22.07.2013 Views

CURS Actionari Hidraulice - Modulul 5

CURS Actionari Hidraulice - Modulul 5

CURS Actionari Hidraulice - Modulul 5

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Generalitati privind sistemele hidraulice de actionare<br />

Definitie. Prin sistem hidraulic de actionare se intelege acel sistem in care transmiterea<br />

energiei de la sursa la consumator se realizeaza prin intermediul unui curent de lichid<br />

sub presiune.<br />

Clasificare.<br />

Dupa ponderea energiei potentiale sau a celei cinetice in cadrul energiei totale, exista:<br />

-sisteme hidrostatice - la care predomina energia potentiala datorata presiunii statice; ele<br />

prezinta o caracteristica mecanica rigida si au o larga utilizare in actionarea masinilor si<br />

utilajelor industriale;<br />

-sisteme hidrodinamice - la care predomina energia cinetica; ele prezinta o caracteristica<br />

mecanica elastica si au o utilizare redusa in industrie.<br />

Structura generala.<br />

Un sistem hidrostatic se compune din urmatosrele elemente:<br />

ME - sursa primara de energie mecanica;<br />

GH – generator hidraulic;<br />

MHR - motor hidraulic rotativ (sau linear MHL);<br />

ACR - aparataj de comanda si reglare;<br />

AA - aparataj auxiliar;<br />

OL - organul de lucru antrenat.<br />

Mediul hidraulic<br />

Mediul hidraulic este suportul material prin prin care se transmite energia hidraulica de la<br />

sursa la consumator.<br />

Deoarece el vine in contact cu masinile hidraulice, cu aparatajul si cu personalul de deservire,<br />

iar in timpul functionarii instalatiei este supus unor variatii importante de presiune,<br />

temperatura si viteza, el trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte generale:<br />

- stabilitate ridicata a proprietatilor fizico-chimice, in special a vascozitatii, in domeniul<br />

temperaturilor normale de lucru (30°-70°C) si la variatii ale presiunii (0- x100 bar.);<br />

- sa nu fie coroziv sau toxic;<br />

- sa aiba un cost cat mai redus.<br />

1


Masini hidraulice<br />

Masinile hidraulice sunt convertizoare de energie, care transforma energia mecanica in<br />

energie hidraulica (generatoare hidraulice, sau pompe), sau energia hidraulica in<br />

energie mecanica (receptoare hidraulice, sau motoare), ele fiind in general masini<br />

reversibile.<br />

Clasificare<br />

Dupa tipul energiei hidraulice produse (sau consumate), se deosebesc:<br />

- masini hidrostatice, sau volumice, la care predomina energia potentiala datorata<br />

presiunii lichidului;<br />

- masini hidrodinamice, sau centrifuge, la care predominanta este energia cinetica a<br />

lichidului.<br />

In actionarile hidrostatice se utilizeaza masinile volumice, care realizeaza debitul prin<br />

transportul unor cantitati determinate de lichid cu o anumita frecventa, ca urmare a variatiei<br />

controlate a volumului unor camere de pompare, rezultand o caracteristica mecanica rigida de<br />

actionare;<br />

Caracteristicile generale ale pompelor volumice:<br />

a)Debitul mediu teoretic:<br />

QT = ∆V.z.i.n, in care:<br />

∆V este variatia volumului camerelor de pompare;<br />

z- numarul camerelor de pompare;<br />

i-numarul de actiuni (cicluri absorbtie –refulare la o rotatie a axului pompei);<br />

n-turatia de antrenare a pompei;<br />

b)Debitul real:<br />

QR = QT - ∆Q<br />

∆Q -pierderea interioara la trecerea lichidului prin pompa;<br />

c)Pulsatia debitului: variatia acestuia in timp datorata actiuniii succesive a camerelor de<br />

pompare in camera de refulare si variatiei neliniare in timp a debitului pompat, caracterizata<br />

prin frecventa pulsatiei, f p = z.i.n, si gradul de neuniformitate,<br />

δ= ( Qmax-Qmin) / Qmed ;<br />

d)Presiunea nominala, p n ;<br />

e)Puterea hidraulica, N h = Q. p ;<br />

f)Randamentul total:<br />

η t = η v. η p. η m , ca produs al randamentelor partiale: volumic, de<br />

presiune si mecanic.<br />

Pompe volumice-Clasificare<br />

2


Pompe simple:<br />

1-corpul pompei;<br />

2- rotor conducator;<br />

3- rotor condus;<br />

4- capace laterale;<br />

5-lagare;<br />

6-garnitura de etansare; 7-capac;<br />

A- camera de absorbtie;<br />

B- R- camera de refulare;<br />

n -turatia de antrenare;<br />

Pompe cu roti dintate cu angrenare exterioara<br />

Principiul constructiv si functional<br />

Caracteristici :<br />

simplitate constructiva;<br />

cost redus;<br />

debite medii (x1-x10 l/min); presiuni mici-medii (x1-150 bar);<br />

debit constant.<br />

Pompe cu pistoane axiale<br />

3


a) - cu bloc inclinat si distribuitor frontal;<br />

b) - cu disc inclinat si distribuitor frontal;<br />

c) - cu disc fulant si distribuitor frontal;<br />

d) - cu disc fulant si distributie prin ventile de sens.<br />

1 - blocul pistoanelor;<br />

2 - disc de actionare a pistoanelor;<br />

3 - distribuitor frontal;<br />

4 - biele sau arcuri de antrenare a pistoanelor;<br />

5 - sistem de rotire si actionare axiala<br />

a elementului condus;<br />

ά - unghi de inclinare;<br />

n - turatia de antrenare a pompei;<br />

Va - ventile de absorbtie ; Vr - ventile de refulare.<br />

Pompe cu pistoane radiale<br />

Au pistoanele dispuse perpendicular pe axa de rotatie a pompei.<br />

Dupa modul de circulatie a lichidului, pot fi:<br />

-cu circulatie interioara (fig. 3.30 si fig.3.33 a ),<br />

– cu circulatie exterioara (fig. 3.32 si fig.3.33 b );<br />

Actionarea pistoanelor se face cu: stator excentric (fig.3.30), cu excentric (fig 3.32), sau cu<br />

cama (interioara-fig.3.33 a , sau exterioara- fig.3.33 b ).<br />

Separarea fazelor se face cu distribuitor (fig. 3.30, fig. 3.32 a si fig. 3.33 a ), sau prin<br />

ventile de sens (fig.3.32 b si fig. 3.33 b ).<br />

4


1) Pompa cu pistoane radiale cu circulatie interioara si separarea fazelor prin distribuitor ( Qconstant,<br />

sau Q- variabil ), fig. 3.30;<br />

2) Pompe cu pistoane radiale cu excentric ( Q-constant), fig. 3.32;<br />

3) Pompe cu pistoane radiale cu came ( Q- constant), fig. 3.33;<br />

Pompe cu palete<br />

La pompele cu palete camerele de pompare (fig.3.48 ) sunt delimitate de statorul 1, rotorul 2,<br />

doua palete radiale alaturate mobile 3 deplasabile in rotor, si capacele laterale 4.<br />

