автореферат диссертации по обработке конструкционных материалов в машиностроении, 05.03.01, диссертация на тему:Повышение энергетических характеристик современных гидроприводов вспомогательных движений металлорежущих станков

кандидата технических наук
Супрабхат Рой
город
Москва
год
1992
специальность ВАК РФ
05.03.01
Автореферат по обработке конструкционных материалов в машиностроении на тему «Повышение энергетических характеристик современных гидроприводов вспомогательных движений металлорежущих станков»

Автореферат диссертации по теме "Повышение энергетических характеристик современных гидроприводов вспомогательных движений металлорежущих станков"

министерство науки. вйсшей ¡¿коли и техническом политики российской федераций. ордена дру35би народов

российский университет друзбы народов.

На правах рукописи

СУПРАБХАТ РОЙ

УДК (321. 225.9.06.941

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СОВРЕМЕННЫХ ГИДРОПРИВОДОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ.

! 05. 03.01 - процессы механической и физико-технической обработки, станки и инструмент)

Автореферат диссертации ка соискание ученой степени кандидата технических наук

иосква - 1992.

Работа выполнена в лаборатории гидроприводов кафедры теккологш: машиностроения, неталлсренущих станков н инструментов Российского университета дружба народов.

Научный руководитель -кандидат технических наук, доцент Л. И. Мыклевский

Официальные оппоненты : доктор технических наук, профессор Г. U. Иванов капр.идат технических наук, доценг В. И. Иванов Ведущая организация - МГО "Станкостроительный завод"

игени С. Ордяоникидзе

Защита состоится "16" чтя 1992 годэ в /¿Г часов о 6минут нз заседании специализированного совета К 053.22.19. по присуждение ученой степени кандидата технических наук в

Российском униьерсктете друкби народов по адресу: Ыэсква ,

112093, ул. Павловская, док 8/5. комн. 229.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке * Российского университета друабы народов ( Москва, 117183, ув Цт.лухо-Каклая, д&ц 6).

Автореферат разослан /¿Г иая 1932 года.

Ученый секретарь

специализированного соаота Б. Л. Федоров

кандидат технических наук доценг

•V i"i' •

.г® , i ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

• ■■ i Актуальность проблемы. Работа посвящена повышению ""Инфгетических характеристик современных гидроприводов ..ергаоБ^гЬмогательных движений металлорежущих станков. Мтуаг. ,ность работы определяется тем, что в настоящее время проблема экономии энергетических ресурсов стоит очень остро. Поэтому работы, направленные на уменьшение расходования энергии, приобретают важне1.^ее значение.

Целью работы шляется сужение энергетических потерь гидроприьо;i на основании экспериментального и теоретического исследования гидропривода вспомогательных движ'ииН с регулируемым пластинчатым насосом, имеющим модернизированный механизм регулирования подачи, обеспечивающий экономно энергии при разгрузке насоса.

Ие-1°11!КЛ исследования.. Результаты работы получены путем теоретических и экспериментальных исследований, базирующихся ьа основных положениях ста: ки и динамики станков и их узлов, математического моделирования. Теоретические и экспериментальные исследования проводились с использованием цифровой вычислительной техники. Натурные испытание проводились на регулируемой пластинчатом нэсосе Г12-54АН.

Научная новизна. Исследовано оригинальное устройство -механизма регулирования подачи, обеспечивавшее экономию энергии при разгрузке насоса. Разработаны автоматизированный стенд для испытаний насосов в статических режимах, /' позволяющий снимать энергетические характеристики насоса; стенд для исследования быстродействия регулируемого насоса с!. модернизированным механизмом подачи, на котором можно' получать данные о времени переходных процессов при переходе работы насоса с одного режима на другой; стенд для исследования потерь давления в нагнетательном трубопроводе, позволяющий оценить этот вид энергетических потерь. . Экспериментально получены данные о затрачиваемой мощности пластинчатого насоса с модернизированным механизмом регулирования подачи, о времени переходных процессов в исследуемом насосе, о величине потерь давления в нагнетательном трубопроводе. Теоретически разрабортана методика оценки энергетических потерь в гидроприводах расчета модернизированного механизма регулирования подачи, • методика • расчета быстродействия исследуемого насоса, методика расчета потерь давления в нагнетательном

(-4,

трубопроводе, методика расчета коэффициента неравномерности силы, действующей на механизм регулирования подачи пластинчатого насоса. Разработаны программы для расчета на • ЭВМ .потерь давления в нагнетательной трубопроводе и коэффициента неравномерности силы, действующей на механизм регулирования подачи.

