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電気機器の設置ベース - 油圧トランスミッション

November 22, 2023
1.油圧伝播の作業原則

油圧透過は、作業媒体としてのオイルに基づいており、シーリングボリュームの変化に依存して動きを伝達し、油の内圧に依存して電力を伝達します。

2.油圧システムの主な組成

(1)駆動要素は、機械的エネルギーを油圧エネルギーに変換できる油圧ポンプを指します。

(2)アクチュエータは、油圧シリンダーまたは油圧モーターを指し、油圧エネルギーを機械エネルギーに変換し、それぞれ線形および回転運動を出力します。

(3)補助コンポーネント補助コンポーネントには、液体、液体ろ過、シーリング、その他の役割を輸送および保存するためのパイプとパイプジョイント、燃料タンク、フィルター、シールがあります。

(4)制御および調節コンポーネントは、圧力制御バルブ、フロー制御バルブ、方向制御バルブなどのさまざまなバルブを指し、油圧伝送システムに必要な力、速度、方向を制御します。

(5)油圧油などの作業メディア。

3.油圧伝達の特性と応用

(1)利点

1)大きな力または瞬間を簡単に入手でき、制御しやすい。

2)同じ出力電力の下で、油圧伝送はサイズが小さく、軽量、小さな慣性、作用があります

敏感で、頻繁な通勤やその他の利点を達成するのは簡単です。

3)レイアウトが簡単、小さな制御力。

(2)短所

1)油圧伝達自体の特性により、局所漏れを生成し、大きなエネルギー損失を引き起こすことができ、システム効率が低下します。

2)油圧伝送の障害点を見つけるのは簡単ではありません。

(3)アプリケーションの油圧伝送は、冶金機器、採掘機械、掘削機械、持ち上げおよび輸送機械、建設機械、航空、その他の畑で広く使用されています。

4.油圧油の物理的特性

(1)密度単位体積あたりのオイルの質量は密度と呼ばれます。

(2)オイルの単位体積あたりの重量は重いと呼ばれます。

(3)粘性液、半流動性、または半固体物質の体積特性は、外力の作用下で上記の物質が流れたときの分子間の内部摩擦または流れ抵抗を示します。

(4)圧縮性通常の状況では、オイルの圧縮性は無視できます。

5.油圧油の選択

油圧油を選択するときは、最初に油圧システムの労働条件を考慮し、油圧コンポーネントの技術的パフォーマンスを参照して油圧オイルを選択する必要があります。油圧油の選択は、主に適切な粘度を決定し、次の点を考慮することです。

1)作業圧力などの油圧システムの労働条件。

2)システムオイル温度や環境温度など、油圧システムの環境条件。

3)透過効率や油圧成分の機能に対するオイル流量の影響など、システム内の作業メカニズムの速度。

6.静止液体の特性

(1)液体の静圧安静時の液体の単位領域の力、すなわち

p = f/a(1-6)

ここで、pは液体の静圧(n/m²)です。

f-力(n);

A-有効なエリア(m²)。

地球の表面では、すべてのオブジェクトは大気圧の影響を受け、それ自体のバランスをとるため、式(1-6)で表される圧力は、大気圧よりも大きな表面圧力を指します。液体の圧力が大気圧よりも低い場合、それは真空度と呼ばれます。

テーブル圧力、絶対圧力、真空度の関係は次のとおりです。テーブル圧=絶対圧力 - 大気圧。真空度=大気圧 - 絶対圧力。

(2)静圧の透過閉じた液体に適用される圧力は、等しい値で液体によって伝達される可能性があります。この原則は、パスカルの法則と呼ばれます。

図に示すように。 1-42、オイルは、ピストンが供給された2つの相互接続された油圧シリンダーに供給されました。より小さなピストンと大きなピストンの領域は、それぞれa₂とa₁₁でした。静圧伝達の原則に従って、それを取得できます。

p = f2/a₂=f₁/a₁(1-7)

