
- •Иваново 2004
- •1Анализ современного состояния отечественного и зарубежного краностроения и выбор крана прототипа
- •2 Расчёт силовых и кинематических параметров
- •2.2 Механизм телескопирования стрелы
- •2.4 Механизм поворота платформы
- •3 Определение максимальной выходной мощности
- •4 Определение функций гидропривода автомобильного
- •5 Предварительный расчёт гидропривода механизмов крана
- •5.1 Выбор насоса
- •5.2 Выбор скоростей движения жидкости в гидролиниях. Определение
- •5.3 Определение действительных скоростей движения жидкости
- •5.4 Выбор гидроаппаратов
- •5.5 Выбор рабочей жидкости
- •5.6 Выбор насоса
- •5.7 Выбор скоростей движения жидкости в гидролиниях. Определение диаметров труб и выбор труб
- •5.8 Определение действительных скоростей движения жидкости
- •6.2 Выбор гидромотора механизма подъёма груза
- •6.3 Расчёт гидроцилиндра механизма подъёма стрелы и определение его пара –
- •6.4Определение потерь давления для контура гидропривода механизмов
- •6.5 Выбор гидромотора механизма поворота платформы
- •7 Тепловой расчёт гидропривода крана
6.4Определение потерь давления для контура гидропривода механизмов
телескопирования и поворота платформы
Суммарные потери давления р, Па, вычисляют по формуле
,
(80)
где рн.п – суммарные путевые потери давления в напорной гидролинии, МПа;
рн.м – суммарные местные потери давления в напорной гидролинии, МПа;
Δрсл.п – суммарные путевые потери давления в сливной гидролинии, МПа;
Δрсл.м – суммарные местные потери давления в сливной гидролинии, МПа;
Δрр – потери давления в гидрораспределителе, МПа;
Δркр – потери давления в клапане – регуляторе, МПа;
ΔрФ – потери давления в фильтре, МПа;
Δрт – потери давления в теплообменнике, МПа.
Число Рейнольдса, для жидкости в напорной гидролинии, Rе, вычисляют по формуле:
,
(81)
.
Из полученного значения следует, что режим движения жидкости является турбулентным.
Суммарные
путевые потери давления в напорной
гидролинии рн.п,
Па, вычисляют по формуле:
, (82)
Коэффициент потерь давления по длине трубопровода, при турбулентном движении рабочей жидкости, вычисляют по формуле [2]
,
(83)
,
.
.
Суммарные местные потери давления в напорной гидролинии рн.м, Па, вычисляем по формуле:
,
(84)
Выбираем по [3] коэффициенты местного сопротивления в гидрораспределителе:
- поворот трубопровода на 900, равен 0,12;
-
переходник, соединяющий гидролинию и
выход гидрораспределителя
0,4
;
- переходник, соединяющий гидролинию и выход гидрораспределителя 0,35;
- переходник, соединяющий гидролинию и вход клапана – регулятора 0,3;
- переходник, соединяющий гидролинию и выход клапана – регулятора 0,2;
.
Число Рейнольдса, для жидкости в сливной гидролинии, Rсл, вычисляем по формуле:
,
(85)
Из полученного значения следует, что режим движения рабочей жидкости является ламинарным.
Суммарные путевые потери давления в сливной гидролинии рсл.п, Па, вычисляем по формуле:
,
(86)
,
(87)
.
.
Суммарные местные потери давления в сливной гидролинии рсл.м, Па, вычисляем по формуле:
, (88)
Выбираем по [3] коэффициенты местного сопротивления в гидрораспределителе:
- поворот трубопровода на 900, равен 0,12;
- переходник, соединяющий гидролинию и вход гидрораспределителя 0,9;
- переходник, соединяющий гидролинию и выход гидрораспределителя 0,35;
- переходник, соединяющий гидролинию и вход фильтра 0,37;
- переходник, соединяющий гидролинию и выход фильтра 0,3;
- переходник, соединяющий гидролинию и вход теплообменника 0,2;
- переходник, соединяющий гидролинию и выход теплообменника 0,4;
- тройник, соединяющий сливные гидролинии двух контуров в одну 1,7;
- переходник, соединяющий гидролинию и вход клапана – регулятора 0,5;
- переходник, соединяющий гидролинию и выход клапана – регулятора 0,35.
.
.