PL65513B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL65513B1
PL65513B1 PL134625A PL13462569A PL65513B1 PL 65513 B1 PL65513 B1 PL 65513B1 PL 134625 A PL134625 A PL 134625A PL 13462569 A PL13462569 A PL 13462569A PL 65513 B1 PL65513 B1 PL 65513B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
pump
hydraulic
regulator
engine
motors
Prior art date
Application number
PL134625A
Other languages
English (en)
Inventor
Wilk Stanislaw
Original Assignee
Zaklady Konstrukcyjnomechanizacyjne Przemysluweglowego
Filing date
Publication date
Application filed by Zaklady Konstrukcyjnomechanizacyjne Przemysluweglowego filed Critical Zaklady Konstrukcyjnomechanizacyjne Przemysluweglowego
Publication of PL65513B1 publication Critical patent/PL65513B1/pl

Links

Description

Pierwszenstwo: Opublikowano: 30.VI.1972 65513 KI. 47h,39/46 MKP F16h 39/46 UK Twórca wynalazku: Stanislaw Wilk Wlasciciel patentu: Zaklady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemyslu Weglowego, Gliwice (Polska) Zespól napedowy hydrauliczny Przedmiotem wynalazku jest zespól napedowy hydrauliczny równoczesnie pracujacych urzadzen, których silniki hydrauliczne obciazone sa rózny¬ mi, zmieniajacymi sie w czasie momentami obro¬ towymi i zasilane sa ciecza robocza tloczona przez jedna pompe lub ze wspólnego przewodu zasila¬ jacego.W budowie napedów hydraulicznych sa stoso¬ wane rozwiazania, w których kazdemu z równo¬ czesnie pracujacych silników hydraulicznych o sta¬ lej geometrycznej objetosci skokowej przynalezna jest jedna pompa o stalej lub zmiennej wydaj¬ nosci, tloczaca ciecz robocza do ukladu zasilania danego .silnika hydraulicznego. Cisnienie zasilania jest wtedy zalezne od momentu obrotowego obcia¬ zajacego wal silnika. Kazdej zmianie momentu obrotowego obciazajacego wal silnika towarzyszy zmiana cisnienia zasilania. Ta zaleznosc uniemo¬ zliwia wspólne zasilanie wielu równoczesnie pra¬ cujacych silników hydraulicznych.W przypadku równoczesnej pracy na przyklad dwóch silników hydraulicznych o stalej geome¬ trycznej objetosci skokowej zasilanych ciecza ro¬ bocza z jednej pompy i obciazonych róznymi mo¬ mentami obrotowymi, silnik hydrauliczny obciazo¬ ny wiekszym momentem obrotowym zatrzyma sie, gdyz cisnienie w ukladzie zasilania ulegnie obnize¬ niu wobec mniejszego momentu obrotowego obcia¬ zajacego drugi silnik.Zatrzymanie jednego silnika powoduje zwiek- 10 15 25 30 szenie predkosci obrotowej silnika mniej obciazo¬ nego, gdyz caly strumien cieczy roboczej bedzie przeplywal przez ten silnik. Tylko w przypadkach, gdy momenty obrotowe obciazajace silniki hy¬ drauliczne sa równe lub proporcjonalne, a silniki sa tak dobrane, ze wymagaja jednakowego cisnie¬ nia zasilania, mozliwe jest zasilanie wielu równo¬ czesnie pracujacych silników hydraulicznych cie¬ cza robocza tloczona przez jedna pompe.Celem wynalazku jest konstrukcja zespolu na¬ pedowego zlozonego z wielu równoczesnie pracu¬ jacych silników hydraulicznych, obciazonych róz¬ nymi momentami obrotowymi, zasilanych ciecza tloczona przez jedna pompe.Cel ten osiagnieto w hydraulicznym zespole na¬ pedowym wedlug wynalazku przez zastosowanie silników hydraulicznych o zmiennej geometrycz¬ nej objetosci skokowej zasilanych ciecza robocza tloczona przez jedna pompe, przy czym na kaz¬ dym silniku zabudowany jest regulator cisnienia.Regulator cisnienia jest polaczony z przewodem zasilajacym dany silnik hydrauliczny tak, ze kaz¬ dej zmianie cisnienia w przewodzie zasilajacym dany silnik wywolanej zmiana momentu obroto¬ wego obciazajacego dany silnik, towarzyszy za¬ dzialanie suwaka regulatora cisnienia, które po¬ woduje zmiane geometrycznej objetosci skokowej danego silnika hydraulicznego do takiej wartosci, która zapewni utrzymanie stalego cisnienia zasi¬ lania. W tej sytuacji w przewodach zasilajacych 6551365513 20 25 wszystkie równoczesnie pracujace silniki, panuje zawsze stale cisnienie zasilania, zas kazdej zmia¬ nie obciazenia silnika towarzyszy, zmiana geome¬ trycznej objetosci skokowej tego silnika.Zastosowanie regultora cisnienia na przewodzie 5 zasilajacym powodujacego zmiane geometrycznej objetosci skokowej