{"id":25950,"date":"2024-09-08T11:22:27","date_gmt":"2024-09-08T03:22:27","guid":{"rendered":"https:\/\/zoehyd.com\/?p=25950"},"modified":"2024-08-21T10:04:32","modified_gmt":"2024-08-21T02:04:32","slug":"pressure-formation-relationship-between-pressure-and-fluids-and-their-control-loops","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/pressure-formation-relationship-between-pressure-and-fluids-and-their-control-loops\/","title":{"rendered":"Formation de pression - Relation entre la pression et les fluides et leurs boucles de contr\u00f4le"},"content":{"rendered":"<p>La pression p (le concept physique est la pression) est la force par unit\u00e9 de surface et est li\u00e9e \u00e0 la taille de la charge, \u00e0 savoir<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">p=F\/A<\/p>\n<p>Dans la formule :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>p<\/strong> - Pression (commun\u00e9ment appel\u00e9e contrainte) (MPa)<\/li>\n<li><strong>F<\/strong> - Force de la charge (commun\u00e9ment appel\u00e9e force externe) (N)<\/li>\n<li><strong>A<\/strong> - Section transversale supportant la charge (mm\u00b2)<\/li>\n<\/ul>\n<p>En l'absence de frottement m\u00e9canique et fluidique, de r\u00e9sistance \u00e0 l'\u00e9coulement du fluide et d'autres facteurs tels que la r\u00e9sistance et la r\u00e9sistance locale, la signification physique de la formule (2-1) devient plus claire. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, la pression du fluide du syst\u00e8me hydraulique r\u00e9sulte de la force de charge externe F appliqu\u00e9e \u00e0 l'actionneur hydraulique. Par cons\u00e9quent, cette pression est g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par l'actionneur hydraulique. En d'autres termes, l'actionneur hydraulique produit cette pression.<\/p>\n<p>Cela indique que le <a href=\"https:\/\/zoehyd.com\/shop\/hydraulic-manifold-systems\/\">syst\u00e8me hydraulique<\/a>La pression du syst\u00e8me provient de la charge externe. Par cons\u00e9quent, nous d\u00e9terminons la charge maximale que le syst\u00e8me peut supporter en s\u00e9lectionnant la zone A conform\u00e9ment \u00e0 l'\u00e9quation (2-1). Les charges externes peuvent \u00eatre class\u00e9es en deux types : l'un est la force de charge (<span class=\"katex\"><span class=\"katex-mathml\">F<\/span><\/span>) qui produit un mouvement lin\u00e9aire alternatif, et l'autre est le couple (<span class=\"katex\"><span class=\"katex-mathml\">M<\/span><\/span>) qui produit un mouvement rotatif. Lorsque la charge externe est le couple, la pression dans la contre-pression du moteur P\u2080 = 0 peut \u00eatre d\u00e9riv\u00e9e de la formule (2-2) ; \u00e0 ce stade, on peut consid\u00e9rer que la force <span class=\"katex\"><span class=\"katex-mathml\">pp<\/span><span class=\"katex-html\" aria-hidden=\"true\"><span class=\"base\"><span class=\"mord mathnormal\">p<\/span><\/span><\/span><\/span> par la charge externe fournie par le couple <span class=\"katex\"><span class=\"katex-mathml\">T<\/span><\/span>\u00a0d\u00e9cision.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">p=T\/V<\/p>\n<p>Dans la formule :<\/p>\n<ul>\n<li>p - Pression (MPa)<\/li>\n<li>T - Couple de charge externe (N-m)<\/li>\n<li>V - D\u00e9placement du moteur hydraulique (mL\/r)<\/li>\n<\/ul>\n<p>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 m\u00eames. Nous appelons cette charge externe une \"charge n\u00e9gative\" ou \"au-del\u00e0 de la charge (d\u00e9passement)\" (comme la chute du poids de la grue, le poids propre de l'objet et le mouvement dans la m\u00eame direction). Dans ces conditions, l'actionneur pr\u00e9sente, pendant un certain temps, un \u00e9tat de vide dans la chambre d'entr\u00e9e d'huile, et la chambre de retour d'huile est susceptible de se bloquer, ce qui rend l'actionneur incontr\u00f4lable et dangereux. M\u00eame si la conception tient compte des conditions de charge n\u00e9gative, le syst\u00e8me subira toujours une perte d'\u00e9nergie pendant son fonctionnement. Cette perte peut entra\u00eener un \u00e9chauffement important du syst\u00e8me et d'autres probl\u00e8mes.