
- •1. Описание конструкции
- •3. Ввод исходных данных на пк
- •4. Исходные конструктивные и эксплуатационные параметры для исследования режимов работы шестеренного насоса
- •2. Последовательность действий и алгоритм расчета
- •3.Ввод исходных данных на пк
- •1. Описание стенда
- •2. Порядок проведения исследования и алгоритм расчета
- •3. Алгоритм расчёта
- •5. Ввод исходных данных на эвм
- •6. Графическое представление результатов
- •1. Изучение конструкции аксиально-поршневой гидромашины.
- •2. Последовательность проведения стендовых испытаний
- •3. Константы расчёта
- •4. Алгоритм расчёта
- •5. Результаты расчёта
- •1Схемы лабораторных стендов
- •3. Порядок проведения опытов
- •4. Константы расчета
- •5. Алгоритм расчета характеристик
- •6. Обработка опытных данных на эвм
- •1. Расчет осуществляется на персональном компьютере (пк)
- •Длину дроссельного отверстия находим из выражения
- •1.1. Схема лабораторного стенда
- •2. Порядок проведения лабораторного исследования по снятию параметров регулируемого дросселя
- •3. Порядок проведения лабораторного исследования по снятию параметров регулятора потока
- •4. Постоянные параметры для расчета
- •5. Алгоритм расчёта опытных данных по дросселю и регулятору потока
- •6. Обработка опытных данных на эвм
- •1. Схема лабораторного стенда
- •2. Порядок проведения лабораторного исследования
- •3. Постоянные параметры для расчета
- •4. Алгоритм обработки опытных данных
- •5. Графическое представление результатов расчета
- •Константы расчета
- •Алгоритм для расчета характеристик
- •Результаты расчета
- •Константы расчета
- •Алгоритм расчёта
- •I. Изучение влияния свойств рабочих жидкостей на гидравлические параметры схемы
- •Исходные даннье
- •III. Алгоритм расчета
- •Силовая часть гидропневмоприводов
- •1.1. Конструктивные обозначения насосов и компрессоров
- •Исполнительная часть гидроприводов
- •Гидропневмодвигатели вращательного движения
- •Силовые цилиндры
- •Гидропневмодвигатели поворотного типа
- •Распределительно-управляющая часть
- •Вспомогательные элементы гидропневмоприводов
- •Последовательность расчёта параметров
- •Последовательность расчёта параметров
- •Алгоритм расчёта
- •Константы расчёта
- •Последовательность расчёта
- •VII. Графики
- •I.Последовательность расчёта гидравлических характеристик:
Константы расчета
dy= 10 мм; qм=11,2 см3; ρ= 900 кг/м3; µ*пк=0,75 ; 50=0,3 ; nt=2,17 .
Алгоритм расчёта
Максимальный расход масла в гидросистеме при закрытом предохранительном клапане (ПК)
.
2. Расход в гидросистеме при постепенном открытии ПК.
.
3. Расход через ПК
.
4. Скорость масла в гидролинии ПК
.
Коэффициент местного сопротивления ПК
.
Вязкость масла при рабочей температуре
.
Число Рейнольдса в гидролинии ПК
.
Площадь открытия ПК
,
(мм2).
Таблица 4.4
Результаты расчетов
N п/п |
Q, л/мин |
QПК, л/мин |
t, см2/с |
Re |
Ωпк, мм2 |
|
1 |
Qmax= |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
-
Ωпк
мм2
Рн
МПа
Re
Рис. 4.4. Графики опытных зависимостей
Выводы
В выводах пояснить характер полученных зависимостей.
Рекомендации к графическому оформлению экспериментальных данных
Экспериментальные
данные, полученные при проведении
испытаний на лабораторных стендах,
содержат погрешности измерений, которые
после обработки опытных данных переносятся
на строящиеся графические зависимости.
Поэтому расчетные опытные точки на
графиках требуется аппроксимировать.