silnika hydraulicznego pozwa¬ la na rozwiazanie problemu centralnego zasilania wielu równoczesnie pracujacych silników hydrau¬ licznych o zmiennej geometrycznej objetosci sko- io kowej. Zespól napedowy prawidlowo dziala w przypadku, kiedy wszystkie silniki pracuja równo¬ czesnie. Jezeli jednak nastapi wylaczenie jednego z silników, wystapi zwiekszenie predkosci obroto¬ wych pozostalych silników, gdyz caly strumien 15 cieczy roboczej przeplywa przez pozostale silniki.Dla zachowania poprzednich predkosci obroto¬ wych silników, zespól posiada regulator skokowy zmiany wydajnosci pompy tloczacej ciecz robocza do ukladu. Wydajnosc pompy przez przesterowa- nie regulatorem odpowiada zapotrzebowaniu cie¬ czy roboczej wynikajacemu z pozostalej liczby silników pracujacych.Zespól napedowy hydrauliczny wedlug wynalaz¬ ku uwidoczniony jest w przykladzie wykonania na zalaczonych rysunkach, na których fig. 1 przed¬ stawia schemat hydrauliczny ukladu napedowego trzech równoczesnie pracujacych silników hydrau¬ licznych, zas fig. 2 — schemat hydrauliczny ukla¬ du napedowego z mozliwoscia zatrzymywania do¬ wolnego silnika lub grupy silników.Jak przedstawiono na fig. 1, trzy hydrauliczne silniki 1 o zmiennej geometrycznej objetosci sko¬ kowej, napedzajace trzy urzadzenia, zasilane sa z 35 jednego zbiorczego przewodu 2 poprzez elektro¬ magnetyczne zawory 3 i regulatory 4 przeplywu.Przewody splywowe silników 1 poprzez elektro¬ magnetyczne zawory 3 lacza sie z wspólnym sply¬ wowym przewodem5. 40 Przewody zasilajace kazdego silnika 1 sa pola¬ czone z regulatorem 6 cisnienia powodujacym zmia¬ ny geometrycznej objetosci skokowej silników 1.Ze zbiornika 7 ciecz robocza jest tloczona przez pompe 8 do zasilajacego przewodu 2, a nastepnie 45 przez otwarte elektromagnetyczne zawory 3, re¬ gulatory 4 przeplywu do silników 1. Jezeli mo¬ menty obrotowe obciazajace poszczególne silniki 1 sa równe, zas silniki sa tego samego typu, cisnie¬ nie panujace w przewodach zasilajacych jest 50 stale.W przypadku róznych obciazen nastepuje spa¬ dek cisnienia w przewodzie zasilajacym tego sil¬ nika, który jest mniej obciazony od pozostalych.Jednak wtedy chwilowa zmiana cisnienia w prze- 55 wodzie zasilajacym bedzie impulsem dla zadziala¬ nia regulatora 6 cisnienia, który przesterowuje rozrzad silnika 1. Geometryczna objetosc skokowa ulega wtedy zmianie do takiej wartosci, przy której cisnienie zasilania pozostaje niezmienione.Podobnie przebiega sterowanie w przypadku wzro¬ stu momentu obrotowego jednego z silników. Tak wiec niezaleznie od zmiany obciazenia silników, 60 cisnienie zasilania jest stale co umozliwia,central¬ ne zasilanie silników jedna pompa.. L ". ; Ze wzgledu na ograniczony zakres regulacji ge¬ ometrycznej objetosci skokowej silników 1 dla zabezpieczenia ukladu przed spadkiem cisnienia, gdy obciazenie jednego z silników zmniejszy sie znacznie i nie dziala juz regulator 6 cisnienia, dzialaja zabudowane na przewodzie nasilajacym kazdego silnika 1 regulatory 4 przeplywu. Regula¬ tory te ograniczaja doplyw cieczy roboczej do sil¬ nika, lecz dzialaja dopiero wtedy, kiedy nastapi przekroczenie nominalnego przeplywu i powoduja dlawienie cieczy roboczej. Przy obciazeniach sil¬ nika mieszczacych sie w zakresie dzialania regu¬ latora 6, regulatory 4 nie dzialaja.'-i-me powoduja dlawienia cieczy roboczej doplywajacej "do silnika.Na fig. 2 przedstawiono hydrauliczny schemat napedu umozliwiajacy calkowite wyiaczenie do¬ wolnego silnika lub grupy silników. Pompa 8 o regulowanej wydajnosci- sprzezona jest z ukladem zmiany jej wydajnosci skladajacym sie z dodat¬ kowej sterujacej pompy 9, elektromagnetycznego rozdzielacza 10 i skokowego regulatora 11 wydaj¬ nosci pompy 8. Rozdzielacz 10 jest elektrycznie sprzezony z zaworami 3 tak, ze wylaczenie do¬ wolnego zaworu 3 powoduje przesterowanie roz¬ dzielacza 10 i ciecz jest tloczona pompa 9 do sko¬ kowego regulatora 11 wydajnosci pompy 8. Z chwi¬ la jego zadzialania na mechanizm zmiany wydaj¬ nosci pompy nastepuje zmniejszenie wydajnosci pompy 8 i do ukladu napedowego kierowana jest odpowiednio zmniejszona ilosc cieczy roboczej. PL PL