<\/p>\n<p>Pour les forces des syst\u00e8mes de transmission par fluide, les classes standard suivantes sont disponibles selon les normes nationales :<\/p>\n<table width=\"1595\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"13\" width=\"1595\">Tableau 2-1 S\u00e9rie de pressions nominales des syst\u00e8mes et composants de transmission de fluide (GB\/T 2346-2003)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"13\">(Unit\u00e9 : Mpa)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1<\/td>\n<td>[1.25]<\/td>\n<td>1.6<\/td>\n<td>[2]<\/td>\n<td>2.5<\/td>\n<td>[3.15]<\/td>\n<td><\/td>\n<td>4<\/td>\n<td><\/td>\n<td>[5]<\/td>\n<td>6.3<\/td>\n<td>[8]<\/td>\n<td>10<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td>12.5<\/td>\n<td>16<\/td>\n<td>20<\/td>\n<td>25<\/td>\n<td>31.5<\/td>\n<td>[35]<\/td>\n<td>40<\/td>\n<td>[45]<\/td>\n<td>50<\/td>\n<td>63<\/td>\n<td>80<\/td>\n<td>100<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td>125<\/td>\n<td>160<\/td>\n<td>200<\/td>\n<td>250<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"13\">Note : Les valeurs entre parenth\u00e8ses sont des valeurs non pr\u00e9f\u00e9r\u00e9es.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Les s\u00e9ries de pressions nominales du tableau 2-1 sont donn\u00e9es en prenant le coefficient de priorit\u00e9 q\u1d63 sp\u00e9cifi\u00e9 dans la norme nationale GB 321-1980 comme rapport commun th\u00e9orique et en graduant les diff\u00e9rentes quantit\u00e9s. Le rapport nominal th\u00e9orique q\u1d63<span class=\"katex\"><span class=\"katex-html\" aria-hidden=\"true\"><span class=\"base\"><span class=\"mord\"><span class=\"msupsub\"><span class=\"vlist-t vlist-t2\"><span class=\"vlist-r\"><span class=\"vlist-s\">\u200b<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span> est d\u00e9fini comme \u02b3\u221a10<span class=\"katex\"><span class=\"katex-html\" aria-hidden=\"true\"><span class=\"base\"><span class=\"mord sqrt\"><span class=\"vlist-t vlist-t2\"><span class=\"vlist-r\"><span class=\"vlist-s\">\u200b<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span> (r = 5, 10, 20, 40). Le tableau 2-2 pr\u00e9sente la classification des forces pour les syst\u00e8mes et les composants hydrauliques.<\/p>\n<table width=\"1112\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"6\" width=\"1112\">Tableau 2-2 Classification des pressions du syst\u00e8me hydraulique et de ses composants<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cat\u00e9gorie de pression<\/td>\n<td>basse pression<\/td>\n<td>pression moyenne<\/td>\n<td>moyenne et haute pression<\/td>\n<td>haute pression<\/td>\n<td>ultra-haute pression<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Valeur de la pression\/Mpa<\/td>\n<td>0~6.3<\/td>\n<td>8.0~21<\/td>\n<td>25~31.5<\/td>\n<td>35~63<\/td>\n<td>&gt;70<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Applications typiques<\/td>\n<td>machine<\/td>\n<td>machines agricoles<\/td>\n<td>bulldozers<\/td>\n<td>presses<\/td>\n<td>Mat\u00e9riel de secours en cas de catastrophe<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Les concepts de classification ci-dessus sont bas\u00e9s sur le d\u00e9veloppement de la technologie hydraulique. Actuellement, les fabricants de pompes hydrauliques passent d'une pression nominale de 31,5 MPa \u00e0 35 MPa. Les fabricants les plus avanc\u00e9s, en particulier les plus grands, ont d\u00e9velopp\u00e9 leurs produits jusqu'\u00e0 42-48 MPa. Ces produits sont d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9sents dans leurs catalogues. Le niveau le plus \u00e9lev\u00e9 a atteint 63 MPa, voir le tableau 2-3.<\/p>\n<table width=\"1181\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"7\" width=\"1181\">Tableau 2-3 Valeurs d'application de la pression pour les composants hydrauliques<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Industries d'application<\/td>\n<td>machine<\/td>\n<td>construction navale<\/td>\n<td>presses<\/td>\n<td>machines de construction<\/td>\n<td>D\u00e9veloppements r\u00e9cents<\/td>\n<td>D\u00e9veloppements pr\u00e9vus<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Valeur de la pression\/Mpa<\/td>\n<td>21<\/td>\n<td>25<\/td>\n<td>35~63<\/td>\n<td>21.5~35<\/td>\n<td>42~48<\/td>\n<td>56~63<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Lorsque l'on applique le concept de pression des fluides \u00e0 un produit, on sp\u00e9cifie souvent la force maximale.