Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Podobne dokumenty
Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium. Temat: Badanie charakterystyk mikropompy zębatej. Opracował: Z. Kudźma, J. Rutański, M.

Zajęcia laboratoryjne

Wprowadzenie. Budowa pompy

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Wybrane problemy w eksploatacji układów mikrohydraulicznych

Zajęcia laboratoryjne

WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE

Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE.

Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny

SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.3 Budowa oznaczenia...str.4 Dane techniczne pomp PZ4 3a. Grupa I...str.5 3b. Grupa II...str.5 3c. Grupa III...str.

Wprowadzenie. Napędy hydrauliczne są to urządzenia służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytwarzania do urządzenia napędzanego.

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A

Pomiar pompy wirowej

- PZ3-III-2 (płyta polska prostokątna, przyłącza gwintowe metryczne)...str wykresy: grupa II (PZ3, sekcja PZW3)...str.12 5c.

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie H-4

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Wprowadzenie. Budowa pompy

Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY

Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium

Zajęcia laboratoryjne

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II

Ćwiczenie Nr 6. Sterowanie objętościowe napędów hydrostatycznych przy zastosowaniu pompy z regulatorem działającym wg zasady stałej mocy.

Normowe pompy klasyczne

WYSOKIE CIŚNIENIA - pompy

Wykład 5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMP WIROWYCH SYMBOLE, NAZWY, OKREŚLENIA I ZALEŻNOŚCI PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH

Opracowanie metody wyznaczenia. zastępczych charakterystyk sprawnościowych. Opisane

Praca dyplomowa inżynierska

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2. Analiza kinematyczna napędu z przekładniami

Normowe pompy blokowe

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH

J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych. a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A

Wyznaczanie charakterystyk statycznych dwudrogowego regulatora przepływu i elementów dławiących

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Napęd hydrauliczny

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

ZESPÓŁ CHŁODZĄCY TYPU LOC Z SILNIKIEM PRĄDU ZMIENNEGO

CND Wysokociśnieniowe pompy zasilające x x45. 1x45 1,6 R5 10. r6 (Ø70) Ø200. Ø90 h9 (Ø184) 1x45 A 1,6 Ø65 H7 Ø250 Ø350

Zajęcia laboratoryjne

...str.3...str.4 ...str.5...str.5 ...str.6...str.8...str.10

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ.

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Silnik hydrauliczny wolnoobrotowy (gerotorowy) do owijarki, zamiatarki, sieczkarni, rozrzutników, wciągarki 160 cm3

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

SILNIK SATELITOWY Z WIRUJĄCYM KORPUSEM typu SWK-6/8-1,5/50

Stacjonarne boczniki filtracyjne serii SBF

Badania doświadczalne zminiaturyzowanych elementów hydraulicznych

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

Parametry przedstawionych w niniejszym dokumencie produktów mogą być przedmiotem zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD6

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów

Zajęcia laboratoryjne

Elektoniczne monoblokowe pompy liniowe

Zajęcia laboratoryjne

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Zajęcia laboratoryjne

Elementy i układy mikrohydrauliczne w maszynach mobilnych

WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYKI ANTYKAWITACYJNEJ NADWYŻKI WYSOKOŚCI CIŚNIENIA METODĄ DŁAWIENIOWĄ

Mobilne Boczniki Filtracyjne MBF-I/300-60/80

Ocena pomp zębatych z cienkowarstwowymi powłokami PTFE

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Układy rewersyjne

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

Innowacyjne silniki hydrauliczne zasilane emulsją

POMPY HYDRAULICZNE ZĘBATE

- 89 Przyrządy do sprawdzania układów hydraulicznych

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3

Parametry pracy pompy i zjawisko kawitacji

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

SILNIKI HYDRAULICZNE TYPU SM

Pompa inżektorowa typ P 20

Ćw. 4. BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA ROZKŁAD CIŚNIEŃ W ŁOśYSKU HYDRODYNAMICZNYMM

Szkolenie techniczne PGP(M)500

Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium. Temat: Opory miejscowe w układach hydraulicznych. Zwężka jako opór miejscowy zjawisko kawitacji

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych

Mobilne Boczniki Filtracyjne MBF-I/50-10

STANOWISKOWE BADANIE ZESPOŁU PRZENIESIENIA NAPĘDU NA PRZYKŁADZIE WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ

SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP KWK Inkocross

NOWOŚĆ. SATELITOWE SILNIKI HYDRAULICZNE typu SMW Zasilanie: Emulsja HFA, oleje hydrauliczne

Stanowisko do diagnostyki wielofunkcyjnego zestawu napędowego operującego w zróżnicowanych warunkach pracy

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Układy ruchu szybkiego

Ocena efektywności energetycznej zasilacza hydraulicznego z regulacją wg zasady stałego ciśnienia

Przenośniki Układy napędowe

POMPA OLEJOWA WIELOWYLOTOWA Typ PO

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania.

