- •Курсовая работа
- •Минск 2015 Аннотация
- •Содержание
- •Введение
- •1 Определение сил, действующих на гидродвигатель
- •2 Расчет и выбор основных параметров гидравлических двигателей
- •2.1 Определение параметров одноштокового гидроцилиндра ц
- •3 Расчет требуемых расходов рабочей жидкости и полезных перепадов давлений в гидродвигателе
- •Построение диаграмм полезных расходов и перепадов давления
- •4. Описание работы разработанной гидравлической схемы
- •5. Обоснование выбора рабочей жидкости
- •6. Обоснование и выбор гидроаппаратуры и способа ее монтажа
- •7.Расчет параметров и выбор трубопроводов
- •7.1 Выбор трубопроводов
- •8.Определение гидравлических потерь в напорной и сливной магистралях. Определение наибольшего рабочего давления в гидроприводе
- •8.1 Расчет потерь давления в гидроцилиндре
- •Коэффициенты потерь в местных сопротивлениях [2, таб. 10.3, с. 448]:
- •9. Определение объёмных потерь (утечки)
- •9.1. Определение максимальной производительности насоса
- •10. Выбор насоса
- •11. Расчёт мощности и выбор приводного электродвигателя
- •12. Определение кпд гидравлического привода
- •13. Тепловой расчёт гидросистемы
- •Литература
7.Расчет параметров и выбор трубопроводов
Внутренний диаметр трубопроводов для различных по назначению участков гидролиний определяется по максимальным расходам проходящих по ним и рекомендуемым средним скоростям потоков рабочей жидкости в трубопроводах. В зависимости от рабочего давления и вида трубопровода рекомендуемая средняя скорость потока не должна превышать во всасывающих линиях 1,0... 1,5 м/с, в сливных 2 м/с и в напорных 3...5 м/с.
Принимаем скорость масла в трубопроводах [1, с. 44]:
- в сливном vс = 2,0 м/с;
- в напорном vн = 4 м/с.
- в приемном vп = 1,5 м/с
7.1 Выбор трубопроводов
Внутренний диаметр трубопровода определяем по формуле [1 c. 44]:
где
-максимальный
расход рабочей жидкости трубопровода
, л/мин;
v-средняя скорость потока рабочей жидкости , м/мин.
- внутренний диаметр трубопровода для напора:
где
-максимальный
расход рабочей жидкости трубопровода
в напорной линии , л/мин; принимаем
vн-средняя скорость потока рабочей жидкости в напорной линии , м/мин; принимаем vн=4 м/мин.
Принимаем стандартное значение dн =20 мм.
- внутренний диаметр трубопровода для слива:
где
-максимальный
расход рабочей жидкости трубопровода
в сливной линии , л/мин; принимаем
vс-средняя скорость потока рабочей жидкости в сливной линии , м/мин; принимаем vс= 2 м/мин.
Принимаем стандартное значение dс =32 мм.
Полученные значения внутренних диаметров округляем до значений из основного ряда. С целью снижения потерь на трение в трубопроводе диаметры увеличиваем.
Минимально допустимая толщина стенки трубопровода определяется по формуле :
где
-толщина
стенки трубопровода, мм;
-наибольшее
давление в трубопроводе, МПа ;
-внутренний
диаметр трубопровода , мм;
-предел
прочности на растяжение материала
трубопровода, МПа. Для трубопровода
принимаем материал сталь 20 ГОСТ 1050-88 с
=450МПа.
-коэффициент
безопасности. Принимаем
=3.
Напорная линия:
мм
Принимаем
мм.(По
ГОСТ 8734-75)
Обозначение трубы по ГОСТ 8734-75:
Сливная линия:
мм
Принимаем
мм.(По
ГОСТ 8734-75)
Обозначение трубы по ГОСТ 8734-75:
8.Определение гидравлических потерь в напорной и сливной магистралях. Определение наибольшего рабочего давления в гидроприводе
Скорость движения рабочей жидкости в трубопроводах при максимальных рабочих расходах [1, с. 45]:
где: Q – расход рабочей жидкости, л/мин;
d – внутренний диаметр трубопровода, мм.
- в напорной линии:
где: Qн – расход рабочей жидкости в напорной линии, л/мин; Qн=9,20 л/мин;
dн – внутренний диаметр трубопровода в напорной линии, мм; dн=20 мм.
- в сливной линии:
где: Qс – расход рабочей жидкости в сливной линии, л/мин; Qс=7,73 л/мин;
dн – внутренний диаметр трубопровода в напорной линии, мм; dс=32 мм.
Предварительно
принимаем рабочую жидкость масло ИГП
– 30А, с вязкостью
.
Потери давления на трение жидкости в трубопроводах определяются для линий напора и слива в зависимости от расхода и режима течения рабочей жидкости по этим линиям при рабочем ходе исполнительного органа. По средней скорости потока рабочей жидкости в трубопроводе при рабочем ходе определяется число Рейнольдса и устанавливается вид режима её движения для линий напора и слива [1, с. 45]
