- •Введение
- •Раздел 1
- •Краткое описание гидросистемы с гидродвигателем при регулировании скорости в обратном направлении
- •Выбор гидрооборудования и рабочей жидкости
- •Выбор гидродвигателя
- •Выбор насоса
- •Определение максимальных расходов и давлений по участкам гидросистемы
- •Выбор рабочей жидкости
- •Выбор дросселя
- •Выбор обратного клапана
- •Выбор гидрораспределителя
- •Выбор переливного (предохранительного) клапана
- •Выбор гидромагистралей
- •Выбор фильтров
- •Расчёт потерь в гидросистеме
- •Расходы и давления в гидросистеме при рабочем режиме работы
- •Давление в гидросистеме во время паузы
- •Расчёт времени цикла, мощности и кпд
- •Тепловой расчёт гидросистемы
- •Список литературы
Выбор рабочей жидкости
От свойств рабочей жидкости (далее по тексту РЖ) существенно зависят эксплуатационные качества, КПД и долговечность работы гидросистемы. Наиболее чувствительны к качеству РЖ являются насосы и гидромоторы, в паспортных данных которых приведены рекомендуемые сорта РЖ и тонкость фильтрации. В нашем случае основным показателем свойств РЖ служит вязкость при рабочей температуре жидкости в системе. При этом необходимо учитывать, что применение РЖ с пониженной вязкостью приводит к возрастанию утечек в системе, а повышенная вязкость увеличивает потери давления в гидролиниях Учитывая температуру окружающей среды t0 = -10 °С рабочую температуру жидкости в системе принимаем tЖ = 50 °С, [2, с. 22].
Определяем предварительную оптимальную вязкость РЖ по формуле, учитывающей давление в системе и температуру окружающей среды:
где:
рMAX – максимальное давление в гидросистеме, МПа;
t0 – температура окружающей среды, °С;
ν – оптимальная кинематическая вязкость РЖ, сСт.
По расчётной вязкости из приложения 2 [2, с. 49] выбираем РЖ с ближайшим значением кинематической вязкости и температурой застывания не менее чем на 10 °С ниже заданной температуры окружающей среды.
К заданным параметрам выбираем масло МГ-32А с характеристиками:
ν - кинематическая вязкость при 50 °С 20 сСт;
температура застывания -40 °С;
температура вспышки 180 °С;
плотность ρ 885 кг/м3;
коэффициент температурной кривой вязкости m 9.34;
коэффициент температурной кривой вязкости n 3.675
Выбранное масло МГ-32А проверяем по рекомендуемому диапазону вязкости νР при работе насоса или мотора и по допускаемой вязкости νП при пуске насоса [2, с. 61].
Допустимые диапазоны вязкости РЖ и необходимые тонкости фильтрации для выбранных насоса и гидромотора заносим в Таблицу 2.2
Таблица 2.2
-
Тип гидромашин
Рабочий диапазон вязкости νР, сСт
Максимально допустимая вязкость при пуске νП, сСт
Рекомендуемая тонкость фильтрации Δ, мкм
Насос БГ12-41Б
17-400
3000
25
Мотор Г15-21Р
10-220
---
25
Определяем вязкость РЖ при пуске насоса:
где:
νП - кинематическая вязкость при t0, °С;
t0 – температура окружающей среды, °С;
m, n – коэффициенты температурной кривой вязкости;
Сопоставив данные убеждаемся, что выбранное масло по своим характеристикам подходит к выбранным гидроаппаратам.
Выбор дросселя
При последовательной установке дроссель подбирается по требуемому расходу и рабочему давлению в магистрали, где он установлен. При этом предпочтение отдаётся выбору дросселя с ближайшим меньшим расходом для увеличения жёсткости механической характеристики, глубины и точности регулирования.
По таблице 3 приложения 3 учебного пособия [2, с. 54] выбираем дроссель Г77-31Б с характеристиками:
Расход жидкости номинальный QНОМ 3.2 л/мин;
Расход жидкости максимальный QМАКС 4 л/мин;
Рабочее давление номинальное рНОМ 10 МПа;
Рабочее давление максимальное рМАКС 12 МПа;
Перепад давления Δр при QНОМ 0.15 МПа.
Определяем максимальную площадь проходного сечения:
где:
fMAX – максимальная площадь проходного сечения, мм2;
ΔрНОМ – максимальный перепад давления дросселя, МПа;
QНОМ – номинальный расход дросселя, л/мин;
