Қарау саны: 0 Автор: Сайт редакторы Жариялау уақыты: 07.07.2026 Шығу орны: Сайт
Сұйықтық қуатының дәлдігі машина өнімділігін белгілейді. Қате есептелген ағын жылдамдығы цикл уақытын, жетек жылдамдығын және жалпы жүйе сенімділігін тікелей бұзады. Сұйықтықты жеткізу азайған кезде, жұмыс орнында машиналар баяу және жауап бермейді. Ағын жүйенің сыйымдылығынан асып кетсе, артық энергия тығыздағыштарды бұзатын және сұйықтық қасиеттерін нашарлататын зақымдайтын жылуға айналады.
Инженерлер мен сатып алу топтары көбінесе теорияға сүйенеді сорғы көрсеткіштері. ішкі сырғуды, операциялық RPM өзгерістерін және көлемдік тиімділікті елемей, Бұл дұрыс емес өлшемді сорғыларды көрсетуге, нәтижесінде жүйенің қызып кетуіне, баяу өнімділікке немесе құрамдас бөліктің мерзімінен бұрын істен шығуына әкеледі. Егістік механикасы циклдің баяу уақытын диагностикалауға бірнеше сағат жұмсайды, тек негізгі қозғаушы жүктеме кезінде қажетті ағынды ұстай алмайтынын анықтау үшін, себебі бастапқы математика қате болды.
Ағын жылдамдығын дәл есептеу үшін негізгі теориялық математикадан тыс өту қажет. Жетектегі сұйықтықты жеткізуге әсер ететін нақты айнымалы мәндерді есепке алуыңыз керек. Бұл нұсқаулық қолданбаңыз үшін дұрыс жабдықты анықтау және көздеу үшін қажетті негізгі процестерді, инженерлік айнымалыларды, нақты әлемдегі тиімділік факторларын және машинаға тән бағалау критерийлерін бөледі.
Теориялық және нақты ағын: Негізгі есептеулер теориялық базаны қамтамасыз етеді; нақты ағын жылдамдығы әдетте сорғы дизайны мен тозуына байланысты сұйықтықтың жеткізілу пайызын алып тастайтын көлемдік тиімділікті есепке алуы керек.
Стандартталған түрлендірулер: Императорлық есептеулер текше дюймді минутына галлонға өзгерту үшін түрлендіру коэффициентін қажет етеді, ал метрикалық есептеулер минутына литрді орнату үшін текше сантиметрді өзгертеді.
Қолданбаға арналған өлшемдер: Мобильді жабдық қозғалтқыштың айнымалы жылдамдығына негізделген есептеулерді қажет етеді, ал өнеркәсіптік машина есептеулері үздіксіз, бекітілген электр қозғалтқышының жылдамдықтарына сүйенеді.
Тиімділіктің өзара тәуелділігі: Жүйе дизайны сұйықтық көлеміне әсер ететін көлемдік тиімділік пен қажетті кіріс моментіне әсер ететін механикалық-гидравликалық тиімділік арасындағы айырмашылықты есепке алуы керек.
Жүйенің ауытқулары: Ағынды қамтамасыз ету үшін сорғыны шамадан тыс ұлғайту шамадан тыс жылудың пайда болуына және кавитацияға әкелуі мүмкін, ал аз өлшемдер жетектерді аштыққа ұшыратады және машина өнімділігін төмендетеді.
Мазмұны
Кез келген есептеулерді орындамас бұрын стандартталған белгілерді орнату керек. Сұйықтық энергетикасы әртүрлі конфигурациялардағы дәлдікті қамтамасыз ету үшін нақты айнымалыларға сүйенеді. Дұрыс бірліктерді пайдалану жүйені біріктіру кезінде апатты өлшем қателерінің алдын алады. Метрикалық және императорлық бірліктерді араластырған кезде, түтіктер жарылған немесе тоқтап қалған қозғалтқыштар пайда болады.