Clasificare:<br />

dupa numarul de actiuni, se cunosc pompe: cu simpla actiune, cu dubla actiune si cu<br />

multipla actiune;<br />

5


dupa modul de circulatie a lichidului: cu circulatie exterioara, sau interioara;<br />

dupa reglabilitate: de debit constant, reglabil sau reversibil.<br />

- Figura 3.48- pompa cu simpla actiune, cu circulatie exterioara, de debit reglabil ( prin<br />

reglarea excentricitatii e);<br />

- Figura 3.49- pompa cu simpla actiune, cu circulatie interioara, de debit reglabil;<br />

- Figura 3 63- pompa cu dubla actiune, de debit constant.<br />

Debitul pompelor cu simpla actiune se calculeaza cu o formula de forma:<br />

Q=4.п.e.Rs.b.n ;<br />

Debitul pompelor cu dubla actiune se calculeaza cu o relatie de forma:<br />

Q=2.п.b (Rs2 – Rs1).n .<br />

Motoare hidrostatice<br />

Sunt masini hidraulice volumice care realizeaza conversia energiei hidraulice ( Q; p ) in<br />

energie mecanica (M; n, sau F ; v ), conform cerintelor de actionare impuse de masina<br />

antrenata.<br />

Clasificarea motoarelor hidrostatice:<br />

6


Motoare hidrostatice pentru rotatie continua<br />

Sunt destinate antrenarii organelor de lucru intr-o miscare de rotatie continua (pe un unghi<br />

nedeterminat).<br />

Motoarele hidrostatice pentru turatii normale ( n = x100-x1000 rot/min ) deriva, datorita<br />

reversibilitatii masinilor hidraulice, din pompele de acelasi tip (conform tabelului 3.3).<br />

Turatia lor se calculeaza cu o relatie de forma:<br />

n = Q /V1,<br />

in care V1 este volumul specific (cilindreea, sau volumul corespunzator unei rotatii).<br />

V1 poate fi constant (motoare de turatie constanta), sau reglabil (motoare de turatie<br />

reglabila).<br />

Motoarele lente ( n = x1-x100 rot/min ) sunt in general constructii speciale bazate insa pe<br />

aceleasi principii functionale ca si motoarele normale.<br />

Simbolizarea motoarelor pentru rotatie continua (fig. 3.68):<br />

a) – motor unisens, de cilindree constanta ;<br />

b)- motor dublu sens, de turatie constanta ;<br />

c)- motor unisens, reglabil ;<br />

d)- motor dublu sens, reglabil<br />

e,f)- unitati de lucru (pompa si motor)<br />

Motoare hidrostatice oscilante<br />

Sunt destinate realizarii miscarii de rotatie pe un unghi limitat, determinat, constant sau<br />

reglabil.<br />

Constructiv, pot fi realizate:- cu paleta (simpla, dubla, sau multipla), fig.3.73, sau – cu piston<br />

(simplu, dublu , sau multiplu), .<br />

7


Marimi caracteristice pentru motoarele cu paleta<br />

Pentru motoarele cu piston:<br />

Simbolizare:<br />

a)- motor oscilant de unghi constant;<br />

b)- motor oscilant de unghi reglabil.<br />

Motoare hidraulice pentru realizarea miscarii de translatie<br />

Realizeaza deplasarea liniara pe o anumita cursa l, cu o anumita viteza v, dezvoltand o<br />

anumita forta F.<br />

Principiul constructiv si functional al motoarelor liniare este redat in figura urmatoare, si<br />

cuprinde:<br />

8


A si B-camere de lucru (activa si pasiva);<br />

1- cilindru;<br />

2 – element mobil de separatie a camerelor (piston sau membrana);<br />

3 – tija de actionare;<br />

4 – capace de inchidere a camerelor de lucru.<br />

Cele mai raspandite sunt motoarele cu piston.<br />

Clasificarea motoarelor liniare monocilindru cu piston:<br />

a) – cu simplu efect si tija unilaterala mobila<br />

b) – cu dublu efect si tija unilaterala mobila<br />

c) – cu dublu efect si tija unilaterala fixa;<br />

d) – cu dublu efect si tije bilaterale mobile;<br />

e) – cu dublu efect si tije bilaterale fixe;<br />

f) – cu simplu efect, cu plunjer.<br />

Cele mai utilizate sunt motoarele cu dublu efect cu tija unilaterala<br />

Motoarele multicilindru<br />

se folosesc in scopul: - reducerii gabaritului radial (b) sau axial (a, d, e );<br />

- realizarii mai multor viteze de deplasare (c);<br />

- cresterii fortei dezvoltate (b).<br />

a) – motoare jumelate (reduc gabaritul axial);<br />

b) – motoare in tandem (maresc forta);<br />

c) – motor compus cu trei viteze;<br />

d) – motor telescopic cu simplu efect;<br />

e) – motor telescopic cu dublu efect (reduce gabaritul axial).<br />

9


Motoare cu membrane<br />

Realizeaza curse mici si forte reduse<br />

a) – cu simplu efect;<br />

b) – cu dublu efect.<br />

Franarea motoarelor liniare<br />

Reduce timpul si socul la oprire, mareste precizia<br />

a) – franare constanta la capatul din stanga cursei;<br />

b) – franare constanta la ambele capete ale cursei;<br />

c) – franare reglabila la ambele capete ale cursei<br />

Calculul motoarelor hidraulice liniare<br />

Presupune determinarea dimensiunilor principale ale motorului , mai ales a diametrului<br />

pistonului D si al tijei d, si stabilirea parametrilor hidraulici-p si Q , necesari pentru<br />

realizarea parametrilor functionali- v si F.<br />

Schema fortelor care apar la un motor hidraulic liniar este redata in figura urmatoare:<br />

