
- •Гидравлические машины
- •Утвердил:
- •©Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 2012
- •Введение
- •1 Задания на курсовую работу
- •Вариант 2
- •2 Указания к выполнению общей части
- •2.1 Выбор функциональной схемы гидропривода
- •2.2 Описание принципа работы гидропривода по принятой схеме
- •Выбор рабочей жидкости
- •Расчетная часть
- •3.1 Выбор гидродвигателя
- •3.2 Определение расхода жидкости
- •3.3 Выбор гидравлической аппаратуры
- •3.4 Расчет гидравлической сети
- •3.5 Выбор насоса и определение его рабочего режима
- •3.6 Выбор электродвигателя
- •3.7 Расчет к.П.Д. Гидропривода
- •3.8 Определение объема масляного бака
- •Список литературы
- •625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.
- •625039, Тюмень, ул. Киевская, 52
3.5 Выбор насоса и определение его рабочего режима
Выбор насоса осуществляется по максимальному расходу жидкости в гидродвигателях и общему давлению в гидросети. Типоразмер насоса выбирается по соответствующим таблицам, представленным во второй части методических указаний. Для выбранного насоса записываются его технические данные: номинальное давление, подача, рабочий объем, число оборотов вала, объемный и полный к.п.д. После этого определяют рабочий режим данного насоса. Так как в гидропередаче насос и гидросеть с гидродвигателем представляют единую гидравлическую систему, то рабочий режим насоса определяется графически - точкой пересечения напорных характеристик насоса и гидросети (рисунок 3.1.). Теоретическая напорная характеристика насоса Pт.н = f (Qт) при заданном числе оборотов представляет собой вертикальную прямую, а действительная Рн = f (Q) – несколько отклоняется влево при увеличении давления (на 3 % от подачи при максимальном давлении).
Характеристики получают опытным путем на заводских и лабораторных стендах. При наличии только табличных данных о насосе с достаточной степенью точности можно считать, что фактическая подача при нулевом перепаде давлений равна теоретической Qт (величина постоянная), а при номинальном давлении фактическая подача Qн отличается от Qт на величину объемного коэффициента полезного действия он:
Qн = он Qт . (3.22)
Рисунок 3.1 – Совмещенная напорная характеристика насоса и трубопровода
Точка пересечения двух напорных характеристик соответствует режиму работы насоса на заданную гидросистему. Если рабочее давление Рр и подача насоса Qр соответствуют требуемым расчетным, то принятая гидросхема принимается окончательно, если нет, то уточняется способ регулирования подачи насоса.
3.6 Выбор электродвигателя
Определив по рабочей точке режим работы насоса (Pp ; Qp), рассчитывается мощность на его валу:
,
(3.23)
где Nв – мощность на валу насоса, Вт;
Рр – развиваемое давление, Па;
Qр – производительность насоса, м3/с;
- общий к.п.д. насоса.
Мощность выбираемого электродвигателя к насосу необходимо принять большей на 10…15%. Тип и марка электродвигателя принимается по таблицам второй части методических указаний, либо по справочникам.
3.7 Расчет к.П.Д. Гидропривода
Коэффициент полезного действия гидропривода позволяет установить эффективность спроектированной гидрофицированной машины. Для оптимально разработанной гидросистемы полный (общий) к.п.д. гидропривода находится в пределах общ = 0,6…0,8.
Общий к.п.д. гидропривода представляет произведение гидравлического, механического и объемного к.п.д.
общ = г м о , (3.24)
где г – гидравлический к.п.д.;
м - механический к.п.д.;
о – объемный к.п.д.
Зная выходную мощность гидродвигателя Nд(ц) и мощность на валу насоса, общий к.п.д. можно определить по формуле:
.
(3.25)