Ағын жылдамдығы: Галлон/минут немесе литр/минутпен өлшенеді.
Сорғының ығысуы: бір айналымдағы текше дюйммен немесе бір айналымдағы текше сантиметрмен өлшенеді.
Айналу жылдамдығы: минутына айналымдармен өлшенеді.
Көлемдік тиімділік: сұйықтықтың жоғалуын көрсететін ондық пайызбен көрсетіледі.
Механикалық-гидравликалық тиімділік: моменттің жоғалуын көрсететін ондық пайызбен көрсетіледі.
Жалпы тиімділік: көлемдік тиімділікті механикалық-гидравликалық тиімділікке көбейту арқылы анықталады.
Бұл айнымалылар әрбір сұйықтықтың қуат тізбегінің негізін құрайды. Сіз оларды кішігірім бөрене бөлгіштің немесе жаппай өнеркәсіптік пресстің өлшемін таңдасаңыз да пайдаланасыз. Өндірушінің техникалық парақтарын қарап шығу кезінде осы анықтаманы ыңғайлы ұстаңыз, өйткені әртүрлі брендтер ауыстыру үшін сәл басқаша белгілерді қолдануы мүмкін.
Орын ауыстыру кіріс білігінің бір айналымында қозғалатын сұйықтықтың физикалық көлемін білдіреді. Бұл айдау механизмінің ішкі өлшемдерімен анықталатын тұрақты геометриялық шама. Ауысуды бір айналым үшін текше сантиметрмен немесе бір айналымдағы текше дюйммен өлшейсіз. Бұл көрсеткіш құрылғының негізгі сыйымдылығын белгілейді.
Метрикалық және императорлық орын ауыстыру арасында түрлендіру арнайы түрлендіру тұрақтысын қажет етеді. Бір текше дюйм шамамен он алты және үшінші текше сантиметрге тең. Метрикалық текше сантиметр мәнін осы тұрақтыға бөлу империялық текше дюймдік эквивалентті береді. Бұл түрлендіру халықаралық өндірушілерден құрамдас бөліктерді алу кезінде өте маңызды.
Ағын жылдамдығы ығысудан түбегейлі ерекшеленеді. Ағын жылдамдығы белгілі бір уақыт аралығында қозғалатын сұйықтық көлемін өлшейді. Сіз оны минутына галлонмен немесе минутына литрмен көрсетесіз. Ағын жылдамдығы динамикалық. Ол сораптың айналу жылдамдығына көбейтілген орын ауыстыруымен анықталады. Баяу бұрылатын үлкен орын ауыстыру құрылғысы жылдам бұрылатын шағын орын ауыстыру құрылғысымен бірдей ағын жылдамдығын жасай алады.
Теориялық ағын нөлдік ішкі ағуы бар тамаша жүйені болжайды. Нақты әлемдегі жүйелер ішкі сырғуды бастан кешіреді . Сұйықтық айдау механизмін айналып өтіп, кіріс жағына оралады. Жұмыс қысымы, сұйықтықтың тұтқырлығы және ішкі саңылаулар бұл ағып кетуді тудырады. Жүйедегі қысымның жоғарылауымен ішкі сырғу артады, бұл жетектерге берілетін нақты сұйықтықты азайтады.
Әртүрлі конструкциялар әртүрлі бастапқы тиімділік диапазондарын көрсетеді:
Тісті сорғылар: әдетте орташа көлемдік тиімділік пайыздық жоғалтумен жұмыс істейді.
Қалақшалы сорғылар: әдетте ішкі ағып кету тұрғысынан тісті сорғыларға қарағанда сәл жақсырақ жұмыс істейді.
Поршеньді сорғылар : сұйықтықтың теориялық жеткізілімінің басым көпшілігін сақтай отырып, ең жоғары дәлдікті ұсыныңыз.
Бұл пайыздар уақыт өте келе нашарлайды, өйткені ішкі компоненттер сұйықтықтың ластануынан және қатты пайдаланудан тозады.