Claims (2)

1. Zastrzezenia patentowe 1. Zespól napedowy hydrauliczny, skladajacy sie z równoczesnie pracujacych silników hydrau¬ licznych, obciazonych róznymi i zmiennymi w cza¬ sie momentami obrotowymi oraz napedzajacej je pompy hydraulicznej, znamienny tym, ze hydrau¬ liczne silniki (1) maja zmienna geometryczna ob¬ jetosc skokowa, a zasilajaca je ciecza robocza jedna pompa (8) posiada urzadzenie zmiany wy¬ dajnosci, przy czym na kazdym silniku zabudowa¬ ny jest jeden regulator (6) cisnienia, polaczony z przewodem zasilajacym hydrauliczny silnik (1) i powodujacy zmiane geometrycznej objetosci sko¬ kowej silnika do takiej wartosci, przy której cis¬ nienie zasilania pozostaje niezmienione, a ponad¬ to na przewodzie zasilajacym silnik zabudowany jest regulator (4) przeplywu, ograniczajacy do¬ plyw cieczy roboczej do silnika po przekroczeniu zakresu dzialania regulatora (6). 2. Zespól napedowy wedlug zastrz. 1, znamien¬ ny tym, ze urzadzenie do zmiany wydajnosci pom¬ py (8) sklada sie ze sterujacej pompy (9), roz¬ dzielacza (10) oraz skokowego regulatora (11), po¬ laczonego z mechanizmem zmiany wydajnosci pompy (8), przy czym rozdzielacz (10) jest pola¬ czony elektrycznie z zaworami (3) odcinajacymi doplyw cieczy roboczej do silników (1), przez co przy zamknieciu zaworu (3) nastepuje przestero¬ wanie rozdzielacza (10) i skokowego regulatora (11) wydajnosci pompy (8).KI. 47h, 39/46 65513 MKP F16h 39/46 Fig. 1. Fig.
2. PL PL
PL134625A 1969-07-05 PL65513B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL65513B1 true PL65513B1 (pl) 1972-02-29

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4617854A (en) Multiple consumer hydraulic mechanisms
US4738102A (en) Hydrostatic drives
DE2721168C2 (pl)
WO2008056083A3 (fr) Appareil hydroelectrique reversible
WO2010020376A1 (de) Vorrichtung zum bereitstellen eines drucks für einen hydraulischen verbraucher und verfahren zum bereitstellen eines drucks
DE19742799A1 (de) Automatische Anpassung des Stellbereiches eines Druckregelkreises in Mehrpumpenanlagen
DE3410071C2 (de) Hydraulikanlage
EP1413773A2 (de) Computerisierte elektrohydraulische Proportional-Steuervorrichtung
PL65513B1 (pl)
CN105378346B (zh) 用于工业和农业车辆的传动装置的液压回路
DE3617262A1 (de) Hydrostatischer antrieb
US3807443A (en) Power transmission
US10626986B2 (en) Hydraulic motor drive system for controlling high inertial load rotary components
DE69903623T2 (de) Brennstoffzuführung zu einem brennerelement
US6345501B1 (en) Hydraulic motor
DE3146561C2 (pl)
RU231354U1 (ru) Гидравлический блок
Narkhede et al. Boiler feed pump control using variable frequency drive
DE317933C (pl)
RU178329U1 (ru) Гидропривод вспомогательных агрегатов двигателя внутреннего сгорания, преимущественно электрогенераторов
SU64000A1 (ru) Регул тор скорости непр мого действи , преимущественно дл вод ных турбин
DE631386C (de) Vorrichtung zum Messen und Regeln von Foerdermengen
SU512306A1 (ru) Регулируема многокомпонентна насосна установка
DE859697C (de) Verfahren zur Regelung von Gasturbinenanlagen
EP3121523A1 (de) Heizungssystem und verfahren zum betrieb eines heizungssystems