- •Выбор гидроцилиндра
- •2. Выбор рабочего оборудования
- •2.1 Выбор насоса
- •2.2 Выбор распределителя
- •2.3 Выбор предохранительного клапана
- •2.4 Выбор гидродросселя
- •2.5 Выбор фильтрующих элементов
- •3. Выбор рабочей жидкости
- •4. Определение характеристик трубопроводов
- •5. Потери напора в системе гидропривода
- •5.1 Потери давления на трение
- •5.2 Потери давления от местных сопротивлений
- •5.3 Потери давления в гидроаппаратуре
- •6. Объемные потери в системе гидропривода
- •7. Определение кпд гидропривода
- •8. Определения фактического, передаваемого рабочему органу
- •9. Расчет объёма бака
6. Объемные потери в системе гидропривода
Объемные потери
в гидроприводе происходят вследствие
утечек жидкости через зазоры в элементах
гидропривода. Примером объемных потерь
может служить утечка жидкости в рабочем
цилиндре между стенками цилиндра и
плунжером, утечка жидкости в насосе,
золотнике.
Общие потери жидкости в гидросистеме складываются из потерь в насосе qн, потерь в цилиндре qн, потерь в золотнике qз:
1.21
Каждый из перечисленных видов потерь можно выразить через утечку, которая представляет величину утечки в см3/мин, отнесенную к давлению в 0,1 МПа:
1.22
где σн – удельная утечка жидкости в насосе, принимается в пределах от 3 до 5 см3/мин на 0,1 МПа;
–
удельная утечка
жидкости в цилиндре гидродвигателя,
σц=
(0,13-0,16) см3/мин
на 0,1 МПа;
–
удельная утечка
жидкости в золотнике, σз=
(0,15-0,17) см3/мин
на 0,1МПа;
–
рабочее давление,
развиваемое насосом;
–
давление в
гидроцилиндре;
–
давление в золотнике,
принимаемое равным давлению

Объемный КПД гидропривода, учитывающий потери жидкости в насосе, гидроцилиндре, трубопроводе и определяется по формуле:
1.23
где
–
подача насоса;
–
общие потери
жидкости.

7. Определение кпд гидропривода
Полный КПД гидропривода определяется по формуле:
1.24
где
- механический КПД гидропривода,
учитывающий потери мощности на преодоление
сил трения в сальниках, манжетах,
цилиндрах насоса и гидродвигателя:
1.25

где
- механический КПД насоса, равный (0,92);
- механический КПД
гидроцилиндра.(0,91

Полный КПД привода:

8. Определения фактического, передаваемого рабочему органу
1.26
где η - полный КПД привода.
Dц – диаметр цилиндра Dц=55 мм
Если
принятые параметры элемента гидропривода
обеспечивают соотношение Fф
> Fш,
надежная работа гидропривода обеспечена;
в противном случаи FФ<Fш
необходимо
произвести перерасчет параметров
гидропривода.

FФ=35,3 кН > Fш = 33,2 кН. Условие выполняется.
9. Расчет объёма бака
Для гидросистем транспортных и передвижных лесных машин, работающих на открытом воздухе, емкость бака применяется равной 0,3...1,0 – минутной производительности насосов, но не менее 1,5...2,0 – объема масла, циркулирующего в гидросистеме.
Принимаем объем гидробака равным 60 л.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проделанной работы, можно сделать вывод, что расчёт объёмного гидропривода является одним из наиболее важных при проектировании механизмов, применяемых в лесной промышленности в целом.
В целом можно сделать вывод об успешности проектирования только после практического проверки механизма в действии и его апробации в промышленных условиях в широком диапазоне нагрузок.
При
проектировании гидравлической схемы
форвардер Tigercat
1065
-были рассчитаны основные параметры трубопроводов.
Данная усовершенствованная гидравлическая система позволяет повысить моторесурс работы гидрооборудования форвардер Tigercat 1065.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПИСОК
1. Корпачев В.П. Основы проектирования объемного гидропривода: Учебное пособие для вузов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Красноярск: РИО СибГТУ, 2000. – 124с.
2. Хорош А.И. Гидрооборудование лесных машин : учебное пособие для студентов специальности 150405.65 Машинны и оборудование лесного комплекса всех форм обучения. Часть 1,часть2/Хорош А.И, Хорош А.И. –Красноярск: СибГТУ, 2009.-234с.