Nr katalogowy:

Transkrypt:

Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr 8 Badanie charakterystyk mikropompy zębatej Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański, M. Stosiak

Wprowadzenie do mikrohydrauliki W ostatnich latach zauważa się tendencję do miniaturyzacji elementów i układów hydraulicznych, powstaje nowa dziedzina napędów mikrohydraulika. W napędach hydrostatycznych klasycznych stosuje się odpowiednie typoszeregi wielkości nominalnych WN i tak dla zaworów wielkością nominalna jest średnica nominalna otworów przepływowych. Wszystkie elementy hydrauliczne o średnicach nominalnych mniejszych od 6 mm [WN < 6 mm] zalicza się do mikrohydrauliki Wielkością nominalną [WN] dla mikropomp zębatych, jest geometryczna objętość robocza Vg < 1,2 [cm 3 /obr]. Obszarami zastosowań mikrohydrauliki są te dziedziny, które wymagają przeniesienia dużej mocy, zapewnienia płynności ruchów przy znacznym ograniczeniu wymiarów geometrycznych. Postępujący rozwój elementów i układów mikrohydraulicznych powoduje, że co raz częściej układy mikrohydrauliczne wypierają układy pneumatyczne czy elektromechaniczne. Ponadto miniaturyzacja pozwala również mikrohydraulice zastąpić klasyczną hydraulikę wszędzie tam gdzie ze względu wymiarów czy masy nie może być ona zastosowana. Dzieje się tak, między innymi w inżynierii i technice medycznej np. w napędach stołów operacyjnych i roentgenowskich, foteli dentystycznych, w motoryzacji np. w serwomechanizmach wspomagających układy kierownicze i hamulcowe, w automatyzacji skrzyni biegów, w zawieszeniach hydropneumatycznych, w konstrukcji foteli kierowcy, w urządzeniach podnośnikowych,w przemyśle lotniczym, a także chemicznym i spożywczym do dokładnego dozowania strumienia płynu. Klasyfikacji przepływów, a co za tym idzie określenia obszaru zastosowań mikrohydrauliki można dokonać według kryterium: przepływy bardzo małe < 2 cm 3 /s (< 120 cm 3 /min) przepływy małe 2 50 cm 3 /s (120 3000 cm 3 /min) przepływy średnie 50 500 cm 3 /s (3 30 dm 3 /min) przepływy duże 500 2000 cm 3 /s (30 120 dm 3 /min) przepływy bardzo duże > 2000 cm 3 /s (> 120 dm 3 /min) W napędach hydraulicznych przyjęło się, że do grupy elementów mikrohydraulicznych zaliczane są dwa pierwsze o zakresie przepływu do 50 cm 3 /s, Na bazie artykułu: Kudźma Z., Łomotowski G., Osiński P., Rutański J., Stosiak M., Wilczyński J. Badania właściwości hydraulicznych i wibroakustycznych wykonanych prototypów.. Praca zbiorowa pod redakcją Kollek W: Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012. Przedmiotem ćwiczenia jest doświadczalne określenie charakterystyk statycznych mikropompy zębatej o wydajności właściwej < 1,2 cm 3 /obr.