Практическая полезность. Разработанный и иследованиый модернизированный механизм регулирования подачи пластинчатого .^часоса может быть использован в промышленности как обеспечивающий более высокие энергетические характеристики по сранешш с серийно выпускаемыми насосами: на раждом насосе экономия мощности составляет 0,57. кВт, а увеличение трудоемкости является незначительным. Разработанные испытательные установки, результаты и рекомендации используется в учебном процессе на кафедра технологии машиностроения, металлорежущих станков и инструментов Российского университета дружбы народов.

Апробация работы. Отдельные разделы и работа в целок докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры технологии машиностроения, металлорежущих станков и инструментов УДН, на научно-технических 'конференциях инженерного факультета , УДН в 1986-1992 годах, на семинара по теории машин и механизмов при Институте машиноведения ни. Л. А. Благонравова , РоссгПской Академий Наук (1992г. ).

Публикации. По материалам . выполненных исследований, опубликовано 5 работ.

; , Структура 511 объём работы. Диссертация состоит из введения,п^ти глав, выводов и практических рекомендаций, списка, литературы из 60 наименований и 5 приложений; ■ изложена на 103 страницах машинописного текста, содержит 91. 1 рисунок, 12 таблиц, ч - ',• ' КРАТКОЕ, СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ .'.- '•'■•

. Во введении Дана .оценка общего состояния дел по изучаемой проблеме и. обоснована актуальность работы. :

В первой : главе на основании работ Т. М. Басты, И. 3. ЗаЯченко, . Б. I. Коробочкина, В. А. ¡¡еценко, А. С. Прошгкова, .'.. Б.Э. Пуща и других детально рассмотрено состояние вопроса, выполнен анализ работ, по использованию гидроприводов для осуществления вспомогательных- движений металлорежущих , станков; по исследованию : ' энергетических .-■ характеристик , объёмных. гидроприводов; ., по , объемным насосам, применяемым. в

гидроприводах вспомогательных движений металлорежущих станков; по стендам для испытания йасосов и гидроприводов; по расчету силы, действующей на механизм регулирования подачи пластинчатых насосов; по исследовании пульсации давления в линии нагнетания; по расчету быстродействия механизма регулирования подачи насосов.

Отмечено, что вспомогательные движения металлорежущих станков, не участвуя непосредственно в процессе резания, необходимы для обработки изделия на станке и оказывают существенное влияние на эне4 гегкческпе характеристики станка и производительность работы на станке.

Приводы вспомогательных движений металлорежущих станков дс 'кны ' обеспечивать высокие энергетические показатели; высокое быстродействие; большое рабочее усилие; высокую удельную мощность; высокую надежность и удобство в эксплуатации. В наибольшей степени всем этим требованиям соответствуют гидравлические приводы.

В работах по исследованию энергетических характеристик объёмных гидроприводов отмечается, что энергетические характеристики гидроприводов являются важным показателем их качества. Для повышения энергетических характеристик в современных гидроприводах используются регулируемые Насосы.

В работах, посвященных стендам для испытания насосов и ' гидроприводов, рассмотрены способы измерения подачи насоса, его приводной мощности и частоты вращения. Указывается также, что для обеспечения' надежной работы регулируемых насосов необходимо проводить их . :пытания как в статических, так и в динамических режимах работы.

В работах по расчету силы, действующей на механизм регулирования подачи пластинчатых насосов, отмечается что на механизм регулирования подачи действует сита от давления рабочей жидкости на внутреннюю поверхность статора насоса, причем величина этой силы и её пульсация зависят от расположения• окон всасывания и нагнетания & распределительных дисках.

В работах по исследованию пульсации давления в линии нагнетания отмечается, что пульсация давления приводит к повышенному шуму и вибрации трубопроводов, к неравномерной скорости движения рабочих органов, поэтому следует стремиться, чтобы пульсация давления была минимальной.

