Применение линейных гидроцилиндров в виде гидродомкратов хорошо известно и к настоящему времени является повсеместно. Получаемое усилие на штоке гидроцилиндров P определяется давлением жидкости q и площадью поперечного сечения поршня S, т.е.
Перед настоящей разработкой была поставлена задача: при заданном давлении жидкости q получить усилие на штоке P существенно превосходящее соответствующее в формуле (1). В основу удовлетворяющего этому условию гидроцилиндра был положен принцип, заложенный в известном [1] двухпоршневом преобразователе давления, который позволяет получить на выходе усилие, определяемое зависимостью
где и площади сечения двух взаимодействующих между собой поршней. Разность сечений поршней позволяет добиваться различной степени усиления. Новая конструкция гидродомкрата, защищенная патентом РФ №2345253 (рисунок) состоит из гидроцилиндра 1, основного поршня 2 с двумя внутренними цилиндрическими полостями 3 и 4, сечением соответственно , и дополнительных поршней 5 и 6 со штоками 7 и 8. Шток 7 жестко связан с гидроцилиндром 1. Шток 8 установлен с возможностью движения как относительно основного поршня, так и относительно гидроцилиндра. Полости 3 и 4 заполнены энергоносителем (жидкостью). Стрелкой q показано направление подачи энергоносителя через канал 10 в штоковую полость 9. Шток 8 непосредственно воздействует на объект 11. Работает устройство следующим образом. При подаче давления q в штоковую полость 9 возникает внутренняя сила , действующая на поршень 2, при этом поршень 2 начинает перемещаться вниз, приводя к тому, что поршень 5, с сечением , вместе со штоком 8 сдвигается вверх. Тем самым, шток 8 воздействует на объект 11. При этом сила воздействия Р определяется по зависимости (2). Таким образом, появляется возможность при известном заданном давлении q путем соответствующего подбора сечений поршней и добиться необходимых усилий на выходном звене домкрата.
Список использованной литературы:
1. SU, авторское свидетельство №360832, кл. В 30 В 15/16, 1976.