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27998 aligncenter\" src=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/IMG_1303.jpg.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"800\" srcset=\"https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/IMG_1303.jpg.jpg 800w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/IMG_1303.jpg-150x150.jpg 150w, https:\/\/zoehyd.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/IMG_1303.jpg-12x12.jpg 12w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<p>Voici les phrases r\u00e9vis\u00e9es avec des d\u00e9buts vari\u00e9s :<\/p>\n<p>1. Cette force d\u00e9finit le niveau le plus \u00e9lev\u00e9 auquel le produit peut fonctionner efficacement.<br \/>\n2. Cette force repr\u00e9sente la limite de conception du produit.<br \/>\n3. Cette force garantit la dur\u00e9e de vie du produit.<\/p>\n<p>Ceci s'applique que le produit soit une pompe hydraulique ou un autre type de pompe. Il s'agit \u00e9galement de savoir si le produit garantit un fonctionnement continu. En outre, elle prend en compte le moment o\u00f9 le produit atteint bri\u00e8vement une certaine valeur limite. Cela donne les indications suivantes sur les valeurs de force :<\/p>\n<ol>\n<li>La P\u2098\u2090\u2093 maximale de fonctionnement du composant fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la force de fonctionnement la plus \u00e9lev\u00e9e autoris\u00e9e pour le composant hydraulique pendant un bref fonctionnement du syst\u00e8me.<\/li>\n<li>La P\u2098\u1d62\u2099 minimale de fonctionnement du composant fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la force de fonctionnement la plus faible autoris\u00e9e pour le composant hydraulique (pompe) dans le cadre d'un fonctionnement stable du syst\u00e8me.<\/li>\n<li>Le pic p\u209a des composants fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la force maximale instantan\u00e9e que le syst\u00e8me autorise pour les composants hydrauliques.<\/li>\n<li>Le p\u2099 nominal des composants fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la force de fonctionnement maximale que les composants hydrauliques peuvent supporter dans les conditions du syst\u00e8me en r\u00e9gime permanent et en fonctionnement continu.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Les \u00e9chantillons 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 diff\u00e8rent principalement en fonction de l'importance accord\u00e9e par le fabricant. Cette diff\u00e9renciation facilite donc le choix de l'utilisateur.<\/p>\n<p>Il est important de souligner ici que la formation de la force provient de la charge. La formation de la force n'a rien \u00e0 voir avec le d\u00e9bit du syst\u00e8me. L'\u00e9quation de Bernoulli relie la pression et le d\u00e9bit uniquement dans le cas de l'\u00e9coulement d'un fluide.<\/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>La pression p (le concept physique est la pression) est la force par unit\u00e9 de surface et est li\u00e9e \u00e0 la taille de la charge, c'est-\u00e0-dire p=F\/A Dans la formule : p - Pression (commun\u00e9ment appel\u00e9e contrainte) (MPa) F - Force de la charge (commun\u00e9ment appel\u00e9e force externe) (N) A - Surface de la section transversale supportant la charge...<\/p>","protected":false},"author":17,"featured_media":25951,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[427],"tags":[],"class_list":["post-25950","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-technical-guidance"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25950","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/17"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25950"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25950\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/25951"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25950"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25950"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/zoehyd.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25950"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}