В работчх по исследованию быстродействия механизма

3

регулирования подачи насосов отмечается, что от быстродействия гидропривода вспомогательных движений во вдогон зависит производительность работы на металлорежущих • станках.

На основе выполненного анализа задачи исследования был« .'сформулированы следующим образом.

1. Разработать пути улучшения энергетических .. характеристик гидроприводов вс: зыогательных движений за счет ' использования регулируемых пластинчаты:; насосов с

•1 модернизированным механизмом регулирования подачи

2. Разработать кокс» рукцив механизма регулирования подачи пластинчатого касоса и принципиальною , схему гидропривода, которые обеспечивали бы при разгрузке на

■ только снижение давления нагнетания, но также и снижение : подачи, что обеспечит мишшальну» затрачиваемую мощность при ■ ■ . разгрузке насоса и экономию электроэнергии.

3. Теоретически и экспериментально исследовать , энергетические характерист* 'ш гидроприводов вспомогательна

. движений..

4.' Разработать конструкцию автоматизированного стенда ' •' .■ для снятия энергетических характеристик насосов, в котором

, ■ фиксация параметров насоса (его подачи и крутящего момента в зависимости от давления нагнетания) осуществлялась бы , автоматически, чго облегчало бы проведение испытания насосов •и экономило бы время на их испытания.

5. ' Исследовать работоспособность и быстродействие регулируемого пластинчатого насоса с модернизированным механизмом регулирования подачи.

6. Исследовать пульсацию силы, действующей на механизм регулирования подачи пластинчатого насоса, с цельо

' определения возможностей снижения пульсации этой силы.

Вторая . глава посвящена' исследовании энергетическая < характеристик гидроприводов металлорежущих станков. Были ^■проанализированы пс эри энергии в гидроприводе.. - Приведена - 1 методика расчета и примерный баланс, мощностей для различных.; '¡.гидроприводов ' вспомогательных движений ыеталлорскуадах .станков. Сделан вывод, что в гидроприводах вспомогательных движений, име. дих регулируемый насос, потери мощности можно еще больше сократить, применив не только разгрузку от давления, но и одновременно с этим уменьшив подачу насоса.

Предлохена оригинальная принципиальная схема

гидропривода вспомогательных движений с регулируемым насосом с дополнительным механизмом регулирования подачи, обеспечивающим разгрузку насоса от давления и одновременно 'снижение подачи насоса (рис. 1). Гидропривод содержит регулируемый насос 2, гидроаккумулятор 8, специальный гидрораспределитель Б н механизм регулирования подачи 23 при разгрузке насоса. Когда давление в гидроаккумуляторе 8 поднимется выше давления, на которое настроена пружина 27, золотник парораспределителя 6 переключается, и рабочая андкость от насоса 2 попадает непосредственно в гидробак 1, от чего давление насоса 2 снижается почти до нуля. При этом под действием давления от гидроаккумулятора 8 обратный клапан 4 закрывается, и это давление через специальный гидрораспределитель В передается под поршень 22 механизма регулирования подачи 23. который смещает статор 19 насоса 2 з положение минимальной подачи. Это положение статора регулируется гайками 29. При снижении давления в гидроак' умуляторе 8 золотник гидрораспределителя 6 под действием пружины 27 переключается, и насос 2 подает рабочую аидкостй под давлением в гидроцилиндр 18 и гидроакхумулятор

Показано, что такая разгрузка насоса обеспечивает дальнейшее сокращение потерь энергии Произведен расчет дополнительного механизма регулирования подачи для разгрузки* насоса.

Проведено экспериментальное определение мощности, .' потребляемой электродвигателем серийного регулируемого' насоса Г12-54АМ при низком давлении нагнетания (р=0»7 МПа),(, которое показало, что снижение одновременно и давления, "и подачи насоса обеспечивав : экономии энергии по сравнение с разгрузкой насоса только от давления нагнетания на 0, 57 кВ*.