При построении графиков нет необходимости
соединять опытные точки ломаной линией,
а следует через построенное поле опытных
точек провести линии, усредняющие
погрешности полученных величин.
Предварительно требуется определить,
какие из графических зависимостей
являются линейными, а какие нет. Это
определяется из структуры формул, на
основании которых рассчитываются, а
затем строятся на графиках опытные
точки. При испытаниях объемных гидромашин
линейными будут следующие зависимости:
;
;
;
- для объемного насоса и
- для объемного гидромотора. Поэтому
эти графические зависимости аппроксимируются
прямыми линиями, а другие графические
зависимости будут нелинейными,
аппроксимируются плавными кривыми. При
лабораторных исследованиях по испытаниям
гидроаппаратов линейная зависимость
будет только при опытах с регулятором
потока:
,
т. е. расход через регулятор потока для
данной степени его открытия не зависит
от перепада давления на нем. Все другие
гидравлические зависимости, полученные
при испытаниях объемных гидроаппаратов,
будут нелинейными. Поэтому они
аппроксимируются кривыми, представляющими
собой степенные зависимости с различной
степенью кривизны. Кроме того, если на
одном графическом поле строятся две
или более зависимости, то следует их
опытные точки обозначать различными
символами, например, О, Х, ▲,
Δ, ø
и т. п., это позволит избежать ошибок при
построении графиков и сделает графические
зависимости более наглядными.
Литература
Свешников В.К. Станочные гидроприводы. – М.: Машиностроение, 2004. – 510 с.
Данилов Ю.А. Аппаратура объемных гидроприводов. – М.: Машиностроение, 1990. – 272 с.
Лепешкин А.В. и др. Гидравлика и гидропневмопривод: Учебное пособие. – М.: МГИУ, 2005.-350 с.
Иванов В.А Расчет параметров и характеристик объемных гидромашин с применением ЭВМ – СПб.: ПИМаш, 2007.- 32 с.
Иванов В.А. Расчет характеристик направляющей и регулирующей гидроаппаратуры с применением ЭВМ. – СПб.: ПИМаш, 2007.- 32 с.
Приложение 1
Санкт-Петербургский институт машиностроения
Кафедра: Резание, станки и инструменты
Гидравлика и гидропривод
Журнал лабораторных исследований
Выполнил (а) студент (ка) группы________________________________________
Принял (а)____________________________________________________________
Санкт-Петербург, 2009
Настоящий журнал лабораторных исследованиях предназначен для студентов технологических специальностей: 151001, 151002, 150202, 150204, 150201 и др., изучающих курс «Гидравлика и гидропривод» для их практического знакомства с конструкциями гидроаппаратов, их обозначениями на схемах, а также с их гидравлическими параметрами, измеряемыми на опытных стендах.
Кроме того, исторически сложилось так, что некоторые основные гидравлические параметры, такие как расход жидкости, кинематическая вязкость и др. приводятся в справочной литературе не в системе СИ. Поэтому проведение практических гидравлических расчетов позволит студентам научиться правильно осуществлять перевод гидравлических параметров в одну систему с введением необходимых переводных коэффициентов.
Подробное объяснение устройства гидроаппаратов, методики проведения испытаний на стендах приведено выше.
Журнал для лабораторных исследований при его правильном оформлении (заполнении всех таблиц с опытными данными, проведении расчётов на калькуляторе или ПК с построением графиков гидравлических зависимостей) может служить отчётом по лабораторным исследованиям. По каждому лабораторному исследованию необходимо сформулировать выводы.
В связи с вышеизложенным журнал лабораторных исследований может издаваться самостоятельно для удобства выполнения расчетов студентами, выполняющими лабораторные работы.
Автор: к.т.н., доц. В.А.Иванов.
Содержание журнала лабораторных исследований утверждено на заседании кафедры резание, станки и инструменты № 8 от 01.06.09
Рецензент: к.т.н., доц. В.Н.Рыбаков (СПбГТУ).
ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №1, Часть I