Hidraulinis siurblys yra pagrindinis hidraulinės perdavimo sistemos galios elementas, o jo prigimtis yra pasiekti skysčio slėgio energijos konvertavimo įtaisą mechaniniu judesiu. Kaip pavyzdį paimkite vieną stūmoklinį siurblį, jo veikimo principas parodo tipišką hidraulinės energijos konversijos procesą. Siurblys daugiausia sudarytas iš kumštelio mechanizmo, stūmoklio mazgo, cilindro, atstatymo spyruoklės ir atbulinio vožtuvo bei kitų pagrindinių komponentų, kurių kiekvienas yra tiksliai koordinuojamas, kad užbaigtų ciklinį darbo ciklą.
Kai variklis verčia skirstomąjį veleną suktis, speciali kumštelio profilio geometrija tampa energijos perdavimo terpe. Kumštelio pakėlimo stadijoje besisukantis kumštelis stumia stūmoklį aukštyn išilgai vidinės cilindrų bloko ertmės, tuo metu stūmoklio ir cilindrų bloko suformuotos uždaros darbo kameros tūris smarkiai sumažėja. Pagal Paskalio principą, suspaustas skystis sukuria aukštą slėgį dėl savo nesuspaudžiamų savybių. Kai slėgio vertė viršija sistemos apkrovą, esant slėgio skirtumui, įleidimo atbulinis vožtuvas automatiškai užsidaro, o išleidimo angos atbulinis vožtuvas atidaromas, o aukšto slėgio skystis per šį vožtuvą transportuojamas į hidraulinį vamzdyną, kad būtų tiekiama pavara (pvz., hidraulinis cilindras arba variklis). Šis procesas efektyviai paverčia sukimosi mechaninę energiją į hidraulinio slėgio energiją ir yra aktyvi siurblio darbo fazė.
Kai kumštelis ir toliau sukasi į grįžtamąją fazę, kumštelio profilis virsta žemyn kreive, o tuo metu dingsta mechaninė stūmoklio trauka. Veikiant elastingai atkuriamajai atstatymo spyruoklės jėgai, stūmoklis pradeda judėti atgal į cilindro apačią, o uždaros kameros tūris didėja, kad susidarytų vietinis vakuumas. Kai slėgis ertmėje yra mažesnis už atmosferos slėgį, alyva bake, veikiant atmosferos slėgio skirtumui, atidaro įėjimo atbulinį vožtuvą į darbinę ertmę, o išleidimo angos atbulinis vožtuvas automatiškai užsidaro dėl slėgio skirtumo, veiksmingai užkertant kelią aukšto -slėgio alyvos atgaliniam srautui. Šis tūrio išplėtimas susidaro neigiamo slėgio siurbimo proceso metu, siekiant užtikrinti nuolatinį hidraulinės sistemos skysčio tiekimą.
Nuolatinis kumštelio mechanizmo sukimasis skatina stūmoklį judėti abipusiai, todėl uždaroje darbo kameroje vyksta cikliniai suspaudimo-išsiplėtimo-suspaudimo pokyčiai, o du atbuliniai vožtuvai kaip tikslumo slėgio-jutimo jungiklis, atsižvelgiant į slėgio pokyčius kameroje, automatiškai pakeičia alyvos grandinės kryptį. Šis mechaninio judėjimo ciklas bus paverstas rotacine galia pulsuojančia hidraulinės energijos išeiga, nors ir vieno stūmoklio siurblio srauto pulsavimo charakteristikos, tačiau jo veikimo principas aiškiai parodo pagrindines tūrinio hidraulinio siurblio charakteristikas - per sandarinimo darbo kamerą keičiant tūrį, kad būtų pasiekta alyvos įsiurbimo ir išleidimo funkcija.
Veikimo principas atskleidžia hidraulinės transmisijos sistemos energijos konversijos esmę: variklio teikiama besisukanti mechaninė energija kumštelio mechanizmu paverčiama atgaliniu mechaniniu stūmoklio judėjimu, o po to per skystą terpę paverčiama stabilia slėgio energija. Šis antrinis energijos formos konvertavimas ne tik užtikrina galios perdavimo valdymą, bet ir nesuspaudžiamas skystos terpės charakteristikas, kad būtų padidinta jėga ir tikslus valdymas, kad visų tipų hidraulinė įranga būtų pagrindinis energijos šaltinis. Viso darbo proceso metu spyruoklės atstatymo efektas, atbulinio vožtuvo krypties valdymas ir tikslus mechaninių komponentų koordinavimas kartu yra pagrindinė veiksmingo ir patikimo hidraulinio siurblio veikimo garantija.
susisiekite su mumis:
Sveiki atvykę į mūsų svetainę: https://www.rexoceanhydraulics.com
Norėdami gauti daugiau naudingų pasiūlymų, galite susisiekti su mumis:sales07@rexoceanhydraulics.com




