- •Имени в.Г.Шухова
- •Руководитель: Овсянников ю. Г.
- •Содержание
- •Исходные данные
- •Исходная блок-схема гидропривода
- •Разработка принципиальной схемы гидропривода.
- •2.Расчет гидросистемы привода
- •2.1.Выбор рабочей жидкости.
- •Характеристики выбранной жидкости.
- •2.2.Расчет диаметра гидроцилиндра.
- •2.3.Выбор насоса.
- •2.4.Расчет диаметров трубопроводов.
- •2.5.Расчет потерь давления в трубопроводах.
- •2.6.Выбор аппаратуры гидропривода.
- •2.7.Расчет потерь давления в системе гидропривода
- •2.8.Расчет эксплуатационных параметров гидроцилиндра
- •2.9.Расчет кпд.
- •Список литературы.
2.Расчет гидросистемы привода
2.1.Выбор рабочей жидкости.
По таблице характеристик масел (прил.3 [1]) используя заданный диапазон рабочих температур (-30…+35 0С) выбираем рабочую жидкость для данной системы.
Масло индустриальное И-12А, ГОСТ 20799-75.
Характеристики выбранной жидкости.
Вязкость при 500С, 0Е |
Пределы рабочих температур |
Плотность при 500С, кг/м3 |
1,86…2,26 |
-30…+40 |
885 |
Рассчитаем
коэффициент кинематической вязкости
,
м/с2.
(1)
где 0Е- условная вязкость при температуре 500С.
2.2.Расчет диаметра гидроцилиндра.
Исходя
из заданной нагрузки
,определяем
расчетную площадь поршня по формуле:
(2)
где k—коэффициент использования давления, учитывающий гидравлическое сопротивление системы, k = 0.8…0.85;
Pc— давление в системе , выбирается исходя из ряда номинальных давлений для гидравлических приводов, МПа: 5; 6,3; 10; 12,5; 16; 20.
Принимаем: k=0.8; Pc=20 МПа.
Определяем расчетный диаметр гидроцилиндра по формуле:
(3)
Полученное значение Dр округляем до стандартного значения D (прил. 17 [1]) Dр = 0.080 м.
Заданному значению F=60кН соответствует диаметр штока dш=0,055м (табл. 2 [1]), зададимся соотношением n = dш/D = 0.5—7 и определим расчетное значение dш по формуле
(4)
Принимаем dш=0,050м.
Рассчитываем площади поршневой ωп и штоковой ωш полостей гидроцилиндра по формулам:
(5)
2.3.Выбор насоса.
Параметрами, обуславливающими выбор насоса являются Рс—давление в системе и Qт— требуемый расход жидкости.
Номинальные давления и расход (производительность) насоса должны удовлетворять следующим условиям:
(6)
Требуемый расход жидкости определяется как суммарный расход, потребляемый гидроцилиндрами системы:
(7)
где z— максимально-возможное количество одновременно работающих гидроцилиндров (определяется на основе анализа работы заданной схемы гидропривода); η0— объемный КПД, учитывающий утечки жидкости через неплотности поршня, η0=0,95…1.
При выборе насоса следует помнить, что излишки рабочей жидкости, сбрасываемые через предохранительный клапан, влекут дополнительные потери мощности, развиваемой насосом гидросистемы. Поэтому выбираем
радиально-поршневой насос типа НПМ.
Характеристики насоса типа НПМ (типоразмер: 100).
Максимальная подача м3/с·10-3 |
Минимальная подача м3/с·10-3 |
Номинальное давление МПа |
Частота вращения об/с |
Мощность кВт |
Масса кг |
1,66 |
0,35 |
20 |
16 |
45 |
735 |
Сделаем проверку в соответствии с условиями:
(6)
Из проверки следует, что параметры насоса удовлетворяют условиям
