Для связи в whatsapp +905441085890

Поршневые насосы. Основные понятия

Поршневые насосы. Основные понятия
Поршневые насосы. Основные понятия
Поршневые насосы. Основные понятия
Поршневые насосы. Основные понятия
Поршневые насосы. Основные понятия
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Поршневые насосы. Основные понятия

Поршневые насосы. Основные понятия. Поршневой насос с кривошипно-шатунным приводом и клапанной системой распределения является одной из машин, используемых в древности. 1 их использование для водоснабжения известно со 2-го века. BC однако, даже сегодня, это одна из главных распространенных машин для перемещения жидкостей. 1.Определение поршневого насоса приведено в разделе 3.1. На рисунке 1 показана схема насосного агрегата с простейшим насосом данного типа. 3.1.Рабочая камера представляет собой цилиндр 6, плунжер 8 с возвратно-поступательным движением, который передает кривошипно-шатунный механизм, распределительную систему, соединяющую вытеснитель с цилиндром. Всасывающий (подающий) 1 и чередующийся с напорным(нагнетательным), в линии состоит из всасывающего 11 и нагнетательного 5 клапанов. Клапан работает automatically.

Если жидкость переносится в линию 1 под высоким давлением, плунжер не начнет двигаться под ее действием, так как клапан обеспечивает свободный поток жидкости в линию, где давление низкое. Людмила Фирмаль
  • As объем рабочей камеры увеличивается(во время цикла наполнения), давление p1C устанавливается ниже давления pA перед клапаном 11.Под действием возникающей разности давлений клапан поднимается, заполняя жидкость из всасывающей ЛИПИИ 1. По мере уменьшения объема камеры (во время цикла нагрева), когда плунжер вставляется в камеру, давление в камере начинает увеличиваться, клапан 11 закрывается, и когда давление в камере достигает значения р2с, большего, чем давление Р2 за клапаном а, жидкость перемещается через клапан (Линия 3). Отметим, что слюноотделение описанного цикла возможно только в том случае, если давление Р2 больше РХ(это соответствует работе гидравлических машин, например насосов).

Поэтому невозможно и необратимо использовать насос с автономным клапаном в качестве гидромотора. Конструкция вытеснителя делит поршневой насос на собственно поршневой насос (рис. 3.2) и плунжерный насос (рис.3.1). в насосе поршень 4 (см. рис. 3.2) перемещается в плавно обработанном цилиндре 5.Поршень герметизируется стенкой цилиндра и САДНИКОМ 3 (вариант I) или небольшим зазором(Вариант II). в плунжерном насосе(см. рис.3.1) гладкий плунжер свободно перемещается в рабочей камере, а уплотнение 7 перестает перемещаться в самой камере. Плунжерный насос всегда предпочтительнее поршневого насоса, Если специальные конструктивные и эксплуатационные требования не исключают его применения, так как правильная обработка внутренней поверхности занимает больше времени, чем внешней, а ремонт и замена неподвижного внешнего уплотнения проще, чем с подвижным внутренним seal.

  • As показано, что в дальнейшем, несмотря на различия в форме вытеснителя, оба типа насосов получили название поршневых насосов. Приводной механизм поршневого насоса обычно делится на собственно кривошипный насос (см. фиг. 3.1) и кулачковый (фиг.3.3, а). в последнем поршень 2 упирается во вращающийся кулачковый эксцентрик 3 через ролик или шарнирно соединенный ползунный опорный башмак 5, как показано на фиг. С помощью кулачкового насоса можно легко разместить несколько насосных агрегатов рядом с общим приводным валом(рис. 3.3, б), соединенных параллельно с общей подачей и возвратом, тем самым получая непрерывную, выровненную подачу.

Кривошипно-шатунный механизм (см. рис. 3.1) позволяет легко отделить приводное устройство от поворотного и обеспечивает отдельную систему смазки для приводного устройства. При использовании внешнего ползуна 9 боковое контактное усилие не действует на поршень 8, а уплотнение 7 не изнашивается. Такие насосы могут перекачивать все, включая загрязненные жидкости и суспензии. Идеальная подача каждого насосного агрегата 0-N определяется рабочей мощностью по формуле (3.1). У9 = Ул = НЗ = 2t8, (3.13) И скорость N вала! (} 1л-УП = k8n>(3.14) Где k = 2g-весь ход поршня. 5 = ^ ^ / 4-площадь поршня (см. рис. 3.1 и 3.3, i). Если насос имеет насосный агрегат r (pw.3.3, например b)、 ЗП = K0gs = б. (3.15) Часто желательно менять подачу при сохранении постоянной величины во время работы.

Благодаря богатым парам трения (поршневой цилиндр, поршневой башмак шарового шарнира, башмак эксцентриковый), такие насосы идеально подходят для смазки неагрессивных и чистых жидкостей. Людмила Фирмаль
  • Это связано с тем, что регулируемый двигатель стоит дорого. Расход может быть изменен путем возврата части жидкости из напорной линии во всасывающую линию, например, через перепускной клапан 10 (см. Рисунок ZL).Это неэкономично, так как вся энергия, передаваемая газированной жидкостью, рассеивается в виде тепла во время дроссельной заслонки в клапане. Наиболее экономично менять (?»Путем изменения радиуса кривошипа g во время работы насоса и, следовательно, изменения объема его работы Конструктивно такие системы сложны и ограничены в использовании, поэтому регулируемые поршневые насосы не являются распространенными. Простое бесступенчатое регулирование потока осуществляется вращающимся поршневым гидромотором, который описан ниже.

Смотрите также:

Методические указания по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Основные понятия. Общие свойства объемных гидромашин.
  2. Величины, характеризующие рабочий процесс объемных насосов.
  3. Кинематические зависимости для движения поршня и закон изменения подачи.
  4. Работа клапанной системы распределения.