<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="uk">
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%80%D1%83%D1%85%D1%83_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0</id>
		<title>Методи контролю швидкості руху пневмодвигуна - Історія редагувань</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%80%D1%83%D1%85%D1%83_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%80%D1%83%D1%85%D1%83_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-07T20:16:41Z</updated>
		<subtitle>Історія редагувань цієї сторінки в вікі</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%80%D1%83%D1%85%D1%83_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0&amp;diff=23153&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dock1402: Створена сторінка: == Визначення == '''Гідравлі́чний двигу́н''' ('''гідродвигу́н''') — гідравлічна машина, що пер...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%80%D1%83%D1%85%D1%83_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0&amp;diff=23153&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-06-11T20:40:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Створена сторінка: == Визначення == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Гідравлі́чний двигу́н&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;гідродвигу́н&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) — гідравлічна машина, що пер...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Нова сторінка&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Визначення ==&lt;br /&gt;
'''Гідравлі́чний двигу́н''' ('''гідродвигу́н''') — гідравлічна машина, що перетворює механічну енергію рідини на механічну енергію веденої ланки (вала, штока та ін.).&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;'''Гідроцилі́ндр''' ('''Пневмоциліндр''') - об'ємний гідродвигун (пневмодвигун) зі зворотно-поступальним рухом вихідної ланки. Основним видом гідроциліндра є гідроциліндр (пневмоциліндр) поршневого типу. Часто до групи гідроциліндрів відносять також плунжерні, мембранні і сильфонні гідро- (пневмо-) двигуни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Контроль швидкості руху пневмодвигуна ==&lt;br /&gt;
Для того, щоб змінити швидкість руху гідродвигуна, необхідно мати можливість змінити один з двох параметрів. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;У гідроциліндра змінити робочу площу поршня нереально, в той час як плавно змінювати робочий об'єм гідромотора цілком можливо.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;В сучасних гідроприводах дані варіанти реалізуються двома способами:&lt;br /&gt;
* машинне (об'ємне) регулювання, тобто регулювання швидкості зміною робочого об'єму насоса (змінюємо витрату потоку рідини, що подається в гідродвигун) або гідромотора, або того й другого;&lt;br /&gt;
* дросельне регулювання, тобто регулювання швидкості за рахунок введення регульованого гідравлічного опору і відведення частини потоку рідини через дросель або клапан, минаючи гідродвигун.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Машинний спосіб регулювання швидкості ==&lt;br /&gt;
У даного способу регулювання швидкості руху гідродвигуна можливі три варіанти:&lt;br /&gt;
* регулювання насосом;&lt;br /&gt;
* регулювання гідродвигуном;&lt;br /&gt;
* спільне регулювання насосом і гідродвигуном.&lt;br /&gt;
=== Регулювання насосом ===&lt;br /&gt;
[[Файл:Рис.1._Характеристики_гідросистеми_з_регулюючим_насосом.png|thumb|200px|Рис.1 Характеристики гідросистеми з регулюючим насосом]]&lt;br /&gt;
У цьому варіанті використовується насос з регульованою подачею. Параметром, що визначає характеристики гідросистеми, є параметр регулювання насоса &amp;lt;math&amp;gt;U_H&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;. &amp;lt;br&amp;gt;Характеристики гідросистеми:&lt;br /&gt;
* подача насоса &amp;lt;math&amp;gt;Q_H&amp;lt;/math&amp;gt;;&lt;br /&gt;
