Гидросистемы схема: Системы типовых гидросистем
alexxlab | 29.04.2023 | 0 | Разное
Главная страница Содержание Введение Общая характеристика привода Рабочие жидкости для гидросистем. Гидравлические линии Насосы и гидромоторы Гидроцилиндры Гидрораспределители Регулирующая и направляющая аппаратура Вспомогательные устройства гидросистем Гидравлические следящие приводы (гидроусилители) Системы разгрузки насосов и регулирования гидродвигателей Системы типовых гидросистем Пневматический привод Монтаж и эксплуатация объемных гидроприводов Список литературы | Гидросистема состоит из источника энергии, каковым обычно является насос, исполнительного механизма (силового
цилиндра или гидромотора), а также аппаратуры управления потоком жидкости и защиты системы от перегрузок. В
частности, обязательным аппаратом для большинства гидросистем является распределитель жидкости, в функции
которого входит обеспечение направления потока жидкости к рабочим полостям исполнительного механизма. Системы любой сложности комплектуются их элементарных систем и их комбинаций. Ввиду практической неограниченности возможных комбинаций таких элементарных систем, из которых комплектуются более сложные гидросистемы разнообразных машин и установок, ограничимся лишь описанием наиболее типовых элементов схем и их комбинаций, которые применяются практически во всех машинах. 10.1. Гидросистемы с регулируемым насосом и дросселем На рис.10.1 изображена типовая схема гидросистемы с регулируемым насосом 3, приводимым во вращение
электродвигателем М, с трехпозиционным четырехходовым распределителем 2 с ручным управлением, с помощью
которого осуществляется реверс поршня силового цилиндра 1. В среднем положении распределителя 2 все его каналы
соединяются с баком 5, что соответствует холостому ходу (разгрузке) насоса и “плавающему” состоянию поршня
цилиндра. Насос 3 снабжен фильтром 4, установленным на всасывающем трубопроводе, и предохранительным клапаном 6. На рис.10.2 представлена схема гидросистемы с регулируемым дросселем, установленным в линии подачи (на входе). В схеме предусмотрено соединение полостей цилиндра, для обеспечения чего применен утапливаемый с помощью упоров 4 на штоке цилиндра четырехходовой переключатель 5. Система включает нерегулируемый насос 9 с предохранительным клапаном 7, трехпозиционный четырехходовой распределитель 6 с ручным управлением, регулируемый дроссель 2 и двухпозиционный переключатель 5 с приводом от упора 4 движущегося штока силового цилиндра 3 и с установкой в исходное (верхнее) положение под действием пружины. В среднем положении распределителя 6, представленного на рис.10.2 все его каналы соединены между собой и с баком, что соответствует разгрузке насоса и “плаванию” поршня цилиндра.
Положение распределителя в левой его позиции (жидкость поступает в перерывающиеся каналы правого поля
распределителя) соответствует движению поршня силового цилиндра 3 вправо (жидкость от насоса поступает в левую
полость), причем в этом положении распределителя 6 и утопленного переключателя 5 жидкость как от насоса, так и
из нерабочей (правой) полости цилиндра 3 поступает в левую его полость (в этом случае рабочей площадью цилиндра
является площадь сечения штока), что способствует ускоренному перемещению поршня вправо. При установке распределителя 6 в правое положение жидкость от насоса 9 поступает при неутопленном переключателе 5 в правую полость цилиндра 3, осуществляя обратный ход поршня. При этом жидкость, вытесняемая из левой полости цилиндра 3, поступает через дроссель 2 и обратный клапан 1 в бак. При нажатии в этом случае на переключатель 5 канал насоса перекроется. Рис.10.3. Гидросистема с цилиндром одностороннего действия На рис.10.3, а представлена схема гидросистемы с силовым цилиндром 1 одностороннего действия и регулируемым
насосом 4. Гидросистема упра-вляяется трехходовым двух-позиционным распределителем 2 с ручным приводом. В положении распределителя 2, представленном на рис.10.3, а, жидкость от насоса поступает в силовой цилиндр 1. Линия бака при этом перекрыта. При перемещении распределителя в противоположное положение выходной канал насоса 4 перекрывается, а цилиндр 1 соединяется с баком, в результате поршень цилиндра под действием веса приводимого узла опускается вниз. Скорость опускания регулируется с помощью дросселирования отводимой жидкости распределителем 2. При применении в последней схеме трехходового трехпозиционного распределителя (рис.10.3, б) можно обеспечить в среднем его положении запирание жидкости в силовом цилиндре 1 (для удержания, например, груза в поднятом положении) при одновременном соединении насоса 4 с баком. 10.2. Гидросистемы с двухступенчатым усилением В автоматических системах распространены двухступенчатые распределители, в которых задающее устройство
воздействует на распределитель не напрямую, а через промежуточный вспомогательный распределитель (пилот),
благодаря чему можно существенно снизить мощность сигнала.
