Гидравлический привод
Эту страницу предлагается объединить со страницей Объёмный гидропривод. |
Гидравли́ческий при́вод (гидропри́вод) — совокупность деталей и устройств, предназначенных для приведения в движение машин и механизмов посредством гидравлической энергии (энергии потока жидкости).

Гидропривод вместе со вспомогательными механизмами (обычно — с механической передачей) образует гидравлическую передачу.
Функции гидропривода
Основная функция гидропривода, как и механической передачи, — преобразование механической характеристики приводного двигателя в соответствии с требованиями нагрузки (преобразование вида движения выходного звена двигателя, его параметров, а также регулирование, защита от перегрузок и др.). Другая функция гидропривода — это передача мощности от приводного двигателя к рабочим органам машины (например, в одноковшовом экскаваторе — передача мощности от двигателя внутреннего сгорания к ковшу или к гидроцилиндрам стрелы, к гидродвигателям поворота платформы и т. д.).
В общих чертах, передача мощности в гидроприводе происходит следующим образом:
- Приводной двигатель передаёт вращающий момент на вал насоса, который сообщает энергию рабочей жидкости.
- Рабочая жидкость по гидролиниям через регулирующую аппаратуру поступает в гидродвигатель, где гидравлическая энергия преобразуется в механическую.
- После этого рабочая жидкость по гидролиниям возвращается либо в бак, либо непосредственно к насосу.
Виды гидроприводов
Гидроприводы могут быть двух типов: гидродинамические и объёмные.
- В гидродинамических приводах используется в основном кинетическая энергия потока жидкости (и соответственно скорости движения жидкостей в гидродинамических приводах велики в сравнении со скоростями движения в объёмном гидроприводе).
- В объёмных гидроприводах используется потенциальная энергия давления рабочей жидкости (в объёмных гидроприводах скорости движения жидкостей невелики — порядка 0,5—6 м/с).
Объёмный гидропривод — это гидропривод, в котором используются объёмные гидромашины (насосы и гидродвигатели). Объёмной называется гидромашина, рабочий процесс которой основан на попеременном заполнении рабочей камеры жидкостью и вытеснении её из рабочей камеры. К объёмным машинам относят, например, поршневые насосы, аксиально-поршневые, радиально-поршневые, шестерённые гидромашины и др.
Одна из особенностей, отличающая объёмный гидропривод от гидродинамического, — большие давления в гидросистемах. Так, номинальные давления в гидросистемах экскаваторов могут достигать 32 МПа, а в некоторых случаях рабочее давление может быть более 300 МПа, в то время как гидродинамические машины работают обычно при давлениях, не превышающих 1,5—2 МПа.
Объёмный гидропривод намного более компактен и меньше по массе, чем гидродинамический, и поэтому он получил наибольшее распространение.
В зависимости от конструкции и типа входящих в состав гидропередачи элементов объёмные гидроприводы можно классифицировать по нескольким признакам.
По характеру движения выходного звена гидродвигателя
Гидропривод вращательного движения
когда в качестве гидродвигателя применяется гидромотор, у которого ведомое звено (вал или корпус) совершает неограниченное вращательное движение;
Гидропривод поступательного движения
у которого в качестве гидродвигателя применяется гидроцилиндр — двигатель с возвратно-поступательным движением ведомого звена (штока поршня, плунжера или корпуса);
Гидропривод поворотного движения
когда в качестве гидродвигателя применён поворотный гидродвигатель, у которого ведомое звено (вал или корпус) совершает возвратно-поворотное движение на угол, меньший 270°.
По возможности регулирования
Если скорость выходного звена (гидроцилиндра, гидромотора) регулируется изменением частоты вращения двигателя, приводящего в работу насос, то гидропривод считается нерегулируемым.
Регулируемый гидропривод
в котором в процессе его эксплуатации скорость выходного звена гидродвигателя можно изменять по требуемому закону. В свою очередь регулирование может быть:
- дроссельным
- объёмным
Регулирование может быть: ручным или автоматическим.
В зависимости от задач регулирования гидропривод может быть:
- следящим (гидроусилители).
Саморегулируемый гидропривод
автоматически изменяет подачу жидкости по фактической потребности гидросистемы в режиме реального времени (без запаздывания).
По схеме циркуляции рабочей жидкости
Гидропривод с замкнутой схемой циркуляции
в котором рабочая жидкость от гидродвигателя возвращается во всасывающую гидролинию насоса.
Гидропривод с замкнутой циркуляцией рабочей жидкости компактен, имеет небольшую массу и допускает большую частоту вращения ротора насоса без опасности возникновения кавитации, поскольку в такой системе во всасывающей линии давление всегда превышает атмосферное. К недостаткам следует отнести плохие условия для охлаждения рабочей жидкости, а также необходимость спускать из гидросистемы рабочую жидкость при замене или ремонте гидроаппаратуры;
Гидропривод с разомкнутой системой циркуляции
в котором рабочая жидкость постоянно сообщается с гидробаком или атмосферой.
Достоинства такой схемы — хорошие условия для охлаждения и очистки рабочей жидкости. Однако такие гидроприводы громоздки и имеют большую массу, а частота вращения ротора насоса ограничивается допускаемыми (из условий бескавитационной работы насоса) скоростями движения рабочей жидкости во всасывающем трубопроводе.
По источнику подачи рабочей жидкости
Насосный гидропривод
В насосном гидроприводе, получившем наибольшее распространение в технике, механическая энергия преобразуется насосом в гидравлическую, носитель энергии — рабочая жидкость, нагнетается через напорную магистраль к гидродвигателю, где энергия потока жидкости преобразуется в механическую. Рабочая жидкость, отдав свою энергию гидродвигателю, возвращается либо обратно к насосу (замкнутая схема гидропривода), либо в бак (разомкнутая или открытая схема гидропривода). В общем случае в состав насосного гидропривода входят гидропередача, гидроаппараты, кондиционеры рабочей жидкости, гидроёмкости и гидролинии.
Наибольшее применение в гидроприводе получили аксиально-поршневые, радиально-поршневые, пластинчатые и шестерённые насосы.
Магистральный гидропривод
В магистральном гидроприводе рабочая жидкость нагнетается насосными станциями в напорную магистраль, к которой подключаются потребители гидравлической энергии. В отличие от насосного гидропривода, в котором, как правило, имеется один (реже 2—3) генератора гидравлической энергии (насоса), в магистральном гидроприводе таких генераторов может быть большое количество, и потребителей гидравлической энергии также может быть достаточно много.