* крутний момент на валу насоса &amp;lt;math&amp;gt;M_H&amp;lt;/math&amp;gt;;&lt;br /&gt;
* швидкість руху гідродвигуна, відповідно, для гідромотора &amp;lt;math&amp;gt;n_M&amp;lt;/math&amp;gt; і гідроциліндра &amp;lt;math&amp;gt;V_HZ&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* навантаження на гідродвигуні, відповідно, на валу гідромотора &amp;lt;math&amp;gt;M_M&amp;lt;/math&amp;gt; і штоці гідроциліндра &amp;lt;math&amp;gt;R&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* потужність на валу насоса &amp;lt;math&amp;gt;N&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Графіки наведених характеристик гідросистеми обертального руху представлені на рис.1. Для гідропередачі поступального руху необхідно швидкість обертання валу гідромотора &amp;lt;math&amp;gt;n_М&amp;lt;/math&amp;gt; і його крутний момент &amp;lt;math&amp;gt;М_М&amp;lt;/math&amp;gt; замінити, відповідно, на швидкість руху поршня гідроциліндра &amp;lt;math&amp;gt;V_HZ&amp;lt;/math&amp;gt; і зусилля на його штоці &amp;lt;math&amp;gt;R&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Звернемо увагу на одну особливість графіків на рис.1. При &amp;lt;math&amp;gt;U_H = 1&amp;lt;/math&amp;gt; маємо &amp;lt;math&amp;gt;n_M&amp;lt;n_Н&amp;lt;/math&amp;gt; i &amp;lt;math&amp;gt;M_M&amp;gt; M_H&amp;lt;/math&amp;gt;. Це можливо тільки якщо &amp;lt;math&amp;gt;q_M&amp;gt;q_М_H&amp;lt;/math&amp;gt;. Таким чином, гідросистема виконує функції редуктора. Якщо робочі обсяги насоса і гідромотора рівні (&amp;lt;math&amp;gt;q_M = q_H&amp;lt;/math&amp;gt;), то передавальне відношення гідропередачі буде дорівнювати одиниці.&lt;br /&gt;
При &amp;lt;math&amp;gt;q_M&amp;lt;q_H&amp;lt;/math&amp;gt; матимемо гідропередачу-мультиплікатор, у якій &amp;lt;math&amp;gt;n_M&amp;gt;n_H&amp;lt;/math&amp;gt; і &amp;lt;math&amp;gt;M_M&amp;lt;M_H&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
=== Регулювання гідромотором ===&lt;br /&gt;
[[Файл:Рис.2.Характеристики_системи_з_регульованим_гідромотором.png|thumb|200px|Рис.2.Характеристики системи з регульованим гідромотором]]&lt;br /&gt;
Для даного варіанту необхідний гідромотор з регульованим робочим об'ємом. Задаючим параметром в цьому випадку є параметр регулювання гідромотора &amp;lt;math&amp;gt;U_M&amp;lt;/math&amp;gt;, а розрахункові залежності характеристик гідропередачі:&lt;br /&gt;
* потужність на валу насоса &amp;lt;math&amp;gt;N&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* подача насоса &amp;lt;math&amp;gt;Q&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* крутний момент на валу насоса &amp;lt;math&amp;gt;M_H&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* швидкість обертів вала гідромотора &amp;lt;math&amp;gt;n_M&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* крутний момент на валу гідромотора &amp;lt;math&amp;gt;M_H&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Графіки характеристик гідропередачі, що відповідають наведеним розрахунковим залежностям, наведені на рис.2&lt;br /&gt;
Вони побудовані при тих же співвідношеннях робочих обсягів насоса і гідромотора, що і на рис.1, тобто при &amp;lt;math&amp;gt;q_M&amp;gt;q_H&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Аналіз залежності швидкості обертання валу гідромотора nМ від параметра регулювання UМ показує, що при &amp;lt;math&amp;gt;U_M→0&amp;lt;/math&amp;gt; буде &amp;lt;math&amp;gt;n_M→∞&amp;lt;/math&amp;gt;. Однак насправді швидкість обертання валу гідромотора не може бути більше &amp;lt;math&amp;gt;n_M&amp;lt;/math&amp;gt;  при &amp;lt;math&amp;gt;U_M = 1 в 2,5-3&amp;lt;/math&amp;gt; рази. Це обумовлено тим, що зі зменшенням &amp;lt;math&amp;gt;U_M&amp;lt;/math&amp;gt; знижується крутний момент &amp;lt;math&amp;gt;M_M&amp;lt;/math&amp;gt;, що розвивається на валу гідромотора.&lt;br /&gt;
