Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Движение поршня установившееся равномерное

Величину б при установившемся движении поршня, учитывая равномерную нагрузку и принимая 0, находим из уравнения (4.102)  [c.453]

Для заданных %, п й находим в таблицах установившиеся значения скорости у и давления а у в рабочей полости. Таблица в приложении II дана при П д = 1, а давление в выхлопной полости о у — огу—X- Этими значениями установившихся параметров можно пользоваться при О < < 1 и О < й < 10, определяя время движения поршня как равномерное, установившееся  [c.66]


На основании полученных данных оказалось возможным с целью значительного упрощения задачи принять давление р в рабочей полости в период гашения скорости постоянным и равным его установившемуся значению (р = р ). В действительности это давление несколько меняется, но влияние этого изменения на время процесса торможения оказывается несущественным. Установившиеся значения давления Ру, р у и скорости Ху соответствуют равномерному движению поршня под действием постоянных сил давления воздуха в обеих полостях до начала торможения. Такой режим движения характерен для сравнительно небольшого диапазона изменения конструктивных параметров, однако для большинства приводов характерно достижение установившейся скорости в конце хода. Поэтому начальную скорость торможения также можно принять равной установившемуся значению = = Ху). Оно может быть определено при совместном решении системы трех уравнений динамики пневмопривода при постоянных значениях давлений в обеих полостях. Установившаяся скорость  [c.221]

Полное время цикла Т равно сумме прямого и обратного ходов. При численном решении задачи все интервалы времени могут быть определены, но это решение трудоемко, а применение ЭВМ оправдано только при большом количестве расчетов. Для приближенных же расчетов пневмоустройств, для которых характерно приблизительно равномерное движение поршня, может быть предложена следующая методика. Интервалы времени ti и tm определяют обычными способами [4]. Время движения поршня без торможения ill находят из формул равномерного движения по установившейся скорости Жу. Затем определяют условный тормозной путь х1 и соответствующий интервал времени По новому установившемуся значению находят интервал времени торможения tj-.  [c.224]

В отдельную группу были выделены пневмоприводы с движением поршня, близким к установившемуся. Под установившимся движением понимают предельный закон движения, по которому движется поршень, имеющий нулевую приведенную к нему массу подвижных частей. Для одностороннего привода без пружины установившееся движение поршня совпадает с равномерным, для двустороннего привода оно близко к равномерному при наличии пружины установившееся движение характеризуется монотонным уменьшением (при прямом ходе) или увеличением (при обратном ходе) скорости поршня вследствие изменения усилия пружины. Вопрос о том, реализуемо или нет движение, близкое к установившемуся при заданных значениях т, Р, зи решается с помощью специального критерия, составленного из этих величин.  [c.137]


Для осциллограммы б критерий б = 0,16, т. е. также значительно меньше бу = 0,25. Факт достижения режима движения поршня, близкого к установившемуся, подтверждается экспериментом на рис. 8.7, б видно, что скорость монотонно нарастает вплоть до конца хода. Однако движение в целом значительно отличается от равномерного, поскольку значение Q велико, а U мало (см. замечание на стр. 206), в результате и приближается к Vy только в конце хода.  [c.224]

Для осциллограммы в, соответствующей U(,p =0,6/1,8 = 0,33 м/с, получим б = 0,09 согласно условию (7.1) такой режим должен быть близким к установившемуся. Кроме того, ввиду малости параметра Q (здесь он составляет 0,45) можно ожидать, что движение окажется близким и к равномерному (см. замечание на стр. 206). Оба предположения подтверждаются практикой — скорость поршня постоянна на всей длине хода.  [c.224]

Проведем мысленно плоскость перпендикулярно к направлению распространения этой волны, например плоскость л = 0. Среда слева от этой плоскости действует на среду справа с силами давления, отвечающими равномерно распределенному давлению Ро = р (/). Если устранить среду слева от плоскости л = О, но продолжать действовать на границу среды, оставшейся справа, с теми же силами давления Ро, то движение среды справа не изменится. Но, согласно (17.2), частицы в бегущей волне должны двигаться со скоростями, равными V = р/рс. Значит, установив в плоскости л = О бесконечный поршень и сообщив ему скорость 0 = Ро/рс в направлении оси х, получим в среде справа от поршня требуемую бегущую волну р = р t — х/с). При этом между давлением на поршне и скоростью поршня все время будет сохраняться соотношение Ро/ о = рс.  [c.64]

Чтобы определить время, необходимое для достижения в системе установившихся значений параметров, необходимо решить систему уравнений (83)—(87), при X = 1 и dX = О, а границами расчета этого периода нужно брать установившиеся значения параметров. Если этот интервал времени меньше времени выстоя, которое должно быть задано, то начальными условиями следует считать установившиеся значения параметров воздуха в обеих полостях. Если этот интервал времени окажется больше, чем время выстоя, то при точных расчетах по указанным уравнениям можно определить значения параметров воздуха в конце выстоя поршня. Следовательно, при учете утечек воздуха надо добавить к рассмотренным выше периодам рабочего цикла также период технологического процесса tmexn, который ранее не рассматривался. Эти значения установившихся давлений р и р следует отличать от значений, получающихся при рассмотрении процесса равномерного движения поршня с установившейся скоростью ру,  [c.102]

Здесь и далее индекс р указывает на равноускоренное движение. При дальнейшем анализе графиков, привеленных па рис. 2.2, и 2.3, б, можно заметить отдельные участки, для которых время постоянно в некотором диапазоне изменения N (см. тонкие горизонтальные прямые). В этом случае движение поршня можно считать близким к равномерному, а скорость постоянной и равной ее установившемуся значению Ну, которое соответствует постоянным установившимся давлениям в обеих полостях рабочего цилиндра (о1 = = а 1,СТ2 = Суг)- Здесь и далее инлекс у означает установившийся режим.  [c.66]

После 01дределения времени установившегося движения поршня по формуле (2.30) и равноускоренного по формуле (2.27) необходимо прибавить время т, подготовительного периода, чтобы получить время с абатыБания т. Если приравнять время равномерного движения [см. формулу (2.30)1 к времени равноускоренного движения (см.  [c.67]

Если привод односторонний, то установившееся движение совпадает с равномерным, совершаемым при скорости поршня = Vy = = onst. Причина такого совпадения состоит в том, что в одностороннем приводе давление в момент трогания поршня совпадает с ру, В двустороннем приводе можно допустить у°р у. когда на большей части хода поршня v° достаточно близко к Vy, т. е. когда поршень движетря с приблизительно постоянной скоростью, равной Уу, на большей части хода. Для таких случаев установившееся движение в первом приближении можно отождествить с равномерным.  [c.173]


Смотреть страницы где упоминается термин Движение поршня установившееся равномерное : [c.168]    [c.88]    [c.263]    [c.270]   
Расчет пневмоприводов (1975) -- [ c.66 , c.71 , c.96 ]



ПОИСК



Движение поршня установившееся

Движение равномерное

Движение установившееся

Поршень

Равномерность

Установившееся движение и движение равномерное



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте