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 |
Расчёт потерь давления в гидролиниях и аппаратахСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
При расчётах рабочего давления в гидросистеме должны определяться потери давления в гидравлических аппаратах при протекании через них рабочей жидкости. В линии рабочего гидроцлиндра: в напорной линии:
клапан давления: Расчёт потерь ведётся по формуле:
где
Гидрораспределитель. Расчёт потерь ведётся по формуле:
где
Гидрораспределители. Фактическое изменение перепада давления гидрораспределителя:
Изменение перепада давления в регуляторе расхода:
Изменение перепада давления в фильтре напорном:
Определяем потери давления в напорной и сливной линиях рабочего гидроцилиндра по формулам:
- потери давления на трение в трубопроводах напора, МПа;
Определение наибольшего рабочего давления:
Давление настройки клапана КД2:
Рассчитываем объёмные потери, то есть внутренние утечки для напорной линии каждого гидравлического исполнительного органа. При этом суммируются объёмные потери не только на работающем участке системы, но и на аппаратах, соединённой с напорной линией рассматриваемого участка. При проектных предварительных расчётах объёмные потери могут определяться для гидравлических аппаратов:
для гидроцилиндров
где
для регулятора расхода:
для гидрораспределителя:
для фильтра напорного:
Суммарные потери:
Определяется необходимая наибольшая подача рабочей жидкости для каждого гидравлического исполнительного органа:
где
Для линии одноштокового цилиндра:
Таким образом, наибольшая подача насоса или наибольшая производительность насосной станции для гидросистемы с несколькими исполнительными органами определяется из условия:
Выбранный насос имеет подачу, удовлетворяющую условию:
где
а так же развивает давление больше, чем то значение, на которое настроен предохранительный клапан:
Исходя из вышеприведенных значений, выбираем по каталогу пластинчатый нерегулируемый насос, удовлетворяющий требованиям: типа Г12-33АМ, со следующими характеристиками[5, с.19]: рабочий объём, см3 32; номинальная частота вращения, мин-1 960; номинальная подача, л/мин 27,9; номинальная мощность, кВт 3,6; полный К.П.Д. 0,81; номинальное давление на входе, МПа 6,3;
Мощность приводного электродвигателя рассчитывается из условия:
где NЭ - мощность приводного вала электродвигателя, кВт;
РК – давление настройки предохранительного клапана, МПа;
Так, как по диаграмме расходов насосы работают одновременно, то выбранный насос должен обладать суммарной мощностью:
Выбор электродвигателя: по справочным таблицам, в зависимости от расчётной мощности выбираем трёхфазный асинхронный короткозамкнутый, закрытый, обдуваемый, с высотой оси вращения 50…250мм. электродвигатель модели 4А100L6У3 ГОСТ 19523-74, со следующими характеристиками: мощность 2,2 кВт; номинальная частота вращения 960мин-1.
К.П.Д. гидравлической системы гидропривода определяется по следующей зависимости:
где течении каждого цикла исполнительного органа;
Таблица 11.1 – Значения расхода, полезного перепада давления и времени работы гидродвигателей
При работе гидропривода происходит нагрев рабочей жидкости из-за потери мощности, т. к. энергия, затраченная на преодоление различных сопротивлений в гидросистеме, превращается в теплоту, поглощаемую рабочей жидкостью. Тепловой расчёт гидропривода должен быть таким, чтобы превышение установившейся температуры жидкости в баке над температурой окружающей среды было в пределах допустимого превышения температуры Среднее количество теплоты, выделяемое гидросистемой в единицу времени, равно потери мощности:
Требуемая поверхность излучения и объём рабочей жидкости в баке:
где θ и Nпот. – количество теплоты и потери мощности, кВт; SБ – площадь поверхности излучения бака, м2;
Принимаем стандартный объём бака Фактическое количество теплоты, отводимое через стенки бака определяем по формуле:
где
то теплообменник требуется.
Теплообменник не требуется.
Гидроцилиндр с односторонним штоком состоит из следующих основных деталей рисунок 13.1.: гильзы 2, крышек 6 и 4, поршня 3, штока 1, гайки 10, шпильки 5.
Рисунок 13.1 - Конструкция гидроцилиндра с односторонним штоком
Уплотнения поршня по диаметру D=70 мм обеспечивается с помощью поршневых колец 8 по 70×50×22.4 PTM, которые обеспечивают герметичность в гидравлических устройствах для возвратно-поступательного движения. Уплотнения штока по диаметру d=50 мм – с помощью уплотнения 7 по ГОСТ 14896-84. Также на штоке установлены грязесъемники 15 по А5 50×60×5/7 PU, предназначенные для очистки от грязи поверхностей штоков. Необходимую точность работы обеспечивает штоковая из направляющекольцевого пластика 50 X 56 X 12,8 I/PWR.
1) Расчёт гидравлических приводов станочного оборудования: Учебно-методическое пособие по курсовому проектированию по дисц. «Гидропривод и гидропневмоавтоматика» для студ. машиностроит. спец./В.И. Глубокий. – Мн.: БНТУ, 2005. – 80 с. 2) Свешников В. К. Станочные гидроприводы. – М.: Машиностроение 1982. – 464 с. 3) Расчёт гидравлических приводов: Методическое пособие по курсовому проектированию по дисц. «Гидропривод и гидропневмоавтоматика» для студ. машиностроит. спец./А.М. Якимович, В.И. Клевзович, А.И. Бачанцев. – Мн.: БНТУ, 2002. – 71 с.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; просмотров: 575; 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 - 216.73.216.146 (0.007 с.) |