Любая гидравлическая система - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизненный опыт - это масса ценных знаний о том, как не надо себя вести в ситуациях, которые никогда больше не повторятся. Законы Мерфи (еще...)

Любая гидравлическая система

Cтраница 1


Любая гидравлическая система, независимо от ее назначения, содержит следующие основные узлы: источники давления, куда входят бак, насосы, гидропневматические аккумуляторы и некоторые вспомогательные агрегаты; распределительные и регулирующие устройства, включающие командные агрегаты, управляющие и регулирующие устройства; потребители, включающие агрегаты, преобразующие энергию рабочей жидкости в механическую энергию; трубопроводы и соединительную аппаратуру.  [1]

Любая гидравлическая система должна иметь абсолютную внешнюю герметичность при любых условиях ее эксплуатации.  [2]

Работа любой гидравлической системы происходит за счет энергии давления жидкости.  [3]

Нормальная работа любой гидравлической системы может происходить лишь при питании ее жидкостью постоянного давления, что достигается установкой специальных устройств на питающих линиях. К таким устройствам относятся прежде всего переливные клапаны, выпускаемые в различных модификациях и различных размеров. Эти клапаны настраиваются на определенное давление, которое они поддерживают в системе.  [4]

5 Гидравлическая система питания с постоянным расходом. [5]

Охлаждающим устройством любой гидравлической системы обычно является теплообменник, встроенный в источник питания. Емкость охладителя определяется допустимым повышением температуры и мощностью, не преобразуемой в полезную работу. Таким образом, всякие потери напора в линиях, регулировочных клапанах, исполнительных механизмах и насосах так же, как любые утечки в этих элементах, превращаются в тепло, которое должно быть отдано охладителю.  [6]

Нормальная работа любой гидравлической системы происходит при постоянном установленном давлении питающей жидкости, которое создается чаще всего посредством насоса, приводимого во вращение от электродвигателя. Так как во время работы системы расход жидкости изменяется, а питающий насос имеет постоянную производительность, давление жидкости будет изменяться.  [7]

В процессе эксплуатации любой гидравлической системы на трубопроводах могут возникнуть забоины, вмятины, царапины и потертости. В момент возникновения эти дефекты, как правило, не приводят к немедленному разрушению трубопровода и зачастую обслуживающим персоналом оставляются без внимания. Однако в процессе дальнейшей эксплуатации такого трубопровода может произойти его усталостное разрушение.  [8]

КОСТЬ - необходимый элемент любой гидравлической системы; она служит для передачи энергии от одного узла или агрегата системы к другому и для превращения этой энергии в полезную работу.  [9]

Трубопроводы н соединения выполняют в любой гидравлической системе ответственную роль, обеспечивая подвод жидкости под рабочим давлением к потребителям и отвод ее от потребителей обратно в бак.  [10]

В лабораторных условиях при исследовании кавитации в любых гидравлических системах возникает одна очень неприятная проблема, когда степень кавитации становится значительной. В этих условиях растворенный воздух или другие газы стремятся выделиться из раствора и переносятся потоком в виде пузырьков малого или среднего размера. Это чрезвычайно затрудняет наблюдения, а также изменяет течение и влияет на возникновение кавитации.  [11]

Приведем классификацию отказов, которые могут возникнуть при работе любой гидравлической системы.  [12]

13 Гистограмма и кривая экспериментального распределения отказов у силовых цилиндров. [13]

Трубопроводы, шланги и соединения являются весьма ответственными элементами любой гидравлической системы, так как они обеспечивают подвод жидкости под рабочим давлением к потребителям и отвод ее от потребителей в бак. Естественно, что выход из строя этих элементов приводит к отказу всей гидросистемы или какого-либо ее участка.  [14]

15 Схемы контактирования в слоях, псевдоожиженных газом. а - противоток. б-перекрестный ток. в - циркуляция частиц в системе из двух слоев.| Принцип работы устойчивой системы циркуляции твердых настиц. [15]



Страницы:      1    2