ажырату керек Көлемдік тиімділік пен механикалық тиімділікті . Көлемдік тиімділік ішкі ағып кетуге байланысты нақты шығыс ағынын азайтады. Механикалық тиімділік ішкі үйкеліс пен сұйықтықтың кедергісіне байланысты қажетті кіріс моментін арттырады. Осы екі мәнді көбейту Жалпы тиімділікті қамтамасыз етеді . Бұл айырмашылықты түсіну негізгі қозғағыштың ауыр жүктемелер кезінде тоқтап қалуына жол бермейді.
Құрама Штаттардағы ағынды есептеу империялық бірліктерге негізделген. Теориялық шығын жылдамдығын табу үшін сіз қозғалтқыштың айналу жылдамдығын сорғының текше дюйммен ауыстыруына көбейтіңіз, содан кейін нәтижені екі жүз отыз бір стандартты тұрақтыға бөліңіз. Бұл процесс тамаша жағдайларда абсолютті максималды ағынды қамтамасыз етеді.
Тұрақты мән бір АҚШ сұйық галлонындағы текше дюймдердің санын білдіреді. Бұл қадамсыз нәтижелер стандартты өнеркәсіптік сұйықтық көлемінің көрсеткіштерінен гөрі минутына текше дюймде қалады.
Мысалы, қарапайым ығысуы бар стандартты беріліс сорғы әдеттегі зауыттық электр қозғалтқышымен басқарылатын болса, минутына өңделген жалпы текше дюймді табу үшін қозғалтқыш жылдамдығын орын ауыстыру көлеміне көбейтіңіз. Бұл жиынтықты тұрақтыға бөлу тиімділік жоғалуларын есепке алмас бұрын минутына бастапқы теориялық галлондарды белгілейді.
Метрикалық есептеулер ұқсас логикаға сүйенеді, бірақ қарапайым ондық константаларды пайдаланады. Теориялық метрикалық ағынды табу үшін айналу жылдамдығын текше сантиметрдегі орын ауыстыруға көбейтіңіз, содан кейін жалпы мәнді мыңға бөліңіз. Бұл теориялық ағынды минутына литрмен қамтамасыз етеді.
Түрлендіру метрикасы бір литрдегі текше сантиметр санын білдіреді. Бұл қарапайым ауысым метрикалық есептеулерді империялық түрлендіруге қарағанда оңайырақ етеді, бұл минутына қозғалатын физикалық көлемді стандартты сұйықтық сыйымдылығына тікелей аударады.
Инженерлер тиімділікті реттеуге көшкенге дейін метрикалық шлангтарды және бағытталған коммерциялық басқару клапандарын өлшеу үшін осы алынған теориялық фигураны пайдаланады.
Теориялық есептеулер оқиғаның жартысын ғана айтады. Тізбекке жеткізілетін нақты сұйықтықты анықтау керек. Шынайы жұмыс ағынының жылдамдығын табу үшін теориялық ағын жылдамдығын алып, оны ондық бөлшек түрінде көрсетілген көлемдік тиімділік пайызына көбейту керек.
Мысалы, егер базалық императорлық немесе метрикалық математика жоғары теориялық өнімді берсе, бірақ сорғы түрі қысым астында қалыпты ішкі сырғуға бейім болса, сіз максималды өнімді тиімділік рейтингісіне көбейтесіз. Төменгі сан цилиндр мен қозғалтқыштың нақты айналу жылдамдығын белгілеу үшін сызықтар бойымен майдың шынайы көлемін көрсетеді.
Жүйені диагностикалау үшін өрісті тексеру маңызды болып қала береді. Сіз өрістегі нақты ағынды жүктеме астында орнатылған кірістірілген шығын өлшегішінің көмегімен өлшейсіз. Осы физикалық көрсеткішті есептеулеріңізбен салыстырыңыз. Елеулі сәйкессіздік қатты ішкі тозуды, газдалған сұйықтықты немесе дереу ауыстыруды қажет ететін істен шыққан құрамдас бөлікті көрсетеді.
