Kunskap

Grundläggande kunskaper i hydraulik

Jun 22, 2024 Lämna ett meddelande

 

1. Flytande rörelse

 

Flåg ärgrundrörelsen of vätskor. det finns två faktorer att ta hänsyn till vid flöde: flödeshastighet och flödeshastighet.

 

info-854-286

 

Flödeshastighet är rörelsen av en specifik volym vätska under en viss tid. Flödeshastigheten mäts vanligtvis i gallon per minut (gpm) eller liter per minut (lpm) med hjälp av en flödesmätare.

Flödeshastighet är avståndet en specifik volym vätska rör sig under en viss tid. Flödeshastigheten mäts inte direkt utan beräknas med hjälp av flödet och rörets tvärsnittsarea.

info-800-800

 

Flödeshastigheten är direkt beroende av flödeshastighet och rörstorlek. Om vi ​​ändrar pumpens flöde men behåller rörstorleken densamma kan vi ändra vätskans flödeshastighet.

info-800-800

Om we behålla pumpstorleken densamma, men ändra rörstorleken, vi får samma effekt.

info-800-800

När flödeshastigheten ökar ökar också värmen. Detta beror på effekten av friktion.

info-800-372

Friktion orsakas av att vätskemolekylerna gnuggar mot de inre ytorna på slangarna och rören.

 

info-742-372

 

 

2. Laminärt flöde

 

Vi föreställer oss att vätskor flödar i en enda massa, men det är inte sant. Vid låga hastigheter strömmar vätskor i olika parallella lager. Vart och ett av dessa lager rör sig med lite olika hastighet. Detta tillstånd kallas laminärt flöde.

info-800-424

3.Turbulent

 

När vätskans hastighet ökar, stör små defekter på ytan av flödesledaren (slang eller rör) flödesvägen. Detta skapar ett kaotiskt tillstånd istället för ett ordnat laminärt lager. Denna turbulens (på grund av friktion) orsakar en ökning av värmen.

info-800-556

Turbulens uppstår varhelst det finns böjar och begränsningar i ett hydraulsystem. Att hålla slangar och kopplingar stora hjälper till att minimera denna effekt.

info-800-800

4. Pascals princip

 

Pascals princip säger att varje tryck som appliceras på en sluten vätska överförs med lika kraft i alla riktningar.

info-800-460

Men detta är bara fallet när vätskan är i en sluten behållare.

 

5. Tryck

 

Tryck skapas av motståndet mot flödet av en vätska, kallat dynamiskt tryck, eller av den potentiella energin hos ett föremål som påverkas av gravitationen, kallat statiskt tryck.

info-800-800

Statiskt tryck skapas när en vätska vill flöda men inte kan. Gravity försöker trycka ner cylinderstången, men eftersom ventilen är stängd kan vätskan i cylindern inte rinna ut. När kraften trycker ner cylinderstången får den instängda vätskan energi. Denna energi är tryckvärdet som visas på mätaren.

 

Dynamiskt tryck, å andra sidan, är relaterat till vätskans kinetiska energi.

info-800-460

Därför, när motståndet mot flöde ökar, ökar också trycket.

 

När vätskan strömmar genom begränsningen sjunker trycket på grund av energiomvandlingen (friktion producerar värme).

info-800-800

 

6. Bernoullis princip

 

Eftersom den totala energin i ett system måste förbli konstant, säger Bernoullis princip att om kinetisk energi (vätskehastighet) minskar måste potentiell energi (tryck) öka proportionellt.

 

7. Ytarea

 

Ytarea är den totala exponerade arean av ett fast föremål.

 

info-800-460

 

I hydrauliska system fokuserar vi på ytarean av de komponenter som interagerar med vätskan. Ytan på en komponent kan ha en enorm inverkan på hur systemet fungerar!

 

8.FPA Triangel

 

Det finns ett direkt matematiskt samband mellan kraften som ett hydraulsystem kan överföra, trycket i systemet och ytarean på de komponenter som drivs.

info-800-800

Detta förhållande representeras ofta av FPA-triangeln.

 

Om vi ​​känner till trycket och kolvens yta kan vi beräkna kraften.

 

 

info-800-800

 

Om vi ​​vet vilken kraft som krävs och det tillgängliga trycket kan vi beräkna den erforderliga kolvens yta.

 

info-800-800

 

Alternativt, om vi känner till kolvens kraft och ytarea, kan vi beräkna trycket.

 

info-800-800

 

9. Förstärkning av kraft

 

Genom att använda en mindre yta på den vänstra cylindern kan vi öka kraften på den högra cylindern.

info-800-800

 

10. Grundläggande kunskapskoncept

 

Somdu lär dig mer om hydrauliska system och design, dessa koncept kommer att fortsätta dyka upp. Sammanfattningsvis ställs hydrauliken inför dessa mycket grundläggande kunskapsbegrepp.

 

Vätskerörelse:Flöde, hastighet, laminärt flöde, turbulens/turbulent, friktion

 

Tryck:Statiskt tryck, Dynamiskt tryck, Strypförlust (Restriktioner)

 

Ytarea: Force, Force Multiplikation

 

Grundläggande principer: Bernoulli-principen, Pascals princip, FPA-triangeln.

 

info-800-340

 

Friskrivningsklausul: Distributionen av den här artikeln är uteslutande i syfte att sprida teknisk kunskap om fordon.Om du har några invändningar mot intrång, vänligen kontakta oss för förhandling eller radering. Tack så mycket!

Skicka förfrågan