Аккумуляторный гидропривод
В аккумуляторном гидроприводе жидкость подаётся в гидролинию от заранее заряженного гидроаккумулятора. Этот тип гидропривода используется в основном в машинах и механизмах с кратковременными режимами работы.
По типу приводящего двигателя
Гидроприводы бывают с электроприводом, приводом от ДВС, турбин и т. д.
В гидроприводе этого вида выходное звено гидродвигателя совершает возвратно-поступательные или возвратно-вращательные движения с большой частотой (до 100 импульсов в секунду).
Структура гидропривода
Обязательными элементами гидропривода являются насос и гидродвигатель. Насос является источником гидравлической энергии, а гидродвигатель — её потребителем, то есть преобразует гидравлическую энергию в механическую. Управление движением выходных звеньев гидродвигателей осуществляется либо с помощью регулирующей аппаратуры — дросселей, гидрораспределителей и др., либо путём изменения параметров самого гидродвигателя и/или насоса.

Также обязательными составными частями гидропривода являются гидролинии, по которым жидкость перемещается в гидросистеме.
Критически важной для гидропривода (в первую очередь объёмного) является очистка рабочей жидкости от содержащихся в ней (и постоянно образующихся в процессе работы) абразивных частиц. Поэтому системы гидропривода обязательно содержат фильтрующие устройства (например, масляные фильтры), хотя принципиально гидропривод некоторое время может работать и без них.
Поскольку рабочие параметры гидропривода существенно зависят от температуры рабочей жидкости, то в гидросистемах в некоторых случаях, но не всегда, устанавливают системы регулирования температуры (подогревающие и/или охладительные устройства).
Количество степеней свободы гидросистем
Количество степеней свободы гидравлической системы может быть определено простым подсчётом количества независимо управляемых гидродвигателей.
Область применения
Объёмный гидропривод применяется в горных и строительно-дорожных машинах. В настоящее время более 50 % общего парка мобильных строительно-дорожных машин (бульдозеров, экскаваторов, автогрейдеров и др.) является гидрофицированной. Это существенно отличается от ситуации 1930—1940-х годов, когда в этой области применялись в основном механические передачи.
В станкостроении гидропривод также широко применяется, однако в этой области он испытывает высокую конкуренцию со стороны других видов привода.
Широкое распространение получил гидропривод в авиации. Насыщенность современных самолётов системами гидропривода такова, что общая длина трубопроводов современного пассажирского авиалайнера может достигать нескольких километров. В последнее время в авиации существует тенденция перехода на электронные системы управления (ЭДСУ) гидроприводами, заменяющие гидравлическую логику и цепи на электронные.
В автомобильной промышленности самое широкое применение нашли гидроусилители руля, существенно повышающие удобство управления автомобилем. Эти устройства являются разновидностью следящих гидроприводов. Гидроусилители применяют и во многих других областях техники (авиации, тракторостроении, промышленном оборудовании и др.).
В некоторых танках, например, в японском танке Тип 10, применяется гидростатическая трансмиссия, представляющая собой, по сути, систему объёмного гидропривода движителей. Такого же типа трансмиссия устанавливается и в некоторых современных бульдозерах.
В целом, границы области применения гидропривода определяются его преимуществами и недостатками.
Преимущества
К основным преимуществам гидропривода относятся:
- возможность универсального преобразования механической характеристики приводного двигателя в соответствии с требованиями нагрузки;
- простота управления и автоматизации;
- простота предохранения приводного двигателя и исполнительных органов машин от перегрузок; например, если усилие на штоке гидроцилиндра становится слишком большим (такое возможно, в частности, когда шток, соединённый с рабочим органом, встречает препятствие на своём пути), то давление в гидросистеме достигает больших значений — тогда срабатывает предохранительный клапан в гидросистеме, и после этого жидкость идёт на слив в бак, и давление уменьшается;
- надёжность эксплуатации;
- широкий диапазон бесступенчатого регулирования скорости выходного звена; например, диапазон регулирования частоты вращения гидромотора может составлять от 2500 об/мин до 30—40 об/мин, а в некоторых случаях, у гидромоторов специального исполнения, доходит до 1—4 об/мин, что для электромоторов трудно реализуемо;
- большая передаваемая мощность на единицу массы привода; в частности, масса гидравлических машин примерно в 10-20 раз меньше массы электрических машин такой же мощности;
- самосмазываемость трущихся поверхностей при применении минеральных и синтетических масел в качестве рабочих жидкостей; при техническом обслуживании, например, мобильных строительно-дорожных машин на смазку уходит до 50 % всего времени обслуживания машины, поэтому самосмазываемость гидропривода является серьёзным преимуществом;
- возможность получения больших сил и мощностей при малых размерах и весе передаточного механизма;
- простота осуществления различных видов движения — поступательного, вращательного, поворотного;
- возможность частых и быстрых переключений при возвратно-поступательных и вращательных прямых и реверсивных движениях;
- возможность равномерного распределения усилий при одновременной передаче на несколько приводов;
- упрощённость компоновки основных узлов гидропривода внутри машин и агрегатов, в сравнении с другими видами приводов.
Недостатки
К недостаткам гидропривода относятся:
- утечки рабочей жидкости через уплотнения и зазоры, особенно при высоких значениях давления в гидросистеме, что требует высокой точности изготовления деталей гидрооборудования;
- нагрев рабочей жидкости при работе, что приводит к уменьшению вязкости рабочей жидкости и увеличению утечек, поэтому в ряде случаев необходимо применение специальных охладительных устройств и средств тепловой защиты;
- более низкий КПД чем у сопоставимых механических передач;
- необходимость обеспечения в процессе эксплуатации чистоты рабочей жидкости, поскольку наличие большого количества абразивных частиц в рабочей жидкости приводит к быстрому износу деталей гидрооборудования, увеличению зазоров и утечек через них, и, как следствие, к снижению объёмного КПД;
- необходимость защиты гидросистемы от проникновения в неё воздуха, наличие которого приводит к нестабильной работе гидропривода, большим гидравлическим потерям и нагреву рабочей жидкости;
- пожароопасность в случае применения горючих рабочих жидкостей, что налагает ограничения, например, на применение гидропривода в горячих цехах;
- зависимость вязкости рабочей жидкости, а значит и рабочих параметров гидропривода, от температуры окружающей среды, или дороговизна масел на основе ПАО;
- в сравнении с пневмо- и электроприводом — невозможность эффективной передачи гидравлической энергии на большие расстояния вследствие больших потерь напора в гидролиниях на единицу длины.
