Formation de pressions

La pression p (le concept physique est la pression) est la force par unité de surface, qui est liée à la taille de la charge, c'est-à-dire

                                                                                                              p=F/A (2-1)

Dans la formule p-pression (communément appelée pression) (MPa) ;
F - Force de la charge (communément appelée force externe) (N) ;
Surface de la section A soumise à la force de charge (mm²).

En l'absence de frottement mécanique et fluidique, de résistance à l'écoulement du fluide (comprenant à la fois la résistance et la résistance locale) et d'autres facteurs, cette formule (2-1) explique la signification physique : la force de charge externe \( F \) appliquée à l'actionneur hydraulique génère la pression du fluide du système hydraulique. L'actionneur hydraulique génère alors cette pression sur le fluide.

 

Cela indique que la pression du système hydraulique provient de la charge externe. Par conséquent, selon l'équation (2-1), la pression maximale que le système peut supporter est déterminée en sélectionnant la zone A. Les charges externes peuvent être classées en deux types. Le premier est une force de charge (F) qui produit un mouvement linéaire alternatif. L'autre type est un couple (M) qui génère un mouvement rotatif. Lorsque la charge externe est un couple, la pression \( p \N) dans le moteur avec une contre-pression \N( p_0 = 0 \N) peut être dérivée de la formule (2-2). Pour l'instant, on peut considérer que la pression \( p \N) est déterminée par la charge externe fournie par le couple \N( T \N), c'est-à-dire :

                                                                                                               p=T/V (2-2)

Dans la formule p-Pression (MPa) ;
T-charge couple externe (N - m) ;
Déplacement du moteur hydraulique V (mL/r).

Lorsque la force ou le couple de la charge hydraulique externe agit dans le même sens que le mouvement de l'actionneur hydraulique, nous appelons cette charge externe une "charge négative". On peut également l'appeler "charge de dépassement". Les exemples incluent le poids de la chute d'une grue ou le poids propre d'un objet se déplaçant dans la même direction. Dans de telles conditions, l'actionneur présentera un état de vide dans la chambre d'entrée d'huile pendant un certain temps. Par conséquent, la chambre de retour d'huile peut se bloquer, devenir incontrôlable et potentiellement dangereuse. En outre, même si la conception du système tient compte des conditions de charge négative, le système subira toujours une perte d'énergie pendant son fonctionnement. Cette perte d'énergie peut entraîner un échauffement important du système et d'autres problèmes.

Pour les pressions des systèmes de transmission par fluide, les classes standard suivantes sont disponibles selon les normes nationales :

Tableau 2-1 Série de pressions nominales du système de transmission des fluides et de ses composants (GB/T2346-2003)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (Unité : MPa)

1[1.25]1.6[2]2.5[3.15]4[5]6.3[8]10
12.516202531.5[35]40[45]506380100
125160200250

Note : Les valeurs entre parenthèses sont des valeurs non préférées.

 

La série de pressions nominales du tableau 2-1 est donnée après avoir classé les différentes quantités avec le coefficient de priorité \(q_r\), en tant que rapport commun théorique, spécifié dans la norme nationale GB321-1980. Le rapport commun théorique \(q_r\), défini comme \(\sqrt[r]{10} \) (r = 5, 10, 20, 40). Le tableau 2-2 présente la classification des pressions pour les systèmes et les composants hydrauliques.

Tableau 2-2 Classification de la pression des systèmes et composants hydrauliques

Catégorie de pressionsous-pressionpression moyennemoyenne et haute pressionhaute pressionultra-haute pression
Valeur de la pression/MPa0~6.38.0~2125~31.535~63>70
Applications typiquesmachine-outilmachines agricolesbulldozerpressesMatériel de secours en cas de catastrophe

Les concepts de classification de la pression ci-dessus sont basés sur le développement de la technologie hydraulique. Actuellement, les fabricants de pompes hydrauliques passent d'une pression nominale de 31,5 MPa à une classe de 35 MPa. Les fabricants les plus avancés, en particulier les plus grands, ont développé leurs produits jusqu'à une pression de 42 à 48 MPa. Ces produits sont apparus dans leurs catalogues de produits. Le niveau de pression le plus élevé des produits a atteint 63 MPa (produit par Bosch Rexroth), voir le tableau 2-3.

Tableau 2-3 Valeurs d'application des pressions pour les composants hydrauliques

Industries d'applicationmachine-outilconstruction navalemachine de pressemachines de constructionDéveloppements récentsDéveloppement prévu
Valeur de la pression/MPa212535~6331.5~3542~4856~63

Lorsque l'on applique le concept de pression des fluides à un produit, on spécifie souvent la pression maximale que le produit (par exemple, une pompe hydraulique) peut supporter. Cette pression doit garantir que le produit durera tout au long de sa durée de vie. Ceci s'applique que le produit soit en fonctionnement continu ou qu'il atteigne brièvement une certaine limite. Cela donne les indications suivantes sur les valeurs de pression :

(1) Pression de fonctionnement maximale du composant \(p_{max}\) Pression de fonctionnement maximale admissible d'un composant hydraulique pendant un bref fonctionnement du système.

(2) Pression de service minimale des composants \(p_{min}\) Se réfère aux conditions de fonctionnement en régime permanent du système des composants hydrauliques (pompes) permettant la pression de service la plus basse.

(3) Pression de pointe de l'élément \(p_{p}\) La pression la plus élevée que le système permet à un élément hydraulique d'atteindre en un instant.

(4) Pression nominale des composants \(p_{n}\) Se réfère à la pression de service maximale admissible des composants hydrauliques dans des conditions de fonctionnement continu du système en régime permanent.

Différents fabricants utilisent les indicateurs de valeur de pression mentionnés ci-dessus pour leurs échantillons de produits. Dans de nombreux cas, la pression maximale de service et la pression nominale sont essentiellement les mêmes. Cependant, la différence provient principalement de l'accent mis par le fabricant, ce qui facilite le choix de l'utilisateur.

Il est important de souligner ici que la formation de la pression provient de la charge. La formation de la pression n'a rien à voir avec le débit du système ou sa formation. La pression et le débit ne sont liés que dans le cas de l'écoulement d'un fluide, qui est l'équation de Bernoulli.

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