Механика гидро - и пневмоприводов
Математические модели источников энергопитания с регулирующими аппаратами
Источник энергопитания с переливным клапаном прямого действия
Источники энергопитания гидроприводов с дроссельным регулированием (см. гл. 1) могут иметь нерегулируемый или регулируемый насос. В первом типе источника энергопитания давление рабочей жидкости поддерживается с помощью клапанных устройств. Наиболее простыми клапанными устройствами такого назначения являются переливные клапаны прямого действия. На рис. 5.13 показана схема источника энергопитания с переливным клапаном прямого действия. Клапан выполнен в виде золотника I, нагруженного снизу пружиной 2. При перемещении золотника жидкость перетекает через дроссель 3, обеспечивая демпфирование клапана. Полость над золотником соединена с камерой высокого давления насоса или с напорной гидролинией, по которой жидкость под давлением подводится от насоса 4 к гидроприводу 5. Во время работы источника энергопитания золотник занимает положение, при котором его кромка смещена на величину Лкл относительно кромки окна в корпусе. Через открытое кромкой золотника окно избыточная жидкость поступает на слив. Давление, поддерживаемое клапаном, определяет предварительное натяжение пружины.
Рис. 5.13. Схема источника энергопитания с переливным клапаном прямого действия |
Составим математическую модель источника энергопитания в предположении, что процесс изменения давления в напорной гидролинии можно описать в сосредоточенных параметрах. Уравнение малых отклонений расходов жидкости от своих установившихся значений сначала представим в общем виде:
<?н-<?п=<2сж+<?кл+<2у - (5.127)
В левой части уравнения (5.127) содержится разность отклонений расхода фн жидкости, подаваемой насосом, и расхода жидкости, подводимой к гидроприводу. Эта разность приравнена сумме отклонений расходов, которые вызваны: сжимаемостью жидкости
(5.128) (5.129) |
П1
Чсж — р ’ течением жидкости через клапан
Фкл = ь^кл “I" К(2рРп, управлением клапаном
Соотношения (5.128) - (5.130) включают в себя следующие величины: Уп — объем жидкости, находящейся под давлением в насосе, в трубопроводе от насоса к гидроприводу и в гидроприводе; Вж — модуль объемной упругости жидкости; Рд — принятое одинаковым для всего напорного тракта отклонение давления от своего установившегося значения; И! кл — смещение золотника клапана от положения, соответствующего установившемуся режиму источника энергопитания; 5КЛ — торцовая площадь золотника клапана, на которую действует давление рп; и Кдр — коэффициенты, полученные при линеаризации функции, описывающей расход жидкости через открытое золотником окно (см. гл. 3).
Подставив в уравнение (5.127) отклонения расходов из соотношений (5.128) - (5.130), получим
Оя - <Й = ^ ^ + 5«*% + + Ксгр'„. (5.131)
Если силы трения, действующие на золотник клапана, малы по сравнению с демпфирующей силой, создаваемой давлением под золотником, то уравнение движения золотника можно записать в виде
Га-кл ^2Л = *5кл(Рп “ Ра) “ ^пр ” (5.132)
Где гакл — масса золотника клапана; Рд — отклонение давления в демпфирующей полости под золотником; Р„р — отклонение силы пружины; Р^д — отклонение гидродинамической силы.
Обозначив А;Др проводимость дросселя 3 клапана, определим расход жидкости через этот дроссель соотношением
Фдр — ^дрРд* (5.133)
При малом объеме демпфирующей полости можно не учитывать сжимаемость находящейся в ней жидкости и согласно условию неразрывности течения записать
Eip = • (5.134)
По формулам (5.133) и (5.134) найдем
/ $кл dh's
Сумму отклонений сил Рдр и Р^д представим равенством
^пр + ^гд^жлС, (5.136)
Где скл — суммарная жесткость пружины, нагружающей золотник клапана, и “гидродинамической пружины,” действие которой учитывает приложенную к золотнику гидродинамическую силу (см. гл. 3).
