Кіріспе

Қысым астындағы сұйықтықтарды қуатты жасау, басқару және беру үшін пайдалану. Сұйықтық қуаты дәстүрлі түрде гидравликаға (минералды май немесе су сияқты сұйықтықты қолдану) және пневматикаға (құрылған ауа немесе басқа газдар сияқты газды қолдану) бөлінеді. Бу да сұйықтық болғанымен, бу қуаты көбінесе сұйықтық қуатынан бөлек жіктеледі (гидравлика немесе пневматиканы білдіреді). Бұрынғыда құрылған ауа және су қысымы жүйелері орталықтан өнеркәсіптік тұтынушыларға кең географиялық аймақтар бойынша қуат беру үшін қолданылған; бүгінде сұйықтық қуат жүйелері әдетте бір ғимараттың ішінде немесе жылдам қозғалатын машинада орналасады. Сұйықтық қуат жүйелері қысыммен жұмыс істейтін сұйықтықты цилиндрдегі поршеньге немесе сұйықтық қозғалтқышына тікелей түсіру арқылы жұмыс атқарады. Сұйықтық цилиндрі сызықтық қозғалыс тудыратын күшті, ал сұйықтық қозғалтқышы айналмалы қозғалыс тудыратын айналу моментін жасайды. Сұйықтық қуат жүйесінде цилиндрлер мен қозғалтқыштар (актуаторлар деп те аталады) қажетті жұмысты орындайды. Клапан сияқты басқару элементтері жүйені реттеу үшін қолданылады.

Элементтер

Сұйық қуат жүйесі негізгі қозғалтқышпен (мысалы, электр қозғалтқышы немесе ішкі жану қозғалтқышы) басқарылатын сорғыдан тұрады, ол механикалық энергияны сұйық энергиясына айналдырады. Қысыммен берілген сұйықтық клапан арқылы басқарылып, гидравликалық цилиндр немесе пневматикалық цилиндр сияқты атқару механизміне бағытталады, бұл сызықтық қозғалыс береді, немесе гидравликалық мотор немесе пневматикалық моторға, бұл айналмалы қозғалыс немесе момент береді. Айналмалы қозғалыс үздіксіз немесе бір айналымнан кем болуы мүмкін.

Сипаттамалары

Сұйық қуат жүйелері электрмен жұмыс істейтін жүйелермен салыстырғанда кішкентай көлемде жоғары қуат пен күшті өндіре алады. Жүйедегі күштер өлшегіштер мен көрсеткіштер арқылы оңай бақыланады. Электр немесе жанармай арқылы күш беретін жүйелермен салыстырғанда, дұрыс күтім болған жағдайда сұйық қуат жүйелері ұзақ қызмет етеді. Сұйық мотор арқылы өтетін жұмыс сұйықтығы моторды салқындатады, ал электр мотор үшін салқындату бөлек қарастырылуы тиіс. Сұйық моторлар әдетте ұшқын шығармайды, бұл тұтанғыш газдар немесе булар бар қауіпті аймақтарда өрт немесе жарылысқа себеп болуы мүмкін. Сұйық қуат жүйелері құбырлар мен басқару құрылғыларындағы қысым мен ағын жоғалтуға бейім. Сұйық қуат жүйелері жұмыс сұйықтығының тазалығын сақтау үшін сүзгілермен және басқа да шаралармен жабдықталады. Жүйедегі кез келген ластану тығыздағыштардың тозуына және ағып кетуге, немесе басқару клапандарын бітелуіне және тұрақсыз жұмыс істеуге әкелуі мүмкін. Гидравликалық сұйықтық температура мен қысымға сезімтал және белгілі бір деңгейде сығымдалады. Бұл жүйелердің дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болуы мүмкін. Дұрыс жұмыс істемесе, кавитация мен аэрация пайда болуы мүмкін.

Пневматикалық және гидравликалық жүйелерді салыстыру

Пневматикалық жүйелерді құру және пайдалануге шығын аз. Қысылған орта ретінде ауа қолданылатындықтан, сұйықтықты төгіп тастау немесе қайта пайдалану қажеттілігі туындамайды. Гидравликалық жүйелерге пневматикалық жүйелерге қарағанда жоғары жұмыс қысымы және ірі бөліктер қажет. Дәлдік Сұйықтардан өзгеше, газдар қысым астында айтарлықтай көлем өзгертеді, бұл дәлдікті қамтамасыз етуді қиындатады.

Қадамдастыру

Бұл тізбек синхронизация принципі бойынша жұмыс істейді. Цилиндр белгілі бір нүктеге жеткенде, екіншісі гидравликалық шекті ажыратқыш клапаны немесе цилиндрдегі қысымның артуы арқылы қосылады. Мұндай тізбектер өндірісте қолданылады. Мысалы, конвейер желісінде гидравликалық қол бір затты ұстау үшін іске қосылады. Содан кейін ол толық созылу немесе қысқару нүктесіне жетеді, онда екінші цилиндр іске қосылып, объектіге қақпақ немесе тығын бұрандайды. Сондықтан бұл синхронизация деп аталады.

Қайта жаңғыртылатын

Регенеративті схемада қос әрекетті цилиндр қолданылады. Бұл цилиндрде тұрақты шығыны бар сорғы орналасқан. Регенеративті схеманы пайдалану, кез келген қолданыс үшін кішірек өлшемді сорғыны қолдануға мүмкіндік береді. Бұл, сұйықтықты бакқа қайтарудың орнына, цилиндрдің қақпағына қайта бағыттау арқылы жұмыс істейді. Мысалы, бұрғылау процесінде регенеративті схема тұрақты жылдамдықпен бұрғылауға, ал кері тартылуды әлдеқайда жылдам етуге мүмкіндік береді. Бұл операторға жылдам және дәл өндіріс ұсынып, тиімділікті арттырады.

Электрлік басқару

Автоматтандырылған жүйелерде сұйық күш элементтерін электрмен басқарудың түрлі комбинациялары кеңінен қолданылады. Электр түрінде әртүрлі өлшеу, сезгіш немесе басқару элементтері бар. Оларды сұйық күш элементін басқаратын электромагниттік клапандарды немесе сервоклапандарды іске қосу үшін пайдалануға болады. Электрлік басқару, мысалы, қашықтан орналасқан қолмен басқару клапанына ұзақ басқару сымдарын тартып келмей, сұйық күш жүйесін қашықтан басқаруға мүмкіндік береді.