Fa -forta rezistenta exterioara (data initiala de proiectare);<br />

G -greutatea organului mobil;<br />

Fi -forta de inertie, Fi= m. a);<br />

Ffg -forta de frecare in ghidaje, Ffg = μe (G.cos ά + Fa.sin β);<br />

Fft -forta de frecare la tija, functie de tipul etansarii;<br />

Fref -forta hidraulica de refulare (Fref = pref . Sref );<br />

Ffp -forta de frecare la piston, functie de tipul etansarii;<br />

Fp -forta hidraulica activa pe piston (Fp = p . Sep );<br />

Frt -forta rezistenta la tija, Frt = G.sin ά + Fa.cos β ± Fi + Ffg<br />

10


p, Q-presiunea si debitul de alimentare;<br />

v, F-viteza si forta de deplasare a organului mobil.<br />

Ecuatia de echilibru a fortelor este: Fp = Frt + Fft + Ffp + Fref .<br />

In principiu, succesiunea de calcul este urmatoarea:<br />

Diametrul tijei d se calculeaza din solicitarea de flambaj, considerand fortele<br />

exterioare aplicate tijei.<br />

Presiunea de actionare p se alege in functie de forta rezistenta, gabaritul disponibil<br />

si minimizarea costului, in principiu fiind recomandate valori mari.<br />

Diametrul cilindrului D se determina din expresia fortei active pe piston Fp , prin<br />

explicitarea suprafetei efective Sep.<br />

Pentru D si d se adopta in final valori normalizate, pe baza carora si a lungimii<br />

cursei se alege din cataloage motorul potrivit aplicatiei date.<br />

Aparatajul hidraulic<br />

Este necesar pentru transmiterea si adaptarea parametrilor energiei hidraulice furnizate de<br />

pompa la cerintele motorului, prin indeplinirea unor functiuni de: comanda, reglare, protectie,<br />

legatura si masurare.<br />

Clasificarea aparatajului hidraulic se face dupa functia indeplinita in urmatoarele grupe:<br />

- aparataj de comanda si reglare, indeplinind si functiii de protectie, cunoscut sub<br />

denumirea generica de ventile;<br />

- aparataj auxiliar, care indeplineste functii diverse, de: stocare (rezervoare de lichid),<br />

filtrare, racordare si legatura, termostatare, etc;<br />

- aparataj de masurare si control al parametrilor mediului hidraulic.<br />

Aparataj hidraulic de comanda(distribuitoare)<br />

11


Au rolul dirijarii circulatiei lichidului pe diferitele circuite ale instalatiei, in scopul realizarii<br />

unor functiuni precum: pornirea-oprirea miscarii, inversarea sensului de deplasare, trecerea<br />

de la o faza de lucru la alta, etc.<br />

Sunt elemente de comutatie (inchid si deschid total trecerea lichidului), cu mai multe pozitii<br />

si un anumit numar de cai.<br />

Clasificarea ditribuitoarelor se face dupa mai multe criterii:<br />

1. dupa principiul constructiv si functional, pot fi:<br />

- cu sertar (circular de translatie, rotativ, si plan)<br />

- cu supape;<br />

2. dupa numarul de pozitii, pot avea:<br />

- doua,<br />

- trei,<br />

mai multe pozitii;<br />

3. dupa numarul de cai:<br />

- cu doua, - trei,- patru, sau mai multe cai;<br />

4. dupa modul de comanda, care poate fi:<br />

- manuala ( cu maneta sau pedala),<br />

- mecanica (cu arcuri)<br />

- electrica (cu electromagneti sau cu motoare),<br />

hidraulica,<br />

pneumatica,<br />

pilotata (electrohidraulica).<br />

Distribuitoarele cu sertar circular de translatie sunt cele mai raspandite, datorita avantajelor:<br />

-Echilibrare hidrostatica axiala si radiala totala<br />

-tehnologicitate ridicata<br />

-simplitate constructiva<br />

-cost redus.<br />

Principiul constructiv si functional, precum si simbolurile conventionale sunt redate in figura<br />

urmatoare:<br />

12


Distribuitoare rotative -comuta circuitele printr-o miscare de rotatie<br />

Distribuitoare cu supape -muchiile active sunt inlocuite cu supape de sens comandate<br />

Distribuitoare pilotate. Sunt prevazute cu dubla comanda, in general electrohidraulica, care<br />

imbina avantajele comenzii electrice cu ale celei hidraulice.<br />

Se folosesc la puteri mari<br />

Ventile de retinere (supape de sens).<br />

Permit trecerea lichidului numai intr-un sens, cu exceptia celor deblocabile<br />

care permit trecerea si in sens invers.<br />

13


Principiul constructiv si functional este redat in figura urmatoare, in care :<br />

1- element de inchidere-deschidere a trecerii lichidului;<br />

2- arc de compresiune; 3- corpul supapei; 4- inel de sprijin.<br />

Arcul 2 este dimensionat la o forta mica, necesara doar pentru inchiderea supapei, astfel incat<br />

cand lichidul circula de la dreapta spre stanga supapa se deschide la o presiune mica<br />

permitand trecerea lichidului (R≈ 0).<br />

In sens invers supapa se inchide automat, blocand trecerea (R= ∞);<br />

La supapele deblocabile deschiderea se realizeaza fortat printr-o comanda externa.la<br />

orificiul x ,lichidul putand sa circule si de la B la A.<br />

Supapele duble deblocabile sunt constructii monobloc, cele doua supape fiind cuplate intre<br />

ele, decuplandu-se astfel reciproc.<br />

Cand lichidul sub presiune vine pe conducta A el comanda deblocarea celeilalte supape astfel<br />

ca acesta poate circula si de la B1 la B, si reciproc.<br />

O aplicatie frecvent intalnita a supapelor de sens duble deblocabile este pentru<br />

mentinerea in repaus a motoarelor hidraulice liniare, atunci cand asupra acestora actioneaza<br />

forte R destabilizatoare, sau la deplasarea sarcinilor pe verticala.<br />

Ele pot realiza acest lucru deoarece prezinta o etansare mult mai buna decat distribuitoarele<br />

hidraulice prin care sunt comandate miscarile.<br />

Aparataj hidraulic pentru reglarea debitului<br />

Reglarea debitului Q in circuitele hidraulice este necesara pentru reglarea vitezei v , care<br />

depinde de debit prin relatiile:<br />

- pentru rotatie: n = Q/V1<br />

V1 este volumul unitar (cilindreea) al motorului rotativ;<br />

- pentru translatie: v = Q/S, in care S este suprafata activa a pistonului motorului liniar.<br />

Principial, se cunosc doua metode de reglare a debitului;<br />

a)reglarea volumica, direct din pompa, utilizand pompe de debit reglabil; metoda are<br />

randament ridicat, dar este scumpa, motiv pentru care se aplica la circuitele de putere mare;<br />

14


) reglarea rezistiva, utilizata la circuitele de puteri mici alimentate de pompe de debit<br />

constant.<br />

a)Reglarea volumica a debitului se realizeaza in principiu conform schemei urmatoare<br />

P - pompa de debit reglabil;<br />

Sm- Supapa maximala si de siguranta, pentru limitarea presiunii maxime de lucru;<br />

DHS- distribuitor hidraulic cu sertar, pentru inversarea sensului miscarii;<br />

Mh- motor hidraulic.<br />

Debitul Q necesar realizarii vitezei dorite se regleaza din pompa P si acesta intra integral<br />

in motor, supapa maximala Sm avand doar rolul limitarii presiunii in caz de suprasarcina<br />

