<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Гидравлические системы, гидравлика, водоснабжение</title>
<link>http://haidro.net/</link>
<language>ru</language>
<description>Гидравлические системы, гидравлика, водоснабжение</description>
<generator>DataLife Engine</generator><item>
<title>ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ ПОДАЧ ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ НАГРУЗКАХ  </title>
<guid isPermaLink="true">http://haidro.net/stati/180-gidravlicheskie-privody-podach-pri.html</guid>
<link>http://haidro.net/stati/180-gidravlicheskie-privody-podach-pri.html</link>
<description><![CDATA[При обработке деталей фрезерованием, сверлением, обточкой или хонингованием силы резания изменяются в зависимости от режимов резания, конфигурации обрабатываемой поверхности и припуска на обработку, а также при входе и выходе инструмента. В то же время подача в большинстве случаев должна поддерживаться постоянной, чтобы нагрузки на режущие кромки  инструмента соответствовали расчетным, при которых обеспечивается расчетная стойкость инструмента и   исключаются    его   поломки.<br />Изменение нагрузок на рабочем органе приводит к изменению давлений в полостях гидравлического двигателя, который его перемещает. Поэтому задача поддержания постоянной скорости подачи при переменных нагрузках сводится в гидроприводах подач таких станков к обеспечению постоянной скорости движения при переменных давлениях в гидродвигателе.<br />]]></description>
<category><![CDATA[Статьи]]></category>
<dc:creator>Dr.Serw</dc:creator>
<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 14:52:01 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ  </title>
<guid isPermaLink="true">http://haidro.net/stati/179-gidravlicheskie-privody-shlifovalnykh.html</guid>
<link>http://haidro.net/stati/179-gidravlicheskie-privody-shlifovalnykh.html</link>
<description><![CDATA[Гидравлический привод получил широкое распространение в шлифовальных станках различных типов для привода столов, устройств  правки  круга,  механизмов  поперечных подач и различных вспомогательных механизмов. Рассмотрим особенности работы станков, которые определяют технические требования к гидравлическим приводам.<br />На круглошлифовальном станке стол 2 перемещается возвратно-поступательно по направляющим станины. На столе в центрах устанавливают заготовку 4, которая приводится во вращение приводом шпинделя бабки 3 изделия. При движении стола в процессе обработки заготовка перемещается вдоль оси (или образующей конуса при обработке конических поверхностей) и обрабатывается шлифовальным кругом 5, который приводится во вращение приводом шпинделя шлифовальной бабки 6.<br />При обработке ступенчатого вала стол с заготовкой перемещается на величину хода / и в крайних положениях изменяет направление движения или реверсируется, поэтому крайние точки хода называют точками резерса. В зависимости от скорости движения стола точки реверса имеют разброс Д/i и Д/2. Если смещение точки реверса связано только с изменением скорости движения стола, то точность реверса называют перебегом, поскольку при увеличении скорости точка реверса смещается в сторону увеличения хода.<br />В крайнем правом положении стола шлифовальный круг 2 должен выходить в канавку на заготовке 1 и в то же время должна быть исключена возможность врезания заготовки в круг торцом необрабатываемой на данной операции ее ступени большего диаметра. Поэтому точность реверса стола в этом крайнем положении должна быть достаточно высокой (Д/2 « «0,1 ... 0,5 мм). При реверсе в крайнем левом положении стола круг выводится из заготовки примерно на 1/3 его ширины и требования по точности реверса при обработке со свободным выходом круга ниже, чем при обработке с выходом в канавку.<br />На внутришлифовальных станках также должна быть обеспечена возможность обработки с выходом круга 2 в канавку на конце внутренней шлифуемой поверхности детали. На шлицешлифовальных станках в одном крайнем положении стола деталь / отводится от шлифовального круга 2]]></description>
<category><![CDATA[Статьи]]></category>
<dc:creator>Dr.Serw</dc:creator>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:57:54 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>ДРОССЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  </title>
<guid isPermaLink="true">http://haidro.net/stati/176-drosselnoe-regulirovanie.html</guid>