История развития гидропривода
Гидравлические технические устройства известны с глубокой древности. Например, насосы для тушения пожаров существовали ещё во времена Древней Греции.
Однако, как целостная система, включающая в себя и насос, и гидродвигатель, и устройства распределения жидкости, гидропривод стал развиваться в последние 200—250 лет.
Одним из первых устройств, ставших прообразом гидропривода, является гидравлический пресс. В 1795 году патент на такое устройство получил английский изобретатель Джозеф Брама (англ. Joseph Bramah), которому помогал Генри Модсли, и в 1797 году первый в истории гидравлический пресс был построен.
В конце XVIII века появились первые грузоподъёмные устройства с гидравлическим приводом, в которых рабочей жидкостью служила вода. Первый подъёмный кран с гидравлическим приводом был введён в эксплуатацию в Англии в 1846—1847 годах, и со второй половины XIX века гидропривод находит широкое применение в грузо-подъёмных машинах.
Создание первых гидродинамических передач связано с развитием в конце XIX века судостроения. В то время в морском флоте стали применять быстроходные паровые машины. Однако, из-за кавитации, повысить число оборотов гребных винтов не удавалось. Это потребовало применения дополнительных механизмов. Поскольку технологии в то время не позволяли изготавливать высокооборотные шестерённые передачи, то потребовалось создание принципиально новых передач. Первым таким устройством с относительно высоким КПД явился изобретённый немецким профессором Г. Фётингером гидравлический трансформатор (патент 1902 года), представлявший собой объединённые в одном корпусе насос, турбину и неподвижный реактор. Однако первая применённая на практике конструкция гидродинамической передачи была создана в 1908 году, и имела КПД около 83 %. Позднее гидродинамические передачи нашли применение в автомобилях. Они повышали плавность трогания с места. В 1930 году Гарольд Синклер (англ. Harold Sinclair), работая в компании Даймлер, разработал для автобусов трансмиссию, включающую гидромуфту и планетарную передачу. В 1930-х годах производились первые дизельные локомотивы, использовавшие гидромуфты.
В СССР первая гидравлическая муфта была создана в 1929 году.
В 1882 году компания Армстронг Уитворс представила экскаватор, в котором впервые ковш имел гидравлический привод. Один из первых гидрофицированных экскаваторов был произведён французской компанией Poclain в 1951 году. Однако эта машина не могла поворачивать башню на 360 градусов. Первый полноповоротный экскаватор с гидроприводом был представлен этой же фирмой в 1960-м году. В начале 1970-х годов гидрофицированные экскаваторы, обладавшие большей производительностью и простотой управления, в основном, вытеснили с рынка своих предшественников — экскаваторы на канатной тяге.
Первый патент, связанный с гидравлическим усилением, был получен Фредериком Ланчестером в Великобритании в 1902 году. Его изобретение представляло собой «усилительный механизм, приводимый посредством гидравлической энергии». В 1926 году инженер подразделения грузовиков компании Пирс Эрроу (англ. Pierce Arrow) продемонстрировал в компании «Дженерал моторс» гидроусилитель руля с хорошими характеристиками, однако автопроизводитель посчитал, что эти устройства будут слишком дорогими, чтобы выпускать их на рынок. Первый предназначенный для коммерческого использования гидроусилитель руля был создан компанией Крайслер в 1951 году, и сейчас большинство новых автомобилей укомплектовывается подобными устройствами.
Фирма Хонда после представления гидростатической трансмиссии в 2001 году для своей модели мотовездехода , анонсировала в 2005-м году мотоцикл с гидростатической трансмиссией, включающей насос и гидромотор. Модель начала продаваться на рынке в 2008 году. Это была первая модель транспортного средства для автодорог, в котором использовалась гидростатическая трансмиссия.
Перспективы развития
Перспективы развития гидропривода во многом связаны с развитием электроники. Так, совершенствование электронных систем позволяет упростить управление движением выходных звеньев гидропривода. В частности, в последние 10—15 лет стали появляться бульдозеры, управление которыми устроено по принципу джойстика.
С развитием электроники и вычислительных средств связан прогресс в области диагностирования гидропривода. Процесс диагностирования некоторых современных машин простыми словами может быть описан следующим образом. Специалист подключает переносной компьютер к специальному разъёму на машине. Через этот разъём в компьютер поступает информация о значениях диагностических параметров от множества датчиков, встроенных в гидросистему. Программа или специалист анализирует полученные данные и выдаёт заключение о техническом состоянии машины, наличии или отсутствии неисправностей и их локализации. По такой схеме осуществляется диагностирование, например, некоторых современных ковшовых погрузчиков. Развитие вычислительных средств позволит усовершенствовать процесс диагностирования гидропривода и машин в целом.
Важную роль в развитии гидропривода может сыграть создание и внедрение новых конструкционных материалов. В частности, развитие нанотехнологий позволит повысить прочность материалов, что позволит уменьшить массу гидрооборудования и его геометрические размеры, повысить его надёжность. С другой стороны, создание прочных и одновременно эластичных материалов позволит, например, уменьшить недостатки многих гидравлических машин, в частности, увеличить развиваемое диафрагменными насосами давление.
В последние годы наблюдается существенный прогресс в производстве уплотнительных устройств. Новые материалы обеспечивают полную герметичность при давлениях до 80 МПа, низкие коэффициенты трения и высокую надёжность.
См. также
- Гидравлические машины
- Пневматический привод
- Пневматический привод арматуры
- Электрический привод
- Сети распределения гидравлической энергии
- Гидравлические и пневматические схемы
Ссылки
- Учебные материалы по гидравлике и гидро-, пневмоприводу.
- Азы объёмного гидропривода.
- Применение гидропривода в машинах (учебный видеофильм).
Примечания
- Второе дыхание гидропривода. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано из оригинала 19 октября 2008 года.
- Насосы: терминология, классификация, история, области применения. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 1 октября 2011 года.
- История гидравлических систем Архивная копия от 16 ноября 2010 на Wayback Machine (англ.)
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 10 октября 2012 года.
- История создания подъемно-транспортных машин. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано 27 июня 2010 года.
- Автоматические коробки передач (АКПП) — История. Дата обращения: 4 января 2011. Архивировано из оригинала 10 ноября 2014 года.
