
- •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
= 119 Н·м подбираем гидромотор грузовой
лебедки Г-210.20 по [2, стр.62, табл. П.5.15].
Таблица5
Аксиально-поршневые нерегулируемые гидромоторы
Основные параметры |
Г - 210.20 |
Рабочий объем q, см3 |
54,8 |
Давление на входе, МПа: номинальное максимальное |
20 25 |
Частота вращения вала n, об/мин: номинальная максимальная |
1500 2240 |
Крутящий момент не менее, Нм: номинальный максимальный |
174 218 |
Полный КПД |
0,87 |
Рисунок 6 - Аксиально-поршневой нерегулируемый
гидромотор типа Г-210.20
Аксиально-поршневой нерегулируемый гидромотор типа Г-210.20 состоит из приводного вала 1, семи поршней 10 с шатунами 9, радиального 6 и сдвоенного радиально-упорного 7 шарикоподшипников, блока цилиндров 11, центрируемого сферическим распределителем 12 и центральным шипом 15. От осевого перемещения внутренние кольца подшипников удерживаются стопорным кольцом 4. В передней крышке 3 установлено армированное манжетное уплотнение 2.
При работе в режиме гидромотора напор рабочей жидкости из гидросистемы через отверстие в задней крышке 14 и дугообразный паз распределителя действует на поршни 10, приводя их в движение. Поршни 10 через шатуны 9 сообщают валу 1 крутящий момент.
При этом в течение одной половины оборота вала происходит заполнение рабочей камеры цилиндра жидкостью, а в течение другой – вытеснение жидкости в сливную магистраль. Направление вращения насоса указывается стрелкой на корпусе 8.
I и II – варианты исполнения вала: шпоночный и шлицевой.
Рисунок 7 – Общий вид гидромашины типа Г-210.20
4.3. Выбор насоса
По
рабочему объему насоса
и расходу жидкости подаваемой насосом
в систему
подбираем насос Г12-26 АМ по [2, стр.57, табл.
П.5.3]
Таблица 6
Характеристики пластинчатых нерегулируемых насосов типа Г12
Основные параметры |
Г12-26 АМ |
Рабочий объем q, см3 |
224 |
Номинальная подача Q*, л/мин |
200 |
Номинальное давление P*, МПа |
6,3 |
Объемный КПД 0* при P*=2,5 МПа |
0,9 |
Полный КПД, |
0,9 |
Рис.8. Пластинчатый насос Г12-26 АМ
Насос состоит из корпуса 2 с крышкой 9, между которыми размещаются статорное кольцо 11. На приводном валу 4 на шлицах установлен ротор 1, в пазах которого помещены пластины 12. Вал вращается в шариковых подшипниках 3. К торцам ротора прижаты торцевые распределительные диски 7 с четырьмя окнами для всасывания и нагнетания. Один из торцевых распределительных дисков плавающий: в начале работы насоса он поджимается к ротору пружинами 6, а во время работы – давлением жидкости, поступающей из напорной гидролинии. Герметизация насоса достигается установкой резинового или пробкового кольца 10 и манжет 5 из маслостойкой резины. Утечки повалу отводятся через дренажное отверстие 8.