
- •Реферат
- •Введение
- •Определение параметров гидродвигателей.
- •2. Определение параметров и выбор насосов.
- •3. Выбор гидроаппаратуры
- •4. Расчет параметров трубопроводов
- •5. Определение потерь давления в местных сопротивлениях и гидроаппаратуре.
- •6. Определение коэффициента полезного действия гидропривода
- •7. Определение объема гидробака
- •8. Тепловой расчет привода
- •Заключение
- •Список литературы
6. Определение коэффициента полезного действия гидропривода
Определим мощность, потребляемую насосами по формуле:
,
кВт; (48)
где Qн – фактическая подача насоса, л/с;
рн – давление, развиваемое насосом, МПа.
н – полный КПД насоса.
Тогда для первого потока
при работе первого гидроцилиндра
(кВт)
при работе второго гидроцилиндра
(кВт).
при работе гидромотора
(кВт).
КПД гидропривода определяется выражением:
;
(49)
где Nдв – полезная мощность двигателя, кВт;
Nн – мощность, потребляемая насосом, кВт.
Определим полезные мощности гидродвигателей:
первого гидроцилиндра
(кВт);
второго гидроцилиндра
(кВт);
гидромотора
(кВт).
Значит при работе первого гидроцилиндра
;
при работе второго гидроцилиндра
;
при работе спаренных гидромоторов
.
7. Определение объема гидробака
Объем гидробака определяется исходя из условия обеспечения минутной подачи насоса, при максимальной подаче:
(л).
(50)
В соответствии с рекомендациями, приведенными в приложении А.3 /1/ принимаем объем бака равным V = 500 л.
8. Тепловой расчет привода
Потери мощности, которые превращаются в тепло определим по формуле:
,
кВт
Наибольшие потери мощности происходят во втором потоке:
(кВт).
Повышение температуры составит:
,
С;
(51)
где Тж – установившаяся температура рабочей жидкости в баке, 70 С;
Тв – температура окружающего воздуха, 15 С;
Si – площадь элементов гидропривода, м2;
Кі – коэффициент теплопередачи от рабочей жидкости окружающему воздуху, К = 9 Вт/(м2С).
(С).
Принимаем, что охлаждение рабочей жидкости происходит в баке, тогда площадь поверхности гидробака будет равна:
(м2).
Также охлаждение происходит и в дополнительном охладителе КМ6-СК-1, поэтому учитываем и его площадь охлаждения, которая составляет Sохл=23,7 м2;
Тогда по формуле (51) получим:
(С).
Заключение
В результате выполненных расчетов были определены параметры одноштокового гидроцилиндра (D = 200 мм, d = 125 мм), двуштокового гидроцилиндра двухстороннего действия (D = 160 мм, d = 100 мм), выбрана марка гидромотора (МНШ46У), разработана принципиальная схема гидропривода с разомкнутой схемой циркуляции рабочей жидкости. Была подобрана соответствующая регулирующая гидроаппаратура и рассчитаны параметры трубопроводов.
Привод первого гидроцилиндра осуществляется от насоса аксиально-поршневого насоса не регулированного 210.32, привод второго гидроцилиндра от шестеренчатого насоса НШ71А-3; привод гидромотора осуществляется от насоса 210.20х. КПД первого, второго и третьего потоков соответственно составили 74 %, 37 % и 67,5 %.