- Light and Heavy Vehicle Technology, Malcolm James Nunney, p 317 (Google Books link Архивная копия от 7 ноября 2017 на Wayback Machine)
- Illustrated Encyclopedia of World Railway Locomotives, Patrick Ransome-Wallis, p 64 (ISBN 0-486-41247-4, 9780486412474 Google Books link Архивная копия от 7 ноября 2017 на Wayback Machine)
- Гидрофицированный экскаватор Архивная копия от 5 января 2011 на Wayback Machine (англ)
- Haddock, Keith. The Earthmover Encylopedia. Motorbooks: St. Paul, 2002. 225—263.
- Гидравлический усилитель Архивная копия от 12 июня 2010 на Wayback Machine (англ)
- Nunney, Malcolm James (2006). Light and Heavy Vehicle Technology. Elsevier Science. p. 521. ISBN 978-0-7506-8037-0
- Howe, Hartley E. (February 1956). «Mr. Power Steering’s Ship Comes In». Popular Science 168 (2): 145—270.
- Duke, Kevin (16 марта 2009). 2009 Honda DN-01 Review; A marriage of motorcycle and scooter. Motorcycle.com. Архивировано 17 марта 2011. Дата обращения: 9 января 2011.
Литература
- Башта Т. М., Руднев С. С., Некрасов Б. Б. и др. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов / — 2-е изд., перераб. — М.: Машиностроение, 1982.
- Гейер В. Г., Дулин В. С., Заря А. Н. Гидравлика и гидропривод: Учеб. для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1991.
- Юфин А. П. Гидравлика, гидравлические машины и гидропривод. — М.: Высшая школа, 1965.
- Алексеева Т. В. Гидропривод и гидроавтоматика землеройно-транспортных машин. М., «Машиностроение», 1966. 140 с.
- Башта Т. М. Гидравлические приводы летательных аппаратов. Издание 4-е, переработанное и дополненное. Изд-во «Машиностроение», Москва 1967.
- Лепешкин А. В., Михайлин А. А., Шейпак А. А. Гидравлика и гидропневмопривод: Учебник, ч. 2. Гидравлические машины и гидропневмопривод. / под ред. А. А. Шейпака. — М.: МГИУ, 2003. — 352 с.
- Схиртладзе А. Г., Иванов В. И., Кареев В. Н. Гидравлические и пневматические системы. — Издание 2-е, дополненное. М.: ИЦ МГТУ «Станкин», «Янус-К», 2003 г. — 544 с.
- Подлипенский В. С. Гидро- и пневмоавтоматика.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Гидравлический привод, Что такое Гидравлический привод? Что означает Гидравлический привод?
Etu stranicu predlagaetsya obedinit so stranicej Obyomnyj gidroprivod Poyasnenie prichin i obsuzhdenie na stranice Vikipediya K obedineniyu 7 noyabrya 2021 Obsuzhdenie dlitsya ne menee nedeli podrobnee Ne udalyajte shablon do podvedeniya itoga obsuzhdeniya Zapros Gidroprivod perenapravlyaetsya syuda o zavode v Gomele sm Gidroprivod zavod Gidravli cheskij pri vod gidropri vod sovokupnost detalej i ustrojstv prednaznachennyh dlya privedeniya v dvizhenie mashin i mehanizmov posredstvom gidravlicheskoj energii energii potoka zhidkosti Odnokovshovyj ekskavator s obyomnym gidravlicheskim privodom Gidroprivod vmeste so vspomogatelnymi mehanizmami obychno s mehanicheskoj peredachej obrazuet gidravlicheskuyu peredachu Funkcii gidroprivodaOsnovnaya funkciya gidroprivoda kak i mehanicheskoj peredachi preobrazovanie mehanicheskoj harakteristiki privodnogo dvigatelya v sootvetstvii s trebovaniyami nagruzki preobrazovanie vida dvizheniya vyhodnogo zvena dvigatelya ego parametrov a takzhe regulirovanie zashita ot peregruzok i dr Drugaya funkciya gidroprivoda eto peredacha moshnosti ot privodnogo dvigatelya k rabochim organam mashiny naprimer v odnokovshovom ekskavatore peredacha moshnosti ot dvigatelya vnutrennego sgoraniya k kovshu ili k gidrocilindram strely k gidrodvigatelyam povorota platformy i t d V obshih chertah peredacha moshnosti v gidroprivode proishodit sleduyushim obrazom Privodnoj dvigatel peredayot vrashayushij moment na val nasosa kotoryj soobshaet energiyu rabochej zhidkosti Rabochaya zhidkost po gidroliniyam cherez reguliruyushuyu apparaturu postupaet v gidrodvigatel gde gidravlicheskaya energiya preobrazuetsya v mehanicheskuyu Posle etogo rabochaya zhidkost po gidroliniyam vozvrashaetsya libo v bak libo neposredstvenno k nasosu Vidy gidroprivodovGidroprivody mogut byt dvuh tipov gidrodinamicheskie i obyomnye V gidrodinamicheskih privodah ispolzuetsya v osnovnom kineticheskaya energiya potoka zhidkosti i sootvetstvenno skorosti dvizheniya zhidkostej v gidrodinamicheskih privodah veliki v sravnenii so skorostyami dvizheniya v obyomnom gidroprivode V obyomnyh gidroprivodah ispolzuetsya potencialnaya energiya davleniya rabochej zhidkosti v obyomnyh gidroprivodah skorosti dvizheniya zhidkostej neveliki poryadka 0 5 6 m s Obyomnyj gidroprivod eto gidroprivod v kotorom ispolzuyutsya obyomnye gidromashiny nasosy i gidrodvigateli Obyomnoj nazyvaetsya gidromashina rabochij process kotoroj osnovan na poperemennom zapolnenii rabochej kamery zhidkostyu i vytesnenii eyo iz rabochej kamery K obyomnym mashinam otnosyat naprimer porshnevye nasosy aksialno porshnevye radialno porshnevye shesteryonnye gidromashiny i dr Odna iz osobennostej otlichayushaya obyomnyj gidroprivod ot gidrodinamicheskogo bolshie davleniya v gidrosistemah Tak nominalnye davleniya v gidrosistemah ekskavatorov mogut dostigat 32 MPa a v nekotoryh sluchayah rabochee davlenie mozhet byt bolee 300 MPa v to vremya kak gidrodinamicheskie mashiny rabotayut obychno pri davleniyah ne prevyshayushih 