Схема гидросистемы с силовым цилиндром 1, снабженная подобным двухступенчатым распределителем, состоящим из
основного 2 и вспомогательного 3 четырехходовых золотников, представлена на рис.10.4. Система снабжена
регулируемым насосом 6, а также предохранительным 5 и обратным 4 клапанами. Основной трехпозиционный
четырехходовой распределитель 2 с отрицательным перекрытием каналов (см. также рис.5.7) в среднем положении
управляется давлением рабочей жидкости с помощью вспомогательного трехпозиционного четырехходового
распределителя 3 с ручным или иным управлением. В среднем положении этого вспомогательного распределителя,
представленном на рис.10.4, рабочие полости цилиндров сервопривода основного распределителя 2 соединены между
собой с баком 7. Схема аналогичной системы представлена на рис.10.5. Система снабжена нерегулируемым насосом 6 с ручной разгрузкой (переводом насоса на холостой ход), осуществляемой с помощью двухступенчатого двухходового распределителя (переключателя) 7. Реверсирование движения поршня силового цилиндра 1 осуществляется с помощью упоров, установленных на его штоке, воздействующих на четырехходовой двухпозиционный распределитель 5, обеспечивающий переключение (реверсирование) основного четырехходового двухпозиционного распределителя 3 скорость переключения распределителя 3 ограничена дросселями 2 и 4. 10.3. Гидросистемы непрерывного (колебательного) движения В ряде случаев (в металлорежущих станках и пр.) требуется обеспечить непрерывные колебательные прямолинейные
или поворотные движения исполнительного гидродвигателя. Схема такой гидросистемы с гидродвигателем поворотного действия (моментным гидроцилиндром) 4 приведена на рис.10.6. Управление системой осуществляется автоматически действующим двухпозиционным распределителем 2 и разгрузочными клапанами последовательного включения 6 и 11 с управлением с помощью давления жидкости, перепускаемой предохранительными клапанами 5 и 7 в конце каждого хода поворотного поршня цилиндра. Рис.10.6. Гидросистема, обеспечивающая поворотно-колебательные движения В положении аппаратов системы, представленном на рис.10.6, жидкость от регулируемого насоса 1 поступает через двухпозиционный гидравлически управляемый распределитель 2 и напорную магистраль 3 в цилиндр 4 и удаляется из последнего в бак через магистраль 8. В конце каждого хода поршня поворотного цилиндра 4 клапан 7 в результате повышения давления перепускает жидкость в линию 10 управления распределителем 2 и клапаном 11, перемещая их рабочие элементы. При этом клапан 11 соединяет линию управления 9, связанную с верхней полостью распределителя 2, с баком, в результате чего распределитель 2 переключается, соединяя насос с магистралью 8, ведущей в противоположную полость цилиндра 4. Рассмотренная схема применима также и для поворотных колебательных движений цилиндра прямолинейного движения. 10.4. Электрогидравлические системы с регулируемым насосом К гидросистемам с двухступенчатым электро-гидравлическим управлением относится система с регулируемым реверсивным насосом, реверс которого осуществляется сервоприводом, управляемым электрогидравлическим распределителем. Подобная схема гидросистемы с реверсивным регулируемым насосом 2 и гидравлически управлением производительностью по положению поршня 9 сервопривода представлена на рис.10.7. Рис.10.7. Гидросистема с регулируемым реверсивным насосом Система снабжена вспомогательным насосом 5, питающим систему регулирования (управления) подачи основного
рабочего насоса, а также осуществляющим его подпитку. При реверсировании насоса 2 одновременно переключается двухпозиционный четырехходовой распределитель 4 с гидравлическим управлением на питание вспомогательным насосом 5 соответствующей всасывающей полости насоса 2. Насос 2 снабжен предохранительными клапанами 7 и 8, отрегулированными на требуемые давления при прямом и обратном ходах поршня цилиндра 1, а насос 5 – предохранительным клапаном 6, отрегулированным на давление, необходимое для обеспечения требований системы управления и подпитки. 10.5. Гидросистемы с двумя спаренными насосами В ряде машин, в частности в металлорежущих станках, распространены схемы с двумя спаренными насосами. Один
из них (нерегулируемый) работает на низком давлении с большей подачей, и обеспечивает требующийся ускоренный
холостой ход.
