RU2027903C1 - Способ определения углов поворота приводного кулачка радиально-поршневого насоса с клапанным распределением - Google Patents

Способ определения углов поворота приводного кулачка радиально-поршневого насоса с клапанным распределением Download PDF

Info

Publication number
RU2027903C1
RU2027903C1 SU4864045A RU2027903C1 RU 2027903 C1 RU2027903 C1 RU 2027903C1 SU 4864045 A SU4864045 A SU 4864045A RU 2027903 C1 RU2027903 C1 RU 2027903C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cam
pump
piston
piston pump
valve
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Евгеньевич Горолевич
Original Assignee
Игорь Евгеньевич Горолевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Игорь Евгеньевич Горолевич filed Critical Игорь Евгеньевич Горолевич
Priority to SU4864045 priority Critical patent/RU2027903C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2027903C1 publication Critical patent/RU2027903C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Reciprocating Pumps (AREA)
  • Details Of Reciprocating Pumps (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: снимают индикаторную диаграмму при установившемся режиме нагрузки и расшифровывают диаграмму. Перед снятием диаграммы приводной кулачок заменяют на технологический эксцентрик. Снятие диаграммы производят при 10%-ной нагрузке насоса. 6 ил.

Description

Изобретение относится к насосостроению, в частности к радиально-поршневым насосам с кулачковым приводом поршней и с клапанным распределением рабочей жидкости.
Известен поршневой насос с клапанным распределением, содержащий профилированный кулачок, обеспечивающий принудительный выстой поршня в нижней и верхней мертвых точках его движения на период запаздывания закрытия всасывающего и нагнетательного клапанов. В этом насосе приводной кулачок снабжен двумя участками профиля с постоянным радиусом кривизны, начало каждого из которых соответствует положению поршня в нижней и верхней мертвых точках его движения, а угловая протяженность каждого из участков по ходу вращения кулачка соответствует углу поворота кулачка, на котором происходит закрытие соответствующего клапана.
Известен способ определения углов поворота приводного кулачка поршневого насоса с клапанным распределением путем снятия индикаторной диаграммы при установившемся режиме нагрузки и последующую расшифровку диаграммы. Давление записывается при помощи датчиков давления, присоединенных к полости цилиндра, и осциллографа [2].
Недостатком известного способа является то, что снятие индикаторной диаграммы осуществляется при номинальной нагрузке с применением в насосе завершенного конструктивного решения кулачка приводного вала. Это позволяет при расшифровке диаграммы констатировать факт наличия углов запаздывания клапанов и их протяженность. При изменении давления в гидросистеме, в состав которой включен насос с асинхронным электродвигателем, изменяется число оборотов приводного двигателя, следовательно, и время запаздывания клапанов. Таким образом, замеряемые при одних условиях значения углов запаздывания не будут достоверными при изменении режима работы насоса и вызывают погрешности при профилировании кулачка.
Целью изобретения является повышение точности определения углов поворота кулачка в насосах с кулачком, имеющим участки профиля с нулевым перемещением, скоростью и ускорением поршня равные указанным углам запаздывания.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе определения углов поворота приводного кулачка радиально-поршневого насоса с клапанным распределением, соответствующих запаздыванию открытия и закрытия всасывающего и нагнетательного клапанов, заключающемся в снятии индикаторной диаграммы при установившемся режиме нагрузки и последующую расшифровку диаграммы, при этом перед снятием индикаторной диаграммы приводной кулачок заменяется на технологический эксцентрик, а снятие индикаторной диаграммы производят при 10% нагрузке насоса.
На фиг. 1 изображен насос со встроенным технологическим эксцентриком в продольном разрезе; на фиг.2 - насос с кулачком в продольном разрезе; на фиг. 3 - характеристика зависимости давления в цилиндре от угла поворота приводного вала (индикаторная диаграмма) насоса, изображенного на фиг.1; на фиг. 4 - индикаторная диаграмма насоса, изображенного на фиг.2; на фиг.5 - характеристика зависимости изменения высоты подъема клапанов от угла поворота приводного вала насосов, изображенных на фиг.1 и 2; на фиг.6 изображена характеристика изменения подачи от угла поворота приводного вала насоса, изображенного на фиг.2.
