{"id":25839,"date":"2024-09-04T14:57:15","date_gmt":"2024-09-04T06:57:15","guid":{"rendered":"https:\/\/zoehyd.com\/?p=25839"},"modified":"2024-08-22T13:32:31","modified_gmt":"2024-08-22T05:32:31","slug":"pressure-changes-follow-bernoullis-equation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/pressure-changes-follow-bernoullis-equation\/","title":{"rendered":"Les variations de pression suivent l'\u00e9quation de Bernoulli"},"content":{"rendered":"<p>Dans les syst\u00e8mes d'entra\u00eenement hydrauliques et les syst\u00e8mes de commande proportionnelle\/servo, le contr\u00f4le du mouvement de la charge s'effectue en contr\u00f4lant le d\u00e9bit du fluide. Supposons que le fluide soit incompressible \u00e0 d\u00e9bit constant et que l'on puisse \u00e9crire l'\u00e9quation de Bernoulli comme suit :<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-25840 aligncenter\" src=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20240723142323-1320x269.png\" alt=\"\" width=\"1320\" height=\"269\" srcset=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20240723142323-1320x269.png 1320w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20240723142323-150x31.png 150w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20240723142323-18x4.png 18w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20240723142323.png 1458w\" sizes=\"auto, (max-width: 1320px) 100vw, 1320px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00c9quation (2-3)<\/p>\n<p>Dans la formule :<br \/>\nz - Distance du centre de la section de d\u00e9bordement par rapport au point de r\u00e9f\u00e9rence horizontal (m).<br \/>\np - pression (Pa).<br \/>\n\u03c1 - densit\u00e9 du fluide (kg\/m^3).<br \/>\ng - acc\u00e9l\u00e9ration de la pesanteur, g = 9,81 m\/s^2.<br \/>\nv - vitesse moyenne sur la section de d\u00e9bordement (m\/s).<\/p>\n<p>L'\u00e9quation (2-3) est l'\u00e9quation de Bernoulli pour un fluide id\u00e9al, o\u00f9 le premier terme exprime l'\u00e9nergie potentielle du fluide, le deuxi\u00e8me terme exprime l'\u00e9nergie de pression du fluide et le troisi\u00e8me terme exprime l'\u00e9nergie cin\u00e9tique du fluide. En raison de la conservation de l'\u00e9nergie, le fluide id\u00e9al s'\u00e9coule continuellement \u00e0 travers deux sections quelconques tout en conservant une \u00e9nergie totale constante.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-25850 aligncenter\" src=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Equation-2-4.png\" alt=\"\" width=\"1020\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Equation-2-4.png 1020w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Equation-2-4-150x33.png 150w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Equation-2-4-18x4.png 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 1020px) 100vw, 1020px\" \/><\/p>\n<p>Les indices dans l'\u00e9quation (2-4) indiquent deux marqueurs de section transversale sous le m\u00eame faisceau d'\u00e9coulement, respectivement. En raison de l'application sp\u00e9cifique de la pression hydraulique, la pression r\u00e9elle du fluide au niveau MPa, et l'\u00e9nergie potentielle form\u00e9e par la diff\u00e9rence de niveau du fluide est tr\u00e8s faible (une diff\u00e9rence de niveau de 10 m caus\u00e9e par l'\u00e9nergie potentielle \u00e9quivalente \u00e0 0,1 MPa), et par cons\u00e9quent, dans l'ing\u00e9nierie, elle est souvent ignor\u00e9e. Par cons\u00e9quent, l'\u00e9quation peut \u00eatre exprim\u00e9e sous la forme d'une formule en une \u00e9tape (2-5), \u00e0 savoir<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-25851 aligncenter\" src=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Equation-2-5.png\" alt=\"\" width=\"695\" height=\"223\" srcset=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Equation-2-5.png 695w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Equation-2-5-150x48.png 150w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Equation-2-5-18x6.png 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 695px) 100vw, 695px\" \/><\/p>\n<p>L'\u00e9quation (2-5) montre qu'au cours de l'\u00e9coulement d'un m\u00eame flux de fluide, la pression diminue de mani\u00e8re non lin\u00e9aire lorsque la vitesse augmente et vice versa. L'\u00e9quation de Bernoulli explique pourquoi <a href=\"https:\/\/zoehyd.com\/portfolio\/zy580abe-00-injection-molding-machine-hydraulic-manifold-series\">valve hydraulique<\/a> se bloquent lorsque le tiroir s'inverse. La voie d'\u00e9coulement du fluide lorsque le tiroir s'inverse est l'espace entre le corps de la valve et le tiroir. Vous pouvez utiliser l'\u00e9quation de Bernoulli pour calculer la valeur de la force de serrage lorsque le tiroir s'inverse.<br \/>\nFigure 2-2, par exemple, si le tiroir anti-c\u00f4ne et le trou de valve entre l'existence de la distance excentrique b, le tiroir et le trou de valve entre le chemin d'\u00e9coulement sera d\u00e9cal\u00e9, le chemin d'\u00e9coulement inf\u00e9rieur de l'espace B est plus grand que le chemin d'\u00e9coulement sup\u00e9rieur de l'espace A, selon l'\u00e9quation de Bernoulli peut \u00eatre connu, le d\u00e9bit inf\u00e9rieur est plus lent que la partie sup\u00e9rieure de l'AB deux fluide dans le processus de la courbe de distribution de pression comme indiqu\u00e9 dans la figure 2-2, par cons\u00e9quent, dans le tiroir de la carte lat\u00e9rale \u00e9tanch\u00e9it\u00e9 produite vers le haut sur le F0.