1 5 2 MPa Obyomnyj gidroprivod namnogo bolee kompakten i menshe po masse chem gidrodinamicheskij i poetomu on poluchil naibolshee rasprostranenie V zavisimosti ot konstrukcii i tipa vhodyashih v sostav gidroperedachi elementov obyomnye gidroprivody mozhno klassificirovat po neskolkim priznakam Po harakteru dvizheniya vyhodnogo zvena gidrodvigatelya Gidroprivod vrashatelnogo dvizheniya kogda v kachestve gidrodvigatelya primenyaetsya gidromotor u kotorogo vedomoe zveno val ili korpus sovershaet neogranichennoe vrashatelnoe dvizhenie Gidroprivod postupatelnogo dvizheniya u kotorogo v kachestve gidrodvigatelya primenyaetsya gidrocilindr dvigatel s vozvratno postupatelnym dvizheniem vedomogo zvena shtoka porshnya plunzhera ili korpusa Gidroprivod povorotnogo dvizheniya kogda v kachestve gidrodvigatelya primenyon povorotnyj gidrodvigatel u kotorogo vedomoe zveno val ili korpus sovershaet vozvratno povorotnoe dvizhenie na ugol menshij 270 Po vozmozhnosti regulirovaniya Esli skorost vyhodnogo zvena gidrocilindra gidromotora reguliruetsya izmeneniem chastoty vrasheniya dvigatelya privodyashego v rabotu nasos to gidroprivod schitaetsya nereguliruemym Reguliruemyj gidroprivod v kotorom v processe ego ekspluatacii skorost vyhodnogo zvena gidrodvigatelya mozhno izmenyat po trebuemomu zakonu V svoyu ochered regulirovanie mozhet byt drosselnym obyomnym Regulirovanie mozhet byt ruchnym ili avtomaticheskim V zavisimosti ot zadach regulirovaniya gidroprivod mozhet byt sledyashim gidrousiliteli Samoreguliruemyj gidroprivod avtomaticheski izmenyaet podachu zhidkosti po fakticheskoj potrebnosti gidrosistemy v rezhime realnogo vremeni bez zapazdyvaniya Po sheme cirkulyacii rabochej zhidkosti Gidroprivod s zamknutoj shemoj cirkulyacii v kotorom rabochaya zhidkost ot gidrodvigatelya vozvrashaetsya vo vsasyvayushuyu gidroliniyu nasosa Gidroprivod s zamknutoj cirkulyaciej rabochej zhidkosti kompakten imeet nebolshuyu massu i dopuskaet bolshuyu chastotu vrasheniya rotora nasosa bez opasnosti vozniknoveniya kavitacii poskolku v takoj sisteme vo vsasyvayushej linii davlenie vsegda prevyshaet atmosfernoe K nedostatkam sleduet otnesti plohie usloviya dlya ohlazhdeniya rabochej zhidkosti a takzhe neobhodimost spuskat iz gidrosistemy rabochuyu zhidkost pri zamene ili remonte gidroapparatury Gidrosistemy s zamknutoj shemoj cirkulyacii rabochej zhidkosti sprava i s razomknutoj shemoj sleva Na sheme sleva vsasyvayushaya i slivnaya gidrolinii soobshayutsya s bakom razomknutaya shema na sheme sprava bak ispolzuetsya tolko dlya vspomogatelnoj gidrosistemy sistemy podpitki N i N1 nasosy M gidromotor R gidroraspredelitel B gidrobak N1 nasos sistemy podpitki KP1 KP2 Predohranitelnye klapana KO1 i KO2 obratnye klapana Predohranitelnye klapana KP na sheme sleva KP1 i KP2 na sheme sprava srabatyvayut v tot moment kogda nagruzka na valu gidromotora slishkom velika i davlenie v gidrosisteme prevyshaet dopustimuyu velichinu Obratnye klapana KO1 i KO2 srabatyvayut togda kogda davlenie slishkom malo i voznikaet opasnost kavitacii Gidroprivod s razomknutoj sistemoj cirkulyacii v kotorom rabochaya zhidkost postoyanno soobshaetsya s gidrobakom ili atmosferoj Dostoinstva takoj shemy horoshie usloviya dlya ohlazhdeniya i ochistki rabochej zhidkosti Odnako takie gidroprivody gromozdki i imeyut bolshuyu massu a chastota vrasheniya rotora nasosa ogranichivaetsya dopuskaemymi iz uslovij beskavitacionnoj raboty nasosa skorostyami dvizheniya rabochej zhidkosti vo vsasyvayushem truboprovode Po istochniku podachi rabochej zhidkosti Nasosnyj gidroprivod V nasosnom gidroprivode poluchivshem naibolshee rasprostranenie v tehnike mehanicheskaya energiya preobrazuetsya nasosom v gidravlicheskuyu nositel energii rabochaya zhidkost nagnetaetsya cherez napornuyu magistral k gidrodvigatelyu gde energiya potoka zhidkosti preobrazuetsya v mehanicheskuyu Rabochaya zhidkost otdav svoyu energiyu gidrodvigatelyu vozvrashaetsya libo obratno k nasosu zamknutaya shema gidroprivoda libo v bak razomknutaya ili otkrytaya shema gidroprivoda V obshem sluchae v sostav nasosnogo gidroprivoda vhodyat gidroperedacha gidroapparaty kondicionery rabochej zhidkosti gidroyomkosti i gidrolinii Naibolshee primenenie v gidroprivode poluchili aksialno porshnevye radialno porshnevye plastinchatye i shesteryonnye nasosy Magistralnyj gidroprivod V magistralnom gidroprivode rabochaya zhidkost nagnetaetsya nasosnymi stanciyami v napornuyu magistral k kotoroj podklyuchayutsya potrebiteli gidravlicheskoj energii V otlichie ot nasosnogo gidroprivoda v kotorom kak pravilo imeetsya odin rezhe 2 3 generatora gidravlicheskoj energii nasosa v magistralnom gidroprivode takih generatorov mozhet byt bolshoe kolichestvo i potrebitelej gidravlicheskoj energii takzhe mozhet byt dostatochno mnogo Akkumulyatornyj gidroprivod V akkumulyatornom gidroprivode zhidkost podayotsya v gidroliniyu ot zaranee zaryazhennogo gidroakkumulyatora Etot tip gidroprivoda ispolzuetsya v osnovnom v mashinah i mehanizmah s kratkovremennymi rezhimami raboty Po tipu privodyashego dvigatelya Gidroprivody byvayut s elektroprivodom privodom ot DVS turbin i t d V gidroprivode etogo vida vyhodnoe zveno