(supapa de siguranta).<br />

Pompa furnizeaza direct puterea necesara la motor, astfel incat randamentul actionarii este<br />

maxim si cheltuielile de exploatare sunt minime.<br />

Dezavantajul metodei provine din faptul ca pompele de debit reglabil sunt mai scumpe decat<br />

cele de debit constant, astfel incat utilizarea lor se justifica economic numai la circuitele de<br />

putere mare.<br />

In unele aplicatii se pot folosi divizoarele volumice de debit (bazate pe principiile pompelor<br />

volumice cu mai multe etaje legate in paralel), utile atunci cand de la o singura pompa, de<br />

regula de debit constant, trebuie alimentate doua motoare simultan.<br />

b)Reglarea rezistiva a debitului.<br />

Metoda este foarte raspandita si se aplica la circuitele de puteri mici-mijlocii, care<br />

sunt alimentate de pompe de debit constant, si consta in introducerea in circuit a unor<br />

rezistente hidraulice urmand principiile semipuntilor si al puntilor hidraulice.<br />

Un astfel de circuit este reprezentat simplificat in figura, si contine:<br />

o pompa de debit constant ( Qo = ct ),<br />

rezistentele hidraulice corespunzatoare supapei maximale ( RHV ), motorului hidraulic-RHM<br />

o rezistenta reglabila pentru reglarea debitului ( RHR ).<br />

Debitul pompei Qo se inparte in cele doua debite QM si QV in raport invers proportional cu<br />

rezistentele celor doua circuite, astfel incat putem scrie relatiile:<br />

QO = QM + QV<br />

15


QM / QV = RHV / RHR + RHM .<br />

Pentru o anumita sarcina la motor RHM =ct. si pentru un anumit reglaj al supapei RHV = ct,<br />

prin reglarea RHR se obtine reglarea QM, deci a vitezei motorului v = QM / S .<br />

Practic, in vederea reglarii, pot fi utilizate urmatoarele elemente:<br />

- rezistente fixe, atunci cand reglajul se schimba la intervale mari de timp;<br />

- rezistente reglabile (drosele), cand reglajul se schimba frecvent;<br />

- divizoare rezisive de debit, utilizate la alimentarea simultana a doua motoare cu vitezele<br />

aflate intr-un raport constant.<br />

Dupa forma si caracteristici rezistentele hidraulice pot fi de doua tipuri:<br />

de tip diafragma si tip interstitiu<br />

Rezistente hidraulice reglabile (drosele)<br />

Sunt aparate hidraulice in care lichidul este obligat sa treaca printr-o rezistenta locala, unde<br />

datorita vascozitatii apare o cadere de presiune care determina valoarea debitului tranzitat<br />

conform relatiei: Qdr k..<br />

Sdr.<br />

pdr<br />

Sectiunea de drosare Sdr poate avea diferite forme in functie de care avem diferite tipuri de<br />

drosele, reglarea marimii ei realizandu-se prin modificarea cotei h.<br />

Tipuri de drosele<br />

16


Drosel cu crestatura axiala Drosel cu fanta transversala<br />

Drosel cu crestatura circulara<br />

Droselele permit reglarea debitului prin reglarea sectiunii de drosare, dar nu<br />

asigura stabilizarea acestuia la valoarea reglata in cazul variatiei sarcinii la motor,<br />

datorita variatiei caderii de presiune pe drosel cu sarcina.<br />

Regulatoare de debit (sau stabilizatoare de viteza).<br />

Sunt aparate hidraulice pentru reglarea debitului care permit reglarea acestuia si asigura<br />

stabilizarea lui la variatiile sarcinii la motor, fiind alcatuite dintr-un drosel de reglare si o<br />

supapa stabilizatoare a caderii de presiune pe draosel.<br />

Dupa modul de legare a celor doua elemente componente, regulatoarele de debit pot fi:<br />

- cu doua cai, avand in serie cu droselul o supapa normal deschisa (cele mai utilizate);<br />

- cu trei cai, avand in paralel cu droselul o supapa normal inchisa.<br />

Regulatoare de debit cu doua cai<br />

In figura b este prezentata schema functionala a regulatorului cu doua cai, din care se<br />

observa ca supapa regulatoare S este comandata de caderea de presiune pe droseul Dr, astfel<br />

incat rezistenta supapei compenseaza variatia rezistentei motorului mentinand astfel<br />

constanta caderea de presiune pe drosel, deci si debitul.<br />

In figura c este prezentat simbolul conventional simplificat al regularorului de debit cu<br />

doua cai, la unele regulatoare droselul functionand si ca o supapa de sens permitand trecerea<br />

libera a lichidului in sens invers.<br />

17


Regulatoarele de debit cu doua cai pot fi montate in atat pe circuitul de intrare cat si pe cel<br />

de iesire din motor.<br />

Regulatoare de debit cu trei cai.<br />

Sunt alcatuite dintr-un drosel de reglare Dr si o supapa regulatoare S de tip normal inchisa<br />

legata in paralel cu droselul, conform figurii alaturate.<br />

Prin cel de al treilea orificiu supapa deverseaza permanent o cantitate de lichid la rezervor,<br />

astfel incat randamentul regulatoarelor cu trei cai este mai redus decat al celor cu doua cai.<br />

Regulatorul cu trei cai se poate monta numai pe circuitul de intrare in motor, iar pentru a<br />

functiona corect, el trebuie alimentat la debit constant (conditie mai greu de indeplinit),<br />

avand in consecinta o utilizare mai redusa .<br />

Figura c prezinta simbolurile conventionale ale regulatoarelor cu trei cai.<br />

Divizoare de debit rezistive.<br />

Sunt aparate hidraulice realizate pe baza teoriei puntilor utilizate la impartirea unui<br />

debit in doua debite care trebuie sa fie mentinute intr-un raport constant, independent de<br />

variatiile de presiune .<br />

In principiu ele sunt alcatuite din doua regulatoare de debit cuplate intre ele, devenind astfel<br />

interdependente.<br />

Divizor de debit pe circuitele de refulare<br />

18


Divizor de debit pe circuitele de intrare<br />

Q = Qs + Qd<br />

Aparataj hidraulic pentru reglarea presiunii (supape)<br />

Supapele sunt aparate hidraulice utilizate in scopul controlului presiunii in circuitele<br />

hidraulice.<br />

Clasificare.<br />

- Dupa functia specifica indeplinita, ele pot fi clasificate in urmatoarele grupe principale:<br />

-supape pentru limitarea presiunii (de siguranta);<br />

- supape de reducere a prsiunii;<br />

- supape de comutatie; etc.<br />

- Dupa pozitia normala, pot fi : - normal inchise; normal deschise.<br />

- Dupa modul de comanda, acesta poate fi interna sau externa, directa sau pilotata. (la puteri<br />

mari).<br />

Supape pentru limitarea presiunii.<br />

Principiul constructiv si functional este redat in figura alaturata, in care:<br />