Упрощенная схема такой системы приведена на рис.10.8. Ускоренное перемещение поршня обеспечивается суммарной подачей двух насосов высокого 2 и низкого 3 давлений. По окончании ускоренного перемещения насос 3 вручную или автоматически по сигналу давления отключается при помощи открытия перекрывного крана 4, после чего питание цилиндра 1 обеспечивается одним насосом 2, который является регулируемым. На рис.10.9, а показана принципиальная схема подобной гидросистемы питания потребителей двумя спаренными
насосами 5 и 6 с автоматическим переключением. До тех пор, пока давление в линии 3 потребителей не достигнет
заданного значения, на которое отрегулирована возвратная пружина двухходового распределителя (переключателя) 1,
каналы последнего будут перекрыты, и в линию 3 поступает жидкость от обоих насосов. Принципиальная схема подобной же гидросистемы представлена на рис.10.9, б. Эта схема отключается от рассмотренной выше тем, что отключение насоса 6 низкого давления осуществляется электрогидравлическим реле давления 7, подающим при заданном давлении сигнал на электромагнитный переключатель 1. 10.6. Питание одним насосом двух и несколько гидродвигателей Многие гидросистемы имеют несколько гидродвигателей, питаемые от одного насоса. При такой схеме возможны два варианта подключения гидродвигателей. Гидросистема с параллельным включением гидропривода показана на рис.10.10. Гидросистема имеет одну общую
насосную станцию 1 и три гидроцилиндра 2, 3 и 4. Рис.10.10. Гидросистема параллельным включением гидропривода Гидросистема с последовательным включением гидропривода представлена на ри.10.11. Гидросистема имеет
два гидроцилиндра 1 и 2, которые питаются от общей насосной станции 3. В отличие от гидросистемы с параллельным
включением, гидроцилиндр 2 может осуществлять рабочий ход только при неработающем первом гидроцилиндре,
поскольку при включении гидроцилиндра 1, напорная линия цилиндра 2 становится сливной, в которой давление
падает. При этом цилиндр 2 может осуществлять только холостой ход. Гидросистемы с параллельным включением гидропривода получили наибольшее распространение. Однако, показанная на рис.10.10 гидросхема имеет один существенный недостаток. Рис.10.11. Гидросистема последовательным включением гидропривода Рис.10.12. Гидросистема с двумя гидроцилиндрами, питаемыми Дело в том, что при включении всех трех гидроцилиндров скорость перемещения их выходных звеньев будет минимальна. Если отключить один из них, например первый (2), то скорость у второго и третьего возрастет, так как общая подача будет делиться только на Q2 и Q3. Чтобы этого избежать, в гидросистему необходимо включать редукционные клапаны. На рис.10.12 представлена схема гидросистемы с одним насосом 3 и двумя силовыми цилиндрами 1 и 6, один из которых (цилиндр 6) рассчитан на работу при внешней нагрузке (давлении), значительно меньшей нагрузки второго цилиндра 1. Для снижения давления в системе питания цилиндра 6 до требуемой величины применен редукционный клапан 4,
установленный на входе в распределитель 5. Наверх страницы |
Принцип работы гидравлики (устройство, схема и основные понятия) в Промснаб СПб
В основе работы гидравлики лежит закон Паскаля, открытый в 17 веке. Закон Паскаля гласит, что давление, действующее на жидкость в закрытом сосуде, передается во всех направлениях с одинаковой силой. На этом принципе базируется работа всех гидравлических машин объемного действия. Они вырабатывают гидравлическую энергию, приводя в движение рабочие органы оборудования. Далее давайте подробнее рассмотрим, как работает гидравлика.