<link>http://haidro.net/stati/176-drosselnoe-regulirovanie.html</link>
<description><![CDATA[<b>Дроссельное регулирование </b> является самым распространенным способом регулирования скорости движения рабочих органов в гидрофицированных станках благодаря простоте, надежности, компактности, малой стоимости и широкому диапазону регулирования. Недостатком такого регулирования является то, что энергия потока рабочей жидкости, затраченная на дросселирование (проталкивание потока через рабочие щели регулирующих аппаратов) переходит в тепловую энергию, т. е., во-первых, теряется безвозвратно, а во-вторых, вызывает нагрев рабочей жидкости.<br /><b>Потери мощности привода</b> выражаются в снижении его КПД, а для уменьшения нагрева рабочей жидкости приходится увеличивать емкости гидробаков или вводить охлаждение воздушными, водяными или холодильными установками. Эти недостатки ограничивают область применения дроссельного регулирования.]]></description>
<category><![CDATA[Статьи]]></category>
<dc:creator>Dr.Serw</dc:creator>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:00:50 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Регулируемые насосы</title>
<guid isPermaLink="true">http://haidro.net/stati/174-reguliruemye-nasosy.html</guid>
<link>http://haidro.net/stati/174-reguliruemye-nasosy.html</link>
<description><![CDATA[<b>Регулируемые насосы</b>имеют переменную рабочую подачу, которая меняется механизмом управления вручную или автоматически. Широкое применение находят регулируемые насосы с управлением по давлению. Разберем принцип работы такого насоса на примере регулируемого пластинчатого насоса однократного действия с управлением по давлению.<br />Статорное кольцо 2 может перемещаться внутри корпуса 1 в поперечном направлении относительно опор 10 и 16. Положение оси входного вала и установленного на нем ротора 3 с набором пластин 4 в пространстве не меняется, а при смещении статора 2 между осью его внутренней цилиндрической по* верхности и осью вала образуется эксцентриситет е.<br />Механизм управления выполнен в виде толкателя 5, пружины 7 и регулировочного винта 8, размещенных в стакане 6. Под действием усилия пружины толкатель стремится переместить статорное кольцо 2 влево до упора в винт 13, т. е. увеличить эксцентриситет. При вращении вала насоса, а вместе с ним ротора 3 с пластинами 4 по часовой стрелке <br />]]></description>
<category><![CDATA[Статьи]]></category>
<dc:creator>Dr.Serw</dc:creator>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 15:45:28 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ НАСОСОВ  </title>
<guid isPermaLink="true">http://haidro.net/stati/171-osnovnye-opredelenija-i-klassifikacija.html</guid>
<link>http://haidro.net/stati/171-osnovnye-opredelenija-i-klassifikacija.html</link>
<description><![CDATA[Насосом называют гидравлическую машину, предназначенную для создания потока рабочей жидкости и сообщения ему энергии. В большинстве конструкций насосов энергия передается за счет механического воздействия на рабочую жидкость рабочих элементов насоса, которые приводятся в движение от первичного двигателя. В качестве первичного двигателя в станках используют электродвигатели. Насос с электродвигателем образуют насосный агрегат.]]></description>
<category><![CDATA[Статьи]]></category>
<dc:creator>Dr.Serw</dc:creator>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 00:57:36 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  И  СПОСОБЫ МОНТАЖА  ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АППАРАТОВ  </title>
<guid isPermaLink="true">http://haidro.net/stati/170-tekhnicheskie-kharakteristiki-i-sposoby.html</guid>
<link>http://haidro.net/stati/170-tekhnicheskie-kharakteristiki-i-sposoby.html</link>
<description><![CDATA[Гидравлические аппараты управления в зависимости от их назначения характеризуются различными техническими параметрами. К таким общим параметрам относят условный проход, номинальный расход и номинальное давление.<br />Условный проход указывается в виде диаметра в миллиметрах, который выбирается из стандартного ряда размеров и приблизительно соответствует диаметру каналов в корпусе гидроаппарата,  по   которым   проходят  рабочие потоки,  а  также внутреннему диаметру трубопрово-<br />дов, которые присоединяют к данному аппарату.]]></description>
<category><![CDATA[Статьи]]></category>
<dc:creator>Dr.Serw</dc:creator>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 00:54:16 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>ГИДРОМОТОРЫ  </title>
