
- •2. Расчет основных параметров гидропривода.
- •2.2 Определение диаметра поршня силового цилиндра.
- •2.3. Выбор гидроцилиндра.
- •2.4. Определение расхода рабочей жидкости и выбор насоса
- •2.5. Расчет диаметра трубопровода и скорости движения жидкости
- •2.6. Подбор гидроаппаратуры
- •2.7. Описание выбранной гидроаппаратуры
- •3. Определение кпд гидропривода
- •4. Расчет объема гидробака
2.5. Расчет диаметра трубопровода и скорости движения жидкости
Находим внутренний диаметр труб, с помощью которых соединяются гидроаппараты. Для этого зададимся скоростью движения жидкости согласно требованиям ГОСТ в зависимости от давления насоса PН . Принимаем υРЖ = 3,2 м/с.
Имея в виду, что
где dТ - внутренний диаметр труб, получим
Найденное значение диаметра dТ округляем до ближайшего стандартного в бoльшую строну согласно ГОСТ 16516-80 [14, с.7], т.е. dТ = 16 мм.
Уточнив внутренний диаметр труб, находим среднюю скорость движения жидкости в трубах
2.6. Подбор гидроаппаратуры
Зная
расходы и ориентировочные величины
давлений, приступим к выбору гидроаппаратуры.
Применительно к рассчитываемому
гидроприводу необходимо выбрать
предохранительный клапан, гидрораспределитель,
два дросселя, два обратных клапана и
фильтр. Производим подбор гидроаппаратуры,
удовлетворяющей полученным данным по
расходу QН
(не ниже 70 л/мин) и давлению P
(не ниже 6,3 МПа). Все данные по выбранной
аппаратуре представлены в табл.1.
Гидроаппаратура |
Кол-во |
Тип |
Расход, л/мин |
Давление, МПа |
Предохранительный клапан [14, с.124] |
1 |
ПГ54-34М |
125 |
6,3 |
Гидрораспределитель [14, с.78, 85, 86] (ΔP по [14, рис.4.3]) |
1 |
ВММ10.44 |
33 |
32 |
Дроссель [14, с.143, 146, 148] |
2 |
ПГ77-14 |
80 |
20 |
Фильтр щелевой [14, с.304] |
1 |
40-80-1 |
40 |
6,3 |
Клапан обратный [14, с.108] |
2 |
Г51-33 |
63 |
20 |
2.7. Описание выбранной гидроаппаратуры
Предохранительный клапан ПГ54-34М (рис.5) стыкового присоединения состоит из следующих основных деталей: корпуса 3, колпачка 5, золотника 2, пружины 6, регулировочного винта 8 и втулки 7. Масло подводится к аппарату через отверстие P и отводится через отверстие A. Линия P через канал 10 и малое отверстие (демпфер) 11 соединена с полостью 1, а полость 9 через канал 4 - с отверстием A. Когда усилие от давления масла на торец золотника в полости 1 преодолевает усилие пружины 6 (регулируется винтом 8) и усилие от давления масла на противоположный торец золотника в полости 9, золотник перемещается вверх, соединяя линии P и A.
Рис.5. Конструкция гидроклапана давления ПГ54-34М
Гидрораспределитель
типа ВММ10.44
по ГОСТ 24697-81 (рис.6) имеет чугунный литой
корпус 1,
в котором выполнены каналы для подключения
линий P,
T,
A
и B.
Корпус имеет пять маслоподводящих
канавок. В центральном отверстии корпуса
(диаметром 10 мм) расположен золотник 2,
который через толкатели 3
перемещается узлом управления.
Рис.6.
Распределитель ВММ 6.44 и пилот с управлением
от рукоятки:
а) внешний вид; б) конструкция;
в) исполнение по 44-й гидросхеме
Дроссель типа ПГ77-14 (ТУ27-20-2205-78) состоит из следующих основных деталей (рис.7): корпуса 1, втулки 2, втулки-дросселя 3, винта 4, валика 6, лимба 8, контргайки 7, пробки 11, пружины 10, указателя оборотов 5 и штифта 9. Масло из гидросистемы подводится к отверстию "подвод" аппарата, проходит через дросселирующую щель, образованную фасонным отверстием во втулке 2 и торцом втулки-дросселя 3 (вид Б), и отводится через отверстие "отвод". Расход регулируется путем осевого перемещения втулки-дросселя 3 с помощью винта 4 в одну сторону и пружины 10 - в противоположную. Винт поворачивается от лимба 8 через валик 6. Между винтом и валиком установлена втулка с зубчатым зацеплением, позволяющим так устанавливать лимб относительно валика, что при полностью закрытом дросселе утечка него не превышает 0,06 л/мин.
Полному осевому перемещению втулки-дросселя соответствует четыре оборота лимба, что позволяет плавно регулировать расход масла. После каждого полного оборота лимб с помощью штифта 9 поворачивает на ¼ оборота указатель 5, на торце которого имеются цифры "1"…"4"; самопроизвольный поворот указателя предотвращает шариковый пружинный фиксатор. Острые кромки по всему периметру дросселирующей щели
практически исключает зависимость установленного расхода от температуры масла, а треугольная форма проходного сечения при малых открытиях уменьшает опасность засорении.
Фильтр щелевой 40-80-1 ГОСТ 21329-75 (рис.8) имеет фильтрующий пакет, состоящий из набора основных 8 и промежуточных 9 пластин. Фильтр по конструкции состоит из стакана 1, крышки 2, оси 3, стойки 10 с закрепленными на ней скребками 11, рукоятки 4, уплотнений 5, 6 и пробки 7, служащей для слива загрязнений. Из отверстия I крышки масло проходит через щели между платинами 8 и отводится в гидросистему через отверстие II. При повороте фильтрующего пакета рукояткой 4 скребки 11 прочищают щели между основными пластинами. Очистку фильтрующего пакета не рекомендуется выполнять во время работы гидропривода.
Рис.7. Конструкция дросселя ПГ77-14
Рис.8. Фильтр щелевой 40-80-1
Обратный клапан Г51-33 (ТУ2-053-1649-83Е) состоит из корпуса 1, к коническому седлу которого пробкой 5 через пружину 4 прижат плунжер 3. Масло, подводимое в отверстие 7, приподнимает плунжер и проходит в отводное отверстие 2. При изменении направления течения давление масла в отверстии 2 (и полости 6) вместе с пружиной 4 плотно прижимает плунжер к седлу, исключая возможность обратного потока.
Рис.9. Обратный клапан Г51-33