- •Основы проектирования гидропривода
- •Содержание
- •Введение
- •Этапы проектирования гидропривода технологического оборудования
- •Анализ технического задания и исходных данных на разработку гидрофицированного оборудования
- •Составление и проверка принципиальной гидравлической схемы оборудования
- •Уточнение исходных данных для проектирования гидропривода
- •Определение внешних нагрузок на выходном звене гидропривода
- •6. Назначение номинального давления
- •7. Выбор марки рабочей жидкости
- •8. Определение параметров объёмного гидродвигателя
- •Отсюда диаметр цилиндра d (м)
- •9. Выбор типоразмера гидроцилиндра
- •10. Определение объемных расходов рабочей среды в камерах гидроцилиндра по переходам
- •12. Определение проходных сечений трубопроводов и аппаратов
- •Расчетные значения диаметров трубопроводов
- •Выбор гидроаппаратуры
- •Уточнённый расчёт давлений в гидросистеме станка
- •Для новых стальных бесшовных труб и резиновых шлангов можно принять
- •Сводная таблица расчётных данных
- •Расчёт избыточного давления жидкости на выходе из насоса
- •16. Выбор насосной установки
- •17. Расчет мощности на приводном валу насоса Полная мощность гидропривода (кВт) равна мощности, потребляемой насосом
- •Приводная мощность на валу насоса зависит от величины Рн, поэтому в разные периоды работы привода будет принимать различные значения.
- •18. Расчет мощности на выходном звене привода
- •19. Расчет кпд гидропривода
- •Средние за рабочий цикл потери мощности, выраженные через кпд, будут равны:
- •20. Тепловой расчет гидропривода
- •Для отвода избыточного тепла необходимо предусмотреть теплообменник.
- •21. Проверочный расчет гидропривода
- •22. Оформление курсовой работы
- •Литература
17. Расчет мощности на приводном валу насоса Полная мощность гидропривода (кВт) равна мощности, потребляемой насосом
, (pн,МПа; Q л/мин) (17.1)
где ηн – КПД насоса.
Приводная мощность на валу насоса зависит от величины Рн, поэтому в разные периоды работы привода будет принимать различные значения.
18. Расчет мощности на выходном звене привода
Мощности на выходном звене гидроцилиндра Nц (Вт) определяются по выражению:
(V,м/с;F,Н
). (18.1)
Эффективные мощности на выходном звене гидропривода агрегатной головки (рис. 3.1) в разные периоды работы рассчитываются по формулам:
Диаграммы мощностей показаны на рис. 18.1
Рис. 18.1. Диаграмма мощностей привода агрегатной головки при ходе вперед и назад
19. Расчет кпд гидропривода
Суммарные потери мощности в объемном гидроприводе оцениваются посредствам общего КПД:
,
(19.1)
где Nц – мощность на выходном звене гидродвигателя;
Nн – мощность на приводном валу насоса.
В рассматриваемом примере:
Общий КПД гидропривода может быть представлен как произведение его механического, объемного и гидравлического:
. (19.2)
Механический КПД равен произведению механических КПД, последовательно включенных насоса, гидроаппаратов и гидродвигателя:
. (19.3)
Аналогично объемный КПД:
. (19.4)
Гидравлический
КПД зависит от суммы гидравлических
потерь последовательно включенных
гидроагрегатов и трубопроводов:
. (19.5)
Если
учесть, что в современных конструкциях
ηм.а
=ηг.ц=1,
выражение для расчета объемного КПД
можно записать в виде:
, (19.6)
где ηн, ηм.ц, ηо.ц – частные КПД, взятые из технических характеристик гидравлических машин;
ηг.а – получена из гидравлического расчета;
ηо.а – находят по формуле (11.4), как произведение объемных КПД аппаратов, включенных в напорную линию, или по формуле (11.2). Для рабочего хода привода с дроссельным регулированием скорости объемные потери потока на пути движения жидкости из насоса в гидродвигатель можно определить по формуле:
. (19.8)
Средние за рабочий цикл потери мощности, выраженные через кпд, будут равны:
, (19.9)
где n – число периодов в цикле ; ti, tц – продолжительности i-го периода и полного рабочего цикла.
У правильно спроектированного гидропривода ηг.п – 0,6-0,8.