Экспериментально определена мощность насоса Г12-54АМ с добавлением нового механизма регулирования подачи. Было установлено (рис.2), что при давлении 3,5 МПа и подаче 46.5 л/мин мощность насоса составляет 2,95 кВт, а при подаче 13,5 л/кин - 1, 74 кВт. При разгрузке насоса (р"0) мокность насоса й обоих случаях составляла 0,61 кВт. Таким образом, • Новый механизм регулирования подачи обеспечивает 'существенную экономно коезюсти при разгрузке насоса.

Были приведены результаты расчета снижения мощности,

потребляемой электродвигателем насоса Г12-54АЯ с'

предложенным механизмом регулирования подачи при разгрузке •»-ЯСС . : ;-5

Рис«:'-Ту- Ск§ма'.гидр9'.")йбочо, рбвспвчиваадеуо снижение '••\*А.,:г.>-;;:-'-дав4вния и.попади насоса при ого разгрузке.; у

1,2

3,1

3,3 1,9 № U

о>г

■ X 'Л /

7 г С

у!

О , КЗ™ / 2 а) 3 • k

4 Р} МПа

у

/ > У

/ / , '/s у , -

Г-

гУ

О

I

б)

Ч Pj Mil*

Rio. 2.Воли чину мощности насоса при его нагрузке и разгрузке, а- при#=13.5л/мин, б- приQ =46.5 л/мин.

накоса по сравнению с тем же регулируемый насосом с серийным механизмом регулирования. Расчет производился в соотгетс:зин с циклограммой, снятой на тока^ло,« патронно-центровом " полуавтомате с ЧПУ модели 1740РФЗ, где гидропривод осуществляет вспомогательные движения. Расчет покчзал, что снижение мощности при этом составит 0,365 кВт на каждом насосе.

Разработаны алгоритм и программа расчета на ЭВ№ потерь давления в нагнетательнол трубопроводе. Проведено экспериментальное определение таких потерь давления на специальном стенде. Сравнен«1е расчетных и экспериментальных данных показало, что расхождение между ними не превышает 0,01 МПа.

Б третьей главе описывается оригинальный автоматизированный стенд для испытания гидроприводов ' метаплоре£уцих станков с регулируемыми пластинчатыми насосами (рис.3). Стенд позволяет упростить и ускорить проведение . таких испытаний. Работает стенд следующим образом. При работе насоса 1 рабочая живость подается через дроссель 3 к датчику расхода 5 и оттуда - в гидробак 6. ■ Дросселем 3 устанавливается нужное давление рабочей кидкости на выходе из насоса 1; это давление регистрируется с покощьв датчика давления 4. Клапан 2 является предохранительным, при снятии характеристики насоса он закрыт. Корпус •электродвигателя 7 воздействует на датчик крутящего мо! шта 9. Частота враще! я ■ электродвигателя 7 из» ¿ряется фотоэлектрическим датчиком частоты вращение 10.. Миллиамперметр 16 и вольтметры 17, 18 служат для контроля сигналов, идущих от датчика давления 4, тахогенератбра 11 и датчика крутящего момента 9. Переключатель 12 служит для< того, чтобы с вертикальной координатой самописца 13 •электрически соединять либо датчик крутящего момента 9. либо Тахогенератор И. С горизонтальной координатой самописца •.постоянно соединен датчик давления 4. Ъ

"..?-;■"• Была проверена работоспособность стенда путем снятия на' нем нагрузочной характеристики насоса Г12-54АЫ. Испытания-показали пригодность стенда для снятия энергетических" характеристик .асосов в статических режимах. *

В четвертой главе исследуется коэффициент неравномерности силы, действуещей на механизм регулирования подачи насоса. Разработана методика и проведено 8

Ftoс.2.Принципиальная гидросхема (а)и блок схема (б)сгондо,

9

тоорс-тическсо «сслсдозпнко хоэф$ищ;гнта 5 неравномерности силы Р , действуй: ;энй на механизм регулирования подачи пластинчатого насоса. В сьязи с тем. что в выполненных ранее исследования-1- не рассматриваюсь поведение силы Р при выполнении демпфируещей прорези внутри углов, близких ¡с р/2 (¡3 - угол межд*- соседншш пластинами; /3 = 2 7,69°), были определены значения коэффициэита 5 при расположении прорезей внутри углов <р = 12,60°... 18,45°. В результате расчета на ЭВМ по разработанной программе было установлено, что наименьшая пульсация силы Р ( наименьший коэффициент 6) имеет место в случае выполнения прорези в распределительном диске внутри угла /5/2 и у окна нагнетания, к у «ЖК'а всасывания. . Этот вывод подтверждает выводи, ададшш исследователями ранее.