1 – corpul supapei, prevazut cu orificii de racordare de un anumit Dn;<br />

2 – scaunul supapei, putand avea diferite forme:<br />

a- tronconic fara ghidare;<br />

b- tronconic cu ghidare (pentru evitarea vibratiilor transversale);<br />

c- sferic;<br />

d- plan;<br />

3- element de inchidere-deschidere a sectiunii de trecere a lichidului;<br />

4- arc de compresiune (constant sau reglabil);<br />

5- capac de inchidere.<br />

Supapele de limitare a presiunii sunt supape normal inchise, cu comanda interna directa (a),<br />

sau cu comanda pilotata (b si in figura).<br />

19


O supapa pilotata se compune din supapa principala, de Dn mare, si o supapa pilot, de Dn<br />

mic, care comanda hidraulic supapa principala, cu urmatoarele avantaje fata de comanda<br />

directa:<br />

- arc principal de dimensiuni reduse;<br />

- reglare usoara si comoda;<br />

- gabarit redus;<br />

- dinamica superioara.<br />

Supapele de limitare a presiunii se monteaza intotdeauna imediat dupa ponpele volumice<br />

pentru protectia acestora si a intregului circuit.<br />

Supape de reducere a presiunii. Se utilizeaza in scopul alimentarii dintr-un circuit<br />

principal de presiune variabila a unui circuit secundar la presiune constanta .<br />

Ele sunt supape normal deschise, cu comanda directa sau pilotata realizata din circuitul de<br />

iesire, cu drenare dx externa.<br />

Supape de comutatie. Se utilizeaza in scopul comutarii circuitelor la o comanda externa,<br />

indeplinind functii de comanda, ca si dstribuitoarele hidraulice.<br />

Dupa tipul comutarii, pot fi :<br />

- supape de conectare; sunt supape normal inchise care la o comanda externa conecteaza<br />

circuitele;<br />

- supape de deconectare; sunt supape normal deschise care la o comanda exterioara<br />

deconecteaza circuitele.<br />

Ambele tipuri pot fi cu comanda directa (a), sau cu comanda pilotata (b); cu sau fara supapa<br />

de sens.<br />

20


Comanda externa se aplica la orificiul pc.<br />

Supapele de comutatie sunt frecvent utilizate ca supape de succesiune a fazelor unui ciclu de<br />

lucru automat.<br />

Ventile care influenteaza debitul si presiunea<br />

Sunt aparate hidraulice evoluate care cumuleaza functia de comanda cu cea de reglare.<br />

In principiu ele sunt distribuitoare cu comanda pilotata electrohidraulica, comanda primara<br />

fiind realizata cu electromagneti proportionali ( care dezvolta o forta proportionala cu<br />

curentul de comanda )- diferentiali (care lucreaza in opozitie ), permitand astfel reglarea<br />

continua a pozitiei sertarului si deci reglarea continua a debitului.<br />

Ele poarta denumirea de distribuitoare proportionale sau de servovalve electrohidraulice .<br />

Simbol conventional servovalva<br />

21


Servovalva<br />

electrohidraulica<br />

Aparatajul auxiliar<br />

Cuprinde alte grupe de aparate hidraulice necesare realizarii instalatiei:<br />

-rezervoare de lichid;<br />

-aparataj de filtrare;<br />

- elemente de racordare si legatura; - schimbatoare de caldura; etc.<br />

Rezervoare de lichid.<br />

Au rolul stocarii cantitatii de lichid necesare bunei functionari a instalatiei si asigura<br />

mentinerea temperaturii lichidului in limitele admise.<br />

Dupa presiunea lichidului din rezervor, acestea pot fi:<br />

- rezervoare deschise, in care lichidul se afla la presiunea atmosferica;<br />

- rezervoare inchise, sub presiune, sau acumulatoare hidraulice.<br />

Rezervoarele deschise sunt alcatuite din urmatoarele elemente componente:<br />

1- corpul rezervorului ( carcasa exterioara), prevazut cu pereti interiori 2 de<br />

compartimentare si picioare de distantare a fundului rezervorului 3 fata de<br />

pardoseala in vederea circularii aerului de racire;<br />

4- capac superior de inchidere;<br />

22


5- capac de vizitare, prevazut cu gura de umplere 6,indicatorul de nivel 7 si busonul de<br />

aerisire 8;<br />

9- capac de golire si curatare;<br />

10- grupul de pompare ( motor electric si pompa);<br />

11- conducta de retur a lichidului in rezervor;<br />

12- gura de golire;<br />

13- filtre de absorbtie (sorb).<br />

Volumul rezervorului se calculeaza in functie de cantitatea de caldura disipata in instalatia<br />

hidraulica, astfel incat sa sa asigure un timp de stationare a lichidului in rezervor suficient de<br />

mare pentru racire prin radiatie directa catre mediul inconjurator:<br />

reprezinta puterea pierduta in sistem ( functie de puterea pompei, de randamentul pompei si<br />

al motorului, de pierderile de presiune si cele pe elementele de reglare.<br />

Acumulatoare hidraulice<br />

Sunt rezervoare sub presiune montate in circuit in scopul maririi randamentului<br />

energetic, reducerii costurilor, sau pentru amortizarea pulsatiilor debitului, ele fiind<br />

analoage volantului din sistemele mecanice.<br />

Eficienta lor maxima apare la ciclurile de lucru avand faze cu viteze mult diferite, utilizarea<br />

lor facand posibila alegerea unei pompe de debit mediu pe ciclul de lucru.<br />

Clasificare.<br />

Dupa principiul constructiv si functional:<br />

- mecanice (gravitationale, sau cu arcuri);<br />

- pneumohidraulice (cu piston , sau cu membrana , cilindro- sferice, sau sferice).<br />

Dupa presiune, pot fi:<br />

- de presiune constanta (cele gravitationale),<br />

- de presiune variabila (celelalte tipuri).<br />

Gazul utilizat poate fi: aer, azot, sau gaze inerte.<br />

Diagrama debitului pe faze<br />

23


Volumul de ulei necesr de acumulat se calculeaza din diagrama debitelor, in<br />

functie de debite si timpii pe faze, cu relatia generala: V = Q .t .<br />

Volumul acumulatorului se calculeaza in functie de volumul de ulei necesar de acumulat si<br />

de presiunile necesare pe faze, aplicand legile transformarii gazelor.<br />

Montarea acumulatoarelor in circuite se face de regula imediat dupa pompa, prin intermediul<br />

unei supspe de sens pentru incarcare si al unui drosel pentru descarcare.<br />

Aparataj de filtrare.<br />

Are rolul mentinerii puritatii lichidului de lucru, prin retinerea impuritatilor mecanice care<br />

pot cauza uzura sau blocarea aparatajului hidraulic si modificarea parametrilor functionali<br />

prin infundarea orificiilor mici din acesta.<br />

Se cunosc mai multe metode de filtrare:<br />

- mecanica, prin utilizarea unui material poros (cea mai utilizata);<br />

- magnetica, pentru retinerea impuritatilor dure metalice foarte fine ;<br />

- centrifugala, pentru lichide puternic poluate cu impuritati de densitate mare;<br />