Мобильді жабдық сұйықтық қуатының бірегей қиындықтарын ұсынады. Сәттілік критерийлері кең, айнымалы қозғалтқыш жылдамдығы диапазонында адекватты ағынды қолдауға байланысты. Дизельдік қозғалтқыштар оператордың кірістері мен рельефке байланысты төмен бос және жоғары жылдамдық арасында үнемі ауытқиды. Қозғалтқыштың айналу жылдамдығына қарамастан, сұйықтықты жіберу жауап беруі керек.
Бағалау өлшемдері ең нашар жағдай сценарийлері үшін өлшемді қажет етеді. Рульдік басқару мен негізгі құрал функцияларын қауіпсіз басқару үшін қозғалтқыштың төмен бос жүріс жылдамдығында жеткілікті ағынды қамтамасыз ету керек. Керісінше, қызып кетудің алдын алу үшін жоғары жылдамдықты саяхат кезінде артық ағынды басқару керек. Жүктемені сезетін айнымалы ығысу технологиясының интеграциясы ат күшін ысырап етпестен осы динамикалық ағынды тиімді басқаруға көмектеседі.
Жылжымалы техникада жұмыс істегенде, мына өріс айнымалыларын ескеріңіз:
Қозғалтқышты ауыр жүктеме астында тарту жұмыс жылдамдығын төмендетеді, бұл ағын жылдамдығын бірден төмендетеді.
Суық ауа райының басталуы жұмыс температурасына жеткенше сұйықтықтың салқындатқышты айналып өтуін қажет етеді.
Бір уақытта жұмыс істейтін бірнеше функциялар қол жетімді ағынды бөліп, барлық жетектерді баяулатады.
Өнеркәсіптік техника жоғары бақыланатын ортада жұмыс істейді. Табыс критерийлері үздіксіз жұмыс кезінде тұрақты, қайталанатын цикл уақыттарына бағытталған. Гидравликалық прес әр ауысымда бірдей жылдамдықпен созылуы және тартылуы керек. Ағын жылдамдығының кез келген ауытқуы өндірістің өткізу қабілетіне және бөлшектердің сапасына тікелей әсер етеді.
Өнеркәсіптік параметрлерге арналған есептеулер бекітілген электр қозғалтқышының жылдамдығына негізделген. Сіз жұмыс циклі негізінде әртүрлі технологиялардың шығын-пайдасын бағалайсыз. Тұрақты ығысуы бар тісті сорғылар қарапайым тізбектер үшін үнемді шешімдерді ұсынады. Ауыспалы поршеньді сорғылар шамадан тыс жылуды тудырмай ұзақ уақыт бойы қысымды ұстап тұруда жақсы.
Заманауи техника бір уақытта бірнеше қондырмаға қуат береді. Сәттілік критерийлері негізгі жетекті немесе рульдік тізбектерді аштықсыз қосымшаға сұйықтықтың қажетті көлемін жеткізуді қамтиды. Ажыратқышты іске қосу қозғалыс қозғалтқыштарына ағынды төмендетсе, машина тұрақсыз болады және жұмыс істеуге қауіпті болады.
Бұл жүйелерді бағалау ағынды бөлгіштерді есептеуді және басым клапандарды пайдалануды талап етеді. Артық сұйықтықты қосалқы порттарға бағыттамас бұрын, басым клапан руль тізбегінің әрқашан қажетті ағынын алуын қамтамасыз етеді. Негізгі гидравликалық сорғы қозғалтқышты тоқтатпай бір уақытта жұмыс істеуге арналған жиынтық қуатына ие болуын қамтамасыз ету керек.
Ағын жылдамдығы, сайып келгенде, сіздің машинаңыздың қаншалықты жылдам қозғалатынын анықтайды. Сізге цилиндр көлеміне және қажетті инсульт уақытына негізделген кері инженерия талаптары үшін негіз қажет. Толтыру керек цилиндрдің физикалық көлемін анықтаудан бастаңыз, содан кейін бұл цилиндр өндіріс мақсаттарына жету үшін толық инсультті қаншалықты жылдам аяқтау керектігін шешіңіз.