<br \/>\nL'augmentation de l'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 de la carte lat\u00e9rale exacerbera la valeur de l'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 de la carte d'inversion du tiroir de la valve. L'augmentation du serrage exacerbera le frottement entre le tiroir et l'orifice du distributeur lorsque le tiroir s'inverse. Nous appelons ce frottement la force de serrage hydraulique. Dans certains cas, la force de serrage hydraulique est tr\u00e8s importante. Par exemple, pour un diam\u00e8tre de 16 cm et une longueur de 12 mm avec le noyau, dans le cas d'une pression de travail de 21 MPa, le jeu du diam\u00e8tre est de 0,01 mm, la conicit\u00e9 de 0,004, si le facteur de frottement est de 0,15, la force de serrage peut atteindre 158,9 N.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-25849 aligncenter\" src=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/2-2-1320x707.png\" alt=\"\" width=\"1320\" height=\"707\" srcset=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/2-2-1320x707.png 1320w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/2-2-150x80.png 150w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/2-2-18x10.png 18w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/2-2.png 1447w\" sizes=\"auto, (max-width: 1320px) 100vw, 1320px\" \/><\/p>\n<p>Une fa\u00e7on de r\u00e9duire ou d'abaisser la force de serrage hydraulique est d'ouvrir une rainure de d\u00e9chargement sur la bobine. Cette m\u00e9thode permet de r\u00e9duire efficacement la valeur de la force de serrage lat\u00e9rale.<\/p>\n<p>Une autre solution consiste \u00e0 utiliser une bobine conique lisse. Cette approche entra\u00eene une direction oppos\u00e9e de la force de serrage lat\u00e9rale, comme le montre la figure 2-2. Les forces de serrage se compensent l'une l'autre, ce qui garantit que la bobine reste align\u00e9e et \u00e9vite l'impact de la force de serrage hydraulique sur l'inversion de la bobine.<\/p>\n<p>Le test a \u00e9galement permis de constater que<\/p>\n<p>\u2460 force de serrage de la bobine dans la pression du fluide de 14MPa lorsque le maximum. \u00c0 ce moment-l\u00e0, utilisez la m\u00e9thode de d\u00e9chargement des rainures. Cette approche permet de r\u00e9duire la diff\u00e9rence de jeu entre le tiroir et l'orifice de la valve. Cela permet de r\u00e9duire la force de serrage hydraulique.<\/p>\n<p>\u2461 Lorsque la pression atteint 32 MPa, la force de serrage hydraulique tombe \u00e0 z\u00e9ro. Vous pouvez comprendre ceci de la mani\u00e8re suivante : une pression \u00e9lev\u00e9e augmente la d\u00e9formation \u00e9lastique de l'orifice de la valve. Par cons\u00e9quent, le jeu entre le tiroir et l'orifice de la valve change.<br \/>\nBien que l'analyse et l'explication th\u00e9oriques puissent guider les probl\u00e8mes d'\u00e9coulement des fluides dans les composants hydrauliques, de nombreux facteurs influencent les produits sp\u00e9cifiques. Par cons\u00e9quent, la v\u00e9rification ne peut se faire que par le biais d'essais. Avec la popularit\u00e9 croissante de la technologie de simulation, vous pouvez d\u00e9sormais utiliser des m\u00e9thodes de simulation pour la conception de composants hydrauliques. Ces m\u00e9thodes traitent efficacement les facteurs incertains. Auparavant, l'obtention de r\u00e9sultats n\u00e9cessitait un grand nombre d'essais, mais aujourd'hui, vous pouvez obtenir ces r\u00e9sultats \u00e0 moindre co\u00fbt. En outre, vous comprenez mieux les facteurs d'influence et les liens entre les r\u00e9sultats. Cela permet de tirer des conclusions plus optimales. Cette approche permet \u00e9galement de r\u00e9duire consid\u00e9rablement le temps de d\u00e9veloppement du produit. Gr\u00e2ce \u00e0 la combinaison \u00e9troite de la simulation virtuelle et des composants physiques, la technologie de simulation de la conception des composants hydrauliques va \u00e9voluer. Elle s'orientera vers une technologie de jumeaux num\u00e9riques en boucle ferm\u00e9e. Cette orientation impliquera une simulation semi-physique et l'int\u00e9gration de donn\u00e9es num\u00e9riques.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/zoehyd.com\/contact\/\"><strong>Contact<\/strong><\/a>\u00a0Zhuo Yi Control Technology pour les technologies de production les plus r\u00e9centes !<\/p>\n<p>Vous pouvez nous contacter par\u00a0<a href=\"mailto:oversea@zoehyd.com\"><strong>courriel<\/strong><\/a>\u00a0ou\u00a0<a href=\"https:\/\/wa.me\/86156%205822%205853\"><strong>WhatsApp<\/strong><\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dans les syst\u00e8mes d'entra\u00eenement hydrauliques et les syst\u00e8mes de commande proportionnelle\/servo, le contr\u00f4le du mouvement de la charge s'effectue en contr\u00f4lant le d\u00e9bit du fluide. 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