gidrodvigatelya sovershaet vozvratno postupatelnye ili vozvratno vrashatelnye dvizheniya s bolshoj chastotoj do 100 impulsov v sekundu Struktura gidroprivodaObyazatelnymi elementami gidroprivoda yavlyayutsya nasos i gidrodvigatel Nasos yavlyaetsya istochnikom gidravlicheskoj energii a gidrodvigatel eyo potrebitelem to est preobrazuet gidravlicheskuyu energiyu v mehanicheskuyu Upravlenie dvizheniem vyhodnyh zvenev gidrodvigatelej osushestvlyaetsya libo s pomoshyu reguliruyushej apparatury drosselej gidroraspredelitelej i dr libo putyom izmeneniya parametrov samogo gidrodvigatelya i ili nasosa Princip dejstviya zolotnikovogo gidroraspredelitelya upravlyayushego dvizheniem shtoka gidrocilindra Takzhe obyazatelnymi sostavnymi chastyami gidroprivoda yavlyayutsya gidrolinii po kotorym zhidkost peremeshaetsya v gidrosisteme Kriticheski vazhnoj dlya gidroprivoda v pervuyu ochered obyomnogo yavlyaetsya ochistka rabochej zhidkosti ot soderzhashihsya v nej i postoyanno obrazuyushihsya v processe raboty abrazivnyh chastic Poetomu sistemy gidroprivoda obyazatelno soderzhat filtruyushie ustrojstva naprimer maslyanye filtry hotya principialno gidroprivod nekotoroe vremya mozhet rabotat i bez nih Poskolku rabochie parametry gidroprivoda sushestvenno zavisyat ot temperatury rabochej zhidkosti to v gidrosistemah v nekotoryh sluchayah no ne vsegda ustanavlivayut sistemy regulirovaniya temperatury podogrevayushie i ili ohladitelnye ustrojstva Kolichestvo stepenej svobody gidrosistemKolichestvo stepenej svobody gidravlicheskoj sistemy mozhet byt opredeleno prostym podschyotom kolichestva nezavisimo upravlyaemyh gidrodvigatelej Oblast primeneniyaObyomnyj gidroprivod primenyaetsya v gornyh i stroitelno dorozhnyh mashinah V nastoyashee vremya bolee 50 obshego parka mobilnyh stroitelno dorozhnyh mashin buldozerov ekskavatorov avtogrejderov i dr yavlyaetsya gidroficirovannoj Eto sushestvenno otlichaetsya ot situacii 1930 1940 h godov kogda v etoj oblasti primenyalis v osnovnom mehanicheskie peredachi V stankostroenii gidroprivod takzhe shiroko primenyaetsya odnako v etoj oblasti on ispytyvaet vysokuyu konkurenciyu so storony drugih vidov privoda Shirokoe rasprostranenie poluchil gidroprivod v aviacii Nasyshennost sovremennyh samolyotov sistemami gidroprivoda takova chto obshaya dlina truboprovodov sovremennogo passazhirskogo avialajnera mozhet dostigat neskolkih kilometrov V poslednee vremya v aviacii sushestvuet tendenciya perehoda na elektronnye sistemy upravleniya EDSU gidroprivodami zamenyayushie gidravlicheskuyu logiku i cepi na elektronnye V avtomobilnoj promyshlennosti samoe shirokoe primenenie nashli gidrousiliteli rulya sushestvenno povyshayushie udobstvo upravleniya avtomobilem Eti ustrojstva yavlyayutsya raznovidnostyu sledyashih gidroprivodov Gidrousiliteli primenyayut i vo mnogih drugih oblastyah tehniki aviacii traktorostroenii promyshlennom oborudovanii i dr V nekotoryh tankah naprimer v yaponskom tanke Tip 10 primenyaetsya gidrostaticheskaya transmissiya predstavlyayushaya soboj po suti sistemu obyomnogo gidroprivoda dvizhitelej Takogo zhe tipa transmissiya ustanavlivaetsya i v nekotoryh sovremennyh buldozerah V celom granicy oblasti primeneniya gidroprivoda opredelyayutsya ego preimushestvami i nedostatkami PreimushestvaK osnovnym preimushestvam gidroprivoda otnosyatsya vozmozhnost universalnogo preobrazovaniya mehanicheskoj harakteristiki privodnogo dvigatelya v sootvetstvii s trebovaniyami nagruzki prostota upravleniya i avtomatizacii prostota predohraneniya privodnogo dvigatelya i ispolnitelnyh organov mashin ot peregruzok naprimer esli usilie na shtoke gidrocilindra stanovitsya slishkom bolshim takoe vozmozhno v chastnosti kogda shtok soedinyonnyj s rabochim organom vstrechaet prepyatstvie na svoyom puti to davlenie v gidrosisteme dostigaet bolshih znachenij togda srabatyvaet predohranitelnyj klapan v gidrosisteme i posle etogo zhidkost idyot na sliv v bak i davlenie umenshaetsya nadyozhnost ekspluatacii shirokij diapazon besstupenchatogo regulirovaniya skorosti vyhodnogo zvena naprimer diapazon regulirovaniya chastoty vrasheniya gidromotora mozhet sostavlyat ot 2500 ob min do 30 40 ob min a v nekotoryh sluchayah u gidromotorov specialnogo ispolneniya dohodit do 1 4 ob min chto dlya elektromotorov trudno realizuemo bolshaya peredavaemaya moshnost na edinicu massy privoda v chastnosti massa gidravlicheskih mashin primerno v 10 20 raz menshe massy elektricheskih mashin takoj zhe moshnosti samosmazyvaemost trushihsya poverhnostej pri primenenii mineralnyh i sinteticheskih masel v kachestve rabochih zhidkostej pri tehnicheskom obsluzhivanii naprimer mobilnyh stroitelno dorozhnyh mashin na smazku uhodit do 50 vsego vremeni obsluzhivaniya mashiny poetomu samosmazyvaemost gidroprivoda yavlyaetsya seryoznym preimushestvom vozmozhnost polucheniya bolshih sil i moshnostej pri malyh razmerah i vese peredatochnogo mehanizma prostota osushestvleniya razlichnyh vidov dvizheniya postupatelnogo vrashatelnogo povorotnogo vozmozhnost chastyh i bystryh pereklyuchenij pri vozvratno postupatelnyh i vrashatelnyh pryamyh i reversivnyh dvizheniyah vozmozhnost ravnomernogo raspredeleniya usilij pri