Қажетті ағын жылдамдығын табу үшін цилиндр поршенінің шаршы ауданын есептеңіз, жалпы текше дюймді табу үшін сол ауданды жүріс ұзындығына көбейтіңіз және сол көлемді галлонға түрлендіріңіз. Соңында, сол галлон көлемін мақсатты уақыт үлесіне бөлу сорғыдан талап етілетін ең аз ағын жылдамдығын белгілейді. Жоғары цилиндр саңылаулары мен ұзағырақ соққылар, әрине, жылдам мақсатты жылдамдықтарды сақтау үшін айтарлықтай жоғары ағын жылдамдығын талап етеді.
Ағын мен қысым қол жетімді кіріс қуатына негізделген кері қатынасты бөліседі. Негізгі қозғаушыны жаңартпай, екеуін де шексіз көбейте алмайсыз. Жоғары ағын жетектерді жылдам жылжытады, ал жоғары қысым ауыр жүктерді жылжыту үшін қажетті күшті тудырады. Жоғары қысымда жоғары ағынды итермелеу үлкен ат күшін қажет етеді.
Егер есептелген сұйықтық қуатына қойылатын талаптар қозғалтқыштың қуат көрсеткішінен асып кетсе, қозғалтқыш тоқтап қалады. Сондай-ақ механикалық үйкеліске қарсы орын ауыстыру және қысыммен қозғалатын қажетті кіріс моментінің құрылымдық шектен аспайтындығына көз жеткізу арқылы біліктің механикалық беріктігін тексеру керек.
Бекітілген ығыстыру қондырғылары төменірек бастапқы шығындарды және қарапайым есептеулерді ұсынады. Олар жүйе сұранысына қарамастан, бір айналымға сұйықтықтың тұрақты көлемін жылжытады. Дегенмен, жетектер қозғалысы тоқтаған кезде олар артық ағынды босату клапанының үстіне төгеді. Бұл сұйықтықтың тұрақты кесілуі үлкенірек резервуарлар мен арнайы салқындату тізбектерін қажет ететін үлкен жылу шығарады.
Айнымалы орын ауыстыру қондырғылары жоғарырақ алдын ала инвестицияны қажет етеді және ағынды өтеуді басқарудың күрделі құралдарын пайдаланады. Олар ішкі геометрияны схема талап ететін нақты ағынға сәйкестендіру үшін автоматты түрде реттейді. Бұл оларды әртүрлі ағын талаптары бар машиналар үшін жоғары тиімді етеді, жылу бөлінуін азайтады, отынды үнемдейді және бүкіл жүйенің қызмет ету мерзімін ұзартады.
Бірінші күні жасалған есептеулер бесінші жылда орындалмайды. Компоненттердің деградациясы уақыт өте келе көлемдік тиімділікті төмендетеді. Сұйықтықтағы абразивті бөлшектер тісті дөңгелектер, қалақшалар немесе поршеньдер арасындағы ішкі саңылауларды тоздырады. Бұл ұлғайтылған саңылау көбірек сұйықтықтың шығыс портын айналып өтіп, қайтадан кіріске сырғып кетуіне мүмкіндік береді.
Ішкі сырғанау артқан сайын, нақты ағын өмірлік циклдегі есептелген ағыннан айтарлықтай төмендейді. Операторлар цилиндрлердің баяу қозғалатынын және цикл уақытының ұзарғанын байқайды. Жаңа жүйенің өлшемін анықтаған кезде, ағынның бес-он пайыздық маржасын есептеу осы сөзсіз тозуды өтеуге көмектеседі, тіпті құрамдас бөліктер тозған кезде де құрылғының өнімділік көрсеткіштеріне сәйкес келуін қамтамасыз етеді.