При &amp;lt;math&amp;gt;U_Mmin&amp;lt;/math&amp;gt; (рис.2) величина &amp;lt;math&amp;gt;М_M&amp;lt;/math&amp;gt; стає співрозмірною з моментом тертя гідромотора. Швидкість обертання валу стає нестійкою, а при подальшому зменшенні &amp;lt;math&amp;gt;U_M&amp;lt;/math&amp;gt; вона взагалі падає до нуля. Настає так зване '''самогальмування гідромотора'''.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Зупинка двигуна може відбутися при будь-якому значенні &amp;lt;math&amp;gt;U_M&amp;lt;/math&amp;gt;, якщо навантажувальний момент перевищить крутний момент, який здатний створити гідромотор. Істотною перевагою даного варіанту регулювання є сталість (&amp;lt;math&amp;gt;n_H = const&amp;lt;/math&amp;gt; і &amp;lt;math&amp;gt;p_H = const&amp;lt;/math&amp;gt;) крутного моменту &amp;lt;math&amp;gt;М_M&amp;lt;/math&amp;gt; і, як наслідок цього, потужності N на валу насоса в усьому діапазоні регулювання (рис.2).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Спільне регулювання насосом і гідромотором ===&lt;br /&gt;
[[Файл:Рис.4._Характеристики_гідропередачі_при_спільному_регулюванні_насосом_і_гідромотором.png|thumb|200px|Рис.3. Характеристики гідропередачі при спільному регулюванні насосом і гідромотором]]&lt;br /&gt;
Даний варіант зумовлює використання обох регульованих гідромашин - насоса і гідромотора. Регулювання виконується послідовно (не одночасно!) з метою розширення діапазону регулювання гідроприводу. Якщо потрібно поступово збільшити швидкість обертання валу гідромотора до nм max (наприклад, при рушанні з місця і розгоні транспортної машини), то регулювання виконується в наступному порядку (рис.3):&lt;br /&gt;
* насос встановлюють в положення нульового робочого об'єму (&amp;lt;math&amp;gt;U_H=0&amp;lt;/math&amp;gt;), а гідромотор в положення максимального (&amp;lt;math&amp;gt;U_M = 1&amp;lt;/math&amp;gt;);&lt;br /&gt;
* вмикають приводний двигун і виводять його на задану постійну частоту обертання (&amp;lt;math&amp;gt;n_DV = n_Hnom&amp;lt;/math&amp;gt;);&lt;br /&gt;
* робочий об'єм насоса поступово збільшують до максимуму (&amp;lt;math&amp;gt;U_H=1&amp;lt;/math&amp;gt;), внаслідок чого швидкість вала гідромотора зростає до значення, відповідного номінальної потужності приводу;&lt;br /&gt;
* 4)	збільшують швидкість вала гідромотора &amp;lt;math&amp;gt;n_M&amp;lt;/math&amp;gt; шляхом зменшення робочого об'єму гідромотора до мінімального значення (&amp;lt;math&amp;gt;U_Mmin&amp;lt;/math&amp;gt;), що визначається початком нестійкої роботи.&lt;br /&gt;
З рис.3.4 видно, що перший етап розгону відбувається при постійному моменті &amp;lt;math&amp;gt;M_M = max&amp;lt;/math&amp;gt; і зростаючої потужності приводу. Для другого характерно зменшення крутного моменту ММ і постійна потужність приводу. При закритих запобіжних клапанах (тиск в гідропередачі менше тиску настройки клапанів) для даного варіанту регулювання буде&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;n_H=(q_H/q_M U_M)n_M&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Дросельний спосіб регулювання швидкості ==&lt;br /&gt;
Ідея даного способу регулювання полягає в тому, що частина подачі нерегульованого насоса відводиться на злив, минаючи гідродвигун, тобто подача насоса &amp;lt;math&amp;gt;Q_H&amp;lt;/math&amp;gt; розділяється на дві частини&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;Q_H=Q_H_D + Q_B&amp;lt;/math&amp;gt;,&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
де &amp;lt;math&amp;gt;Q_H_D&amp;lt;/math&amp;gt; і &amp;lt;math&amp;gt;Q_B&amp;lt;/math&amp;gt; - витрата рідини що, відповідно, подається в гідродвигун і відводиться на злив в бак.&lt;br /&gt;
Це здійснюється за рахунок введення в гідросистему регульованого гідравлічного опору (дроселя), що дозволяє змінювати витрату рідини, що підводиться в гідродвигун, і в підсумку регулювати її швидкість руху.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;При дросельному регулюванні можливі два принципово різні способи включення регульованого дроселя: послідовно з гідродвигуном і паралельно до гідродвигуна.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Послідовне включення дроселя ===&lt;br /&gt;