7.流れる液体の特性

(1)速度と流量の速度と流量は、流量を記述するための2つの基本的なパラメーターです。流量とは、液体が単位時間に流れる距離を指し、その単位はm/sです。流量とは、単位時間あたり図1-42の油圧プレスの原理の一部を流れる液体の体積を指し、その単位はm³/sです。油圧シリンダーの液体の流量はピストンの速度と同じであるため、油圧シリンダーの有効な領域、ピストンの流量と速度の間の一般的な関係、つまり、

Q = VA(1-8)

ここで、Qは油圧シリンダーへの流量(m³/s)です。

A-油圧シリンダー(m²)の有効な領域。

V-ピストン(シリンダー)速度(m/s)。

式は、油圧シリンダーの有効な領域が与えられた場合、ピストン(シリンダー)の移動速度を変更するために油圧シリンダーへの流量を変更する必要があることを示しています。

(2)流れの連続性原理液体が非圧縮性であるため、液体がパイプラインに安定して流れる場合、圧力下で液体の中央に隙間がないため、パイプラインの各セクションを通る液体の流れは等しくなければなりません。これは、流れの連続性図1-43フローの連続性の概略原理です。

図1-43に示すように、それぞれ異なるセクションを持つパイプで流れる液体の量は、それぞれセクション1と2のセクション1と2、直径のd₁およびd₂、領域の形式、およびa₂、および速度形式のv₁formとv₂ 、 それぞれ。

a₁v₁=a₂v₂= av = constant(1-9)

q = vaであるため、フローの連続性方程式は書くこともできます

Q₁=Q₂(1-10)

フォーミュラ(1-10)は、パイプの異なるセクションを通る流量が、その断面積のサイズに反比例すること、つまり流量が薄いパイプ直径の場所で高く、流量が高いことを示しています。厚いパイプの直径の場所では小さくなっています。

(3)Bernoulli方程式油圧伝達とは、加圧された流体を使用してエネルギーを伝達することです。液体エネルギーには、圧力エネルギー、ポテンシャルエネルギー、運動エネルギーには3つの形態があります。それらは互いに変換することができ、パイプライン内のどこでも液体の3つのエネルギーの合計は定数です。これがベルヌーリの方程式であり、その方程式です


ここで、p-圧力(pa);

v-流量(m³/s);

H-ポテンシャルエネルギー(J);

P-液体密度(kg/m³)。

(4)液体流の圧力損失粘性液体がパイプラインとバルブを流れると、特定の抵抗があります。液体が流れると、これらの耐性を克服するためにある程度のエネルギーを消費し、このエネルギー消費は主に液体の圧力損失に反映されます。油圧システムの圧力損失は、圧力損失と局所的な圧力損失に沿った2つのタイプに分けることができます。

1)同じ直径のまっすぐなパイプに流れるときの圧力損失は、途中で圧力損失と呼ばれます。これは、主に液体の流れ中の内部および外部の摩擦によって引き起こされます。

2)パイプラインセクションのサイズと形状の突然の変化、および液体の流れの方向の突然の変化によって引き起こされる圧力損失は、局所的な圧力損失と呼ばれます。

油圧透過のほとんどの圧力損失は熱エネルギーに変換され、油温度が高く、漏れが増加し、透過効率が低下するため、油圧機器の設計、製造、使用において、滑らかなパイプを使用し、短縮しようとする必要があります。パイプラインの長さはできるだけ、断面積の突然変異とパイプラインの曲げを減らします。

(5)油圧伝送の作業とパワー、ピストンは荷重fをプッシュして時間tで距離sを移動し、作業は行われました。

w = fs(1-12)

パワーPは、単位時間ごとに行われた作業を指します。

p = w/t = fs/t = fv(1-13)

ユニット変換後に得られます

P = PQ(1-14)

ここで、pは圧力(PA)です。

Q-流量(m³/s)。

油圧システムの実際の作業プロセスで体積損失(ボリューム効率η、および機械効率ηmで表される)があるため、油圧ポンプの実際の入力電力Pが必要です

pλ= pq/η(1-15)

ここで、η-総効率、η=η、7m。





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