<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>МТОМД.инфо &#187; насосы</title>
	<atom:link href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%81%d1%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtomd.info</link>
	<description>инженерный портал номер один</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 13:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Насос плунжерный. Насос трехплунжерный. Прямой насосный привод гидравлических прессов.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/738</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/738#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 06:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кузнечно-прессовое оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[гидравлические прессы]]></category>
		<category><![CDATA[насосы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Гидропривод кузнечно-прессовой машины должен обеспечивать в каждый момент времени такое давление жидкости в рабочем цилиндре пресса, которое было бы достаточным для преодоления технологической нагрузки. В настоящее время в промышленности наибольшее применение получили прямой насосный и насосно-аккумуляторный приводы прессов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. При прямом насосном приводе питание пресса рабочей жидкостью высокого [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Гидропривод кузнечно-прессовой машины должен обеспечивать в каждый момент времени такое давление жидкости в рабочем цилиндре <a href="http://www.mtomd.info/archives/734">пресса</a>, которое было бы достаточным для преодоления технологической нагрузки.</p>
<p>В настоящее время в промышленности наибольшее применение получили прямой насосный и насосно-аккумуляторный приводы прессов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. При прямом насосном приводе питание пресса <a href="http://www.mtomd.info/archives/844">рабочей жидкостью</a> высокого давления осуществляется непосредственно от насосов. Установочная мощность насосов и электродвигателей при этом определяется максимальной мощностью, развиваемой прессом на рабочем ходу. Например, при горячей штамповке наибольшее (пиковое) сопротивление технологической нагрузки возникает в самом конце рабочего хода. По этой наибольшей нагрузке выбирается мощность привода. Но в связи с тем, что на большей части хода сопротивление поковки значительно ниже пикового, привод работает с недогрузкой, т.е. с недоиспользованием установочной, мощности насосов:</p>
<p style="text-align: center;">N<sub>н</sub> = p<sub>н</sub> Q<sub>н, </sub>где</p>
<p>N<sub>н</sub> – номинальная (установочная) мощность насоса, кВт;<br />
р<sub>н</sub> – номинальное давление <a href="http://www.mtomd.info/archives/844">рабочей жидкости</a>, МПа;<br />
Q<sub>н</sub> – номинальная подача насоса, м<sup>3</sup>/с.</p>
<p>Реже применяется <a title="Мультипликаторный привод пресса" rel="bookmark" href="../archives/903">Мультипликаторный привод пресса</a></p>
<p>Насос, развивающий в течение всего рабочего хода постоянную мощность, равную номинальной (установочной), называют  идеальным насосом:</p>
<p style="text-align: center;">N<sub>н</sub><sup>и</sup> = p Q = const</p>
<p>Реальные приводы стараются приближать к идеальным, используя не один насос, а группу насосов, что позволяет при малом сопротивлении поковки деформированию развивать большую подачу, а при возрастании сопротивления и, соответственно, давления в рабочем цилиндре подачу насосов снижать, приближая развиваемую мощность к постоянной величине.</p>
<p>Более совершенными являются приводы, в которых используются насосы с переменной плавно регулируемой производительностью, которая автоматически изменяется в зависимости от изменения сопротивления поковки деформированию.</p>
<p>Основные принципиальные особенности насосного привода заключаются в следующем:</p>
<p>1.  Скорость рабочего плунжера пресса целиком и полностью определяется объемом жидкости, подаваемой насосом в единицу времени, т.е. геометрическим фактором:</p>
<p style="text-align: center;">V<sub>пл</sub> = Q<sub>н</sub> / F<sub>пл</sub>, где</p>
<p>V<sub>пл</sub> – скорость плунжера пресса, м/с;<br />
