Объект: HTPVPM

Библиотека: HydroThermo2

Имя на уровне решателя: HTPVPM

Аннотация: Механически управляемый насос, принимающий на вход рад/с

Обозначение: Механически управляемый насос, принимающий на вход рад/с

Порты (степени свободы) компонента:

Обозначение порта

Тип

Наименование порта

1

PortA

base.ThermalFluid2

Теплогидравлический порт А

2

PortB

base.ThermalFluid2

Теплогидравлический порт B

3

PortC

base.DOF1

Механический порт C

Пользовательские параметры модели

Параметр

Тип

Описание

Значение по умолч.

1

D

base.real

Диаметр элемента, м

0.01

2

Fluid

Имя объекта свойств среды

Fluid

3

JR

base.real

Момент инерции, кг*м2

1e-8

4

KPD

base.real

Общий КПД

0.8

5

KPD0

base.real

Объемный КПД

0.9

6

L

base.real

Длина элемента, м

0.01

7

NN

base.real

Частота рабочей точки, рад/c

1000

8

P0

base.real

Начальное давление на элементе, Па

101325

9

PN

base.real

Перепад рабочей точки, Па

5e5

10

T0

base.real

Начальная температура в линии гидравлического порта, К

293.15

11

Vr

base.real

Рабочий объем, м3

1e-4

Результаты тестирования
../../../../_images/logo_ru_no_text.png

www.laduga.com

Глава 1. Заданные параметры теста

Название тестируемого компонента

HTPVPM

Модуль тестируемого компонента

HydroThermo2

Дата тестирования

Sun Mar 8 22:52:06 2026

Результат

OK

Глава 2. Схема тестируемого объекта
Объект HTPVPM - Механически управляемый насос, принимающий на вход рад/с

Тест: Изменение объемного расхода при увеличении перепада давлений на портах.

Механически управляемый насос, HTPVPM

Vr=0.000001 - Рабочий объем, м3
PN=50000 - Перепад рабочей точки, Па
NN=50 - Частота рабочей точки, рад/с
KPD0=0.9 - Объемный КПД
KPD=0.8 - Общий КПД
JR=0.0000001 - Момент инерции, кг*м2
D=0.01 - Диаметр элемента, м
L=0.01 - Длина элемента, м
P0=101300 - Начальное давление на элементе, Па
T0=300 - Начальная температура в линии гидравлического порта, К
Fluid=oil,масло - Имя объекта свойств среды

Результат
Теоретический расход:
Qv = VR * Wr, где Wr = Sig / 2 pi, где Sig - подаваемый сигнал на механический порт (рад/с)
Из-за перепада давлений жидкость перетекает обратно:
Qp = K_G * dp, где K_G - гидравлические потери с линейной характеристикой
от рабочей точки:
K_G = QT / PN * (1 - KPD0), где QT = Vr * Nn
Потери начнут превышать расход при
Qv < Qp
Vr * Sig / (2 * π) < (Vr * Nn * (1 - KPD0) * dp) / Pn
Sig * Pn / (2 * π * Nn * (1 - KPD0))  < dp
50 * 50000 / ( 2 * 3.14 * 50 * (1 - 0.9)) Па < dp
Перепад dp  с нулевым расходом ≈ 79.6 кПа.

Параметры объектов приведены на схеме.
../../../../_images/HTPVPM.sch.png

Рисунок 1 - Схема теста

Глава 3. Графики результатов теста
../../../../_images/HTPVPM.Qqv.png

Рисунок 2 - HTPVPM.Qqv

../../../../_images/HTPVPM.RUN.png

Рисунок 3 - HTPVPM.RUN

../../../../_images/HTPVPM.Dp.png

Рисунок 4 - HTPVPM.Dp