- electrostatica, pentru impuritati izolatoare electric.<br />

Filtrarea mecanica, pentru a se evita colmatarea rapida a filtrului, se realizeaza in mai multe<br />

etape:<br />

1. prin sita metalica amplasata in gura de umplere a rezervorului;<br />

2. cu filtru sorb, montat pe conducta de absorbtie a pompei;<br />

3. cu filtru fin de presiune, montat pe conducta de refulare din pompa;<br />

4. cu filtru fin de joasa presiune, pe retur.<br />

24


Alegerea filtrului se face in functie de: finetea de filtrare, de marimea debitului<br />

filtrat si de caderea de presiune admisa pe filtru, cu relatia:<br />

S = Q / ά . Δpf<br />

ά este capacitatea specifica de filtrare, functie de materialul cartusului filtrant<br />

( hartie de filtru, sita metalica, pasla lamele, materiale sinterizate)<br />

Alaturat se prezinta o schema hidraulica in care s-au prevazut cele trei filtre cu<br />

finetea de filtrare ceruta in mod curent, pentru o filtrare suplimentara amplasandu-<br />

se filtre extrafine pe anumite portiuni de circuit sau chiar in interiorul unor aparate<br />

pretentioase cum sunt servovalvele.<br />

Elemente de legatura si racordare<br />

Elementele de legatura.<br />

Asigura curgerea lichidului intre aparatele si masinile hidraulice din instalatie.<br />

Ele pot fi:<br />

- conducte metalice rigide, din teava trasa (rugozitate interioara mica) din otel, alama sau<br />

cupru; au rigiditate mare, sunt ieftine, si se folosesc pentru transmiterea lichidului la distanta,<br />

intre elemente fixe. Pentru legaturi la distanta variabila se pot folosi cunducte rigide<br />

articulate plan sau spatial;<br />

- conducte flexibile (furtunuri) din cauciuc sau mase plastice, cu unul sau mai multe straturi<br />

de insertie, textila sau metalica, in functie de presiune, folosite pentru legaturi la distante mici<br />

intre elemente mobile;<br />

Elementele de racordare.<br />

Asigura racordarea elementelor de legatura intre ele si a acestora cu aparatele hidraulice.<br />

- pentru racordarea conductelor rigide: nipluri (a), reductii, coturi, teuri, etc;<br />

- pentru racordarea conductelor flexibile; racorduri cu schimbare rapida (pentru<br />

standurile de proba);<br />

- placi de legatura pentru montarea aparatelor hidraulice interschimbabile;<br />

- placi modulare, pentru montarea mai multor aparate care formeaza un modul functional<br />

25


a)<br />

Aparate de masura si control<br />

Servesc la masurarea parametrilor principali ai mediului hidraulic: - temperatura, -<br />

presiunea, si - debitul.<br />

In instalatiile de cercetare se masoara in plus si alte marimi precum: deplasarea, viteza,<br />

cuplul sau forta, turatia,etc.<br />

Temperatura.<br />

a) b)<br />

Influenteaza parametrii functionali ai instalatiei prin vascozitate si prin dilatare termica.<br />

Se masoara cu termometre (a), cu traductoare de temperatura (care afisaza digital valoarea<br />

masurata), sau utilizand instalatii de termostatare prevazute cu schimbatoare de caldura (b).<br />

Presiunea.<br />

c) d) e)<br />

Este o marime foarte importanta care determina forta dezvoltata de motor si randamentul<br />

instalatiei.<br />

Se masoara cu manometre care se conecteaza succesiv in diferitele puncte de masurare cu<br />

ajutorul unor distribuitoare speciale (c), cu relee de presiune (d) care emit un semnal electric<br />

la atingerea unei anumite valori a presiunii, sau cu traductoare de presiune (e).<br />

Debitul .<br />

Este necesar sa fie masurat pentru determinarea vitezei, dar mai ales la instalatiile<br />

de testare sau la cele de cercetare.<br />

Pot fi cu turbina axiala (f), cu turbina tangentiala sau de tip volumice cele mai precise.<br />

f)<br />

Scheme hidraulice<br />

26


Prin instalatie hidraulica se intelege o reuniune de masini si aparate hidraulice<br />

interconectate in scopul realizarii unor sarcini de actionare.<br />

O instalatie hidraulica contine mai multe circuite hidraulice, fiecare circuit indeplinind o<br />

sarcina simpla specifica.<br />

Instalatia hidraulica se reprezinta grafic prin schema hidraulica, utilizand in acest scop<br />

simboluri conventionale.<br />

Clasificarea circuitelor hidraulice se poate face dupa mai multe criterii:<br />

1. dupa modul de circulatie a lichidului: circuite deschise (cu rezervor),<br />

circuite inchise ( fara rezervor);<br />

2. dupa marimea reglata: circuite pentru reglarea vitezei (debitului),<br />

pentru reglarea fortei (presiunii),<br />

combinate;<br />

3. dupa complexitate: circuite simple (cu o pompa si un motor),<br />

circuite complexe (cu mai multe motoare);<br />

4. dupa destinatie: pentru miscarea principala,<br />

pentru miscari de avans,<br />

pentru miscari auxiliare;<br />

5. dupa natura miscarii: pentru miscarea de rotatie,<br />

pentru translatie;<br />

6. dupa modul de comanda :cu comanda manuala,<br />

cu comanda automata,<br />

de reglare automata;<br />

7. dupa natura fluidelor utilizate: circuite pur hidrauluce<br />

circuite pneumohidraulice<br />

Caracterizare generala.<br />

- Circuitele pentru miscarea principala sunt in general de putere mare, astfel incat, pentru<br />

randamente ridicate si costuri reduse, se recomanda alimentarea lor de la pompe de debit<br />

reglabil sau reversibil prin care se realizeaza si reglarea vitezei si a sensului miscarii.<br />

<strong>Actionari</strong>le hidraulice se folosesc mai putin la realizarea miscarii principale de<br />

rotatie si mai frecvent la realizarea miscarii principale de translatie pentru puteri mari.<br />

- Circuitele pentru miscarile de avans sunt in general de mica putere si cel mai frecvent<br />

necesita realizarea unei miscari de translatie pe curse medii, cu viteze reduse si precizie<br />

ridicata.<br />

Pentru reducera costurilor,se utilizeaza mai ales motoare hudraulice liniare alimentate<br />

de la pompe de debit constant, reglarea vitezei realizandu-se prin metoda rezistiva.<br />