С помощью соотношений (5.134) - (5.136) приведем уравнение (5.132) к виду
ШКЛ Л2ЫКЛ йН'кл , _ Зкл / ^107
Скл dt* Скякар а + кл_ склРп' (5 Ш)
Р№) |
Тлв + І
Рис. 5.14. Структурная схема источника энергопитания с клапаном прямого действия |
Переходя в уравнениях (5.131) и (5.137) к изображениям, находим
Р'м = Ї^їК'»« - «ІМ-
В структурную схему, построенную по уравнениям (5.138) и (5.139), входят типовые звенья (рис. 5.14). |
Источник энергопитания с клапаном непрямого действия
Клапаны прямого действия применяют обычно при регулировании расходов жидкости, не превышающих 20 .25 л/мин. В случаях больших значений расходов используют клапаны непрямого действия. Схема одного из таких клапанов изображена на рис. 5.15. До тех пор, пока давление рп жидкости, подведенной из напорной гидролинии, меньше заданного, управляющий клапан 1 прижат пружиной 2 к
седлу. При этом давление ру равно давлению рп, и основной клапан 4 под действием пружины 3 находится в крайнем нижнем положении, перекрывая выход жидкости в сливной канал с давлением рсл. Когда давление рп превысит заданное значение, управляющий клапан поднимается, пропуская жидкость в сливной канал и поддерживая близким к постоянному давление ру в полости над основным клапаном. Так как в полость жидкость поступает через дроссель 5, давление ру будет несколько ниже давления рп. Под действием силы, вызванной разностью рп — Ру давлений, основной клапан перемещается вверх, открывая проход для жидкости из подводящего в сливной канал. Для гашения возможных колебаний основного клапана предусмотрена демпфирующая полость, сообщающаяся с подводящим каналом через дроссельные отверстия 6. Давление, при котором открывается основной клапан, зависит от предварительного натяжения пружин 2 и 3. Повышение давления рп с увеличением высоты подъема основного клапана зависит от площади SKJl = ttD^/4. В реальных конструкциях размеры клапана выбирают так, чтобы при незначительном увеличении давления рп выше допустимого перемещение основного клапана было максимальным, обеспечивая пропуск всей подачи насоса в сливной канал. Тем самым достигается высокая точность регулирования давления в напорной гидролинии.
Приступая к составлению математической модели источника энергопитания с клапаном непрямого действия, запишем уравнение движения основного клапана в виде
D2h
Ткл ^2 = *^кл(Рп — Ру) — Рщ — Рцр ~ ^тр> (5.140)
Где гакл — масса основного клапана; Ртц — гидродинамическая сила; РПр — сила пружины, нагружающей основной клапан; Ргр — сила трения; hKJl — перемещение основного клапана.
В уравнении (5.140) не учитывается возможное различие значений давлений р и рп, так как принято, что гидравлическое сопротивление дроссельных отверстий 6 мало. При этом из уравнения исключается сила, которая в данном случае
предполагается существенно меньше силы Ртр, определяемой соотношением
(Нъц
-Ртр — |
(5.141)
Тр-п, Тр ^
Где А:Тр — коэффициент вязкого трения.
Гидродинамическую силу и силу пружины представим неоднократно применявшимися ранее соотношениями:
^ГД^КЛ і -Рпр = - Рпр. О “Ь СпрЛ'КЛ- |
Ргд = сгдЛкл; (5.142)
(5.143)
Здесь сгд и спр — соответственно жесткость “гидродинамической пружины” и жесткость пружины 3, имеющей предварительное натяжение РПр. О-
Подставив значения сил из формул (5.141) - (5.143) в уравнение (5.140), получим
Ткл ^2 ^ТР ^ скл^кл = 5кл(Рп — Ру) ^пр.0> (5.144)
Где скл = сПр + сгд.
