
- •1 Основная часть
- •1.1 Разработка принципиальной гидравлической схемы гидропривода
- •1.2 Назначение элементов гидросхемы
- •Описание принципа действия гидропередачи
- •Подбор и назначение гидроагрегатов передачи
- •1.5 Подбор гидроцилиндра
- •Гидроцилиндры поршневые. Назначение и устройство
- •Выбор рабочей жидкости
- •Назначение, устройство и принцип действия распределителя р-20.160
- •Клапаны предохранительные с переливным золотником. Назначение, устройство и принцип действия
- •Фильтры пластинчатые тип г41
- •Специальная часть
- •2.1 Предварительный расчет гидропровода
- •2.2 Расчет гидравлических линий гидропередачи и назначение их диаметра
- •2.2 Расчет энергетических потерь
- •2.3 Расчет параметров диаграммы режимов работы гидропередачи
- •2.4 Прочностные расчеты
- •2.5 Тепловой расчет
- •2.6 Определение суммарной массы элементов
- •2.7 Расчет предохранительного клапана
- •2.8 Расчет пластинчатого насоса двукратного действия
- •3 Монтаж и наладка
- •3.1 Требования к монтажу и наладке гидроцилиндра
- •3.2 Основные правила монтажа гидроцилиндра
- •3.3 Правила замены уплотнений
- •3.4 Требования к монтажу и отладке гидропривода
- •3.5 Операции по монтажу и пробному пуску
- •3.6 Запуск гидропривода в эксплуатацию
- •4 Экономическая часть
- •4.1 Расчёт затрат на проектирование гидропривода
- •4.2 Расчет затрат на выполнение проектных работ
- •Где: Фосн – основной фонд зарплаты;
- •Где: Зпр – прямая зарплата;
- •4.3 Расчет накладных расходов
- •5 Вопросы охраны труда, техники безопасности, экологии
- •5.1 Требования безопасности перед началом работы
- •5.2 Требования безопасности во время работы
- •5.3 Требования безопасности в аварийных ситуациях
- •5.4 Требования безопасности по окончании работы
- •5.5 Организация охраны труда и противопожарные мероприятия
- •5.6 Меры электробезопасности
- •5.7 Влияние ж/д транспорта на экологию
Фильтры пластинчатые тип г41
Назначение. Фильтры пластинчатые типов Г41-1 и Г41-2 (рисунок 7) предназначены для очистки от механических примесей минеральных масел вязкостью до 600 мм2/сек в гидравлических н смазочных системах машин.
Фильтр работает следующим образом. Через впускное отверстие загрязненное масло .поступает в корпус фильтра и через щели между пластинами попадает во внутреннюю полость, образованную вырезами в основных пластинах в форме круговых секторов. 1< выходному отверстию отфильтрованное масло проходит через ряд цилиндрических
Рисунок 7 – Фильтр пластинчатый
отверстии в шайбе. Фильтрующий .пакет очищается .путем поворота рукоятки. При очистке скребки, входящие на небольшую глубину в прорези между основными и промежуточными пластинами, удаляют слой загрязнений, скопившийся на входах в щели.
Пластинчатые фильтры типа Г41-2 (см. рисунок 7) предназначены для встраивания в механизмы (узлы) станков и отличаются от фильтров типа Г41-1 конструкцией крышки, которая в фильтрах Г41-2 не имеет входного и выходного отверстий.
Фильтрующий пакет центрируется в расточках корпусов механизмов (узлов) при помощи специальной центрирующей шайбы, в торце которой имеются отверстия для выхода отфильтрованной жидкости.
Таблица 7 – Подбор фильтра
Марка |
Q, л/мин |
|
ф |
ФМ-5 |
70 |
0,025 |
6,308 |
Специальная часть
2.1 Предварительный расчет гидропровода
В предварительном расчете гидропривода определяется номинальные значения давления, расхода и мощности гидропередачи.
Мощность гидропередачи вращательного действия:
;
(2)
Мощность гидропередачи возвратно- поступательного действия:
Nг.п.
=
[Вт];
(3)
Расход гидропередач:
Qг.п.
=
[м3/с]
(4)
;
;
.
2.2 Расчет гидравлических линий гидропередачи и назначение их диаметра
2.2.1 Расчет диаметра трубопровода (магистрали).
;
[м]
[мм] = dстанд
(5)
Допускаемые скорости жидкости в линиях гидропередачи выбираются в соответствии с таблицей:
Таблица 8 - Допускаемые скорости
Р, МПа |
6,3 |
10 |
16 |
|
[], м/с |
3 |
4,5 |
5,5 |
6 |
Т.к. давление в гидросистеме превышает 16Мпа, значит допустимое значение скорости рабочей жидкости составляет 6м/с.
=0,01386
м = 13,86 мм.
2.2.2 Выбор стандартного трубопровода
Из ГОСТ 8374-75 по условию
выбираем
трубопровод со следующими данными:
Dн = 28 мм (наружный диаметр трубы)
Dу = 16 мм (условный проход)
S = 6 мм (толщина стенки)
G1= 3,2 кг/м (вес одного погонного метра)
=
=
4,128 м/с,
т.е. условие
,
выполняется.
2.2 Расчет энергетических потерь
2.2.1 Расчет потерь в гидролиниях
На всасывании:
;
(6)
На нагнетании:
(7)
(8)
На сливе:
(9)
(10)
Определяем суммарные потери давления в приводе.
Определяем кпд гидролиний:
(11)
2.2.2 Расчет потерь в гидроцилиндре
(12)
(13)
Определение силу противодавления:
(14)
Определяем силу инерций:
при разгоне
(15)
Масса приведенная
(16)
(17)
(18)
при торможений:
(19)
(20)
(21)
2.2.3 Расчет потерь в гидропередаче
Гидравлические потери в гидропередаче складываются из потерь по длине в линиях системы и в местных гидравлических сопротивлениях.
,
(22)
где
-потери
давления трубопроводах;
-
потери давления в местных сопротивлениях.
(23)
где - плотность масла ( = 960 кг/м3);
- коэффициент гидравлических потерь;
l – длина трубопровода (l = 16 м.);
d – диаметр трубопровода (d = 0.016 м.)
Число Рейнольдса:
,
(24)
где - коэффициент кинематической вязкости ( = 100 10-6 м3/с);
(25)
Т.к. Re < 2320, то режим движения рабочей жидкости в гидросистеме ламинарный, следовательно:
(26)
(27)
где - суммарный коэффициент гидравлических потерь
местные потери на поворотах = 1;
распределитель = 40…60;
калорифер (теплообменник) = 25…40;
фильтр = 5…20.
(28)