Предлагаемый способ определения углов поворота приводного кулачка радиально-поршневого насоса с клапанным распределением, соответствующих запаздыванию открытия и закрытия всасывающего и нагнетательного клапанов, реализован следующим образом.
Поршневой насос (см. фиг.1 и 2) имеет приводной вал 1 с профилированным кулачком 2 и клапанно-поршневой блок, состоящий из корпуса 3, поршня 4, установленного в расточке корпуса 3 с образованием рабочей камеры 5 и двух клапанов, всасывающего 6 и нагнетательного 7, соединяющих рабочую камеру 5 со всасывающим и нагнетательным коллекторами. На хвостовике поршня 4 на оси 8 установлен каток 9, постоянно прижатый посредством упругого элемента 10 к профилированному кулачку 2.
В корпус поршневого насоса, имеющего все постоянные по конструктивному исполнению элементы, устанавливается (фиг.1) приводной вал 1 с технологическим эксцентриком 2, обеспечивающим синусоидальный закон движения поршня 4.
В качестве привода поршневого насоса используется асинхронный электродвигатель, допускающий падение числа оборотов при возрастании нагрузки.
Снятие индикаторной диаграммы производится при 10% нагрузке насоса (см. фиг. 3) при помощи датчиков давления, присоединенных к полости цилиндра и осциллографа.
Расшифровка индикаторной диаграммы выявила два участка: участок 0 - π соответствует циклу вытеснения, а участок π - 2π - циклу заполнения рабочей камеры 5. Из-за неравномерности подачи давление в цилиндре p' и p' колеблется около средних значений р и р.
По индикаторной диаграмме выявляются характерные участки изменения давления в цилиндре. Участок ао соответствует запаздыванию всасывающего клапана на протяжении угла αк1. На этом участке задерживается возрастание давления в цилиндре. Участок de характеризует задержку падения давления из-за запаздывания нагнетательного клапана на протяжении угла αк2. Участок bc характеризует сжатие жидкости в процессе роста давления, при котором открывается нагнетательный клапан 7. Процессу сжатия соответствует угол сжатия αx2, определяемый сжатием жидкости в полезном и мертвых объемах рабочей камеры 5. На участке cd жидкость вытесняется из цилиндра. После закрытия нагнетательного клапана 7 в точке е и расширения жидкости, оставшейся в цилиндре (участок eg соответствует расширению мертвого объема), в точке g открывается всасывающий клапан 6 и на участке ga цилиндр заполняется новой жидкостью.
Во время подъема клапанов 6 и 7 в точках с и g в цилиндре имеют место затухающие колебания давления.
По результатам исследования индикаторной диаграммы изготовляется приводной вал 1 с профилированным кулачком 2, имеющим участки профиля с нулевым перемещением, скоростью и ускорением поршня равные углам запаздывания всасывающего αк1 и нагнетательного αк2 клапанов.
Полученный приводной вал 1 устанавливается в корпус 3 поршневого насоса (см. фиг.2).
Индикаторная диаграмма полученного, таким образом, насоса имеет измененный вид (см. фиг. 4). На участках ab и de на углах поворота αк1 и αк2 происходит стабилизация давления. Участки bc и eg имеют более крутой вид.
Клапанам 6 и 7 поршневого насоса присуще свойство запаздывания (см фиг. 5) из-за отсутствия жесткой связи с поршнем 4. Момент закрытия клапанов отстает от момента прохождения поршнем 4 через мертвые точки при изменении направления его движения. График z = f( α) движения клапанов соответствует графику подачи однопоршневого насоса Q = f(α ) (см. фиг.6). Из-за запаздывания посадки нагнетательного клапана 7, график движения которого О'AB', всасывающий клапан 6 открывается в точке B' вместо мертвой точки В. Равным образом из-за запаздывания посадки всасывающего клапана 6, график движения которого B'CD', нагнетательный клапан 7 открывается в точке D' вместо мертвой точки D.
Нулевое перемещение, скорость и ускорение поршня 4, равные указанным углам запаздывания всасывающего 6 и нагнетательного 7 клапанов, обеспечивается участками профиля кулачка 2 приводного вала 1 (см. фиг.2).
Из графика Q = f( α) (фиг.6) следует вывод об отсутствии перетечек рабочей жидкости в момент запаздывания клапанов αк1 и αк2 .