[[Файл:Рис.4.Схеми_гідропередач_з_послідовною_установкою_дроселя.png|thumb|400px|Рис.4. Схеми гідропередач з послідовною установкою дроселя]]&lt;br /&gt;
Даний спосіб включення регулюючого дроселя може бути здійснений в трьох варіантах: дросель включений на вході в гідродвигун (в напірній магістралі), на виході з нього (в зливній магістралі) і на вході і виході одночасно (рис.4).&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;При повному відкритті дроселя (&amp;lt;math&amp;gt;Δp_d_r = 0&amp;lt;/math&amp;gt;) швидкість поршня &amp;lt;math&amp;gt;V_p&amp;lt;/math&amp;gt; гідроциліндра &amp;lt;math&amp;gt;Г_t_s&amp;lt;/math&amp;gt; виходить максимальної, тому що  (&amp;lt;math&amp;gt;p_K&amp;lt;/math&amp;gt; - тиск настройки клапана КП), і вся подача насоса надходить в гідроциліндр. При зменшенні перетину дроселя тиск перед ним підвищується:&lt;br /&gt;
* для схеми з дроселем на вході &amp;lt;math&amp;gt;p_H=R/S_p + Δp_d_r=p_k&amp;lt;/math&amp;gt;; (1)&lt;br /&gt;
* для схеми з дроселем на виході &amp;lt;math&amp;gt;p_H=R/S_p + Δp_d_r S_s_h/S_p=p_k&amp;lt;/math&amp;gt;; (2)&lt;br /&gt;
* для схеми з дросельним розподільником &amp;lt;math&amp;gt;p_H=R/S_p + Δp_d_r(1+S_sh/S_p)=p_k&amp;lt;/math&amp;gt;, (3)&lt;br /&gt;
де &amp;lt;math&amp;gt;R&amp;lt;/math&amp;gt; – зовнішня загрузка; &amp;lt;math&amp;gt;S_p&amp;lt;/math&amp;gt; і &amp;lt;math&amp;gt;S_sh&amp;lt;/math&amp;gt; – робочі площі гідроциліндра; &amp;lt;math&amp;gt;Δp_d_r&amp;lt;/math&amp;gt; - перепад тиску на дроселі.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;У цьому випадку клапан КП відкривається і пропускає частину подачі насоса на злив в бак. Швидкість поршня буде зменшуватися. При повному закритті дроселя вся подача насоса направляється через клапан на злив в бак, а швидкість поршня дорівнює нулю. Таким чином, в процесі регулювання клапан КП більшу частину часу відкритий, тобто в даному випадку він є переливним.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Графіки регулювальної і механічної характеристик наведені на рис.5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Рис.5.Регульована_і_механічна_характеристики_гідропередачі_при_послідовному_включенні_дроселя.png|thumb|300px|Рис.5 Регульована (а) і механічна (б) характеристики гідропередачі при послідовному включенні дроселя]]&lt;br /&gt;
З графіка механічної характеристики видно, що максимальне навантаження &amp;lt;math&amp;gt;R_max&amp;lt;/math&amp;gt;, при якому вихідна ланка гальмується (&amp;lt;math&amp;gt;V_p = 0&amp;lt;/math&amp;gt;), від ступеня відкриття дроселя не залежить. При &amp;lt;math&amp;gt;V_p=0&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;R=K_2/K_3&amp;lt;/math&amp;gt;, де &amp;lt;math&amp;gt;K_2,K_3&amp;lt;/math&amp;gt; - постійні коефіцієнти.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Аналізуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що при відкритому переливному клапані КП тиск в потоці рідини на виході з насоса дорівнюватиме тиску настройки клапана і буде постійним, тому що &amp;lt;math&amp;gt;p_k =const&amp;lt;/math&amp;gt;. Звідси випливає, що і потужність, що витрачається на обертання насоса (&amp;lt;math&amp;gt;N_H=Q_H p_H&amp;lt;/math&amp;gt;), також буде постійною, незалежно від величини подоланої навантаження R. Це нераціонально, тому що приведе до перевитрати енергії.