La viteze de avans liniare foarte mici si precizie foarte ridicata se recomanda utilizarea<br />

motoarelor rotative impreuna cu mecanisme surub-piulita pentru transformarea naturii<br />

miscarii.<br />

- Circuitele pentru miscarile auxiliare sunt in general pentru miscarea de translatie, pe<br />

curse scurte, si necesita puteri mici , fiind alimentate de regula din circuitele principale sau<br />

de avans.<br />

Circuite inchise<br />

Se caracterizeaza prin aceea ca nu au rezervor de lichid, lichidul refulat de pompa intra<br />

in motor, iar cel refulat din motor este direct absorbit de pompa si reintrodus in circuit, astfel<br />

ca instalatia are gabarit si cost minim.<br />

Pentru randament maxim si incalzire minima a lichidului se utilizeaza masini hidraulice de<br />

debit reglabil, prin care se realizeaza si reglarea vitezei si inversarea sensului miscarii.<br />

Un astfel de circuit, care permite reglarea turatiei in ambele sensuri, este prezentat in figura<br />

si este alcatuit din urmatoarele elemente:<br />

27


PDR - pompa de alimentare de debit reglabil si reversibil;<br />

MHR – motor hidraulic dublu sens de antrenare, de cilindree reglabila;<br />

PDC – pompa de debit constant pentru compensarea pierderilor volumice din circuitul<br />

principal;<br />

VM1 si VM2 – ventile de siguranta pentru limitarea valorii maxime a presiunii pe cele doua<br />

ramuri ale circuitului;<br />

VS1 si VS2 – ventile de sens pentru compensarea pierderilor volumice alternativ pe cele doua<br />

circuite;<br />

VM3 – supapa maximala pentru circuitul de compensare;<br />

RC – radiator de caldura pentru racirea lichidului;<br />

D – distribuitor pentru cuplarea automata a celor doua circuite la circuitul de racire prin RC;<br />

F – filtru, montat pe circuitul de compensare a pierderilor.<br />

Pentru utilizarea la capacitate maxima a PDR si a MHR, ele sunt de acelasi tip (din<br />

aceiasi grupa).Aceste circuite mai poarta denumirea si de variatoare hidrostatice de turatie.<br />

Circuite deschise<br />

Sunt prevazute cu rezervor care stocheaza o cantitate de lichid de cateva ori mai mare decat<br />

cea necesara umplerii instalatiei, astfel incat lichidul stationeaza un timp in rezervor inainte<br />

de a fi reintrodus in circuit, realizandu-se racirea naturala a acestuia.<br />

Sunt cele mai raspandite tipuri de circuite pentru puteri mici-mijlocii.<br />

Circuite pentru reglarea vitezei cu drosel.<br />

Cele mai simple circuite de acest tip sunt cele pentru deplasare stanga-<br />

dreapta cu reglaj dependent al vitezelor, reprezentate in figurile (c)- cu drosel pe iesire, si<br />

(d)- cu drosel pe intrare<br />

28


In figurile (a) si (b) sunt prezentate doua circuite pentru deplasare stanga-dreapta cu viteze<br />

reglabile independent prin intermediul doua drosele decuplate de supape de sens<br />

PDC- pompa de debit constant;<br />

VM- ventil maximal;<br />

D- distribuitor cu sertar pentru pornirea-oprirea miscarii si inversarea sensului;<br />

Dr1, Dr2- drosele pentru reglarea debitului;<br />

VS1, VS2- ventile de sens de decuplare a droselelor;<br />

MHL- motor hidraulic liniar.<br />

Montarea droselului pe circuitul de iesire din motor, figurile (a) si (c), si cat mai aproape de<br />

acesta este favorabila realizarii unei stabilitati mai bune a vitezei reglate la variatiile sarcinii<br />

la motor, contrapresiunea pe circuitul de refulare realizata de drosel reprezentand o reactie<br />

negativa la tendinta de rupere a coloanei de lichid, mai ales in cazul unor sarcini negative.<br />

Reglarea vitezelor prin drosele este o metoda simpla si ieftina, dar care nu asigura<br />

stabilizarea vitezei la variatiile sarcinii la motor, fiind recomandata la curcuitele care nu<br />

necesita o precizie ridicata de reglare a vitezei.<br />

Circuite pentru reglarea vitezei cu regulatoare de debit.<br />

Sunt mai performante privind stabilitatea vitezei dar<br />

mai scumpe decat cele cu drosel , fiind recomandate la realizarea vitezelor mici (de avans)<br />

de precizie ridicata.<br />

29


a) b)<br />

In figura (a) este prezentata o schema pentru deplasare cu viteza reglabila spre dreapta si<br />

intoarcere rapida, cu regulatorul RD montat pe intrarea in motor.<br />

In figura (b) este prezentata o schema pentru realizarea ciclului de lucru: apropiere rapida<br />

(AR) ( la dreapta)– avans tehnologic (AT)– retragere rapida (RR), cu regulator de debit<br />

montat pe conducta de iesire din motor.<br />

In faza de apropiere rapida regulatorul este decuplat cu ajutorul distribuitorului D2, iar la<br />

retragere rapida de catre ventilul de sens VS legat in paralel.<br />

c)<br />

In figura (c) sunt prezentate doua variante de circuite pentru realizarea ciclului: apropiere<br />

rapida (AR) – avans tehnologic 1, (AT1) – avans tehnologic 2, (AT2) – retragere rapida<br />

(RR).<br />

La ambele variante, AT1 se realizeaza cu regulatoarele inseriate iar AT2 numai cu<br />

regulatorul RD1.<br />

La schemele din figurile (a) si (b) distribuitorul D pe pozitia centrala asigura realizarea fazei<br />

de stop si descarcarea libera a pompei la rezervor, consumul de energie electrica fiind astfel<br />

minim.<br />

La schema din figura (c) in faza de stop pompa refuleaza la rezervor prin ventilul maximal<br />

VM , deci la presiunea maxima, consumand energie inutil.<br />

Utilizarea unui astfel de distribuitor se justifica numai daca in faza de stop mai trebuie<br />

alimentat un alt circuit care necesita presiune.<br />

Circuite cu doua pompe.<br />

30


a)<br />

b)<br />

Se folosesc atunci cand un motor trebuie sa realizeze mai multe viteze care difera mult<br />

intre ele, in scopul asigurarii unui randament ridicat al actionarii.<br />

In figura (b) este prezentata o schema pentru realizarea ciclului de lucru tipic: (AR) - (AT) –<br />

(RR), pentru care in figura (a) sunt date diagramele debitului si presiunii pe faze:<br />

faza (AR) - necesita debitul QAR mare la presiunea pAR mica;<br />

faza (AT) - debitul QAT mic la presiunea pAT mare;<br />

faza (RR) – debitul QRR > QAR la presiunea pRR mica.<br />

Daca alimentarea se face de la o singura pompa de debit constant, aceasta ar trebui sa fie o<br />

pompa de presiunea maxima pAT si debitul maxim QRR , deci scumpa, care nu<br />

ar fi utilizata eficient in nici una din faze, obtinand un randament energetic redus.<br />

