Cтраница 2
Задача расчета привода на устойчивость сводится к такому подбору его параметров, который обеспечивал бы отсутствие автоколебаний при наибольшей чувствительности к управляющим сигналам, что позволяет получить наибольшую точность их воспроизведения. Решение этой задачи, связанное с анализом дифференциальных уравнений следящего привода, представляет определенные трудности, так как характеристики многих его звеньев нелинейны. Используемые в настоящее время методики расчета гидравлических следящих приводов рассматриваемого типа, как показала практика, не всегда позволяют решать эту задачу с необходимой точностью. Это объясняется тем, что в них не учитывается ряд факторов, влияющих на динамику приводов, а учет некоторых из них имеет весьма приближенный характер. [16]
Результаты расчетов сравниваемых приводов показали, что для сверхглубокого бурения наиболее перспективен вентильный двигатель бурового насоса. [17]
Методика расчета привода механизма вращения, изложенная ниже, основана на результатах эксперимента и отражает действительные условия работы. [18]
При расчете привода важно определить соотношение между длиной рабочего хода поршня и длиной резервуара. При большой длине хода давление в рабочей полости падает настолько значительно, что разгон поршня сменяется его замедлением под действием сил сопротивления. При большой длине резервуара разгон поршня производится до конца хода, но при этом потенциальная энергия сжатого воздуха в резервуаре используется не полностью. [19]
Зависимость Lmax и Штах от радиуса маховика. [20] |
При расчетах приводов необходимо знать предельно допустимую скорость вращения маховика для различных нагрузочных моментов. [21]
При расчете маховикового привода вначале, исходя из условий загрузки, выбирается двигатель. [22]
При расчете приводов клапанов на прочность определяются инерционные усилия, воздействующие на узлы привода, по углу поворота вала. Общие усилия, действующие на привод, находятся как сумма усилий открытия клапанов и инерционных усилий. Привод клапанов включает возвратные пружины, уравновешивающие силы инерции элементов привода. Инерционные усилия привода находят графически или аналитически, зная профиль кулаков впуска и выпуска. [23]
При расчете однокромочных приводов обычно стремятся к равенству наибольших скоростей перемещений рабочего органа в обоих напразлениях. Соотношение этих скоростей определяется размерами поршневого отверстия и расходом насоса. [25]
Расчетные схемы вибрационной машины с эксцентриковым ( а и гидропульсаториым. [26] |
При расчете гидропульсаторного привода следует учитывать также соотношения площадей цилиндров пульсатора fn и вибровозбудителя / в. Меняя соотношение / п / / в можно регулировать в широком диапазоне амплитуду колебаний рабочего органа, не изменяя режима работы пульсаторов. [27]
Схемы пневмогидравлических приводов. [28] |
При расчете пневмогидра-влического привода первоначально определяется площадь гидравлического цилиндра, которую с целыр уменьшения диаметра пневматического цилиндра желательно принять возможно меньшей. Однако следует помнить, что с, уменьшением площади гидравлического в цилиндра возрастают колебания скорости. Вместе с тем необходимо учитывать, что гидравлический цилиндр воспринимает разность между усилием, создаваемым пневматическим цилиндром, и усилием, необходимым для перемещения рабочего органа. Если привод предполагается использовать в станке, предназначенном для выполнения ряда различных технологических операций, то усилия, необходимые для перемещения рабочего органа, могут изменяться в значительных пределах. Размеры пневматического цилиндра должны обеспечивать выполнение самых тяжелых операций, а при выполнении легких операций почти вся нагрузка, создаваемая пневматическим цилиндром, будет восприниматься гидравлическим цилиндром. Давления, возникающие в гидравлическом цилиндре, не должны выходить за пределы, допускаемые характеристиками используемой гидравлической аппаратуры. [29]
При расчете привода механизма поворота должны быть учтены статические сопротивления повороту и инерционные нагрузки. [30]