Wiadomości podstawowe Podstawowym źródłem energii ciśnienia w układzie hydrostatycznym jest pompa. Jej rola w układzie hydraulicznym polega na zamianie energii mechanicznej doprowadzonej przez silnik napędowy (np. spalinowy, elektryczny lub inny) na energię ciśnienia określonej ilości czynnika roboczego w jednostce czasu. Ze względu na rolę jaką ma pompa spełniać w układzie stawiane są jej następujące wymagania: wysokie ciśnienie robocze, duża sprawność, zdolność samozasysania czynnika roboczego, nieznacznie zmieniająca się wydajność w całym zakresie zmian ciśnienia, duża trwałość. Wymagania te mogą być spełnione tylko w konstrukcjach o dużej szczelności wewnętrznej, a więc przez pompy wyporowe. Z pośród licznej grupy pomp wyporowych najszersze zastosowanie posiada pompa zębata. Podstawowymi parametrami pompy są: wydajność, ciśnienie tłoczenia i ssania, zakres obrotów. Do zalet pomp zębatych można zaliczyć: niski koszt wykonania, mały ciężar, zwartą budowę, dużą trwałość, małą wrażliwość na zanieczyszczenia czynnika roboczego, możliwość łączenia ich w prosty sposób w pompy wielostrumieniowe. Do ujemnych cech można zaliczyć: dużą hałaśliwość i pulsację ciśnienia. Wydajność pompy: (podane zależności są w postaci powszechnie stosowanej w praktyce warsztatowej, w sprawozdaniu należy to przedstawić zgodnie z układem SJ. Teoretyczna wydajność pomp wyporowych obrotów n związanych zależnością: zależy od wydajności właściwej q i 3 dm Q t q n (1) min gdzie: 3 dm q wydajność właściwa pompy, obr nazywana również wydajnością jednostkową lub objętością geometryczną wyraża teoretyczną objętość czynnika roboczego podawanego przez pompę w czasie jednego obrotu wałka; obr n min liczba obrotów wałka pompy na minutę.

Przykład przeliczenie w układzie SI gdzie: q [ /obr]; n [ ] q n m 10 3 60 s Q t 3 (2) Moc pompy: Moc efektywną pompy Ne określa zależność: Q p N e kw 60 (3) gdzie: Q 3 dm min [MPa];różnica ciśnień pomiędzy króćcem ssawnym a tłocznym można przyjąć: jeśli ; p - ciśnienie tłoczenia Sprawność objętościowa (wolumetryczna): Sprawność objętościową określa zależność: Q wydajność rzeczywista (pomierzona) Q v (4) Q t Sprawność całkowita: Ne c v hm (5) N w gdzie: sprawność całkowita sprawność objętościowa sprawność hydrauliczno-mechaniczna

Moc wejściowa N w N w 3 gdzie: M [Nm] moment obrotowy na wale pompy, [ ] prędkość kątowa wału pompy Sprawność całkowita: M 10 kw (6) c N N e w Q p 10 3 (7) 60 M gdzie: 3 dm Q min p MPa wydajność pompy rzeczywista, różnica ciśnień między króćcem ssawnym a tłocznym pompy, utożsamiane z wartością ciśnienia tłoczenia pt. 1.Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest eksperymentalne określenie charakterystyk statycznych mikropompy zębatej. Charakterystyki wyznacza się przy zachowaniu stałych wartości ciśnienia ssania oraz lepkości czynnika roboczego. 1. Schemat układu pomiarowego i sposób przeprowadzania ćwiczenia Schemat uniwersalnego stanowiska pomiarowego do wyznaczania charakterystyk statycznych i dynamicznych elementów mikrohydraulicznych przedstawiono na rys. 2. Stanowisko pozwala na określenie charakterystyki nie tylko generatora, ale również pozostałych elementów takich jak rozdzielacze, zawory zwrotne, dławiące, itp. W skład zestawu wchodzi pompa wyporowa 1, która napędzana jest przez silnik 3-fazowy z chłodzeniem obcym (typ silnika Slh80-B2/PO o mocy 0,75 kw 10 wyprodukowany przez firmę Besel S.A.). Pompa wyporowa jest elementem wymiennym i w zależności od potrzeb może być zamontowana dowolna jednostka wyporowa o wydajności właściwej od 0,1 do 1,2 dm 3 /obr. Prędkość obrotowa silnika może być zmieniana płynnie dzięki zastosowaniu szafy sterującej z wbudowanym falownikiem SS-01/07-10/PWR 11. Układ ten pozwala na nastawę prędkości obrotowej silnika w zakresie od 0 do 1750 obr/min. Zainstalowana pompa 1 jest zabezpieczona przed przeciążeniem przez nastawny zawór bezpieczeństwa 8. Obciążenie jednostki wyporowej realizowane jest przez zawór dławiący 11. Wydajność rzeczywista Qrz mierzona jest za pomocą przepływomierza typu K-SCVF-002-10-07X firmy Parker 6 o zakresie pomiarowym 0,01 2,0 dm 3 /min. Manometr 6 pozwala na odczyty ciśnienia tłocznego pompy. Moment M na wale pompy mierzony jest za pomocą