Solutia consta in utilizarea a doua pompe:<br />

P1 de debit mare si presiune mica, activa numai la deplasarile rapide,<br />

P2 de debit mic si presiune mare corespunzator cerintelor fazei tehnologice.<br />

La aceasta schema, pentru deplasarile rapide debitele celor doua pompe se insumeaza<br />

automat prin deschiderea supapei VS, iar in faza tehnologica pompeaza in circuit numai<br />

pompa P1, presiunea mare delucru blocand ventilul VS si comandand deschiderea ventilului<br />

de deversare VD,astfel ca pompa P1 refuleaza liber la rezervor.<br />

Prin inserarea in punctul a din circuit a circuitului alaturat, in faza tehnologica se poate<br />

regla viteza prin regulatorul de debit RD, surplusul de debit de la pompa P2 fiind deversat la<br />

rezervor prin supapa maximala VM.<br />

Circuite cu mai multe pompe.<br />

Se utilizeaza atunci cand trebuie realizate mai multe viteze constante, care pot fi obtinute prin<br />

insumarea combinativa a debitelor mai multor pompe de debit constant, fara utilizarea unor<br />

aparate de reglare continua a debitului.<br />

31


In figura alaturata se prezinta o schema cu trei pompe care permite realizarea a sapte viteze<br />

avand valorile intr-o serie aritmetica cu ratia Q .<br />

Debitele pompelor se stabilesc in sistem binar astfel:<br />

QP1 =Q ;<br />

QP2 = 2 Q ;<br />

QP3 = 4 Q , prin combinarea carora se pot obtine debitele:<br />

Q1 = QP1 = Q ;<br />

Q2 = QP2 =2Q;<br />

Q3 = QP1 + QP2 = 3Q ;<br />

Q4 = QP3 = 4Q ;<br />

Q5 = QP1+ QP3 = 5Q;<br />

Q6 = QP2 + QP3 = 6Q ;<br />

Q7 = QP1 + QP2 + QP3 = 7Q.<br />

Pompele active se selecteaza prin comanda distribuitoarelor D1, D2, D3, iar<br />

separarea de circuit a pompelor inactive se realizeaza automat prin supapele de sens VS1,<br />

VS2, VS3.<br />

Circuite cu acumulatoare.<br />

Se folosesc pentru asigurarea unor debite instantanee mari in anumite faze ale ciclului<br />

de lucru, pentru mentinerea presiunii la oprirea accidentala a pompei, sau pentru amortizarea<br />

pulsatiilor debitului.<br />

Schema din dreapta serveste la actionarea unei prese care necesita mentinerea pentru un<br />

32


anumit timp a fortei de presare, dupa coborarea culisorului.<br />

Circuite cu ventile de reducere a presiunii.<br />

Se utilizeaza atunci cand doua motoare lucrand la presiuni diferite sunt alimentate de la o<br />

singura pompa si trebuie asigurata independenta vitezelor fata de sarcinile rezistente care<br />

variaza.<br />

Motorul MHL1 lucreaza la presiunea p1 limitata de ventilul maximal VM, iar motorul<br />

MHL2 la presiunea p2 < p1, p2 = ct. obtinuta din p1 cu ajutorul ventilului de<br />

reducere VR. Prin aceasta se reduc costurile fata de varianta de alimentare cu doua pompe.<br />

Circuite pneumohidraulice.<br />

Nu sunt dotate cu grup hidraulic de pompare, sursa de energie fiind aerul comprimat<br />

din reteaua sectiei de productie.<br />

Actionarea pur pneumatica nu se utilizeaza la realizarea miscarilor de avans precise,<br />

deoarece datorita compresibilitatii aerului apar variatii ale vitezei de deplasare la variatiile<br />

sarcinii la motor.<br />

Pentru uniformizarea miscarii actionarea pneumatica se combina cu un circuit hidraulic de<br />

reglare. Transferul energiei de la aerul comprimat la lichid se poate face in diferite moduri, in<br />

motor sau prin rezervoare inchise pneumohidrauluice.<br />

In figura este prezentata o schema simpla cu transferul energiei prin motor in timpul<br />

deplasarilor spre dreapta, si prin rezervor la deplasarea la stanga.<br />

Reglarea vitezei de avans la dreapta se face printr-un drosel sau un regulator Dr.<br />

33


Deoarece presiunea utila a aerului comprimat este pama in 10 [barr], actionarile<br />

pneumohidraulice cu transferul direct al presiunii (fara amplificatoare de presiune) se<br />

utilizeaza la puteri de actionare mici, sub 1 [KW].<br />

Circuite hidraulice automate<br />

Structura tip a unui sistem de reglare automata este redata in figura alaturata:<br />

PA este procesul automatizat;<br />

i-marimea de intrare de referinta (programabila);<br />

e- marimea de iesire (reglata);<br />

C-element comparator(sumator);<br />

r- marimea de reactie;<br />

Xe = i – r - eroarea de reglare;<br />

R- regulatorul;<br />

Xc- marimea de comanda;<br />

Xm-marimea de executie;<br />

Z- marimea perturbatoare;<br />

EI-element de identificare (traductorul de reactie) prin care este supravegheata continuu<br />

marimea de iesire e.<br />

Cele mai raspandite sisteme automate hidraulice sunt cele de urmarire, la care marimea de<br />

iesire trebuie sa urmareasca cu fidelitate marimea de intrare .<br />

Astfel de sisteme sunt dispozitivele hidraulice de copiat , ca sisteme de reglare cu bucla de<br />

reactie unitara (fara traductor).<br />

Dupa numarul axelor de urmarire, ele pot fi: dispozitive de copiat dupa o axa sau dupa doua<br />

axe (pentru copierea curbelor plane) si dupa trei axe (pentru copierea suprafetelor spatiale .<br />

In figura alaturata este prezentat un dispozitiv de copiere dupa o axa inclinata pentru<br />

strunjire, care se compune din:<br />

S- sablon,care materializeaza marimea de intrare;<br />

P- palpator;<br />

SU- sertar de urmarire;<br />

MHC- motor hidraulic de copiere;<br />

R- rezistenta hidraulica;<br />

VM- ventil maximal;<br />

D-drosel;<br />

PDC- pompa de debit constant; P- piesa de prelucrat;<br />

34


Vt = ct.- viteza de transport;<br />

Vc-viteza de copiere; β- unghiul de inclinare a axei de copiere.<br />

Dispozitivele cu axe perpendiculare pot copia unghiuri de panta pana la 60° in ambele<br />

sensuri , dar prin inclinarea cu unghiul β =30° se pot copia unghiuri de pana la 90° intr-un<br />

sens, cu scaderea unghiului de panta la 30° in sens invers.<br />

35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!