Уравнение расходов при движении основного клапана, не учитывая сжимаемость жидкости в его полостях, запишем в виде
Фп. К — + ^КЛ “Ь Фдр. К) (5.145) |
СНькл <И
Где фп. к — расход жидкости в подводящем канале клапана; дщ — расход через щель, открытую основным клапаном; Я др. к — расход через дроссель 5.
Расходы дщ и ^др. к можно вычислить по формулам
Яих — ^Щ. к^кл/Рп ~ Рсл (5.146)
Я Др. К — &др. к/рп _ Ру ) (5.147)
Где Лщ к = ^кл а ^др. к — Ддр. к^др. к^“; /^щ. к
Коэффициент расхода щели, открытой основным клапаном; А*др. к и ^др. к — коэффициент расхода и площадь проходного сечения дросселя 5.
Благодаря малым размерам управляющего клапана его собственная частота обычно значительно превышает собственную частоту основного клапана, что позволяет использовать статическую характеристику управляющего клапана для получения зависимости ру от расхода Яу. к:
Ру — Ру. п + ^(рЯ) уФу. К) (5.148)
Где ру н — давление, при котором начинает открываться управляющий клапан; К^рд^у — коэффициент преобразования расхода фу. к в давление ру по статической характеристике управляющего клапана. Расход <2у. к> пропускаемый на слив управляющим клапаном, в соответствии с условием неразрывности
течения подчиняется также уравнению
Qy. lL — *$кл ~^ I" Фдр. к - (5.149)
Вследствие нелинейности функций (5.146) и (5.147) математическая модель клапана будет нелинейной. Чтобы линеаризовать модель, следует перейти к малым отклонениям переменных от своих установившихся значений при равновесном положении основного клапана. После этого математическую модель клапана непрямого действия можно представить следующей системой уравнений:
^ ^ + с„лС = 5«л(Й - Ру);
Фщ — К<31і^кл “І" КсЗріРт Фдр. к = К(2р2{рп — Ру)]
РУ = К(РЯ)У$Г
В приведенных уравнениях штрихами отмечены малые отклонения переменных и применены коэффициенты, вычисляемые по формулам
К(}}1 ~ ^щ. кл/Рп. О — Рсл;
Тг _ ^щ. к^кл. о
^ С}р1 — Г) / 1
2/Рп. О — Рсл
- ^дрк Яр2 " г^Рп. о-Ру. о5 где рп. О и Ру. О — давления в подводящем канале и управляющей полости при равновесии основного клапана, смещенного на /&кл. о • Выполнив для полученной системы уравнений неоднократно применявшиеся ранее преобразования, найдем передаточную функцию клапана непрямого действия:
=& (5150) Если клапан подключен к источнику энергопитания, процессы в напорной гидролинии которого допустимо описывать в
Сосредоточенных параметрах, то баланс расходов можно представить уравнением
Уравнение (5.151), отличается от (5.127) тем, что не содержит расхода (?у. кл, а величина фкл заменена на По
Следнее отличие вызвано необходимостью в случае клапана непрямого действия раздельно учитывать расходы, пропускаемые основным и управляющим клапанами. Отсутствие в уравнении (5.151) величины фу>кл обусловлено тем, что расход, связанный с управлением основным клапаном, учтен при выводе передаточной функции (5.150).
Переходя в уравнениях (5.128) и (5.151) к изображениям и воспользовавшись передаточной функцией (5.150), найдем передаточную функцию источника энергопитания с клапаном непрямого действия в виде
ФЫ = Рп(*) _ ДжИР<э(*) (5152}
1 ' «',(-) - вж + у„и^(^ • ^ '
К такой же форме может быть приведена передаточная функция источника энергопитания с клапаном прямого действия, если выполнить соответствующие преобразования структурной схемы, изображенной на рис. 5.14. С помощью передаточной функции (5.152) рассмотренными в следующей главе методами решаются важные для практики задачи устойчивости клапанов, поддерживающих давление питания гидроприводов.