Q<sub>н</sub> – производительность (подача) насоса, м<sup>3</sup>/с;<br />
F<sub>пл</sub> – площадь плунжера, м<sup>2</sup>.</p>
<p>2 В течение всего рабочего хода мощность, развиваемая электродвигателем и насосом, пропорциональна мощности, развиваемой плунжером рабочего цилиндра пресса. Благодаря этому свойству прямой насосный привод является более экономичным, чем насосно-аккумуляторный.</p>
<p>Широкое применение в гидроприводах прессов нашли кривошипно-плунжерные насосы. Наиболее часто используемые давления – 20 и 32 МПа. Схема кривошипно-плунжерного насоса показана на рисунке 1.</p>
<h3 style="text-align: center;">Рисунок 1 &#8211; Схема кривошипно-плунжерного насоса</h3>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="схема кривошипно-плунжерного насоса" src="http://www.mtomd.info/images/nasos_scheme.gif" alt="" width="473" height="341" /><br />
<em>1 – всасывающий клапан; 2 – насосная камера; 3 – нагнетательный клапан;<br />
4, 7 – воздушные колпаки в напорной и всасывающей магистралях<br />
соответственно; 5 – напорная труба, отводящая жидкость;<br />
6 – плунжер насоса; 8 – фильтр; 9 – шатун; 10 – коленчатый вал; 11 – ползун;<br />
12 – направляющие ползуна; 13 – бак</em></p>
<p>Кривошипно-плунжерные насосы используются как в индивидуальном, так и в групповом насосном приводах гидравлических прессов. Они могут работать на любой жидкости (см. <a href="http://www.mtomd.info/archives/844">Рабочая жидкость. Эмульсия. Эмульсол.</a>): водной эмульсии, минеральном масле и др.</p>
<p>Кривошипно-плунжерный насос (рисунок 1) состоит из насосной камеры 2 с входящим в нее через сальник плунжером 6. Возвратно-поступательное движение плунжер 6 совершает благодаря кривошипно-шатунному механизму, приводимого в движение от приводного электродвигателя (на рисунке 1 не показан). Насосная камера 2 с одной стороны имеет всасывающий клапан 1, а с другой – нагнетательный клапан 3. Перед всасывающим клапаном 1 расположена труба, подводящая жидкость в насосную камеру 2, а после нагнетательного клапана 3 – напорная труба 5, отводящая жидкость в гидросистему пресса. Всасывающая труба должна иметь фильтр 8 с площадью проходного сечения, в шесть раз большей сечения трубопровода.</p>
<p>Работа насоса, представленного на рисунке 1, осуществляется следующим образом. Возвратно-поступательное движение плунжеру 6 придается с помощью коленвала 10, приводимого во вращение <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8">электродвигателем</a>, шатуна 9 и ползуна 11. Ползун 11 перемещается по направляющим 12. При движении плунжера 6 вправо в насосной камере 2 создаётся разрежение, всасывающий клапан 1 всплывает и пропускает порцию жидкости из бака 13 в камеру 2. При движении плунжера 6 влево жидкость через нагнетательный клапан 3 выталкивается в камеру 4, а затем в трубопровод 5, идущий к клапанному распределителю пресса.</p>
<p>Плунжеры насоса могут располагаться вертикально или горизонтально. Если жидкость нагнетается при движении плунжера (или поршня) только в одном направлении и всасывается при обратном, то такой насос называется насосом простого действия. Если насос нагнетает жидкость при движении плунжера (поршня) в обоих направлениях, то такой насос называется насосом двойного действия. Насос двойного действия, как правило, поршневой, всасывает и нагнетает обоими сторонами поршня, благодаря чему увеличивается производительность насоса, работа его становится более равномерной за полный оборот коленчатого вала.</p>
<p>Плунжерные насосы применяются во всех случаях, когда требуется создать высокое давление при малой вязкости нагнетаемой жидкости, а поршневые &#8211; для низких давлений. Поршневые насосы требуют уплотнения поршня, так как жидкость может просачиваться с нагнетающей стороны во всасывающую.</p>
<p>Объем жидкости (см. <a href="http://www.mtomd.info/archives/844">Рабочая жидкость. Эмульсия. Эмульсол.</a>), подаваемой насосом, всегда меньше вычисленного теоретического. Отношение действительного поданного объема жидкости насосом   к теоретическому   называется объемным КПД или коэффициентом подачи насоса:</p>
<p style="text-align: center;">η<sub>i</sub> = Q<sub>действ</sub> / Q<sub>теор</sub></p>
