Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гидравлика Практикум.doc
Скачиваний:
1131
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
38.27 Mб
Скачать

Расчет гидравлических потерь

Потери давления в гидролинии слагаются из потерь на гидравлическое трение , потерь на местное сопротивлениеи потери в гидроаппаратуренаходящихся в данной линии.

Потери давления на трение в гидролиниях определяем по формуле:

, (6.21)

где — потери давления, Па;

d — диаметр трубопровода, м;

—плотность рабочей жидкости, кг/м;

—коэффициент гидравлического трения;

—длина соответствующего участка гидролинии, м;

—средняя скорость движения рабочей жидкости, м/с.

Для определения коэффициента гидравлического трения необходимо определить режим движения жидкости по формуле:

, (6.22)

где — средняя скорость рабочей жидкости, см/с;

—внутренний диаметр трубопровода, см;

—кинетический коэффициент вязкости рабочей жидкости, см2/с, приложение 29.

При ламинарном режиме движения (<2300) коэффициент гидравлического трения следует определять по формуле, для резиновых рукавов РВД.

При турбулентном режиме движения жидкости (2300<<8000) можно рекомендовать формулу Блазиуса:

. (6.23)

При >8000 для жидкостей с высокой вязкостью коэффициент гидравлического тренияне зависит оти его можно принять в практических расчетах для стальных трубопроводов и РВД

Потери давления на местные сопротивления определяются по формуле:

, (6.24)

где — потери давления, Па;

—плотность рабочей жидкости, кг/м;

ξ — коэффициент местных сопротивлений;

—скорость жидкости за местным сопротивлением, м/с.

Значения коэффициентов местных сопротивлений представлены в приложении 36.

Потери давления в гидроаппаратуре принимаем по техническим характеристикам.

Расчет мощности и кпд гидропривода

Полная мощность гидропривода равна мощности потребляемой насосом и определяется по формуле:

, (6.25)

где — подача насоса;

—давление, развиваемое насосом;

—КПД насоса.

КПД гидравлической системы гидропривода определяется по формуле:

, (6.26)

где ,,— полезный перепад давления, рабочий расход жидкости, время работы в течение каждого цикла исполнительного органа;

—давления настройки предохранительного клапана;

—подача насоса;

—время цикла.

Контрольно-регулирующие, направляющие гидроаппараты и вспомогательные элементы. Назначение и классификация гидроаппаратов

При разработке схем объемного гидропривода важным является правильный выбор контрольно-регулирующих, направляющих гидроаппаратов и вспомогательных элементов. В общем случае гидроаппарат — устройство, предназначенное для изменения или поддержания необходимого постоянного давления или расхода рабочей жидкости, а также для изменения направления движения рабочей жидкости в системе гидропривода.

Гидроаппараты можно подразделить на регулирующие и направляющие.

К регулирующим гидроаппаратам относятся предохранительные, переливные, редукционные клапаны, дроссели, делители, сумматоры и регуляторы потока.

К направляющим гидроаппаратам относятся обратные клапана, гидрозамки, разрывные муфты.

К вспомогательным элементам относятся фильтры, теплообменники и гидробаки.