Устройство работы гидравлики представляет собой закрытую циклическую систему, где все начинается с насоса, закачивающего гидравлическое масло из маслобака, и заканчивается опять же на возвращении жидкости в бак. Жидкость проходит весь цикл, попутно совершая действия, приводящие в работу отдельные гидроузлы. этого запускаются в работу исполнительные органы машин и механизмов. Любое механическое усилие рабочей техники и сложного промышленного оборудования зависит от гидравлики.
Сфер применений гидравлики сотни, а возможно и тысячи, но принцип везде один – в закрытой системе механизмов преобразуется механическая энергия в энергию жидкости и наоборот. Таким образуем создается механическое усилие посредством жидкости.
Схема гидросистем спецтехники и сложного промышленного оборудования в общем виде одинаковая. Для всех систем в основе лежит перечень обязательных элементов:
- Гидроцилиндр
- Гидронасос
- Гидромотор
- Бак для жидкости
- Клапаны
- Фильтры для очистки масла от примесей
- Гидрораспределитель
В зависимости от назначения техники и оборудования наполнение системы может отличаться.
Схема стандартной гидросистемы
Как работает гидравлика?
А теперь рассмотрим на конкретных примерах, как работает гидравлика, и какие конкретные задачи она выполняет.
Как работает гидравлика на тракторе?
Принцип работы гидравлики на тракторе достаточно прост. Насос создает поток рабочей среды в гидросистеме трактора. Далее гидрораспределитель направляет масло от гидронасоса к цилиндрам и гидромотору, которые приводят в движение навесное оборудование трактора.
Как работает гидравлика на экскаваторе?
Принцип работы гидравлики экскаватора такой же, как и у гидравлики трактора, т.к. гидросистема также отвечает за работу навесного оборудования. В данном случае давление жидкости двигает поршень гидроцилиндра, поэтому ковш экскаватора поднимает и опускает грунт на строительной площадке. Управляет данной операцией сам водитель или автоматизированная система.
Как работает гидравлика погрузчика?
Как и в предыдущих примерах используется гидравлика объемного типа. Насос гидравлики погрузчика выкачивает масло из гидробака, далее масло под давлением направляется по трубам к распределителю. Водитель осуществляет управление гидравликой погрузчика при помощи рукояти. Таким образом распределителю поступает сигнал направить масло к гидроцилиндру, а затем масло сливается обратно в бак. После чего цикл движения всех элементов системы гидравлики погрузчика повторяется.
Смотрите также:
- Промышленная гидравлика
- Мобильная гидравлика
- Гидравлическое оборудование
- Принципы работы и виды гидромоторов
Глоссарий основных символов, встречающихся в гидравлических схемах
Для интерпретации схем гидравлических цепей важно знать, что представляют собой основные символы и что они означают. Этот пост предназначен для новичков, но может также послужить хорошим обзором и справочником для тех, кто более опытен в чтении гидравлических схем.
Вот несколько других сообщений в блоге Shop Talk, которые могут оказаться чрезвычайно полезными:
- Полный глоссарий терминов о гидравлических двигателях
- Тяжелое оборудование 101: классификация гидравлических двигателей по их функциям
- Основы гидравлики Часть 1: Введение в давление
Схемы гидравлических цепей
Назначение схемы гидравлических цепей — показать, как различные компоненты взаимодействуют в системе. Принципиальные схемы обычно значительно отличаются по внешнему виду от физической гидравлической установки, потому что принципиальные схемы предназначены для более абстрактного представления.