<guid isPermaLink="true">http://haidro.net/stati/163-gidromotory.html</guid>
<link>http://haidro.net/stati/163-gidromotory.html</link>
<description><![CDATA[В гидромоторах выходной вал должен вращаться с требуемой частотой и преодолевать полезную нагрузку. В станках наибольшее распроетранение получили аксиально-поршневые гидромоторы, конструкция которых представлена на рис. 2.7, а. Корпус 4 с крышками 3 и 10 образует внешний неподвижный контур гидромотора, внутри которого расположены подвижные детали. Выходной вал ) установлен на шарикоподшипниках и соединяется через шпонку с барабаном 8. Уплотнение 2 предотвращает внешние утечки на валу.<br />В расточках барабана равномерно по окружности расположены рабочие плунжеры (поршни) 7. Плунжеры расположены аксиально, т. е. вдоль оси выходного вала, отсюда и название гидромотора. Крышка-распределитель 10 притягивается к корпусу винтами 12. Барабан прижимается к этой крышке пружиной 6 и давлением рабочей жидкости, подводимой через каналы 11, 15 и серпообразные пазы 13, 14 в рабочие камеры 9 под торцами плунжеров 7. Под действием давления рабочей жидкости плунжеры давят сферическими головками на подвижное кольцо упорного шарикоподшипника 5.]]></description>
<category><![CDATA[Статьи]]></category>
<dc:creator>Dr.Serw</dc:creator>
<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 00:56:57 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>ПОВОРОТНЫЕ ГИДРОДВИГАТЕЛИ  </title>
<guid isPermaLink="true">http://haidro.net/stati/162-povorotnye-gidrodvigateli.html</guid>
<link>http://haidro.net/stati/162-povorotnye-gidrodvigateli.html</link>
<description><![CDATA[Рассмотрим схему гидродвигателя, в котором поворотное движение выходного вала получается без применения каких-либо преобразующих механизмов . Корпус / закрыт с двух сторон крышками 7 и 8. В расточках крышек установлен вал 3, один конец которого проходит сквозь расточку в крышке 7 и является выходным звеном поворотного гидродвигателя. В средней части вала имеется цилиндрический участок с наружным диаметром d, шириной Ъ; диаметр внутренней расточки в корпусе D.]]></description>
<category><![CDATA[Статьи]]></category>
<dc:creator>Dr.Serw</dc:creator>
<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 00:51:03 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Гидроцилиндр</title>
<guid isPermaLink="true">http://haidro.net/stati/161-gidrocilindr.html</guid>
<link>http://haidro.net/stati/161-gidrocilindr.html</link>
<description><![CDATA[<b>Гидроцилиндр</b> — это двигатель поступательного движения, поэтому его выходной элемент (обычно шток) должен перемещать рабочий орган станка с заданной скоростью на заданное расстояние, и при этом преодолевать различные силы сопротивления (силы трения, силы резания и др.), т. е. на выходном элементе должно создаваться требуемое усилие.]]></description>
<category><![CDATA[Статьи]]></category>
<dc:creator>Dr.Serw</dc:creator>
<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 00:39:59 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>КЛАССИФИКАЦИЯ ГИДРОПРИВОДОВ  </title>
<guid isPermaLink="true">http://haidro.net/stati/159-klassifikacija-gidroprivodov.html</guid>
<link>http://haidro.net/stati/159-klassifikacija-gidroprivodov.html</link>
<description><![CDATA[Применяемые в технике гидравлические двигатели делят на объемные и динамические. В объемных гидродвигателях перемещение или угол поворота выходного звена двигателя прямо пропорциональны объему рабочей жидкости, прошедшей через его рабочие камеры.<br />Приводы, в которых используют объемные гидродвигатели, также называют объемными гидроприводами.<br />В динамических гидродвигателях механическое движение выходного звена создается за счет использования в основном кинетической энергии потока рабочей жидкости. Примером такого двигателя может служить турбина, на лопасти которой направляется струя жидкости под давлением. Динамические гидродвигатели применяют в приводах большой мощности, таких как трансмиссии автомобилей, тепловозов и др. В станках в основном применяют объемные гидроприводы, а динамические находят применение редко, поэтому под гидроприводом мы будем понимать только объемный гидропривод.]]></description>
<category><![CDATA[Статьи]]></category>
<dc:creator>Dr.Serw</dc:creator>
<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 23:53:38 +0300</pubDate>
</item></channel></rss>