<p>Разница между теоретической и действительной подачами жидкости насоса зависит от утечек в результате запаздывания открытия и закрытия всасывающего и нагнетательного клапанов, неплотностей при посадке клапана в седло, утечек через сальник и ряда других причин. Объемный КПД кривошипно-плунжерных насосов, применяемых в насосном приводе гидравлических прессов, равен 0,92&#8230;0,94.</p>
<p>Для повышения объемного КПД кривошипно-плунжерных насосов на всасывающей магистрали устанавливают воздушный колпак 7 (см. рисунок 1) или создают некоторый напор, для чего используют насос низкого давления (например, центробежный). Роль воздушного колпака состоит в том, чтобы уменьшить длину всасывающего трубопровода, а значит, уменьшить инерционные усилия и потери на трение по длине трубопровода при всасывании. При этом всасывание жидкости происходит из воздушного колпака, в результате давление в нем стано-вится ниже атмосферного, и жидкость из резервуара самотеком устремляется в колпак, чтобы восстановить прежний уровень.</p>
<p>Воздушный колпак 4 устанавливается также и на напорной трубе 5, благодаря чему устраняется опасность разрыва струи в напорной магистрали, уменьшается геометрическая высота напора за счет увеличения напора, теряемого на сопротивление в более длинной напорной магистрали, появляется возможность увеличения числа оборотов коленчатого вала в связи с уменьшением инерционного напора.</p>
<p>Воздушные колпаки для наиболее совершенного своего назначения должны устанавливаться возможно ближе к плунжеру. В колпаке необходимо поддерживать определенный объем воздуха. Избыток воздуха удаляется из колпака через всасывающие трубы, которые имеют небольшие отверстия. Размеры этих отверстий сделаны с таким расчетом, чтобы воздух не засасывался большими порциями для предотвращения гидравлических ударов.</p>
<p>Напорный воздушный колпак 4 должен быть достаточно прочным ввиду возможных повышений давления при пуске насоса в ход. Находящийся в напорном колпаке воздух частично растворяется в жидкости. Для поддержания постоянного объема воздуха в напорном колпаке недостаточно воздуха, засасываемого из всасывающего колпака, поэтому для крупных насосов устанавливают вспомогательные воздушные компрессоры для подпитывания воздухом напорного колпака 4.</p>
<p>Для периодического изолирования насосной камеры 2 от всасывающей и нагнетательной магистралей используются клапаны 1 и 3. Наибольшее распространение получили самодействующие клапаны. Размеры их и высота подъема определяются допустимыми скоростями жидкости в клапане. Работа клапанов при определенных количествах ходов плунжера в минуту сопровождается стуком. Число оборотов коленчатого вала насоса, при котором возникает стук клапанов, называют критическим. При этом подача жидкости (см. <a href="http://www.mtomd.info/archives/844">Рабочая жидкость. Эмульсия. Эмульсол.</a>) становится резко неравномерной, так как открытие и закрытие клапанов не соответствует ходу плунжера, и работа насоса становится неустойчивой. Неустойчивая работа клапанов сопровождается низким объемным КПД (большими утечками жидкости), разрывом струи, быстрым износом деталей клапана и др.</p>
<p>В зависимости от количества насосных камер плунжерные насосы подразделяются на одно- , двух- и трехплунжерные. В многоплунжерных насосах плунжеры располагаются параллельно. Каждый плунжер крепится посредством шатуна к своему колену трехколенчатого вала. Каждое колено вала устанавли-вается под различными углами для получения наиболее равномерной подачи жидкости. Наибольшее распространение получили трехплунжерные насосы, у которых колена коленчатого вала расположены под углом 120<sup>о</sup> относительно друг друга. Такая последовательность работы плунжеров обеспечивает наибольшую равномерность подачи жидкости в процессе полного оборота коленчатого вала.</p>
<p>Расчет скорости, перемещения и ускорения плунжера производится также, как для <a href="http://www.mtomd.info/archives/498">кривошипно-шатунного механизма</a>.</p>
<p>Подача одноплунжерного насоса за один ход равна, м<sup>3</sup>/с:</p>
<p style="text-align: center;">q<sub>н</sub> = f V, где</p>
<p>f – площадь плунжера, м<sup>2</sup>;<br />
V – скорость плунжера, м/с: V = ω R sinα.</p>
