Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Машиностроение -> Леонов А.Е. -> "Насосы гидравлических систем станков и машин" -> 38

Насосы гидравлических систем станков и машин - Леонов А.Е.

Леонов А.Е. Насосы гидравлических систем станков и машин — МАШГИЗ, 1960. — 229 c.
Скачать (прямая ссылка): nasosigidravlicheskihsistem1960.djvu
Предыдущая << 1 .. 32 33 34 35 36 37 < 38 > 39 40 41 42 43 44 .. 78 >> Следующая

Ротор (фиг. 42,а) с радиально размещенными в нем цилиндрами и поршнями установлен на неподвижной оси, которая одновременно выполняет роль распределителя масла и имеет каналы и окна для подвода и отвода масла к цилиндрам.
Барабан, установленный на отдельных опорах, имеет кольца, в которые упираются поршни своими головками, он может смещаться
Фиг. 41. Схема механизма ротационного поршневого насоса радиального типа.
105'
вправо или влево от вертикальной оси ротора (фиг. 42,6, 42,в) на величину в пределах эксцентриситета е.
Между ротором и барабаном нет жесткой связи. Однако при вращении ротора поршни под действием центробежных сил прижимаются к кольцам барабана и возникающими силами трения заставляют барабан вращаться.
Барабан установлен в скользящем блоке и может перемещаться по направляющим корпуса под действием механизма управления величиной эксцентриситета.
Барабан, несущий кольца, при помощи механизмов управления может быть установлен в одно из следующих положений:
ось барабана совпадает с осью ротора (е = 0) (фиг. 42,а);
ось барабана сдвинута вправо от оси ротора (+е) (фиг. 42,6);
ось барабана сдвинута влево от оси ротора (—е) (фиг. 42,в).
Под действием центробежных сил во время вращения ротора поршни всегда прижаты своими головками к кольцам барабана.
При установке барабана в положением = 0 (фиг. 42,а) ось его вращения совпадает с осью вращения ротора. При этом головки поршней будут описывать окружность, центр которой совпадает с центром ротора, и поршни не будут совершать возвратно-посту-пательных движений. Следовательно, не будет происходить всасывание и нагнетание жидкости.
Фиг. 42. Схема работ ротационного-поршне-вого насоса радиального типа:
4 — барабан; 2 — распределительная ось; 3 — поршень; 4 — ротор; 5 — вход масла (всасывание); 5—ось барабана; 7 — выход масла (нагнетание); 8 — ось ротора.
а об
Таким образом, при вращающемся роторе (работающем насосе) подача жидкости (масла) в гидравлическую систему может быть прекращена. При установке барабана в положение +е (фиг. 42,6) поршни, следуя за окружностью колец барабана на участке, расположенном ниже горизонтальной оси. будут выдвигаться из цилиндров ротора, увеличивая пространство под ними.
В полостях цилиндров под поршнями будет происходить разряжение, которое распространится через всасывающее окно в в ее каналы и трубопровод, подводящие масло к ротору.
Под действием атмосферного давления масло из бака поднимается по всасывающему трубопроводу и заполняет разреженное пространство в каналах и всасывающем окне оси. В моменты соединения разряженных полостей цилиндров со всасывающим окном оси масло мгновенно заполняет пространства под поршнями. На участке барабана, расположенном выше горизонтальной оси, поршни, следуя за окружностью его колец, будут вдвигаться в отверстия (Цилиндры) ротора, уменьшая пространство под ними. При этом масло из цилиндров будет выталкиваться через окно нагнетания Н в нагнетательные каналы оси и по трубопроводу в гидравлическую систему.
Если установить барабан в положение (—ё) (фиг. 42,в), то цикл работы насоса будет аналогичен описанному для положения на фиг. 42,6, но с той разницей, что окна всасывания в и нагнетания Н поменяются местами и направление потока масла изменится. Всасывающий трубопровод станет нагнетательным и, наоборот, нагнетательный станет всасывающим. Это важное свойство ротационных поршневых насосов радиального типа широко используется для ревер-сирования направления движения рабочих органов станков и машин.
2. Теоретическая производительность ротационных поршневых насосов
Объем жидкости, подаваемый поршнем за один оборот ротора насоса, равен геометрическому объему, описываемому этим поршнем
7id2 . о
q = -j-1 лиг,
где d—диаметр поршня в мм\
I — длина хода поршня в мм.
При числе поршней, равном г, объем жидкости, подаваемой за один оборот насоса, будет
ксР . О
q05 = -4- /г мм*.
Так как длина хода поршня / равна двойному эксцентриситету насоса 2е, то теоретическая производительность насоса за один оборот составит
q05 = 2ez 10~3 см3, (101)
где е — эксцентриситет насоса в мм.
107
При числе оборотов ротора насоса п в минуту теоретическая производительность насоса за одну минуту будет
Обычно ротационные поршневые насосы изготовляют с регулированием производительности путем изменения эксцентриситета в пределах от максимального значения е до нуля. .
3. Устройство поршней. Усилия, действующие на поршни, барабан, ротор и ось в поршневых насосах радиального типа
При нагружении насоса давлением каждый поршень в период его соединения с полостью (окном) нагнетания должен преодолевать усилие С, зависящее от площади поршня и давления жидкости
где d—диаметр поршня в см\ р — давление в кг/см2.
Под действием кольца барабана на головку поршня происходит преодоление усилия С и движение поршня к центру ротора.
Так как поршневые насосы используются для относительно высоких давлений, в местах соприкосновения поршней с кольцами барабана возникают большие контактные напряжения.
Распространено два вида опор поршней на кольца барабана:
Предыдущая << 1 .. 32 33 34 35 36 37 < 38 > 39 40 41 42 43 44 .. 78 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed