- •Содержание
- •1. Задание на курсовую работу
- •1.1. Принципиальная схема объемного гидропривода, общая характеристика его элементов
- •1.2. Задача и объем курсовой работы, исходные данные к ней
- •1.3. Расчет длины гидролиний
- •2. Определение основных геометрических размеров гидравлического цилиндра, а также подачи насоса
- •2.1. Определение размеров гидроцилиндра
- •2.2. Определение подачи насоса
- •3.1. Расчет расходов рабочей жидкости в гидравлических линиях системы гидропривода
- •3.2. Расчет и предварительный выбор внутренних диаметров гидролиний
- •3. Гидравлические расчеты гидропривода
- •3.3. Режимы течения жидкости в гидролиниях, выбор их внутренних диаметров
- •3.4. Определение средних скоростей течения рабочей жидкости в гидролиниях
- •3.5. О потерях давления в гидросистеме
- •3.6. Давление, создаваемое насосом
- •4. Расчет полезной мощности гидроцилиндра, мощности гидропривода и его кпд
- •Список литературы
- •Приложение а. Титульный лист курсовой работы
- •Гидравлический расчет системы гидропривода
- •Приложение б. Рекомендации по выполнению пояснительной записки к курсовой работе
1.3. Расчет длины гидролиний
Длины гидролиний рассчитываются по следующим зависимостям:
а) напорной
; (1.1)
б) всасывающей
; (1.2)
в) сливной
. (1.3)
Воспользовавшись
формулами (1.1), (1.2), (1.3) и приняв при расчете
значение №
равным 28, определим длины соответствующих
гидролиний:
2. Определение основных геометрических размеров гидравлического цилиндра, а также подачи насоса
2.1. Определение размеров гидроцилиндра
В рассматриваемой системе объемного гидропривода используется гидроцилиндр двустороннего действия с односторонним штоком.
Из условия равновесия поршня такого гидроцилиндра следует формула для вычисления диаметра D поршня, аналогичная формуле (3.1), приведенной на с. 8 в [1]
(2.1)
Примечание. Диаметр D по формуле (2.1) вычисляется с некоторым “запасом”.
Как видим, все параметры этой формулы, необходимые для получения диаметра D поршня гидроцилиндра, известны по заданию, приведенному на с. 8.
Определим диаметр D поршня гидроцилиндра
.
Для
определения диаметра штока гидроцилиндра
следует воспользоваться приведенными
в [2] на с. 10 рекомендациями, учитывающими
значение рабочего давления гидроцилиндра,
– фактически перепада давления на
поршне гидроцилиндра
(согласно заданию
)
– при
.
Следовательно,
Указание. При выборе численного значения диаметра D поршня, исходя из его значения, полученного по формуле (2.1), согласно ряду нормальных диаметров поршней и штоков (ГОСТ 12447 – 80), представленному в [2] на с. 10, округление следует производить в меньшую сторону, округление вычисленного диаметра штока d – тоже.
Согласно ряду нормальных диаметров:
D = 110 мм = 0,11 м;
D = 80 мм = 0,08 м.
2.2. Определение подачи насоса
Расход жидкости Qп, обеспечивающий перемещение поршня с заданной скоростью п = 4 м/мин (4 м/мин = 4:60 м/с = 0,0667 м/с), находится согласно формуле (3.2) из [1], т.е. исходя из формулы объемного расхода жидкости:
где
– площадь поршня гидроцилиндра со
стороны поршневой полости, м2.
Эта площадь является площадью круга диаметром D и вычисляется по формуле
.
Таким образом,
. (2.2)
Найдем его величину
.
Необходимая подача насоса Qнас – см. [2], формула (2.6) – будет равна
где k = 1,05 1,15 – коэффициент запаса.
Таким образом, подача насоса Qнас превышает расход жидкости Qп, требуемый для обеспечения перемещения поршня с заданной скоростью. Этот запас жидкости необходим, в частности, для восполнения ее объемных потерь (утечек) в канале распределяется со стороны нагнетания и через уплотнения поршня. Ее излишек при требуемой величине давления на выходе из насоса отводится в бак через переливной клапан.
Вычислим подачу насоса
.
Подачу насоса выберем из этого интервала соответствующей ряду номинальных расходов (л/мин), приведенному согласно ГОСТ 13825-80 в [3] на с. 7: 1; 1,6; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000.
.
Указание. В случае, если полученный интервал необходимой подачи насоса не будет содержать числа из ряда номинальных расходов, за Qнас следует взять ближайшее большее значение номинального расхода из этого ряда, гарантируя необходимое Qнас > Qп .