Глава пятая посвящена исследован»» насоса с модернизированным механизмом регуямфОйата! пэдачи. Разработана методика и прог°ден теоретический ¡расчет быстродействия регулируемого пластинчатого . насоса с модернизированным механизмом регулирования подачи. В результате расчета было установлено, что время протекания переходных процессов 'в диапазоне давлений от 1»5 до 3,5 МПа составляет; для разгрузки насоса I - 0,009 ... 0,02 с, для погрузки насоса 0,02. ..0,111 с. Из сравнений

результатов расчетов, произведенных без учета и с учетом силы трения, могло видеть, что сила трения с насосе и в механизме регулирования оказывает существенное влияние на время переходных процессов: без учета трения переходные лроцоссы протекает на порядок быстрее.

Разработана методика экспериментального исследования переходных процессов регулируемого пластинчатого насоса с модернизированным .механизмом регулирования подачи, основанная на результатах теоретического расчета. В соответствии с этой мотодикой изменение подачи насоса определялось по перемещению статора, для чего использовался тензомотрлческий датчик перемещения. Изменение давления в линиях нагнетания насоса н пневиогидравлического аккумулятора определялось с помощью тензометрических датчиков давления конструкции ЭНИНС.

На основе разработанной методики был создан оригинальный стенд для экспериментального исследования быстродействия насоса с модернизированным механизмом 10

регулирования подачи. Длл пэреклочения релизов работы иасоса с разгрузки на нагрузку и обратно был создан специальный гидрораспределитель»

Экспериментальное исследование быстродействия насоса с модернизированным механизмом регулирования подачи показало, что время разгрузки составляет £ 1Э~ 0,02 ... 0,035 с, а-, время нагрузки t = 0,04 ... 0,08 с (рис.4), т.е. расчетные1 данные сильно :ге отличаются от дакни::, полученных при эксперименте: относительное отклонений Дйй разгрузки насоса не превышает 55/!, а для эгрузки насеса по «рлзшает 505Í, 'сто является a.jnycTHMfM ДЛЛ цепей практики. Tas как время нярокодгюго процесса весьма надо. ЙолучййШЭ дакный геасрят о Tí и, что время переходных процессов с добааяешия ¡юзого искан: )ма регулирования подачи ■ не прэаьетат йрзмвип переходный: процессов, полученного для регулируемого пластинчатого насоса И2-54А1! с еорнЯиш ¡¿оШйтом регулирования подачи, для которого были получены сЛедусцяе данные: { = 0,088 с, í= 0,188 с.

1 О

Основные еызоды и пра; :ичое(с!{й рэкоыеадацни. '

1. Проведен анализ аепомогйтеяышх движений металлорежущих станков. ..-Приводы вспомогательных двинений долгий обзепечитвать высокиэ энергетические показатр"И, высокое быстродействие ¡I ряд других важных требований. В

■наибольшей степени • воем эти« требованиям соответствуют гидравлические приводы.

2. Прободан анализ эне;''этических характеристик основный йидов Ридропр"водов вспомогательных движений мзтаялоравуедне станков. Сделан вывод о томГ^ чю ' дя^* гидроприводов йспомогательных движений наиболее"" целесообразно использовать регулируемые насосы, причем наиболее пригодны для этой целг регулируемые пластинчатыэ насосы с автоматическим изменением подачи в зависимости от Давления нагнетания.

3. Проанализированы схемы стендов для испытание?.'. . регулируем* насосов. Сделан вывод о том, что ^для

обеспечения надежной работы регулируемых Насосов

недостаточно проводить их испытания только в статических

режимах, . а необходимо проводить также испытания в динамических режимах.