momentomierza MT5Nm-N24 o zakresie pomiarowym ±5 Nm 9 podłączonego do miernika MW2006-2. Prędkość obrotowa n pompy 1 kontrolowana jest na wałku momentomierza za pomocą czujnika magnetycznego. Momentomierz zamontowano zgodnie z rys. 3 na wałku silnika napędowego, za pomocą sprzęgła podatnego ROTEX GS firmy KTR 5. Zestaw pomiarowy pozwalał na rejestrowanie mementu obrotowego na wale silnika, oraz jego prędkości obrotowej w czasie rzeczywistym. Wskazania są wyświetlane na mierniku MW2006-2. Moment napędowy jest przekazywany na badaną pompę 1 przez sprzęgło podatne ROTEX GS produkcji KTR 4.. Badania przeprowadza się po uruchomieniu próbym stanowiska. Podczas tego ruchu należy sprawdzić działanie pompy, zaworu bezpieczeństwa oraz wskazania wszystkich przyrządów pomiarowych. Po ustaleniu się właściwych parametrów eksploatacyjnych pompy można - przystąpić do przeprowadzania pomiarów wielkości charakteryzujących pompę 1. Pomiar rozpoczyna sie od nastawienia określonych prędkości kątowych wałka pompy (n = 900, 1000, 1200 obr/min). Obciążenia pompy realizować dla pt= 0/2/4/6/8/10/12/14/16/18 MPa. Po ustabilizowaniu się warunków pracy pompy należy odczytać wskazania na miernikach wielkości mierzonych. Dla każdego punktu pomiarowego należy przeprowadzić do pięciu pomiarów wielkości mierzonych. Badania charakterystyk statycznych przeprowadza się dla stałej wartości tempertatury czynnika roboczego 323 K. Rys.2 Schemat hydrauliczny układu badawczego. 1 mikropompa zębata, 2 obrotomierz, 3 momentomierz, 4 silnik elektryczny, 5 szafa sterująca, 6 manometr, 7 przepływomierz, 8 zawór bezpieczeństwa, 9 termometr, 10 manowakuometr, 11 zawór dławiący.

Rys.3. Zespół pompujący z momentomierzem: 1 mikro pompa zębata, 2 trzy-fazowy silnik napędowy z chłodzeniem obcym, 3 momentomierz MT5Nm-N24, 4,5 sprzęgła podatne ROTEX GS, 6 obudowa, 7 podstawa Rys. 4 Fotografia stanowiska badawczego.

4. Opracowanie wyników pomiaru Uzyskane wyniki pomiarów należy wpisać do tabeli 1. Na podstawie tych wyników należy obliczyć i wpisać następujące wielkości: - wydajność rzeczywistą, ciśnienie ssania, ciśnienie tłoczenia pt, moment na wale pompy M, temperaturę czynnika roboczego T, parametry otoczenia.. Otrzymane wyniki należy przedstawić graficznie w postaci wykresów.: - Q = f(pt), v = f(pt), M = f(pt), N = f(pt), c = f(pt) Sprawozdanie należy zakończyć interpretacją wyników w postaci uwag i wniosków. Tabela 1. Pomiar Nr / Jedn. Ciecz robocza Temp. cieczy K Ciśnienie Wydajność Prędkość ssania Ps tłocz. Pt teor. Qt rzecz. Q obrotowa n MPa MPa m3/s (bar) (bar) (l/min) Moment obrotowy M pobr. Np Moc oddana No m3/s (l/min) obr/min Nm kw kw kw Sprawność ele. Ne obj. całk.

5. Wzory [praktyczne] dotyczące pomp wyporowych i materiały dodatkowe

Żeliwna pokrywa tylna Pompa zębata Żeliwna pokrywa przednia Łożyska z kompensacją ciśnienia Wał napędowy Korpus aluminiowy Pierścień uszczelniający 61

Dane pompy zębatej PZ3 przykład karty katalogowej.