
- •Расчет гидропривода Valmet ktd 810
- •Приближенный расчет основных параметров силового гидроцилиндра
- •2 Выбор рабочего оборудования
- •2.1 Выбор насоса
- •2.2 Выбор распределителя
- •2.3 Выбор предохранительного клапана
- •2.4 Выбор дросселя
- •2.5 Выбор обратного клапана
- •2.6 Выбор фильтра
- •2.7 Выбор рабочей жидкости
- •3 Расчет трубопроводов
- •4 Потери напора в системе гидропривода
- •4.1 Определение потерь давления на трение
- •4.2 Потери давления от местных сопротивлений
- •4.3 Потери давления в гидроаппаратуре
- •5 Объемные потери в системе гидропривода
- •6 Определение кпд гидропривода
- •7 Определение полезного усилия, передаваемого рабочему органу
- •8 Тепловой расчет гидросистемы
- •Заключение
- •Библиографический список
2.7 Выбор рабочей жидкости
При выборе рабочей жидкости я произвела усовершенствование ОГП с частичным использованием нового оборудования. В этом случае следует использовать рекомендации изготовителя оборудования.
Рабочую жидкость
можно выбрать в соответствии с типом
насоса: так как я приняла шестеренчатый
насос то, для всех типов ШН подойдет
летние масло М-10-В2
и зимние
масло М-8-В2,
с вязкость (+ 50° С) v=52*10-6
м2/с
и объемным весом
=889*9,8=8712,2
Н/м3.
3 Расчет трубопроводов
Функциональная связь гидроагрегатов в гидроприводах осуществляется с помощью трубопроводов различной конструкции.
Основной характеристикой трубопровода является его внутренний диаметр. Исходными параметрами для определения внутреннего диаметра трубопровода являются: рабочее давление, развиваемое выбранным насосом; подача насоса при этом давлении; скорости движения.
а) определяю внутренний диаметр трубопроводов
(2)
где
-
подача насоса;
- значение скоростей
движения в соответствующих гидролиниях.
принимается по
справочной литературе
1 определяю диаметр всасывающего трубопровода
2 определяю диаметр сливного трубопровода
3 определяю диаметр нагнетательного трубопровода
При выборе внутреннего диаметра трубопровода необходимо учитывать соответствие его значений стандартному ряду ГОСТ 8734-75.
б) определение фактических скоростей движения в трубопроводах
1 определяю скорость во всасывающем трубопроводе
(3)
где
-
подача насоса, л/мин;
у.вс. - условный проход всасывающего трубопровода, принятый по ГОСТу, мм.
2 определяю скорость в сливном трубопроводе
где - подача насоса, л/мин;
у.с. - условный сливного трубопровода, принятый по ГОСТу, мм.
3 определяю скорость в нагнетательном трубопроводе
где - подача насоса, л/мин;
у.нг. - условный проход нагнетательного трубопровода, принятый по ГОСТу, мм.
в)
определяем толщину стенок трубопровода
(4)
где
- максимальное давление рабочей жидкости;
- условный проход
в трубопроводе принятый по ГОСТ;
- допускаемое
напряжение материала трубы на разрыв
для труб из стали
1 определяю толщину стенок всасывающего и сливного трубопроводов
2 определяю толщину стенок всасывающего и сливного трубопроводов
3 определяю толщину стенки в нагнетательном трубопроводе
Учитывая возможность внешних механических повреждений, принимаем толщину стенок δ=0,8 мм.
4 Потери напора в системе гидропривода
При движении жидкости по трубопроводам гидропривода, а также при про хождении жидкости через контрольно-регулирующую аппаратуру происходят потери напора. Поэтому давление выбранного насоса должно быть достаточным для обеспечения необходимого усилия и преодоления потерь напора, возникающих в трубопроводах, клапанах, дросселях и т.д.
Суммарные потери давления в гидросистеме гидропривода ∆Р определяются по формуле:
(5)
где
–
потери давления при трении движущейся
рабочей жидкости в трубопроводах;
–
потери давления
в местных сопротивлениях трубопроводов;
–
потери давления
в гидроаппаратуре.