Гидравликалық сұйықтық жұмыс температурасына байланысты физикалық қасиеттерді өзгертеді. Жоғары температура сұйықтықтың сұйылтуын тудырады, оның тұтқырлығын айтарлықтай төмендетеді. Жіңішке сұйықтық ішкі саңылаулар арқылы оңай ағып кетеді, бұл ішкі сырғуды арттырады және сұйықтықтың тиімді жеткізілуін азайтады. Қозғалтқыштың толық жылдамдықпен жұмыс істеуіне қарамастан, қызып кеткен жүйелер жиі баяу өнімділікті көрсетеді.
Керісінше, суықтың басталуы керісінше проблема тудырады. Төмен температура сұйықтықтың қалыңдығын арттырады, оның тұтқырлығын күрт арттырады. Қалың сұйықтық ағынды уақытша шектейтін және жетек білігінің механикалық кернеуін арттыра отырып, кіріс портына ағуға қарсы тұрады. Сұйықтықтың ұсынылған температура диапазонынан тыс жұмыс істеу ағынның барлық теориялық есептеулерін жарамсыз етеді.
Сұйықтықты қуат жүйелері теңгерімді кіру шарттарын талап етеді. Кіріс желісінің өлшеміне немесе резервуардың сыйымдылығына қатысты құрылғының өлшемін ұлғайту қатты вакуумды тудырады. Құрылғы кіріс түтігі бере алатын сұйықтықтан көбірек сұйықтықты тартуға тырысады. Бұл вакуум еріген ауаны сұйықтықтан шығарып, деструктивті бу көпіршіктерін жасайды.
Мақсатты ағын жылдамдығына қол жеткізу үшін максималды номиналды жылдамдықтан асып кету тікелей кавитацияға әкеледі. Бұл бу көпіршіктері контурдың жоғары қысымды жағына енгенде, олар жарылыс күшімен құлап кетеді. Бұл микро-жарылу металдың қатты шаршауын, ішкі беттердің шұңқырларын тудырады және ақыр соңында апатты сәтсіздікке әкеледі. Әрқашан максималды жылдамдық көрсеткіштерін құрметтеңіз.
Сору желілерін мүмкіндігінше қысқа және түзу ұстаңыз.
Ешқашан кіріс жағында кішігірім түтіктерді пайдаланбаңыз.
Резервуардың тыныс алуының таза және кедергісіз болуын қамтамасыз етіңіз.
Сору портында құйынды болдырмау үшін сұйықтықтың тиісті деңгейін сақтаңыз.
Ағын жылдамдығын дәл есептеу жүйені жобалау, құрамдас бөліктердің ұзақ қызмет ету мерзімі және машина тиімділігі үшін негізгі көрсеткіш ретінде қызмет етеді. Ауыстыруды болжау немесе көлемдік тиімділікті елемеу жұмыс орнында нашар өнімділікке және шамадан тыс жылу пайда болуына кепілдік береді.
Сұйықтық қуатын инновациялауда 20 жылдан астам тәжірибесі бар жетекші өндіруші ретінде, BLINCE ең күрделі жұмыс циклдарына төтеп беру үшін ерекше көлемдік тиімділігі бар жоғары өнімді гидравликалық сорғыларды, қозғалтқыштарды және компоненттерді жасайды. Біздің мамандандырылған инженерлік топ құрамдас бөліктердің орын ауыстыруларын жобалық критерийлеріңізге дәл сәйкестендіруге көмектеседі, болжамды болдырмайды және өрістегі сұйықтықтың тұрақты динамикасын қамтамасыз етеді.
Ауыстырылатын құрамдас бөліктерді бағалау немесе жаңа тізбектерді жобалау кезінде құрылғының нақты жұмыс жылдамдықтарында ағынның нақты талаптарын қанағаттандыратын бірліктерге басымдық беріңіз. Жүйе ескірген сайын ұзақ мерзімді сенімділікті қамтамасыз ету үшін көлемдік тиімділікті жоғалту үшін әрқашан консервативті маржаны есептеңіз.
