La pression p (le concept physique est la pression) est la force par unité de surface et est liée à la taille de la charge, à savoir
p=F/A
Dans la formule :
- p - Pression (communément appelée contrainte) (MPa)
- F - Force de la charge (communément appelée force externe) (N)
- A - Section transversale supportant la charge (mm²)
En l'absence de frottement mécanique et fluidique, de résistance à l'écoulement du fluide et d'autres facteurs tels que la résistance et la résistance locale, la signification physique de la formule (2-1) devient plus claire. Plus précisément, la pression du fluide du système hydraulique résulte de la force de charge externe F appliquée à l'actionneur hydraulique. Par conséquent, cette pression est générée par l'actionneur hydraulique. En d'autres termes, l'actionneur hydraulique produit cette pression.
Cela indique que le système hydrauliqueLa pression du système provient de la charge externe. Par conséquent, nous déterminons la charge maximale que le système peut supporter en sélectionnant la zone A conformément à l'équation (2-1). Les charges externes peuvent être classées en deux types : l'un est la force de charge (F) qui produit un mouvement linéaire alternatif, et l'autre est le couple (M) qui produit un mouvement rotatif. Lorsque la charge externe est le couple, la pression dans la contre-pression du moteur P₀ = 0 peut être dérivée de la formule (2-2) ; à ce stade, on peut considérer que la force pp par la charge externe fournie par le couple T décision.
p=T/V
Dans la formule :
- p - Pression (MPa)
- T - Couple de charge externe (N-m)
- V - Déplacement du moteur hydraulique (mL/r)
La direction d'action de la force ou du couple de la charge externe hydraulique et la direction du mouvement de l'actionneur hydraulique sont les mêmes. Nous appelons cette charge externe une "charge négative" ou "au-delà de la charge (dépassement)" (comme la chute du poids de la grue, le poids propre de l'objet et le mouvement dans la même direction). Dans ces conditions, l'actionneur présente, pendant un certain temps, un état de vide dans la chambre d'entrée d'huile, et la chambre de retour d'huile est susceptible de se bloquer, ce qui rend l'actionneur incontrôlable et dangereux. Même si la conception tient compte des conditions de charge négative, le système subira toujours une perte d'énergie pendant son fonctionnement. Cette perte peut entraîner un échauffement important du système et d'autres problèmes.
Pour les forces des systèmes de transmission par fluide, les classes standard suivantes sont disponibles selon les normes nationales :
| Tableau 2-1 Série de pressions nominales des systèmes et composants de transmission de fluide (GB/T 2346-2003) | ||||||||||||
| (Unité : Mpa) | ||||||||||||
| 1 | [1.25] | 1.6 | [2] | 2.5 | [3.15] | 4 | [5] | 6.3 | [8] | 10 | ||
| 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | [35] | 40 | [45] | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| 125 | 160 | 200 | 250 | |||||||||
| Note : Les valeurs entre parenthèses sont des valeurs non préférées. | ||||||||||||
Les séries de pressions nominales du tableau 2-1 sont données en prenant le coefficient de priorité qᵣ spécifié dans la norme nationale GB 321-1980 comme rapport commun théorique et en graduant les différentes quantités. Le rapport nominal théorique qᵣ est défini comme ʳ√10 (r = 5, 10, 20, 40). Le tableau 2-2 présente la classification des forces pour les systèmes et les composants hydrauliques.
| Tableau 2-2 Classification des pressions du système hydraulique et de ses composants | |||||
| Catégorie de pression | basse pression | pression moyenne | moyenne et haute pression | haute pression | ultra-haute pression |
| Valeur de la pression/Mpa | 0~6.3 | 8.0~21 | 25~31.5 | 35~63 | >70 |
| Applications typiques | machine | machines agricoles | bulldozers | presses | Matériel de secours en cas de catastrophe |
Les concepts de classification 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 35 MPa. Les fabricants les plus avancés, en particulier les plus grands, ont développé leurs produits jusqu'à 42-48 MPa. Ces produits sont déjà présents dans leurs catalogues. Le niveau le plus élevé a atteint 63 MPa, voir le tableau 2-3.
| Tableau 2-3 Valeurs d'application de la pression pour les composants hydrauliques | ||||||
| Industries d'application | machine | construction navale | presses | machines de construction | Développements récents | Développements prévus |
| Valeur de la pression/Mpa | 21 | 25 | 35~63 | 21.5~35 | 42~48 | 56~63 |
Lorsque l'on applique le concept de pression des fluides à un produit, on spécifie souvent la force maximale.

Voici les phrases révisées avec des débuts variés :
1. Cette force définit le niveau le plus élevé auquel le produit peut fonctionner efficacement.
2. Cette force représente la limite de conception du produit.
3. Cette force garantit la durée de vie du produit.
Ceci s'applique que le produit soit une pompe hydraulique ou un autre type de pompe. Il s'agit également de savoir si le produit garantit un fonctionnement continu. En outre, elle prend en compte le moment où le produit atteint brièvement une certaine valeur limite. Cela donne les indications suivantes sur les valeurs de force :
- La Pₘₐₓ maximale de fonctionnement du composant fait référence à la force de fonctionnement la plus élevée autorisée pour le composant hydraulique pendant un bref fonctionnement du système.
- La Pₘᵢₙ minimale de fonctionnement du composant fait référence à la force de fonctionnement la plus faible autorisée pour le composant hydraulique (pompe) dans le cadre d'un fonctionnement stable du système.
- Le pic pₚ des composants fait référence à la force maximale instantanée que le système autorise pour les composants hydrauliques.
- Le pₙ nominal des composants fait référence à la force de fonctionnement maximale que les composants hydrauliques peuvent supporter dans les conditions du système en régime permanent et en fonctionnement continu.
Les échantillons de produits de chaque fabricant utilisent souvent les indicateurs de valeur de force ci-dessus. Cependant, la force de travail maximale et la force nominale diffèrent principalement en fonction de l'importance accordée par le fabricant. Cette différenciation facilite donc le choix de l'utilisateur.
Il est important de souligner ici que la formation de la force provient de la charge. La formation de la force n'a rien à voir avec le débit du système. L'équation de Bernoulli relie la pression et le débit uniquement dans le cas de l'écoulement d'un fluide.
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