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВ ПОВОРОТА ПРИВОДНОГО КУЛАЧКА РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО НАСОСА С КЛАПАННЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ, соответствующих запаздыванию открытия и закрытия всасывающего и нагнетательного клапанов, включающий снятие индикаторной диаграммы при установившемся режиме нагрузки и последующую расшифровку диаграммы, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения углов поворота кулачка в насосах с кулачком, имеющим участки профиля с нулевым перемещением, скоростью и ускорением поршня, равными указанным углам запаздывания, перед снятием индикаторной диаграммы приводной кулачок заменяется на технологический эксцентрик, а снятие индикаторной диаграммы производят при 10%-ной нагрузке насоса.
SU4864045 1990-06-12 1990-06-12 Способ определения углов поворота приводного кулачка радиально-поршневого насоса с клапанным распределением RU2027903C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4864045 RU2027903C1 (ru) 1990-06-12 1990-06-12 Способ определения углов поворота приводного кулачка радиально-поршневого насоса с клапанным распределением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4864045 RU2027903C1 (ru) 1990-06-12 1990-06-12 Способ определения углов поворота приводного кулачка радиально-поршневого насоса с клапанным распределением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2027903C1 true RU2027903C1 (ru) 1995-01-27

Family

ID=21534855

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4864045 RU2027903C1 (ru) 1990-06-12 1990-06-12 Способ определения углов поворота приводного кулачка радиально-поршневого насоса с клапанным распределением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2027903C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1513178, кл. F 04B 9/04, 1987. *
Башта Г.М. и др. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. - М.: Машиностроение, 1982, рис.3.10, с.288-290. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1193911A (en) Method for monitoring an oil well pumping unit
US7037081B2 (en) High pressure reciprocating pump and control of the same
US5252031A (en) Monitoring and pump-off control with downhole pump cards
US20100303657A1 (en) Operating method for fluid working machine
NO854539L (no) Fremgangsmaate for bestemmelse av pumpekarakteristika, samt pumpe for utfoerelse av fremgangsmaaten.
US5047950A (en) Method and an apparatus for measuring the flow in oscillating displacement pumps
Williamson et al. A more accurate definition of mechanical and volumetric efficiencies for digital displacement® pumps
RU2027903C1 (ru) Способ определения углов поворота приводного кулачка радиально-поршневого насоса с клапанным распределением
JPH0768951B2 (ja) 回転圧縮機
Lin et al. The effect of oil entrapment in an axial piston pump
US20020141875A1 (en) Pump and motor assembly with constant pressure output
WO2012017287A2 (en) Pumping unit for a machine to distribute concrete
US11261861B2 (en) Hydrostatic piston machine
RU2299351C1 (ru) Способ определения угла начала нагнетания топлива секцией топливного насоса высокого давления
GB2098278A (en) Rotary positive displacement fluid
SU903570A1 (ru) Способ разгрузки упорного подшипника турбомашины
INOUE et al. A new prediction method of operating moment and cylinder pressure of a swash plate type axial piston pump
Hirai et al. Performance analysis of oif single screw compressor
RU2027910C1 (ru) Роторный насос-компрессор с регулируемой производительностью
RU113543U1 (ru) Машина объемного действия
SU1262111A1 (ru) Стенд дл испытаний торцовых распределителей на износ
RU2300020C1 (ru) Способ работы машины объемного вытеснения
RU2184883C1 (ru) Способ определения технического состояния гидростатического привода
SU455201A1 (ru) Способ замера суммарного осевого зазора в сопр жени х шатуна аксиальнопоршневой гидромашины
RU2137942C1 (ru) Компрессор