<h3 style="text-align: center;">Рисунок 2 &#8211; Диаграммы подач одноплунжерного и двухплунжерного насосов</h3>
<p><img class="aligncenter" title="диаграмма подачи кривошипных насосов с одним и двумя плунжерами" src="http://www.mtomd.info/images/nasos_podacha.gif" alt="" width="380" height="276" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>а &#8211; одноплунжерный; б &#8211; двухплунжерный</em></p>
<p>Из рисунка 2 видно, что подачи одноплунжерного и двухплунжерного насосов очень неравномерны. Поэтому с целью повышения равномерности подачи и сглаживания пульсаций применяют трехплунжерные насосы. На рисунке 3 показано изменение подачи жидкости каждым плунжером трехплунжерного насоса за один оборот коленчатого вала.</p>
<p>Из рисунка 3 видно, что на участке поворота коленчатого вала от 0 до π/3 мгновенная подача жидкости (см. <a href="http://www.mtomd.info/archives/844">Рабочая жидкость. Эмульсия. Эмульсол.</a>) суммируется из подач I и III плунжеров. Подачи жидкости также будут суммироваться на участках от 2π/3 до π (I и II плунжеры) и от 4π/3 до 5π/3 (II и III плунжеры).</p>
<h3 style="text-align: center;">Рисунок 3 &#8211; Диаграмма подачи жидкости трехплунжерного насоса</h3>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="диаграмма подачи жидкости трехплунжерного насоса" src="http://www.mtomd.info/images/nasos_diagramma.gif" alt="" width="380" height="276" /></p>
<p style="text-align: left;">Эффективная подача кривошипного трехплунжерного насоса в минуту определяется формулой, м<sup>3</sup>/мин:</p>
<p style="text-align: center;">Q<sub>н</sub> = 3 f s n η<sub>о</sub>,где</p>
<p>f – площадь плунжера, м<sup>3</sup>;<br />
s – ход плунжера, м;<br />
n – число оборотов коленчатого вала в минуту, об/мин;<br />
η<sub>о</sub> – объемный КПД насоса (ηo = 0,92…0,94).</p>
<p>Мощность на коленчатом валу насоса определяют по формуле, кВт:</p>
<p style="text-align: center;">N<sub>н</sub> = p<sub>н</sub> Q<sub>н</sub> / 60 η<sub>о</sub> η<sub>м</sub>, где</p>
<p>р<sub>н</sub> – номинальное давление жидкости, МПа;<br />
η<sub>о</sub> – объемный КПД насоса (ηo = 0,92…0,94);<br />
η<sub>м</sub> – механический КПД насоса (η<sub>м</sub> = 0,8&#8230;0,85).</p>
<p>Конструкция кривошипно-плунжерного насоса с тремя плунжерами показана на рисунке 4. Станина 1 выполняется из чугунного (см. <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%87%d1%83%d0%b3%d1%83%d0%bd%d1%8b">чугуны</a>) литья весьма массивной для погашения вибраций, вызываемых неравномерным поступательным движением плунжером. Коленчатый вал 2 изготовляют кованным из стали 45. Опорами его являются подшипники скольжения или качения (роликоподшипники). Шатуны 3 и ползуны 4 изготовляют кованными или литыми. Рекомендуется принимать длину шатуна не менее пяти радиусов кривошипа (l  ≥ 5R). Направляющие ползуна 5 могут быть плоскими или цилиндрическими.</p>
<h3 style="text-align: center;">Рисунок 4 &#8211; Конструкция трехплунжерного насоса</h3>
<p><img class="aligncenter" title="конструкция кривошипно-плунжерного насоса  с тремя плунжерами" src="http://www.mtomd.info/images/nasos.gif" alt="" width="522" height="250" /></p>
<p>Направляющие обычно являются сменными, что позволяет регулировать зазор по мере их износа. Плунжеры 6 изготовляют из легированной <a href="http://www.mtomd.info/archives/1666">нержавеющей стали</a> марок 3Х13 и 2Х13 (см. <a href="http://www.mtomd.info/archives/1557">Легированные стали. Классификация легированных сталей. Маркировка легированных сталей.</a>). Поверхность плунжера должна быть твердой и зеркально гладкой. Соединение плунжера 6 с ползуном 4 должно обеспечить его регулировку при монтаже в радиальном направлении. Блок цилиндров 7 изготовляют кованным из стали 30, клапаны, их седла, пружины и крепежные детали – из <a href="http://www.mtomd.info/archives/1666">нержавеющей стали</a>.</p>
<p>При использовании кривошипно-плунжерных насосов в насосном безаккумуляторном приводе необходимо предусмотреть возможность перевода его на холостую работу, когда расход жидкости прессом прекратится.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/738/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

