Paweł Panek

Mechatronika

Gr 23 gr lab I

Napędy i sterowanie hydrauliczne

i pneumatyczne

27.10.2009

Pompy wyporowe

  1. Dane techniczne pompy WPT0210:

Geometryczna objętość robocza

cm3

8

Ciśnienie na wyjściu:


- nominalne


- maxymalne przeciążeniowe

MPa


MPa

32


45

Prędkość obrotowa nominalna

obr/min

1500

Zakres prędkości obrotowej

obr/min

500-2500

Wydajność przy nn=1500 obr/min iPn=32MPa

dm3/min

10

Ciecz robocza:
- rodzaj cieczy


- zakres lepkości kinematycznej

- zakres temperatury


- dokładność filtrowania nominalna

mm2/s

oC

m

olej hydrauliczny na bazie oleju
mineralnego grupyH

10 do 200


-20 do +80


25

Zakres temperatury otoczenia

oC

30 do +70

Zakres pracy przy ciśnieniu na wyjściu:


- nominalnym


- maksymalnym przeciążeniowym

  

pracy ciągła


praca krótkotrwała (30 s max.)

Napęd pompy

  

poprzez sprzęgło podatne


2. Schemat układu hydraulicznego:

3.Tabela pomiarowo - obliczeniowa:

Lp

pt

ps

n

Nel

U

∆p

Qp

Nh

ηp

-

bar

bar

obr/min

kW

V

bar

l/min

kW

%

1

10

2

1465

1,39

6,63

8

9,935

0,132

9,530

2

20

2

1464

1,6

6,56

18

9,784

0,294

18,346

3

30

2

1464

1,8

6,5

28

9,655

0,451

25,032

4

40

2

1463

2

6,44

38

9,526

0,603

30,165

5

50

2

1462

2,22

6,39

48

9,418

0,753

33,939

6

60

2

1461

2,39

6,34

58

9,310

0,900

37,657

7

70

2

1460

2,61

6,28

68

9,181

1,041

39,867

8

80

2

1459

2,81

6,24

78

9,095

1,182

42,076

9

90

2

1458

3

6,19

88

8,987

1,318

43,937

10

100

2

1457

3,22

6,13

98

8,858

1,447

44,931

11

110

2

1456

3,43

6,04

108

8,664

1,559

45,466

12

120

2

1455

3,65

6,01

118

8,599

1,691

46,333

13

130

2

1454

3,86

5,96

128

8,491

1,811

46,930

14

140

2

1453

4,06

5,89

138

8,341

1,918

47,249

15

150

2

1452

4,29

5,82

148

8,190

2,020

47,089

16

160

2

1451

4,49

5,75

158

8,039

2,117

47,147

17

170

2

1449

4,69

5,68

168

7,888

2,209

47,092

18

180

2

1448

4,93

5,6

178

7,716

2,289

46,429

19

190

2

1447

5,1

5,54

188

7,586

2,377

46,608

20

200

2

1446

5,35

5,45

198

7,392

2,439

45,597

21

210

2

1445

5,56

5,38

208

7,241

2,510

45,150

22

220

2

1443

5,77

5,3

218

7,069

2,568

44,513

23

230

2

1442

6

5,21

228

6,875

2,613

43,542

24

240

2

1440

6,2

5,12

238

6,681

2,650

42,744

25

250

2

1440

6,4

5,04

248

6,509

2,690

42,035

26

260

2

1438

6,62

4,95

258

6,315

2,715

41,017

27

270

2

1436

6,9

4,84

268

6,078

2,715

39,343

28

280

2

1435

7,14

4,75

278

5,884

2,726

38,180

29

290

2

1434

7,34

4,67

288

5,711

2,741

37,348

30

300

2

1433

7,43

4,6

298

5,560

2,762

37,169

pt - ciśnienie w przewodzie tłocznym

ps - ciśnienie w przewodzie ssawnym

∆p - obciażenie

n - prędkośc obrotowa

Nel - moc elektryczna (dostarczona)

U - napięcie

Qp - wydajność pompy

Nh - moc pompy (otrzymana)

ηp - sprawność pompy

∆p= pt- ps

Dla 0 l/min

U=2,02V

Dla 10 l/min

U=6,66V

Qp=a*Q+b skąd otrzymujemy współczynniki: a=2,16 i b=-4,35

1l/min=0,00001667m³/s

Nh=∆p*Q [kW]

ηp=Nh/Nel *100 [%]

4.Charakterystyki:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

5. Wnioski:

Na podstawie otrzymanych wykresów możemy stwierdzić, iż przy wzroście obciążenia ∆p rośnie moc elektryczna (dostarczana) Nel oraz moc pompy (otrzymana) Nh, maleje natomiast wydajność Qp i prędkość obrotowa n wału. Największą sprawność otrzymujemy przy obciążeniu około 150 bar.