а)

е„--й,азьс

А/НиЧ 1„*0,0Ш

(:> '0.021С

л\ /

ч'

с г 3 \\ .2

V №

\

№5 0.0! 0,015 С, С} 0,03 $035 ¿,С

б)

Зависимость изменения времени нарастания (в) и сняяония (б) подачи от давления нагнетания.

• - 4. Разработаны методика расчета н пример?шЛ баланс вдюстей для гидроприводов вспомогательных движений таллореяущих станков. Сделан вывод о том, что в дропрлводах с объемным регулированием скорости, имеющих гулнруемый насос, потери мощности можно сократить, нменив разгрузку насоса не только от. давления, но и .повременно с этим уменьшив и подачу насоса.

5. На основе проведенного анализа разработана тпшальная принципиальная схема гидропривода ¡поиогательных движений с регулируемым пластинчатым насосом

дополнительный механизмом оегулирования подпчи, 5еспечивавц1ш разгрузку насоса от давления и снижение -дачп. Произведен расчет дополнительного механизма .тули^оваиия подачи. Разработанная схема гидропривод-' экомепдуется для использования в заводских условиях.

6, Проведено экспериментальное определение мощности, этребляемоИ приводным электродвигателем серийного регулируе-эго насоса Г12-54АМ при низком давлении нагнетания Í р=0,7 Па), которое показало, что снижение одновременно и давления,

подачи насоса обеспечивает г ономию энергии по сравнении о азгрузко!! насоса только от давления нагнетания на 0, 57 кВт..

7, Проведено экспериментальное определение мощности acoca Г12-54АМ с добавлением нового механизма регулирования одачи. Было установлено, что новый механизм регулирования одачи обеспечивает сушественную экономно мощности при азгрузко насоса.

8. Произведен расчет сшиения мощности, потребляемой лектродвигателем насоса Г12-5ТМ с добавлением нового ¡еханизма регулирования подачи по сравнению с тем жа »егулируемым насосом с серийным механизмом реагирования юдачи. Расчет производился в соответствии с циклограммой :a6oi , снятой на токарном патронно- центровом полуавтомата : ЧПУ модели 1740РФЗ, , где гидропривод осуществляет ¡спомогательные движения. Расчет показал, . что сннаенно годности при этом составит 0, 366 кВт на каждом насосе.

,. 9. Анализ энергетических потерь в гидроприводах гоказал, ч' i одним из элементов таких потерь являются потери' давления в нагнетательном трубопроводе. Для их оценки были разработаны алгоритм и программа расчета на ЭВМ. Проведено экспериментальное определение таких потерь, их сравнение с расчетными данными показало, что расхождение между ними не

13

превышает 0,01 МПа, что соответствует погрешности измерений. Программа расчета и испытательный стенд рекомендуются ,ля использования в КБ, НИИ и в учебном процессе.

10. Спроектирован и изготовлен оригинальный автоматизированный стенд, позволяющий упростить и ускорить проведение испытаний регулируемого насоса в статические режимах. В стенде для регистрации подачи насоса и крутящего момента в зависимости от Дав. эния нагнетания испог.ъзован двухкоордйнатный самописец. , Тчкое устройство стенда рекомендуется для использования в заводских лабораториях, НИИ и в учебном процессе;

11. Разработана методика и проведено теоретическое исследование коэффициента б неравномерности силы Ру, действующей на механизм регулирования подачи пластинчатого насоса. Определены значения коэффициента б при расположении' демпфирующих прорезей вблизи значения угла, равного половине угла меяду соседними пластинами, что в более ранних исследованиях не рассматривг юсь. Была разработана программа расчета на ЭВМ козффициэнта 5. В результ те проведенного расчета было установлено, что наименьшая пульсация силы Ру (наименьшее значение" коэффициэнта <5) имеет место в случае выполнения прорези в распределительном диске внутри угла, равного половине угла между соседними пластинами, и у окна нагнетания, и оквсасывания.

12. Разработана методика и проведен теорегиче кий расчет быстродействия, регулируемого пластинчатого нс.^оса с модернизированным механизмом регулирования подачи. Из сравнения результатов расчетов, произведенных без учета силы трения и с учетом силы трения, видно, что сила трения в насосе и в механизме регулирования оказывает существенное влияние на время протекания переходных процессов: с учетом трения переходные процессы протекают на порядок медленее,-что согласуется с результатами эксперимента.