odnovremennoj peredache na neskolko privodov uproshyonnost komponovki osnovnyh uzlov gidroprivoda vnutri mashin i agregatov v sravnenii s drugimi vidami privodov NedostatkiK nedostatkam gidroprivoda otnosyatsya utechki rabochej zhidkosti cherez uplotneniya i zazory osobenno pri vysokih znacheniyah davleniya v gidrosisteme chto trebuet vysokoj tochnosti izgotovleniya detalej gidrooborudovaniya nagrev rabochej zhidkosti pri rabote chto privodit k umensheniyu vyazkosti rabochej zhidkosti i uvelicheniyu utechek poetomu v ryade sluchaev neobhodimo primenenie specialnyh ohladitelnyh ustrojstv i sredstv teplovoj zashity bolee nizkij KPD chem u sopostavimyh mehanicheskih peredach neobhodimost obespecheniya v processe ekspluatacii chistoty rabochej zhidkosti poskolku nalichie bolshogo kolichestva abrazivnyh chastic v rabochej zhidkosti privodit k bystromu iznosu detalej gidrooborudovaniya uvelicheniyu zazorov i utechek cherez nih i kak sledstvie k snizheniyu obyomnogo KPD neobhodimost zashity gidrosistemy ot proniknoveniya v neyo vozduha nalichie kotorogo privodit k nestabilnoj rabote gidroprivoda bolshim gidravlicheskim poteryam i nagrevu rabochej zhidkosti pozharoopasnost v sluchae primeneniya goryuchih rabochih zhidkostej chto nalagaet ogranicheniya naprimer na primenenie gidroprivoda v goryachih cehah zavisimost vyazkosti rabochej zhidkosti a znachit i rabochih parametrov gidroprivoda ot temperatury okruzhayushej sredy ili dorogovizna masel na osnove PAO v sravnenii s pnevmo i elektroprivodom nevozmozhnost effektivnoj peredachi gidravlicheskoj energii na bolshie rasstoyaniya vsledstvie bolshih poter napora v gidroliniyah na edinicu dliny Istoriya razvitiya gidroprivodaGidravlicheskie tehnicheskie ustrojstva izvestny s glubokoj drevnosti Naprimer nasosy dlya tusheniya pozharov sushestvovali eshyo vo vremena Drevnej Grecii Odnako kak celostnaya sistema vklyuchayushaya v sebya i nasos i gidrodvigatel i ustrojstva raspredeleniya zhidkosti gidroprivod stal razvivatsya v poslednie 200 250 let Odnim iz pervyh ustrojstv stavshih proobrazom gidroprivoda yavlyaetsya gidravlicheskij press V 1795 godu patent na takoe ustrojstvo poluchil anglijskij izobretatel Dzhozef Brama angl Joseph Bramah kotoromu pomogal Genri Modsli i v 1797 godu pervyj v istorii gidravlicheskij press byl postroen V konce XVIII veka poyavilis pervye gruzopodyomnye ustrojstva s gidravlicheskim privodom v kotoryh rabochej zhidkostyu sluzhila voda Pervyj podyomnyj kran s gidravlicheskim privodom byl vvedyon v ekspluataciyu v Anglii v 1846 1847 godah i so vtoroj poloviny XIX veka gidroprivod nahodit shirokoe primenenie v gruzo podyomnyh mashinah Sozdanie pervyh gidrodinamicheskih peredach svyazano s razvitiem v konce XIX veka sudostroeniya V to vremya v morskom flote stali primenyat bystrohodnye parovye mashiny Odnako iz za kavitacii povysit chislo oborotov grebnyh vintov ne udavalos Eto potrebovalo primeneniya dopolnitelnyh mehanizmov Poskolku tehnologii v to vremya ne pozvolyali izgotavlivat vysokooborotnye shesteryonnye peredachi to potrebovalos sozdanie principialno novyh peredach Pervym takim ustrojstvom s otnositelno vysokim KPD yavilsya izobretyonnyj nemeckim professorom G Fyotingerom gidravlicheskij transformator patent 1902 goda predstavlyavshij soboj obedinyonnye v odnom korpuse nasos turbinu i nepodvizhnyj reaktor Odnako pervaya primenyonnaya na praktike konstrukciya gidrodinamicheskoj peredachi byla sozdana v 1908 godu i imela KPD okolo 83 Pozdnee gidrodinamicheskie peredachi nashli primenenie v avtomobilyah Oni povyshali plavnost troganiya s mesta V 1930 godu Garold Sinkler angl Harold Sinclair rabotaya v kompanii Dajmler razrabotal dlya avtobusov transmissiyu vklyuchayushuyu gidromuftu i planetarnuyu peredachu V 1930 h godah proizvodilis pervye dizelnye lokomotivy ispolzovavshie gidromufty V SSSR pervaya gidravlicheskaya mufta byla sozdana v 1929 godu V 1882 godu kompaniya Armstrong Uitvors predstavila ekskavator v kotorom vpervye kovsh imel gidravlicheskij privod Odin iz pervyh gidroficirovannyh ekskavatorov byl proizvedyon francuzskoj kompaniej Poclain v 1951 godu Odnako eta mashina ne mogla povorachivat bashnyu na 360 gradusov Pervyj polnopovorotnyj ekskavator s gidroprivodom byl predstavlen etoj zhe firmoj v 1960 m godu V nachale 1970 h godov gidroficirovannye ekskavatory obladavshie bolshej proizvoditelnostyu i prostotoj upravleniya v osnovnom vytesnili s rynka svoih predshestvennikov ekskavatory na kanatnoj tyage Pervyj patent svyazannyj s gidravlicheskim usileniem byl poluchen Frederikom Lanchesterom v Velikobritanii v 1902 godu Ego izobretenie predstavlyalo soboj usilitelnyj mehanizm privodimyj posredstvom gidravlicheskoj energii V 1926 godu inzhener podrazdeleniya gruzovikov kompanii Pirs Errou angl Pierce Arrow prodemonstriroval v kompanii Dzheneral motors gidrousilitel rulya s horoshimi harakteristikami odnako avtoproizvoditel poschital chto eti ustrojstva budut slishkom dorogimi chtoby vypuskat ih na rynok Pervyj prednaznachennyj dlya kommercheskogo ispolzovaniya gidrousilitel rulya byl sozdan kompaniej Krajsler v 1951 godu i sejchas bolshinstvo novyh avtomobilej ukomplektovyvaetsya podobnymi ustrojstvami