В такой гидравлической системе гидравлический насос считается ее сердцем и перекачивает гидравлическое масло (или другую подходящую жидкость) через гидравлический контур. Он служит источником передачи механической энергии в гидравлическую энергию преимущественно от электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания. Обычно это происходит с помощью потока гидравлического масла под высоким давлением, которое затем используется для приведения в действие различных компонентов, таких как; гидравлические цилиндры, двигатели, клапаны и т. д. Вышеупомянутая жидкость под давлением обеспечивает принцип работы многих систем, таких как подъем тяжелых предметов, поворот колес или приведение в действие сложных механизмов.
Тип насоса, используемого в любом конкретном случае, может зависеть от ряда факторов, включая конкретные требования к эффективности и условиям нагрузки. Шестеренчатые, поршневые и лопастные насосы являются одними из наиболее часто используемых типов гидравлических насосов.
- Шестеренчатые насосы: Эти типы часто приемлемы для мобильных и промышленных предприятий из-за их простоты, экономичности, вечного двигателя и способности обеспечивать постоянный плавный поток. Они состоят из двух взаимосвязанных шестерен, расположенных внутри плотно прилегающего корпуса, причем одна шестерня вращается в направлении, противоположном направлению другой. Следовательно, это заставляет их втягивать в себя еще немного жидкости, тем самым вытесняя ее в контур, чтобы они могли обеспечить насосное действие, необходимое для этих машин, однако они имеют низкую эффективность при высоких давлениях.
- Поршневые насосы: В поршневых насосах используются несколько поршней, которые перемещаются вперед и назад по кругу внутри блока цилиндров, чтобы вытеснять гидравлическую жидкость, когда это необходимо, и всасывать ее, когда это необходимо. Однако они более сложны, чем шестеренные, но могут эффективно работать при очень высоких давлениях, следовательно, обеспечивают более высокую производительность по сравнению с шестеренными, поскольку они более эффективны, чем шестеренные насосы. Таким образом, приложения, использующие эти формы, обычно требуют высокого давления и более высокой эффективности.
- Лопастные насосы: Фактически лопатки внутри отверстий, которые втягиваются внутрь, всасывают воду между собой, а затем выталкивают ее наружу через выходную трубу, представляют собой лопасти ротора. Пластинчатые насосы хорошо подходят для более простых систем с низким давлением, но не так часто используются, как шестеренные или поршневые насосы.
Процесс перекачивания в гидронасосе предполагает забор жидкости из резервуара и направление ее в гидравлический контур. Фильтры обычно располагаются перед насосом для защиты элементов внутри системы от повреждений, которые могут быть вызваны примесями, присутствующими в жидкости.
Одним из важных соображений во время их эксплуатации является поддержание скорости потока и давления на правильном уровне. Если бы данный насос был слишком мал для применения, он не мог бы обеспечить необходимый расход или давление, что привело бы к низкой эффективности системы или даже к ее выходу из строя. Однако, если насос слишком велик, он будет выделять избыточное тепло и тратить энергию.
Для бесперебойной работы в течение длительного времени насосы нуждаются в регулярном обслуживании. Поскольку они со временем изнашиваются, они имеют тенденцию протекать, а также плохо работают, что иногда требует немедленной замены или ремонта.
Гидравлическое масло прокачивается по гидравлическому контуру с помощью этой основной части – гидронасоса; поэтому его выбор и обработка во многом определяют, будет ли вся гидравлическая система работать эффективно и надежно. В соответствии с конкретными требованиями любой конкретной системы могут использоваться различные типы насосов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.




