Материал: 2199

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

MIL-F-5606, MIL-F-87257; масла вязкостью 10W, 30W, 50W, SAE-30, SAE50; масло трансмиссионное ATF Dextron III; масла по ISO VG 32 (ESSO UNIVIS N 32); бензин; дизельное топливо; реактивное топливо; раствор вода/гликоль в соотношении 60/40). Характеристики и описание представленных гидравлических жидкостей приведены в прил. 2.

Рис. 19. Окно параметров блока Hydraulic Fluid

Relative amount of trapped air – относительное количество растворенного в жидкости воздуха (отношение общего объема нерастворенного газа к объему жидкости при нормальных условиях).

System temperature – температура в системе.

При соединении блока Hydraulic Fluid с гидравлическими линиями SimHydraulics автоматически идентифицирует гидравлические блоки и устанавливает единые свойства гидравлической жидкости применительно ко всем блокам модели.

Блок имеет один выходной порт.

3.3. Закрытый гидробак (Reservoir)

Блок Reservoir представляет собой герметичный гидробак, в котором жидкость находится под определенным давлением, отличным от атмо-

31

сферного. Давление остается постоянным независимо от изменения объема жидкости в нем.

Закрытые гидробаки с избыточным давлением применяют в некоторых гидроприводах для обеспечения лучшего заполнения рабочих камер насоса и исключения возникновения кавитации. Такого рода бак представляет собой сварной цилиндр, заполненный воздухом или инертным газом под давлением до 0,2 МПа. Избыточное давление при этом достигает

0,8…1,0 МПа.

Блок также учитывает потерю давления в сливной магистрали системы, вызванную местными сопротивлениями, фильтром и т.д.

Рис. 20. Окно параметров блока Reservoir

Pressurization level – уровень герметизации. Определяет давление в закрытом гидробаке.

Initial volume – начальный объем жидкости в гидробаке. Return line diameter – диаметр сливной гидролинии системы.

Pressure loss coefficient in return line – коэффициент потери давления в сливной гидролинии.

Блок имеет два гидравлических порта P и R, связанных соответственно с всасывающей гидролинией насоса и сливной гидролинией системы, а также физический порт V, за счет которого может быть найдено мгновенное значение объема жидкости в гидробаке.

32

4. АККУМУЛЯТОРЫ (Accumulators)

Гидроаккумулятор – это устройство, предназначенное для аккумулирования энергии жидкости, находящейся под давлением, с целью последующего возврата ее в гидросистему.

Для накопления и сохранения энергии давления рабочей жидкости в гидроаккумуляторе осуществляется ее преобразование в механическую энергию другого вида, поэтому гидроаккумуляторы относятся к энергопреобразователям.

Основным назначением гидроаккумуляторов является накопление энергии рабочей жидкости в периоды пауз или малого ее потребления агрегатами гидросистемы и возврат этой накопленной энергии в периоды их интенсивной работы. В этом случае гидроаккумулятор подключается к напорной гидролинии и работает параллельно насосу.

Кроме того, гидроаккумулятор может выполнять функцию гасителя колебаний давления в гидросистемах, а также для поддержания постоянного давления в сливной и всасывающей гидролиниях.

Применение гидроаккумуляторов позволяет в гидросистемах существенно уменьшить рабочий объем используемого насоса.

В зависимости от типа механической энергии, которую накапливает гидроаккумулятор, различают: пневмогидроаккумуляторы, пружинные гидроаккумуляторы, гидроаккумуляторы с упругим корпусом и др.

Раздел содержит два блока:

1.Gas-Charged Accumulator.

2.Spring-Loaded Accumulator.

4.1.Пневмогидроаккумулятор (Gas-Charged Accumulator)

Блок Gas-Charged Accumulator представляет собой пневмогидроаккумулятор, в котором аккумулирование и возврат энергии происходит за счет изменения энергии сжатого газа. Благодаря наибольшей энергоемкости при малых габаритах такие гидроаккумуляторы получили широкое распространение.

С точки зрения конструкции пневмогидроаккумуляторы бывают без разделения и с разделением сред. Последние, в свою очередь, делятся на три типа:

33

–поршневые (с разделителем в виде поршня);

–мембранные (с разделителем в виде резиновой диафрагмы);

–баллонные (с разделителем в виде ластичного баллона). Пневмогидроаккумулятор может быть описан в следующих уравнени-

ях:

 

 

 

 

 

q

dVF

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dt

0

 

 

 

 

 

,при p ppr ,

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ppr

k

 

 

VF

 

 

 

 

VA 1

 

 

 

,при p ppr ,

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где VF – мгновенный объем жидкости в пневмогидроаккумуляторе; VA – полезный объем пневмогидроаккумулятора;

p – давление на входе в пневмогидроаккумулятор;

ppr – минимальное давление, при котором жидкость начинает накапливаться в пневмогидроаккумуляторе;

k – коэффициент теплопередачи для газа; q – расход;

t – время.

В модели приняты следующие допущения:

–сжатие газа в пневмогидроаккумуляторе определено на основе термодинамики идеальных газов;

–в модели не учтены сопротивления, связанные с разделительным устройством, такие как трение, инерция и т.д.;

–жидкость считается несжимаемой.

34

Рис. 21. Окно параметров блока Gas-Charged Accumulator

Capacity – полезный объем пневмогидроаккумулятора.

Preload pressure (gage) – минимальное давление, при котором жидкость начинает накапливаться в пневмогидроаккумуляторе.

Specific heat ratio – коэффициент теплопередачи для газа.

Initial volume – начальный объем жидкости в пневмогидроаккумулято-

ре.

Блок имеет один гидравлический порт, связанный с входным отверстием пневмогидроаккумулятора.

4.2. Пружинный гидроаккумулятор (Spring-Loaded Accumulator)

Блок Spring-Loaded Accumulator представляет собой пружинный гидроаккумулятор, в котором аккумулирование и возврат энергии происходят за счет изменения энергии упругости деформируемой пружины. Такие гидроаккумуляторы могут накапливать небольшие объемы жидкости при малом давлении, что обусловлено ограниченными возможностями механических пружин.

Пружинный гидроаккумулятор может быть описан следующими уравнениями:

 

,при p ppr ,

0

 

,при ppr p pmax ,

VF k(p ppr )

 

,при p pmax ;

Vmax

q

dVF

,

k

Vmax

,

 

 

 

dt

 

pmax ppr

где VF – мгновенный объем жидкости в гидроаккумуляторе; Vmax – полезный объем гидроаккумулятора;

p – давление на входе в гидроаккумулятор;

ppr – минимальное давление, при котором жидкость начинает накапливаться в гидроаккумуляторе;

pmax – давление, необходимое для полного заполнения гидроаккумулятора;

q – расход; t – время.

В модели приняты следующие допущения:

35

Источник: https://studfile.net/preview/16408256/