氣體加載式蓄能器的工作原理建立在波義耳定律的基礎上。使用時首先向蓄能器充入預定壓力的空氣或氮氣,當外部系統的壓力超過蓄能器的壓力時,油液壓縮氣體充入蓄能器,當外部系統的壓力低于蓄能器的壓力時,蓄能器中的油在壓縮氣體的作用下流向外部系統。氣體加載式蓄能器又分為非隔離式、氣囊式、隔膜式、活塞式等幾種。非隔離式蓄能器的氣體與液體直接接觸,蓄能器中分為油相和氣相。這種蓄能器容量大、反應靈敏,缺點是氣體易被油液所吸收,氣體消耗量較大,元件易氣蝕損壞。這種蓄能器已很少使用。氣囊式蓄能器由耐壓殼體、彈性氣囊、充氣閥、提升閥、油口等組成。提升閥的作用是防止油液排盡后氣囊擠出容器之外。設計允許的最大壓力比為4:1(最大壓力比為最高工作壓力與預充氣壓力之比)。氣囊式蓄能器容積較大,反應靈敏,不易漏氣,沒有油氣混雜的可能。氣囊式蓄能器的最佳放置方式是豎直放置,充氣閥在上方,也可以水平放置,但一定要注意選擇適當的充氣壓力并且限制最大排液流量。
每個類型都有特殊的優勢和局限性,在為特殊應用選擇蓄能器時都應該考慮到這些因素。非常適用于在壓力下儲存能量,吸收液壓沖擊,以及抑制泵的脈動和流量波動。它們具有成本效益高的選擇,響應時間快,與低潤滑性流體兼容。油氣蓄能器在液壓系統中用于均衡系統的流盈,穩定系統的壓力或回收系統的能量。由于使用目的不同,對其性能要求也不同,如車輛用的油氣懸掛蓄能器,重點是固有頻率及剛度特性;用作均衡系統流量的蓄能器,側重于可供實際使用的有效容積;用作儲存能量的儲能器,研究蓄能器工作循環過程中的能量損失。
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