Firma Honda posle predstavleniya gidrostaticheskoj transmissii v 2001 godu dlya svoej modeli motovezdehoda anonsirovala v 2005 m godu motocikl s gidrostaticheskoj transmissiej vklyuchayushej nasos i gidromotor Model nachala prodavatsya na rynke v 2008 godu Eto byla pervaya model transportnogo sredstva dlya avtodorog v kotorom ispolzovalas gidrostaticheskaya transmissiya Perspektivy razvitiyaPerspektivy razvitiya gidroprivoda vo mnogom svyazany s razvitiem elektroniki Tak sovershenstvovanie elektronnyh sistem pozvolyaet uprostit upravlenie dvizheniem vyhodnyh zvenev gidroprivoda V chastnosti v poslednie 10 15 let stali poyavlyatsya buldozery upravlenie kotorymi ustroeno po principu dzhojstika S razvitiem elektroniki i vychislitelnyh sredstv svyazan progress v oblasti diagnostirovaniya gidroprivoda Process diagnostirovaniya nekotoryh sovremennyh mashin prostymi slovami mozhet byt opisan sleduyushim obrazom Specialist podklyuchaet perenosnoj kompyuter k specialnomu razyomu na mashine Cherez etot razyom v kompyuter postupaet informaciya o znacheniyah diagnosticheskih parametrov ot mnozhestva datchikov vstroennyh v gidrosistemu Programma ili specialist analiziruet poluchennye dannye i vydayot zaklyuchenie o tehnicheskom sostoyanii mashiny nalichii ili otsutstvii neispravnostej i ih lokalizacii Po takoj sheme osushestvlyaetsya diagnostirovanie naprimer nekotoryh sovremennyh kovshovyh pogruzchikov Razvitie vychislitelnyh sredstv pozvolit usovershenstvovat process diagnostirovaniya gidroprivoda i mashin v celom Vazhnuyu rol v razvitii gidroprivoda mozhet sygrat sozdanie i vnedrenie novyh konstrukcionnyh materialov V chastnosti razvitie nanotehnologij pozvolit povysit prochnost materialov chto pozvolit umenshit massu gidrooborudovaniya i ego geometricheskie razmery povysit ego nadyozhnost S drugoj storony sozdanie prochnyh i odnovremenno elastichnyh materialov pozvolit naprimer umenshit nedostatki mnogih gidravlicheskih mashin v chastnosti uvelichit razvivaemoe diafragmennymi nasosami davlenie V poslednie gody nablyudaetsya sushestvennyj progress v proizvodstve uplotnitelnyh ustrojstv Novye materialy obespechivayut polnuyu germetichnost pri davleniyah do 80 MPa nizkie koefficienty treniya i vysokuyu nadyozhnost Sm takzheGidravlicheskie mashiny Pnevmaticheskij privod Pnevmaticheskij privod armatury Elektricheskij privod Seti raspredeleniya gidravlicheskoj energii Gidravlicheskie i pnevmaticheskie shemySsylkiUchebnye materialy po gidravlike i gidro pnevmoprivodu Azy obyomnogo gidroprivoda Primenenie gidroprivoda v mashinah uchebnyj videofilm PrimechaniyaVtoroe dyhanie gidroprivoda neopr Data obrasheniya 4 yanvarya 2011 Arhivirovano iz originala 19 oktyabrya 2008 goda Nasosy terminologiya klassifikaciya istoriya oblasti primeneniya neopr Data obrasheniya 4 yanvarya 2011 Arhivirovano 1 oktyabrya 2011 goda Istoriya gidravlicheskih sistem Arhivnaya kopiya ot 16 noyabrya 2010 na Wayback Machine angl GIDRAVLIChESKIJ PRESS neopr Data obrasheniya 4 yanvarya 2011 Arhivirovano 10 oktyabrya 2012 goda Istoriya sozdaniya podemno transportnyh mashin neopr Data obrasheniya 4 yanvarya 2011 Arhivirovano 27 iyunya 2010 goda Avtomaticheskie korobki peredach AKPP Istoriya neopr Data obrasheniya 4 yanvarya 2011 Arhivirovano iz originala 10 noyabrya 2014 goda Light and Heavy Vehicle Technology Malcolm James Nunney p 317 Google Books link Arhivnaya kopiya ot 7 noyabrya 2017 na Wayback Machine Illustrated Encyclopedia of World Railway Locomotives Patrick Ransome Wallis p 64 ISBN 0 486 41247 4 9780486412474 Google Books link Arhivnaya kopiya ot 7 noyabrya 2017 na Wayback Machine Gidroficirovannyj ekskavator Arhivnaya kopiya ot 5 yanvarya 2011 na Wayback Machine angl Haddock Keith The Earthmover Encylopedia Motorbooks St Paul 2002 225 263 Gidravlicheskij usilitel Arhivnaya kopiya ot 12 iyunya 2010 na Wayback Machine angl Nunney Malcolm James 2006 Light and Heavy Vehicle Technology Elsevier Science p 521 ISBN 978 0 7506 8037 0 Howe Hartley E February 1956 Mr Power Steering s Ship Comes In Popular Science 168 2 145 270 Duke Kevin 16 marta 2009 2009 Honda DN 01 Review A marriage of motorcycle and scooter Motorcycle com Arhivirovano 17 marta 2011 Data obrasheniya 9 yanvarya 2011 LiteraturaBashta T M Rudnev S S Nekrasov B B i dr Gidravlika gidromashiny i gidroprivody Uchebnik dlya mashinostroitelnyh vuzov 2 e izd pererab M Mashinostroenie 1982 Gejer V G Dulin V S Zarya A N Gidravlika i gidroprivod Ucheb dlya vuzov 3 e izd pererab i dop M Nedra 1991 Yufin A P Gidravlika gidravlicheskie mashiny i gidroprivod M Vysshaya shkola 1965 Alekseeva T V Gidroprivod i gidroavtomatika zemlerojno transportnyh mashin M Mashinostroenie 1966 140 s Bashta T M Gidravlicheskie privody letatelnyh apparatov Izdanie 4 e pererabotannoe i dopolnennoe Izd vo Mashinostroenie Moskva 1967 Lepeshkin A V Mihajlin A A Shejpak A A Gidravlika i gidropnevmoprivod Uchebnik ch 2 Gidravlicheskie mashiny i gidropnevmoprivod pod red A A Shejpaka M MGIU 2003 352 s Shirtladze A G Ivanov V I Kareev V N Gidravlicheskie i pnevmaticheskie sistemy Izdanie 2 e dopolnennoe M IC MGTU Stankin Yanus K 2003 g 544 s Podlipenskij V S Gidro i pnevmoavtomatika
