
- •Содержание
- •Исходные данные к курсовой работе
- •Введение
- •1. Кинематический расчет гидравлической схемы крана
- •1.1. Кинематический расчет стрелы
- •Кинематический расчет поворотной платформы
- •1.3. Кинематический расчет грузовой лебедки
- •Расход жидкости в механизме грузовой лебедки
- •Расход жидкости подаваемой насосом в систему
- •Гидромотор грузовой лебедки
- •4.3. Выбор насоса
- •4.4. Выбор распределителей
- •Распределитель потока рабочей жидкости в механизме грузовой лебедки
- •Распределитель потока рабочей жидкости в механизме поворотной платформы
- •Распределитель потока рабочей жидкости в механизме стрелы крана
- •Выбор редукционного клапана
- •Выбор предохранительного клапана
- •Выбор фильтра
- •Расчет объема гидробака
- •Выбор трубопровода
- •Список используемой литературы
Гидромотор грузовой лебедки
По
рабочему объему гидромотора
и крутящему моменту на валу Мкр2
= 60 Н·м подбираем гидромотор грузовой
лебедки Parker
F125-M
Таблица5
Аксиально-поршневые нерегулируемые гидромоторы
Основные параметры |
F125-M |
Рабочий объем q, см3 |
25.6 |
Макс. давление в непр. режиме (бар) |
250 |
Макс. рабочая частота вращения (об/мин) |
3000 |
Выходной крутящий момент при 100 бар (Нм) |
81 |
Масса (кг) |
8.5 |
Рисунок 6 - Аксиально-поршневой нерегулируемый
гидромотор типа F125-M
4.3. Выбор насоса
По
рабочему объему насоса
и расходу жидкости подаваемой насосом
в систему
подбираем насос Parker
F12110
Таблица 6
Характеристики насосов с постоянным рабочим объемом типа F12
Основные параметры |
F12110 |
Рабочий объем q, см3 |
110.1 |
Макс. давление в непр. режиме (бар) |
420 |
Макс. рабочая частота вращения (об/мин) |
2200 |
Масса (кг) |
36 |
Рис.7. Аксиально-поршневой насос F12110
4.4. Выбор распределителей
Распределитель потока рабочей жидкости в механизме грузовой лебедки
По номинальному давлению на входе Рном = 16МПа и расходу жидкости QГМ2 =29,68 л/мин подбираем гидравлический расприделитель DSG-03-3C2 c характеристика:
Таблица 7
Характеристики гидравличекого распределителя типа DSG-03-3C2
Параметр |
DSG-03-3C2 |
Диаметр условного прохода, мм |
10 |
Расход масла, л/мин: Номинальный Максимальный |
100 120 |
Давление, МПа: номинальное |
31.5 |
Масса, кг |
3.2 |
Рисунок 8 – гидравлический распределитель типа DSG-03-3C2
Распределитель потока рабочей жидкости в механизме поворотной платформы
По номинальному давлению на входе Рном = 16 МПа и расходу жидкости QГМ1 =11,95 л/мин подбираем гидрораспределитель типа DSG-03-3C2 со следующими параметрами:
Таблица 8
Характеристики гидрораспределителя типа DSG-03-3C2
Параметр |
DSG-03-3C2 |
Диаметр условного прохода, мм |
10 |
Расход масла, л/мин: Номинальный Максимальный |
100 120 |
Давление, МПа: номинальное |
31,5 |
Масса, кг |
3,2 |
Распределитель потока рабочей жидкости в механизме стрелы крана
По номинальному давлению на входе Рном = 16 МПа и расходу жидкости QГЦ =54 л/мин подбираем гидрораспределитель типа DSG-03-3C2 с параметрами, приведенными в табл.8.
Выбор редукционного клапана
Редукционный клапан предназначен для изменения или поддержания в требуемых пределах основных параметров потока рабочей жидкости: давления и расхода. Т.к. расход рабочей жидкости насоса значительно превышает расход рабочей жидкости в отдельно взятых гидросистемах механизмов крана (механизма грузовой лебедки, механизма стрелы и механизма поворотной платформы), то устанавливаем то устанавлеваем редукционный клапан МКРВ10/3C2P2.
Таблица 9
Характеристики редукционного клапана непрямого действия
МКРВ20/3C2P2
Параметр |
МКРВ20/3C2P2 |
Диаметр условного прохода Dу , мм |
20 |
Расход масла, л/мин:номинальный |
80 |
Масса, кг |
4,15 |
Диапазон регулирования давления, МПа |
0,5 – 23 |
Номинальное давление перед клапаном, Мпа |
20 |
Рисунок 10 – редукционный клапан МКРВ10/3C2P2