низме (гидроцилиндре, гидромоторе) и сопротивлений рс В трубопр ратуре управления при прохождении рабочей жидкости, т. р == Рр -- Рс. При этом сопротивление на отдельном участке потока о2 1 Рс "_Ж‘ 28‚ ё › где А — коэффициент гидравлического трения; @о — скорость рабо { — длина участка, на котором определяют потери; @ — ускорен падения; @ — внутренний диаметр трубопровода. Скорость рабочей жидкости в напорных трубопроводах не вышать 3—6 м/с, сливных — 2 м/с. Следует обратить внимание противление движению потока рабочей жидкости пропорциона скорости, а скорость обратно пропорциональна диаметру. Таким данной подаче насоса уменышение сечения трубопровода ведет к шению сопротивления. При оценке сопротивления трубопровода необходимо иметь кроме указанных потерь давления по длине трубопровода след дополнительные потери на поворотах, в местах сужения потока ходах. Значительные сопротивления вызывают резкие изгибы Особенно опасны сопротивления во всасывающем трубопр шение сопротивления во всасывающем трубопроводе может прив воздуха и ненормальной работе системы. Скорость во всасываю воде не должна превышать 1 м/с. Мошщность, развиваемая насосом (в кгс.м/с), М = ро, где р — давление, кгс/м*; @ — расход (подача насоса), м“/с. Обычно давление дается в кгс/см?, подача насоса в л/мин, а м При этом М = — л. с. Мощно == р 450 Мощность привода гидронасоса No Ч — общий КПД насоса (для аксиально-поршневых ® == 0,9; Ю == 0‚85). В гидроприводах мелиоративных машин применяют шестерен чатые и аксиально-поршневые насосы. Шестеренные насосы (табл. 38) наиболее просты по констр требуют высокой точности изготовления для создания давления. На отечественных машинах широко используют шестер типа НШЬ, которые развивают давление до 100, а новейшие м до 140 кге/см*. Рабочая часть шестеренного насоса (рис. 147) сост ной 6 и ведомой 4 шестерен. При движении шестерен навстреч объем полости 9 нагнетания уменьшается и рабочая жидкость выт давлением в трубопровод; одновременно в полости & возникает рабочая жидкость засасывается в насос,