Аудит жылдамдығына қойылатын талаптар: оңтайлы цикл уақыттары үшін қажетті шынайы көлемдік ағынды анықтау үшін ағымдағы жүйенің жетек жылдамдығы талаптарын тексеріңіз.
Тиімділіктің бастапқы деңгейін белгілеу: таңдалған сорғы конструкциясына (тісті доңғалақ, қалақша немесе поршень) тән нақты көлемдік тиімділік шығындарын ескере отырып, теориялық базаны құрыңыз.
Prime Mover сыйымдылығын тексеріңіз: қозғалтқыштың немесе электр қозғалтқышының максималды жұмыс қысымында есептелген ағынды өңдеу үшін жеткілікті ат күші мен айналу моменті бар екенін тексеріңіз.
Өнімділік қисықтарын қарап шығыңыз: Техникалық баға ұсынысын сұрамас бұрын, бүкіл жұмыс ауқымындағы өнімділікті растау үшін өндіруші ағыны мен қысым диаграммаларымен кеңесіңіз.
С: Әр түрлі өлшем стандарттары бойынша ығыстыруды ағын жылдамдығына қалай түрлендіруге болады?
Ж: Бір айналымдағы орын ауыстыруды минутына жалпы айналымға көбейтесіз. Галлонға айналдыру үшін сіз соңғы империялық көлемді сұйықтық галлон тұрақтысына бөлесіз. Литрлерді орнату үшін метрикалық көлемді стандартты литр тұрақтысы бойынша кішірейтесіз.
С: Неліктен менің нақты гидравликалық сорғы ағыны теориялық ағыннан төмен?
A: Теориялық ағын нөлдік шығындармен тамаша орындауды болжайды. Нақты ағын майдың ішкі құрамдас саңылаулар арқылы кері ағып кетуін сипаттайтын ішкі сырғуға байланысты төмен. Жоғары қысым мен сұйылтылған сұйықтық бұл ішкі жоғалтуды тездетеді.
С: Стандартты беріліс сорғы үшін жақсы көлемдік тиімділік дегеніміз не?
A: Жаңа сыртқы беріліс сорғылары әдетте көлемдік тиімділіктің шамалы пайыздық жоғалуымен жұмыс істейді. Бұл тиімділік базасы жұмыс қысымы жоғарылаған сайын және ішкі құрамдас бөліктер уақыт өте тозған сайын төмендейді.
С: Айналу жылдамдығы гидравликалық сорғы ағынының жылдамдығына қалай әсер етеді?
A: Ағын жылдамдығы айналу жылдамдығына тура пропорционал. Қозғалтқыш жылдамдығын екі еселеу теориялық ағын жылдамдығын екі есе арттырады, егер кіріс шлангісі вакуумның пайда болуын болдырмау үшін сұйықтықты жеткілікті жылдам бере алады.
С: Машина жылдамдығын арттыру үшін үлкенірек ығыстыру сорғысын пайдалануға болады ма?
Ж: Иә, орын ауыстыруды арттыру минутына берілетін сұйықтық көлемін арттырады, бұл жетектерді жылдамдатады. Дегенмен, қозғалтқышыңыздың жеткілікті қуат сыйымдылығы бар екенін және шлангтардың сұйықтықтың жоғары жылдамдығын қысымның үлкен төмендеуінсіз көтере алатынын тексеру керек.
С: Көлемдік тиімділік пен механикалық-гидравликалық тиімділіктің айырмашылығы неде?
A: Көлемдік тиімділік ішкі айналып өту және ағып кету салдарынан сұйықтық көлемінің жоғалуын өлшейді. Механикалық-гидравликалық тиімділік механикалық үйкеліс пен сұйықтықтың ішкі құрамдас бөліктерге қарсы өтуіне байланысты энергия мен моменттің жоғалуын өлшейді. Олар бірге құрылғының жалпы тиімділігін белгілейді.