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Зіставляючи варіанти установки дроселя на вході і виході можемо відзначити, що останній має ряд переваг. Створення надлишкового тиску в штоковій порожнині гідроциліндра (рис.4, б) сприяє більш стійкій роботі гідродвигуна, особливо при знакозмінному навантаженні. Є можливість регулювання гідроприводу при негативних навантаженнях, тобто при направленні витраченої сили R в сторону переміщення поршня. Крім того, при установці дроселя в зливній гідролінії тепло, що виділяється при дроселюванні потоку рідини, відводиться в бак без нагріву гідродвигуна, як це має місце в схемі з дроселем на вході.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Використання дросельованого розподільника (рис.4,в) також сприяє більш стійкій роботі гідродвигуна при коливаннях навантаження. Крім цього для симетричного дросельованого золотникового розподільника при однакових навантаженнях R і швидкостях &amp;lt;math&amp;gt;V_p&amp;lt;/math&amp;gt; прохідні перетини дросельованих проток розподільника (&amp;lt;math&amp;gt;S_d_r_._r&amp;lt;/math&amp;gt;) будуть більшими, ніж перетини отворів дроселя (&amp;lt;math&amp;gt;S_d_r&amp;lt;/math&amp;gt;), що істотно знизить ймовірність відмови гідросистеми через засмічення малих дросельованих отворів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Паралельне включення дроселя ===&lt;br /&gt;
[[Файл:Рис.6.Схема_гідропередачі_з_паралельною_установкою_дроселя_і_її_регулювальна_і_механічна_характеристики.png|thumb|200px|Рис.6. Схема гідропередачі з паралельною установкою дроселя (а) і її регулювальна (б) і механічна (в) характеристики]]&lt;br /&gt;
Зі схеми (рис.7,а) видно, що в точці А потік робочої рідини від насоса Н розгалужується: одна частина потоку через розподільник рн направляється в гідроциліндр ГЦ, а інша - через регульований дросель Др повертається по зливній лінії в бак.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Клапан ПК в даному випадку є запобіжним. Він відкривається лише при надмірному підвищенні тиску в гідросистемі. Швидкість &amp;lt;math&amp;gt;V_p&amp;lt;/math&amp;gt; вихідної ланки - поршня гідроциліндра регулюється зміною ступеня відкриття дроселя. Чим вона менша, тим більша частка подачі насоса направляється в гідроциліндр і тим більше швидкість &amp;lt;math&amp;gt;V_p&amp;lt;/math&amp;gt;. При повному закритті дроселя (&amp;lt;math&amp;gt;U_d_r=0&amp;lt;/math&amp;gt;) швидкість &amp;lt;math&amp;gt;V_p&amp;lt;/math&amp;gt; найбільша. При повному відкритті дроселя (&amp;lt;math&amp;gt;U_d_r = 1&amp;lt;/math&amp;gt;) швидкість поршня зменшується до нуля або до мінімального значення в залежності від навантаження R.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Графіки механічної характеристики для паралельної установки дроселя, на відміну від графіків для його послідовної установки, мають протилежну кривизну і виходять з однієї точки, відповідної &amp;lt;math&amp;gt;V_p = max&amp;lt;/math&amp;gt; і &amp;lt;math&amp;gt;R = 0&amp;lt;/math&amp;gt;. Максимальне навантаження &amp;lt;math&amp;gt;R_m_a_x&amp;lt;/math&amp;gt;, що викликає гальмування поршня гідроциліндра, зменшується зі збільшенням ступеня відкриття дроселя і при &amp;lt;math&amp;gt;U_d_r&amp;lt;/math&amp;gt; прямує до нуля, &amp;lt;math&amp;gt;R_m_a_x&amp;lt;/math&amp;gt; прямує до безкінечності. При паралельній установці дроселя, як і при послідовній його установці на вході, виключається можливість регулювання при дії навантаження в напрямку, що збігається з напрямком руху поршня гідроциліндра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Джерела ==&lt;br /&gt;
* [https://uk.wikipedia.org/wiki/Пневмопривод Пневмопривод - Вікіпедія] &lt;br /&gt;
* [https://uk.wikipedia.org/wiki/Гідропривод Гідропривод - Вікіпедія]&lt;br /&gt;
* [http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/knit/auvp/2010/10-143/page39.html Дросельне регулювання,Бібліотека eлектронних навчальних посібників Луцького НТУ]&lt;br /&gt;
* ОСНОВЫ ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОДА: Учебное пособие /В.В. Кузнецов, К.А. Ананьев - Кемерово 2012.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dock1402</name></author>	</entry>

	</feed>