Машин основных типов

Гидравлические машины – это устройства, преобразующие механическую энергию движения рабочих органов в энергию движения жидкости или наоборот. К гидравлическим машинам (рис. 5.1) относят насосы, гидравлические двигатели и их комбинации, называемые гидравлическими передачами.

Гидравлические машины
Насосы
Объемные
Гидротрансформаторы
Гидромуфты
Лабиринтные
Струйные
Осевые
Центробежные
Пластинчатые
Роторные
Поршневые
Шестеренные
Винтовые (шнековые)
Насосы трения
Диафрагменные
Плунжерные
Лабиринтные
Лопастные
Гидравлические передачи
Гидравлические моторы
Динамические
Вихревые
Шнековые


Рис. 5.1. Классификация гидравлических машин


Насосы – это устройства, передающие жидкости энергию механического движения рабочих органов. Гидравлические моторы выполняют обратную функцию, они преобразуют энергию жидкости в механическую (кинетическую) энергию движения рабочих органов мотора. Гидравлические передачи преобразуют один вид механического движения в другой с использованием промежуточного его преобразования в гидравлических машинах.

По характеру движения выходного звена объемные гидропередачи разделяют на передачи вращательного, возвратно-поступательного и возвратно-поворотного действия. Исполнительные механизмы вращательного действия называют гидромоторами; возвратно-поступатель-ного действия – силовыми гидроцилиндрами; возвратно-поворотного действия – моментными гидроцилиндрами.

Устройства управления (распределители потоков жидкости и регуляторы) служат для изменения давления, расхода или направления движения потоков жидкости.

Вспомогательные устройства гидросистем выполняют функции хранения, поддержания необходимого количества рабочей жидкости и ее качества – температуры, чистоты (отсутствия посторонних включений) и др. К ним относятся: фильтры, охладители, ресиверы, гидроаккумуляторы и др.

Насосы разделяют на два основных класса: динамические и объемные. Динамическими называют насосы, в которых энергия движения рабочих органов сообщается жидкости путем воздействия гидродинамических сил на незамкнутый ее объем. Они разделяются на лопастные, вихревые, лабиринтные, струйные.

К лопастным относят центробежные и осевые насосы. В центробежных насосах жидкость движется от оси вращения рабочего органа (крыльчатки) к периферии, а у осевых – вдоль оси вращения крыльчатки. В лабиринтных насосах жидкость движется по винтовым канавкам цилиндрического статора вдоль его оси под воздействием аналогичных, но направленных в другую сторону, канавок на роторе.

В струйных насосах струя высоких энергетических параметров (большого давления или имеющая высокую скорость движения) увлекает за собой (эжектирует или инжектирует) относительно большой объем окружающего воздуха. Эжекторами называют струйные насосы, в которых струя высоких энергетических параметров охватывает струю низких параметров, а инжекторами – в которых струя высоких параметров охватывается подсасываемой струей.

Объемными называют насосы, в которых энергия передается жидкости за счет периодического изменения размеров замкнутого объема при попеременном сообщении его со входом и выходом насоса. Класс объемных насосов включает поршневые и различные типы роторных насосов: шестеренные, пластинчатые, плунжерные, винтовые (шнековые), ротационные воздуходувки. Разнообразие гидравлических машин обусловлено тем, что каждый из них имеет перед другими преимущества в определенной области параметров. Если в качестве основных параметров насосов принять напор, расход (подачу) жидкости, мощность, частоту вращения и КПД, то области предпочтительного использования гидравлических машин различных типов, с ориентировочными значениями их границ будут выглядеть так, как показано на рис. 5.2 в координатах напор – расход (H–Q) и мощностью – частота вращения вала (N–n).

Из рис. 5.2 видно, что наибольшие расходы жидкости при относительно малых напорах и больших частотах вращения валов соответствуют осевым насосам, а несколько меньшие величины этих же параметров – центробежным насосам. Наибольшие напоры при малых расходах жидкости и малых частотах вращения валов соответствуют поршневым и роторным радиально-плунжерным насосам.

H, м
 
 
Q, л/с
n, об/мин
N, кВт
0,2
0,5
 
 
 
 
10…30
1,5…10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5.2. Области использования гидравлических машин: 1 – поршневые; 2 – вихревые; 3 – струйные; 4 – центробежные; 5 – осевые; 6 – роторные радиально-плунжерные и шестеренные с внутренним зацеплением; 7 – шестеренные с наружным зацеплением и роторные аксиально-плунжерные; 8 – роторные пластинчатые; 9 – винтовые  
 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: