Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Определение основных параметров гидроприводаСодержание книги
Поиск на нашем сайте ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
По заданным значениям крутящего момента М кр и частоты вращения n определяют тип искомого гидромотора. Высокомоментный гидромотор выбирают, если выполняется условие
Низкомоментный гидромотор соответствует условию
По техническим характеристикам гидромоторов, серийно выпускаемых промышленностью, и заданным значениям М кр и п выбирают наиболее подходящий типоразмер. Пример схемы гидропривода вращательного движения представлен на рисунке 3.1.
Рисунок 3.1 – Схема гидропривода вращательного движения
Рабочий объем гидромотора рассчитывают по формуле
где Р гм – перепад давлений на гидромоторе; ηм – механический КПД гидромотора. Если по техническим характеристикам номинальное давление выбранного гидромотора Р гм больше номинального давления Р ном, принятого в гидросистеме, то его крутящий момент определяют из соотношения
где М кр, Р гм – расчетные значения крутящего момента на валу гидромотора и перепад давлений соответственно; М ном, Р ном – номинальные крутящий момент и давление по технической характеристике соответственно. В гидроприводах строительно-дорожных машин даже для получения больших крутящих моментов часто используются низкомоментные аксиально-поршневые и шестеренные гидромоторы. В этом случае они передают крутящий момент на вал рабочего органа через понижающий редуктор с передаточным отношением редуктора
где М, М кр – соответственно крутящие моменты на валу рабочего органа и гидромотора; ηр. мех – механический КПД редуктора
п о – частота вращения рабочего органа. Диапазоны частоты вращения гидромоторов принимаются: – номинальный и максимальный – по паспортным данным; – минимальный – в зависимости от типа гидромоторов: 60 мин–1 – для аксиально-поршневых; 100 мин–1 – для шестеренных; 300 мин–1 – для пластинчатых. Необходимый расход Q м гидромотора для обеспечения заданного числа оборотов определяется по формуле
где q м – рабочий объем гидромотора, см3/об; п м – число оборотов вала гидромотора, мин–1; ηм.об – объемный КПД гидромотора по его технической характеристике. Из схемы, представленной на рисунке 3.1, видно, что
где
О выборе параметров насоса было сказано выше при рассмотрении гидропривода поступательного движения. Определив Р 1 и Р 2, находим Р гм и рабочий объем гидромотора q м, который уточняем в соответствии с техническими характеристиками гидромоторов по справочной литературе и промышленным каталогам. Перепад давлений
Расход жидкости, поступающей в гидромотор:
где Δ Q гм – утечки жидкости в гидромоторе; z – число гидромоторов (для схемы, представленной на рисунке 3.1, z = 1). В справочной литературе в технических характеристиках гидромоторов могут быть указаны либо расход утечек Δ Q* гм в гидромоторе при номинальном давлении Р*, либо объемный КПД η * о. Если задан расход утечек Δ Q* гм (объемный КПД не указан), то расход утечек при давлении Р 1 можно найти из выражения
Если в технических характеристиках гидромотора задан объемный КПД η * о при номинальном давлении Р*, то для определения расхода утечек Δ Q* гм применяют следующие зависимости:
Применительно к схеме, предоставленной на рисунке 3.1, определяем расход рабочей жидкости, подаваемой насосом в гидропривод вращательного действия: Q н = Q гм + Δ Q зол + Δ Q пк. Расход утечек в гидрораспределителе Δ Q зол
Расход утечек рабочей жидкости через предохранительный клапан Δ Q пк = 0,1 Q н. При давлении Р* = 6,3 МПа для предохранительного клапана, рассчитанного на расход 20 л/мин, утечки жидкости через него Δ Q пк составляют 100 см3/мин; рассчитанного на расход 40 л/мин – 200 см3/мин; на 80 л/мин – 200 см3/мин; 160 л/мин – 300 см3/мин. Перерасчет утечек при расчетном давлении в напорной магистрали Р н следует произвести по формуле
Определив Q н, уточняем подачу насоса в соответствии с техническими характеристиками, приведенными в справочной литературе и промышленных каталогах. Далее уточняем расход жидкости, проходящей через предохранительный клапан в гидробак в моменты достижения максимального значения давления: Δ Q пк = Q н - Q гм - Δ Q зол. По таблице 2.4 выбираем рекомендуемую среднюю скорость течения жидкости в гидроприводе вращательного действия. Затем в соответствии с формулой (2.9) находим диаметры трубопроводов:
Выбирая диаметр d т в соответствии с ГОСТ 16516–80, по формуле (2.10) уточняем среднюю скорость движения жидкости:
Перепады давлений в трубопроводах Р 1 и Р 2 определяются в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2.2. После выбора гидроаппаратуры уточняют перепады давлений на гидроаппаратуре при расходах, отличных от номинальных, а также находят перепады давлений при номинальных расходах Q* по данным таблицы 2.1:
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 196; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.008 с.) |