гідравлічних
Гідравлічні системи є однією з найпоширеніших форм передачі енергії в різних типах обробної промисловості, а також у секторі мобільної промисловості, знаючи їх принципи є важливим для досягнення правильного вибору та продуктивності систем.

У багатьох статтях зазначається, що кінцевою метою аналізу енергії рідини є передача енергії. З цієї точки зору здається, що визначення енергії було забуто, замість цього обговорюються робота компонентів, функції передачі, подача потоку та додатки функціональних блоків. Деталі, що стосуються реальних проблем, пов’язаних з передачею енергії, уникнули.

Багато гідравлічних аналізів засновані на обговоренні компонентів та їх функціонування в системах, а не на тому, як їх характеристики передачі потужності вписуються в повну енергетичну систему, як елемент потенційних втрат енергії.

Типовими прикладами є:

  • Спрямовані клапани описуються у функціональному контексті як конструкції із закритим центром проти відкритого центру.
  • Насоси порівнюються як фіксований робочий об'єм та змінний об'єм.
  • Регулятори потоку, такі як "вхід" або "виліт"
  • Балони як стримування навантаження проти статичного пресування.

Всі ці приклади включають функціональні описи. Наприклад, використання регуляторів тиску розглядається як ізольований елемент схеми, не пов'язаний з іншими функціями управління в системі. Там, де вбудована система високого та низького тиску, баланс системи вибирається таким чином, щоб відповідати цій частині системи, а не навпаки. Найвища ефективність в системах передачі енергії досягається лише тоді, коли компоненти вибрані для спарювання в проектні потреби загальної системи машини або процесу, що контролюється.

Кожен компонент системи має певний взаємозв'язок із розподілом енергії, ми проаналізуємо наступну схему як основний опис передачі енергії в гідравлічних системах.

A) Ми почнемо з вхідної потужності в гідравлічну систему, незалежно від типу двигуна, який ми вибрали, електричного або внутрішнього згоряння, цей компонент буде забезпечувати певну швидкість та крутний момент, пам’ятайте, що ми працюємо з енергією, тому швидкість та крутний момент нарешті представляється як потужність, ця швидкість і крутний момент будуть перетворені як гідравлічна потужність, яка є вхідною силою гідравлічного насоса.

Б) Насос, незалежно від того, має він фіксований або змінний об’єм, буде подавати потік під певним тиском через обмеження, пам’ятайте, що ми продовжуємо говорити про енергію так, щоб потужність була пропорційною силі та швидкості, силі пропорційна площі часу тиску, якщо поєднати швидкість і площу, отримаємо потік

.

В) Тиск і витрата з насоса є вхідними елементами блоку елементів управління.

D) Оскільки ми бачимо потік рідини через систему, ми побачимо, що потік і тиск є вхідними та вихідними для блоків управління, єдиною зміною буде величина вхідної потужності проти величини вихідної потужності.

E) Кінцевим компонентом гідравлічних систем є двигуни та гідроциліндри; вони приймають потік і тиск і перетворюють їх на рух і силу.

Таким чином, ми проводимо загальний аналіз балансу вхідної та вихідної потужності гідравлічної системи, звичайно, інші компоненти вступають у дію при проектуванні гідравлічної системи, від фільтрів, резервуарів, акумуляторів тощо. Залежно від системи, яка працює належним чином і має тривалий термін служби.