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玻璃钢复合材料四柱液压机静液压传动和电机驱动器对比

作者:威力液压机人气: 发表时间:2019-08-03 09:54 【
玻璃钢复合材料四柱液压机静液压传动和电机驱动器完全相似,它们必须包含在任何类比的完整评论中。

玻璃钢复合材料四柱液压机静液压传动和电机驱动器对比
1.图中显示了理想的可变排量泵的双端口特性。

实际上,存在数以千计的电子设备和设备,其中没有有效的水力模拟。另一方面,一些电液类比非常类似,它们必须包含在任何合理完整的类比评论中。这两个设备是Ward Leonard发电机 - 电机驱动器和静液压传动装置。但在深入研究这两台机器的细节之前,让我们重温一些早期的概念,即使用分析示意图来表征泵,电机和发电机,以及压力补偿泵。

泵和电动机的分析图
以前介绍的理想变量泵的概念如图1所示。理想泵的分析示意图之所以如此命名,是因为它们有助于编写用于计算机器尺寸和性能的定义方程式。回想一下理想的玻璃钢复合材料四柱液压机是100%有效的。虽然不切实际,但它仍然有用,特别是作为更实用的泵的起点。

原理图有助于理解泵和电机的内部工作原理,而无需了解无数的内部细节。分析示意图仅仅是双端口理论的扩展和变化,已经在电气和电子系统中的许多输入 - 输出设备中得到广泛应用。原理图的出现是因为对泵结构或电机进行了详细检查,并研究了客观实验室测试的性能数据。

图1显示了可变排量泵的理想扭矩和流量产生部分(在圆形包络内指定为I)。左边的圆圈是反扭矩发生器,右边的圆圈是流量发生器。输入端口由左侧的一对线(标记为T iP),箭头和两个小圆圈组成。

双端口说法总是有两个连接点 - 一个用于流入,一个用于流出口。物理上,输入端口是泵的输入轴,输入扭矩,速度和功率应用于输入轴。在电气双端口理论中,左边界处的两个小的白色圆形连接点合在一起构成“输入端口”。

扭矩类似于压力,轴速度与流量类似。因此,轴速度“流过”反扭矩发生器。输入轴和理想的扭矩发生器也包括电路的机械侧,并且也被称为“电路的输入侧”。接着,接着,液压端口包括“电路的输出侧”。

玻璃钢复合材料四柱液压机静液压传动和电机驱动器对比
2。旋转组和凸轮环插入泵体,同样,轴和凸轮环的非同心度也很明显。泵送室,即由转子,凸轮环和连续叶片限定的圆形梯形,吸收入口流体并排出出口流体。

电路的输出侧是流量发生器及其两个输出连接点,标记为A端口,泵和B端口,泵。与输入端口的情况一样,输出端口由泵外壳右侧的两个小白色连接点组成(点划线)。它们提供连接外部管道的连接点,以将传输流传输到负载并将其返回到泵入口。

实用液压泵分析图
可以通过首先查看玻璃钢复合材料四柱液压机结构来构思实际泵的分析示意图。当泵以标准方式进行测试时 - 例如,符合ISO 4409 [21] - 输出数据显示输出流量可测量下降,因为输入负载压力随着输入轴以恒定速度调节而增加。原因很简单:内部泄漏与出口压力成正比。也就是说,泵送元件,齿轮,叶片或活塞每次旋转都会移动固定量的流体,但是一些移位的流体没有找到出口端口以进行有用的工作。相反,它从泵内的高压区域滑落并返回入口。有三个可识别和独立的内部泄漏路径。通过检查泵的结构可以看到它们,图2。

参照图2,当转子顺时针旋转并且“拖动”其叶片时,蓝色端口是出口,高压端口,黄色是入口低压端口。这意味着两个叶片右侧的所有内部区域(一个位于上死点,另一个位于下死点)将低压区域与高压区分开。叶片不完全密封巨大的压力差,叶片与凸轮环的内表面,转子叶片槽和两个端板表面滑动接触。滑动接触意味着在所有滑动表面上都存在微小的间隙,尽管它们可能很小。零件采用薄膜流体(通常为油),为滑动部件提供润滑。一些泄漏流体直接从高压区流到入口肾端口,以立即再循环到出口。这被称为端口到端口的泄漏,并通过该端口到端口的泄漏路径,R进行LPP,在图3中。

玻璃钢复合材料四柱液压机静液压传动和电机驱动器对比
3.2型变量泵的双端口特性包括由机械摩擦和内部泄漏组成的损耗元件,其中有三个。还出现了第五个液压端口,标记为“外壳排水”端口的CD。

还有另一个可识别的泄漏路径。它将来自高压端口的流体 - 主要是沿着叶片和转子的端部 - 输送到泵壳体内的低压腔中。因为轴必须从外部环境穿透到泵的内部,所以轴必须具有滑动密封。密封防止液压流体从泵内部渗入其外部。

这意味着玻璃钢复合材料四柱液压机泵壳可以承受相对高的压力,高达出口压力的50%。壳体和轴封都必须适应这种高压,这会增加轴封和壳体的成本。为了减轻壳体(壳体)压力,许多泵和马达具有外部排放口,通常称为壳体排放口。它从泵壳连接到储液罐。使用R LACD代数符号识别高压 - 壳体 - 泄漏泄漏路径,这意味着泄漏从端口A 流到壳体泄漏。

此时,对称性在内部泄漏的评估中占据了一席之地。图3显示了用R LBCD表示的第三个泄漏路径。对泵内部的检查表明,如果从高压区域到壳体存在泄漏路径,则在低压入口和壳体之间必须存在类似的路径。这样的路径确实存在,并且例如,当出口端口和入口端口处于高压或相对高压时,可以测量其效果,如静液压传动装置中的情况。漏电阻损耗系数用R L表示,后跟下标上的标识符扩展名。泄漏阻力越高,给定压力下的内部泄漏越低,泵的效率越高。

区分端口
显然,玻璃钢复合材料四柱液压机液压泵是一种输入输出装置:机械动力输入和液压动力输出。但是这种双端口概念在电气和水力术语之间引发了矛盾。对于电气系统,双端口概念中的端口实际上由两个独立的点组成,两个单独的电线连接在一起。然而,它是被称为端口的连接对。类似地,连接液压管道的高压点和低压点包括两个单独的液压端口(外部连接点),但在电气双端口环境中仅包括一个端口。

本讨论中使用的术语端口是要在其上建立外部连接的单个点。也就是说,将使用液压环境。提出这个主题是为了澄清读者有兴趣在电气环境中更多地了解双端口理论的情况。它旨在协调对端口是什么的两种不同解释。

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