Схемы гидравлических цепей очень похожи на электрические схемы. На электрических схемах есть линии, обозначающие электрические разъемы между компонентами. В гидравлической схеме линии представляют собой соединители, которые позволяют жидкости течь между компонентами. Символы электрических цепей, обозначающие электрические компоненты (резисторы, источники питания, транзисторы и т. д.) и системы. Для гидравлического контура символы представляют компоненты (клапаны, насосы, двигатели) и системы. И оба используют стандартные отраслевые символы для компонентов, которые для гидравлических схем включают такие вещи, как клапаны, насосы, двигатели и резервуары.
Гидравлические резервуары
Гидравлический резервуар используется для хранения гидравлической жидкости, необходимой системе. Эти резервуары, или резервуары, как их часто называют, могут быть выше или ниже уровня жидкости, а также находиться под давлением или без давления.
Гидравлические клапаны общие
Запорный клапан очень прост по своему назначению: он либо пропускает поток, либо нет.
A обратный клапан имеет довольно много разных названий, включая односторонний клапан, ретенционный клапан, обратный клапан, донный клапан и обратный клапан. Принцип его действия довольно прост: он позволяет жидкости проходить только в одном направлении. Эти клапаны имеют два порта: один для втекания жидкости, а другой для вытекания жидкости.
Клапаны управления потоком автоматически регулируют расход в зависимости от таких факторов, как температура и давление. Они могут варьироваться от очень простых компонентов до чрезвычайно сложных электромеханических устройств.
Также имеются клапаны сброса давления и редукционные клапаны .
Вот некоторые дополнительные типы проточных клапанов, которые вы можете увидеть.
Измерения
Давление, температура и расход являются ключевыми характеристиками гидравлической жидкости при ее прохождении через систему. Расходомеры Вентури — это специальный прибор, используемый для измерения расхода жидкости.
Порты
Мы обычно думаем о портах как о точке соединения, которая делает насосы, гидравлические двигатели и т. д. функционирующей частью гидравлической системы. Когда вы видите простой порт для порта в гидравлическом контуре, он представляет собой начало или конец прохода потока жидкости. Несколько портов объединены в коллектор .
Вот несколько более сложных механизмов портов.
Двигатели и насосы
Существует множество символов для гидравлических насосов и гидравлических двигателей , и это имеет смысл, поскольку существует несколько разных типов. На основании имеющихся символов можно сразу определить, является ли насос/двигатель постоянным или переменным рабочим объемом, а также однонаправленным или двунаправленным.
Заключение
При поиске и устранении неисправностей в гидравлической системе очень полезно обращаться к схеме гидравлического контура оборудования. Хотя это, конечно, не исчерпывающий список гидравлических символов, он обеспечивает хорошую основу для начала изучения схем гидравлических цепей.
Узнайте все о гидравлических символах
“*” указывает на обязательные поля
Title*
Title*MrMrsMsDrProf.Other
First Name*
Last Name*
Email*
Company Name*
Country*
Country*AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Sint Eustatius and SabaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarrussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos IslandsColombiaComorosCongo, Democratic Republic of theCongo, Republic of theCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatini (Swaziland)EthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFr ench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard and McDonald IslandsHoly SeeHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLao People’s Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestine, State ofPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRéunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth GeorgiaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan Mayen IslandsSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUS Minor Outlying IslandsUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin Islands, BritishVirgin Islands, U. S.Wallis and FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe
Сектор*
Сектор*Аэрокосмическая промышленность и оборонаСельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйствоГидравлические решения ATEXГражданское строительство и строительствоИнвалидность и социальное обеспечениеБурение, добыча полезных ископаемыхГосударственный и государственный секторГидротехникаПроизводствоМорское судоходство, морские перевозки и погрузочно-разгрузочные работыНефть и газПроизводитель оригинального оборудованияАренда заводов и тяжелое оборудованиеЗакупки и снабжение Развлекательные мероприятия Обращение с отходамиВозобновляемые источники энергииНаучные исследования и образованиеТранспорт и специальные автомобилиДругое
Срочный запрос
Срочный запросСегодня1-2 рабочих дня3-5 рабочих днейВ течение 2 недельВ течение 1 месяцаБолее чем через месяцБез реальных сроков
Детали*
(Необязательно) Прикрепить файл(ы)
Перетащите файлы сюда или
Макс.