압력 p(물리학 개념은 압력)는 단위 면적당 힘이며 부하의 크기와 관련이 있습니다.
p=F/A
공식에서:
- p - 압력(일반적으로 스트레스라고 함)(MPa)
- F - 하중(일반적으로 외력이라고 함)(N)
- A - 하중을 견디는 단면적(mm²)
기계 및 유체 마찰, 유체 흐름 저항, 저항 및 국부 저항과 같은 기타 요인이 없는 경우 공식 (2-1)의 물리적 의미가 더 명확해집니다. 구체적으로 유압 시스템 유체 압력은 유압 액추에이터에 가해지는 외부 하중 F에서 발생합니다. 따라서 이 압력은 유압 액추에이터를 통해 생성됩니다. 즉, 유압 액추에이터가 이 압력을 생성합니다.
이는 유압 시스템의 압력은 외부 부하에서 비롯됩니다. 따라서 방정식 (2-1)에 따라 면적 A를 선택하여 시스템이 견딜 수 있는 최대 하중을 결정합니다. 외부 하중은 두 가지 유형으로 분류할 수 있습니다. 하나는 하중력(F), 다른 하나는 선형 왕복 운동을 출력하는 토크(M) 회전 운동을 출력합니다. 외부 부하가 토크인 경우 모터 배압 P₀ = 0 조건의 압력은 공식 (2-2)에서 도출할 수 있으며, 이때 힘은 다음과 같다고 볼 수 있습니다. pp 토크에 의해 제공되는 외부 하중에 의해 T 결정합니다.
p=T/V
공식에서:
- p - 압력(MPa)
- T - 외부 부하 토크(N-m)
- V - 유압 모터 변위(mL/r)
유압 외부 하중의 힘 또는 토크의 작용 방향과 유압 액추에이터의 이동 방향은 동일합니다. 이러한 외부 하중을 '마이너스 하중' 또는 '하중 초과(오버런)'라고 합니다(크레인의 무게가 떨어지고 물체의 자체 무게와 같은 방향으로 이동하는 경우). 이 상태에서 액추에이터는 일정 기간 동안 오일 흡입 챔버에 진공 상태가 나타나고 오일 회수 챔버가 정지하기 쉬워 제어가 불가능하고 위험해집니다. 설계에서 마이너스 부하 조건을 고려하더라도 시스템은 작동 중에 여전히 에너지 손실을 경험하게 됩니다. 이러한 손실은 심각한 시스템 가열 및 기타 문제를 일으킬 수 있습니다.
유체 구동 시스템 힘의 경우, 국가 표준에 따라 다음과 같은 표준 등급을 사용할 수 있습니다:
| 표 2-1 유체 전달 시스템 및 구성품의 공칭 압력 시리즈(GB/T 2346-2003) | ||||||||||||
| (단위: 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 | |||||||||
| 참고: 괄호 안의 값은 기본값이 아닌 값입니다. | ||||||||||||
표 2-1의 공칭 압력 계열은 국가 표준 GB 321-1980에 지정된 우선순위 계수 qᵣ를 이론적 공통 비율로 삼고 다양한 수량을 등급화하여 제공됩니다. 이론적 공칭 비율 qᵣ 는 ʳ√10으로 정의됩니다. (r = 5, 10, 20, 40). 표 2-2는 유압 시스템 및 구성 요소에 대한 힘의 분류를 보여줍니다.
| 표 2-2 유압 시스템 및 구성품 압력 분류 | |||||
| 압력 카테고리 | 저압 | 중간 압력 | 중압 및 고압 | 고압 | 초고압 |
| 압력 값/Mpa | 0~6.3 | 8.0~21 | 25~31.5 | 35~63 | >70 |
| 일반적인 애플리케이션 | machine | 농기계 | 불도저 | 프레스 | 재난 구호 장비 |
위의 분류 개념은 유압 기술의 발전을 기반으로 합니다. 현재 유압 펌프 제조업체는 공칭 압력 31.5MPa에서 35MPa로 이동하고 있습니다. 고급 제조업체, 특히 대형 제조업체는 42-48 MPa로 제품을 개발했습니다. 이러한 제품은 이미 카탈로그에 나와 있습니다. 최고 수준은 63MPa에 도달했습니다(표 2-3 참조).
| 표 2-3 유압 부품의 압력 적용 값 | ||||||
| 애플리케이션 산업 | machine | 조선 | 프레스 | 건설 기계 | 최근 개발 사항 | 예상되는 개발 사항 |
| 압력 값/Mpa | 21 | 25 | 35~63 | 21.5~35 | 42~48 | 56~63 |
유체 압력의 개념을 제품에 적용할 때 최대 힘을 지정하는 경우가 많습니다.

다음은 다양한 시작을 가진 수정된 문장입니다:
1. 이 힘은 제품이 효과적으로 작동할 수 있는 최고 수준을 정의합니다.
2. 이 힘은 제품의 설계 한계를 나타냅니다.
3. 이 힘은 제품의 수명을 보장합니다.
이는 제품이 유압 펌프인지 다른 유형인지 여부에 관계없이 적용됩니다. 또한 제품이 지속적인 작동을 보장하는지 여부도 포함됩니다. 또한 제품이 특정 한계값에 잠시 도달하는 경우도 고려합니다. 이를 통해 다음과 같은 힘 값의 표시가 제공됩니다:
- 최대 구성 요소 작동 Pₘₐₓ는 짧은 시스템 작동 중 유압 구성 요소의 최대 허용 작동력을 나타냅니다.
- 구성 요소 최소 작동 Pₘᵢₙ는 정상 상태 시스템 작동 시 유압 구성 요소(펌프)의 허용 가능한 최저 작동력을 나타냅니다.
- 구성 요소 피크 pₚ는 시스템이 유압 구성 요소에 허용하는 순간 최대 힘을 나타냅니다.
- 구성 요소 공칭 pₙ는 연속 작동 중 정상 상태 시스템 조건에서 유압 구성 요소가 견딜 수 있는 최대 작동력을 나타냅니다.
각 제조업체의 제품 샘플은 위의 힘 값 표시를 사용하는 경우가 많습니다. 그러나 최대 작동 힘과 공칭 힘은 주로 제조업체가 강조하는 바에 따라 다릅니다. 따라서 이러한 차별화는 사용자의 선택을 용이하게 하는 데 도움이 됩니다.
여기서 힘의 형성은 하중에서 비롯된다는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 힘의 형성은 시스템의 유량과는 아무런 관련이 없습니다. 베르누이 방정식은 유체 흐름의 경우에만 압력과 흐름을 연결합니다.
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