13. Разрабо1. .на методика экспериментального исследования переходных процессеов регулируемого пластинчатого насоса с модернизированным механизмом регулирования подачи. В соответствии с этой методикой изменение поДачи насоса определялось по перемещению статора, для чего использовался тензометрический датчик перемещения. Изменение давления в линиях нагнетания насоса и гидроаккумулятора определялось с помощью телеметрических 1Л

X. .тчиков давления конструкции ЭНИМС. Для переключения реммов работы насоса с разгрузки на нагрузку и обратно был создан специальный парораспределитель. Такое устройство стенда рекомендуется для использования при динамических испытаниях регулируемых насосов в заводских лабораториях, НИИ и в учебном процессе.

14. Экспериментально исследовано быстродействие насоса с модернизированным механизмом регулирования подачи. Полученные данные говорят ~ том, что время переходных процессов насоса П2-54АМ с добавлением нового механизма регулиров: :шя подачи не превышает времени переходных процессов, полученных для регулируемого насоса с серийным механизмом регулирования подачи.

15. Полученные в диссертационной работе результаты исследования переданы на Московское производственной объединение "Станкостроительный завод" имени Серго . Орджоникидзе и в Экспериментальный научно исследовательский институт металлорежущих ста! :ов "ЭНИМС" для использования в . работе по повышению энергетических характеристик гидроприводов в помогательных движений металлорежущих станков..

'16. Предлагаемый механизм регулирования подгчи пластинчатого насоса рекомендуе тся цля использования в промышленности, как обеспечивающий более ' высокие энергетические характеристики по сравнению с серийно выпускаемыми насосами. Как было показано выше, ■ на каждом насосе экономия мощности составляет 0,57 кВт, а увеличение трудоемкости является незначительным (серийный насос содержит 45 оригинальных деталей, а новый механизм регулирования добавляет только 4 простых в изготовлении!! детали, чертежи которых даны в приложении).Таким образом, предлагаемый механизм регулирова' ния обеспечивает ■ высокую эффективность использования гидро приводов вспомогательных движений металлорежущих станков.

17, Разработанные испытательные установки, результаты и '' рекомендации используются в. учебном процессе на кафедре' ; технологии машиностроения, металлорежущих ст'анков и инструментов Российского университета дружбы народов и ■ рекомендуются для использования в других вузах. ;„';ЧЛ:

Основное содержание диссертации отражено в следующих ■ работах:.

1. ИшшевскиП Л. И., Рой С. Повышение энергетических 'Характеристик объемных гидроприводов^Нефтяник,—1992.-1® (в ; печати),

. 2. Нышлевский Л. Н., Рой С. Упрощенная конструкция • датчиков для измерения крутящего .момента и давленая//Сборник < научных трудов "Совершенствование технологических систем и , оборудования. "-Н.: УДН, 1332 (в печати).

3. Мыадевский Л. Ы., Рой С. К расчету нагнетательного трубопровода. // Сборник научных трудов "Совершенствование технологических систем и оборудования. "-М.: УДН, 1992 (в печати).

4. Нышлевский Л. Н., Рой С. Регулируемый пластинчатый насос с улученными энергетическими характеристиками// Сбспшк научных трудов "Совершенствование металлорежущего . оборудования и инструмента. -М.: УДН, 1993 (в печати).

5. Иышлевский Л.Ы.. Рой С,, Эдяид Н. Автоматизированный стенд для испытания насоов// Сборник научных трудов "Совершенствование металлорежущего оборудования и

. инструмента. " Н.: УДН, 1893 (в печати).

Тематический план "-1992 г., й 2Г2

Подпяоано к печати 5,05.92, Формат 60x90/16, РотопрЕнтиая печать, Уол.пбч.л, 1.0, Уч.-изд.л» 0,97, Усл.кр.-отт, 1,125. Гирав 100 экз. Заказ 365. Бесглатно Издательство Российского ункв^роитота друкби народов

-ШЩ. .^ввдв^шидад.5_________

Типогравия издательства Р/ДИ' 117923, ГСП-1, Ыооква, ул.Орджоникидзе,3

с г.