Cтраница 3
Первый способ - объемное управление потоком - предусматривает изменение производительности насоса. Применительно к комбинированным системам управления роль сопрягающего преобразователя сводится к воздействию на скорость вращения электрического двигателя или непосредственному управлению насосом переменной производительности. Применение подобного рода систем в промышленной автоматике ограничено, а их структура настолько специфична, что рассмотрение преобразователей этой группы выходит за рамки книги. [31]
Расход, потребляемый гидроусилителем, определяется по заданному времени изменения производительности насоса I, которое обычно составляет 0 2 - 0 4 сек. [32]
Из уравнения ( 7 - 22) следует, что изменение производительности насоса пропорционально числу оборотов. [33]
Регулирование скорости ведомых звеньев производится изменением объема расходуемой жидкости путем изменения производительности насоса или изменения объема рабочего пространства исполнительного механизма. Кроме этого, количество расходуемой жидкости может быть изменено введением в цепь регулируемого сопротивления в виде дросселя с переменным проходным сечением. Изменяя сопротивление дросселя, можно увеличивать или уменьшать количество жидкости, поступающей в единицу времени в рабочее пространстве исполнительного механизма, и этим изменять соответственно его скорость. [34]
Из уравнения ( 7 - 22) следует, что изменение производительности насоса пропорционально числу оборотов. [35]
![]() |
Схема установки для индивидуального фосфатирования. [36] |
Наиболее рациональными из них являются способы регулирования количества вводимых реагентов путем изменения производительности насоса при неизменной крепости вводимого раствора. Подобный способ регулирования требует минимального внимания со стороны обслуживающего персонала. [37]
Наиболее рациональным из них является способ регулирования количества вводимых реагентов путем изменения производительности насоса при неизменной крепости вводимого раствора. Подобный способ регулирования требует минимального внимания со стороньп обслуживающего персонала. [38]
Поэтому получают распространение гидроусилители типа следящего гидропривода с объемным регулированием выходной скорости, осуществляемым изменением производительности насоса, который в этом случае будет работать с переменным давлением и расходом. Поскольку количество рабочей жидкости, подаваемой насосом, определяется требуемой скоростью исполнительного гидродвигателя, а давление - его нагрузкой, мощность источника питания соответствует ( без учета потерь) мощности, потребляемой гидродвигателем. [39]
![]() |
Схемы дозаторов непрямого действия. [40] |
На схеме рис. 8 6 изображен дозатор с регулированием расхода по скорости за счет изменения производительности насоса. Принцип действия дозатора ясен из схемы, а значение сигнала, подаваемого в блок 3, аналогично предыдущему. [41]
Регулирование числа оборотов и момента на выходном валу гидродвигателя при постоянной мощности на входе осуществляется: дросселированием, изменением производительности насоса, изменением расхода рабочей жидкости в гидродвигателе и одновременным изменением производительности насоса. [42]
Возмущение передается через шток 7 рабочему органу вибромашины и регулируется по частоте изменением скорости, а по амплитуде изменением производительности насоса. [44]
![]() |
Расчетные схемы дроссельного узла типа содло - заслонка. [45] |