Давление p (физическое понятие - давление) - это сила на единицу площади, которая связана с размером груза, т.е.
p=F/A
В формуле:
- p - Давление (обычно называемое напряжением) (МПа)
- F - Сила нагрузки (обычно называемая внешней силой) (Н)
- A - Площадь поперечного сечения, воспринимающая нагрузку (мм²)
В отсутствие механического и жидкостного трения, сопротивления потоку жидкости и других факторов, таких как сопротивление и местное сопротивление, физический смысл формулы (2-1) становится более понятным. В частности, давление жидкости в гидравлической системе возникает в результате действия внешней силы нагрузки F, приложенной к гидравлическому приводу. Следовательно, это давление создается через гидравлический привод. Другими словами, гидравлический привод создает это давление.
Это говорит о том, что гидравлическая системадавление возникает из-за внешней нагрузки. Поэтому мы определяем максимальную нагрузку, которую может выдержать система, выбирая площадь A в соответствии с уравнением (2-1). Внешние нагрузки можно разделить на два типа: один - это сила нагрузки (F), который обеспечивает линейное возвратно-поступательное движение, а другой - крутящий момент (M), который обеспечивает вращательное движение. Когда внешняя нагрузка является крутящим моментом, давление в двигателе противодавления P₀ = 0 условия могут быть получены из формулы (2-2), в это время можно считать, что сила стр. под действием внешней нагрузки, создаваемой крутящим моментом T решение.
p=T/V
В формуле:
- p - давление (МПа)
- T - крутящий момент внешней нагрузки (Н-м)
- V - рабочий объем гидромотора (мл/об)
Направление действия силы или момента внешней гидравлической нагрузки и направление движения гидропривода совпадают. Мы называем эту внешнюю нагрузку "отрицательной нагрузкой" или "превышением нагрузки (перерасходом)" (например, падение веса крана, собственный вес объекта и движение в том же направлении). В этом случае в течение определенного периода времени в камере впуска масла будет наблюдаться вакуум, а в камере возврата масла может возникнуть застой, что сделает привод неуправляемым и опасным. Даже если в конструкции учтены условия отрицательной нагрузки, система все равно будет испытывать потери энергии во время работы. Эти потери могут привести к серьезному нагреву системы и другим проблемам.
В соответствии с национальными стандартами для сил, действующих в системах гидропривода, существуют следующие стандартные классы:
| Таблица 2-1 Серия номинальных давлений систем и компонентов жидкостной трансмиссии (GB/T 2346-2003) | ||||||||||||
| (Единица измерения: Мпа) | ||||||||||||
| 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 | |||||||||
| Примечание: Значения в скобках - это нежелательные значения. | ||||||||||||
Ряды номинального давления в таблице 2-1 приведены путем принятия коэффициента приоритета qᵣ, указанного в национальном стандарте GB 321-1980, в качестве теоретического общего отношения и градации различных величин. Теоретический номинальный коэффициент qᵣ определяется как ʳ√10 (r = 5, 10, 20, 40). В таблице 2-2 приведена классификация сил для гидравлических систем и компонентов.
| Таблица 2-2 Классификация давления в гидравлической системе и компонентах | |||||
| Категория давления | низкое давление | среднее давление | среднее и высокое давление | высокое давление | сверхвысокое давление |
| Значение давления/Мпа | 0~6.3 | 8.0~21 | 25~31.5 | 35~63 | >70 |
| Типичные применения | машина | сельскохозяйственная техника | бульдозеры | нажимает | Оборудование для оказания помощи при стихийных бедствиях |
Приведенные выше классификационные концепции основаны на развитии гидравлических технологий. В настоящее время производители гидравлических насосов переходят от номинального давления 31,5 МПа к 35 МПа. Передовые производители, особенно крупные, развивают свою продукцию до 42-48 МПа. Эти продукты уже представлены в их каталогах. Самый высокий уровень достиг 63 МПа, см. табл. 2-3.
| Таблица 2-3 Значения давления для гидравлических компонентов | ||||||
| Отрасли применения | машина | судостроение | нажимает | строительная техника | Последние события | Ожидаемые события |
| Значение давления/Мпа | 21 | 25 | 35~63 | 21.5~35 | 42~48 | 56~63 |
Когда понятие давления жидкости применяется к изделию, часто указывается максимальная сила.

Вот измененные предложения с разными началами:
1. Эта сила определяет наивысший уровень, на котором продукт может эффективно работать.
2. Эта сила представляет собой предельную конструкцию изделия.
3. Эта сила гарантирует срок службы изделия.
Это касается как гидравлического насоса, так и другого типа. Также учитывается, гарантирует ли изделие непрерывную работу. Кроме того, учитывается, когда изделие кратковременно достигает определенного предельного значения. Это дает следующие указания на значения силы:
- Максимальное рабочее усилие компонента Pₘₐₓ означает наибольшее допустимое рабочее усилие гидравлического компонента во время кратковременной работы системы.
- Минимальное рабочее усилие компонента Pₘᵢₙ обозначает наименьшее допустимое рабочее усилие гидравлического компонента (насоса) при стабильной работе системы.
- Пиковое усилие компонента pₚ означает мгновенное максимальное усилие, которое система допускает для гидравлических компонентов.
- Номинальный pₙ компонента означает максимальное рабочее усилие, которое могут выдержать гидравлические компоненты в условиях стационарного состояния системы при непрерывной работе.
В образцах продукции каждого производителя часто используются указанные выше показатели силы. Однако максимальное рабочее усилие и номинальное усилие в основном различаются в зависимости от производителя. Следовательно, такое различие помогает облегчить выбор пользователя.
Здесь важно подчеркнуть, что формирование силы происходит под действием нагрузки. Формирование силы никак не связано с расходом системы. Уравнение Бернулли связывает давление и расход только в случае потока жидкости.
Связаться с Zhuo Yi Control Technology для новейших технологий производства!




