Вантажні гідроакумулятори застосовуються у великих пресах.
2. Пружинні акумулятори, в яких акумулювання і повернення енергії відбувається за рахунок пружної деформації пружини (рис. 5.12).
Для такого акумулятора має
місце залежність між жорсткістю пружини с, деформацією х і
перепадом тиску
, тобто залежність між тиском та
об’ємом має лінійний характер (рис. 5.13).
Пружинні гідроакумулятори мають меншу інерційність.
Для підвищення жорсткості застосовують декілька пружин.
|
|
3. Гідроакумулятор з пружним корпусом, в якому акумулювання і повернення енергії відбувається за рахунок пружної деформації корпусу.
Частковий випадок цього гідроакумулятору - це сифон (рис. 5.14).
|
Рис. 5.14. Сифон |
4. Пневмогідроакумулятор, в якому акумулювання і повернення енергії відбувається за рахунок стиснення і розширення газів.
В цих акумуляторах тиск змінюється по закону Менделеєва-Клапейрона (рис. 5.15)
.
|
Пневмогідроакумулятори бувають без розділювача – робоча рідина знаходиться в безпосередньому контакті з газом, та з розділювачем (поршень, мембрана, гумові мішки). |
Недолік пневмогідроакумулятора без розділювача - розташування тільки вертикальне, необхідний захист від проникнення в систему газу.
Приклади позначень акумуляторів показані на рис. 5.16, на рис. 5.17, 5.18 показані конструкції акумуляторів.
|
Рис. 5.16. Приклади позначень пневмогідроакумуляторів: а – без вказування принципу дії; б – вантажний; в – пружинний; г – газовий
Недоліки акумуляторів з розділювачем:
1) поршень має велику силу тертя;
2) гірше чуттєвість (інерційність);
3) можливість виникнення автоколивань.
У мембранних акумуляторів немає недоліків поршневого акумулятора, вони не потребують підзарядки і мають високу герметичність.
|
Рис 5.18 Акумулятор АР
Області застосування гідроакумуляторів
1. Для компенсації витоків при достатньо довгій витримці виробу під тиском.
2. Отримання максимальної короткочасної витрати.
3. Розвантаження насосу від тиску і підтримання тиску в системі.
4. Демфувати гідравлічні удари.
5. Резервування потужності при відключенні насосу.
6. Гальмування при несподіваному відключенні системи.
На рис. 5.19 зображені приклади підключення акумулятора.
|
Визначення параметрів гідроакумулятора
При розрахунках пневмогідравлічних акумуляторів встановлюють зв‘язок між акумульованим об‘ємом рідини, конструктивними розмірами камери акумулятора і діапазоном зміни тисків та величиною тиску зарядки.
Акумульований об‘єм рідини:
, (5.1)
Де - об‘єм газу в камері акумулятора при
мінімальному тискові
,
- об‘єм
газу в камері при максимальному тискові
.
Нехтуючи втратами на тертя при рухові розділювача, можна прийняти, що величина
тиску в газовому середовищі така сама, як і в рідині, отже, діапазон зміни
тиску повністю визначається параметрами гідросистеми.
Для політропного процесу зміни стану газу при роботі акумулятора можна записати:
, (5.2)
де - тиск зарядки;
-
конструктивний об‘єм камери акумулятора;
-
показник політропи.
Тоді:
.
Підставляючи ці значення у рівняння (5.2), знаходимо
(5.3)
Для розрахунків
рекомендується приймати значення показника політропи ,
для короткочасних процесів
, вважаючи їх
адіабатними, і для дуже повільних процесів
. В
останньому випадку параметри газу в акумуляторі змінюються по ізотермі.
Розрахункові залежності при цьому спрощуються.
Пневмогідроакумулятори поршневого типу (рис. 5.18) можна вибрати по графікам які приведені в довідковій літературі [8].
Література [4], стор. 178-198, [5],стор. 84-88, [8], стор. 351-357.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.