- •Введение
- •1. Лабораторный практикум
- •1.1. Лабораторная работа № 1. Энергетические испытания шестеренного насоса с переливным клапаном
- •1.1.1. Теоретические основы
- •1.1.2. Методика выполнения эксперимента
- •1.1.3. Порядок выполнения лабораторной Работы
- •1.1.4. Содержание отчета и его форма
- •1.2. Лабораторная работа № 2. Испытания центробежных насосов
- •1.2.1. Теоретические основы
- •1.2.2. Методика выполнения эксперимента
- •1.2.3. Порядок выполнения лабораторной работы «Испытание одиночного центробежного насоса»
- •1.2.4. Порядок выполнения лабораторной работы «Испытание двух последовательно соединенных центробежных насосов»
- •1.2.5. Порядок выполнения лабораторной работы «Испытание двух параллельно соединенных центробежных насосов»
- •1.2.6. Содержание отчета и его форма
- •1.3. Лабораторная работа № 3. Исследование объемного гидропривода с дроссельным регулированием
- •1.3.1. Теоретические основы
- •1.3.2. Методика выполнения эксперимента
- •1.3.3. Порядок выполнения лабораторной работы
- •1.3.4. Содержание отчета и его форма
- •1.4. Лабораторная работа № 4 испытания центробежных вентиляторов
- •1.4.1. Теоретические основы
- •1.4.2. Методика выполнения эксперимента
- •1.4.3. Порядок выполнения лабораторной работы
- •1.4.4. Содержание отчета и его форма
- •1.5. Контрольные тестовые вопросы к лабораторным работам
- •2. Контрольные практические работы
- •2.1. Расчет регулирующих устройств гидравлических и пневматических систем
- •2.1.1. Пример решения задачи
- •2.1.2. Задача № 1 для самостоятельного решения
- •2.1.3. Задача № 2 для самостоятельного решения
- •2.2. Расчет гидропневматических приводов технических систем
- •2.2.1. Пример решения задачи
- •2.2.2. Задача № 3 для самостоятельного решения
- •2.2.3. Задача № 4 для самостоятельного решения
- •3. Курсовой проект
- •3.1. Тематика и содержание курсового проекта
- •3.2. Общие правила оформления курсового проекта
- •3.3. Методика гидравлического расчета сложных трубопроводных систем
- •1 Расчет гидравлического привода
- •1.1 Определение основных параметров и выбор силовых цилиндров
- •2. Выбор рабочей жидкости для гидропривода
- •1.3 Подбор распределительно-регулирующей и предохранительной аппаратуры
- •1.3.1 Выбор распределителя
- •1.3.2 Выбор напорного клапана давления
- •1.4 Подбор и расчёт вспомогательных элементов гидропривода
- •1.4.1 Расчёт и выбор гидролиний
- •1.4.2 Выбор кондиционеров рабочей жидкости
- •1.4.3 Расчет и выбор гидроемкостей
- •1.5 Определение объемных утечек и расчет потерь давления в гидроприводе
- •1.7 Обоснование способа регулирования скорости выходных звеньев гидропривода
- •1.8 Составление принципиальной гидравлической схемы гидропривода
- •1.9 Построение характеристик гидропривода и определение общего кпд
- •1.10 Расчет теплового режима работы гидропривода
- •1.11 Определение металлоемкости гидропривода
- •1.12 Приборы контроля параметров рабочей жидкости
- •Библиографический список
- •3.4.2 Гидравлический расчет приводов главного движения протяжных станков
- •Заключение
- •Библиографический список
- •12. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам: учеб. Пособие/ под ред. Б.Б. Некрасова.- м.:Высш. Шк., 1989. - 245 с.
- •13. Бутаев д.А. И др. Сборник задач по машиностроительной гидравлике: учеб. Пособие/под ред. И.И. Куколевского и л.Г. Подвивза.- м.: Машиностроение, 1981. - 484 с.
- •20. Киселев п.Г. И др. Справочник по гидравлическим расчетам: учебное пособие. - м.: Энергия, 1972. – 312 с.
- •Оглавление
- •Гоувпо «Воронежский государственный технический университет»
- •394026 Воронеж, Московский просп., 14
2.2.3. Задача № 4 для самостоятельного решения
Принципиальная схема гидропривода прижима инструмента к упору, например, при шлифовании твердых сплавов, полировании, доводке, прессовании и т. п. приведена на рис. 2.8.
В
приведенной схеме усилие прижима детали
регулируется сопротивлением - дросселем
3, включенным параллельно гидроцилиндру
4. В зависимости от степени открытия
дросселя 3 меняется характеристика
системы и, следовательно, местоположение
рабочей точки. При этом меняется
развиваемое насосом 1 давление и усилие
прижима. Диаметр цилиндра одностороннего
действия -
.
Рис. 2.8. Схема гидропривода прижима инструмента
Определить усилие F прижима детали к упору, если открытие дросселя 3 - S.
Номинальный
расход насоса
,
номинальное давление
= 6,3
МПа,
объемный КПД насоса
.
Характеристика
предохранительного клапана: при Q
= 0
Р =
,
при Q
=
Р = 1,2
.
Две заданные точки характеристики
предохранительного клапана можно
соединить прямой линией.
В
качестве рабочей жидкости принять масло
«Индустриальное 30» при Т
= 60
,
кинематический коэффициент вязкости
которого
= 0,21
Ст,
а плотность при Т
= 50
составляет
= 901
.
Коэффициент температурного расширения
рабочей жидкости
принять
.
Суммарный коэффициент
местных гидропотерь в гидросистеме
принять
,
потери давления в распределителе 2
составляют
МПа.
Разводка гидролиний между агрегатами
выполнена стальными трубами с эквивалентной
шероховатостью
= 0,01
диаметром d
и
длиной L
= 1,9
м.
Коэффициент расхода рабочей жидкости
при истечении ее через дроссель 3 принять
.
Другие
исходные данные для самостоятельного
решения по вариантам приведены в таблице
2.5.
Таблица 2.5
Варианты исходных данных для расчета к задаче № 4
№№ |
|
|
Параметры |
|
|||
вар. |
|
|
d, мм |
S,
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
1. |
|
|
|
40 |
|||
2. |
|
|
15 |
50 |
|||
3. |
35 |
225 |
|
60 |
|||
4. |
|
|
18 |
40 |
|||
Окончание табл. 2.5
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5. |
|
|
18 |
50 |
6. |
35 |
225 |
|
60 |
7. |
|
|
|
40 |
8. |
|
|
15 |
50 |
9. |
|
250 |
|
60 |
10. |
|
|
|
40 |
11. |
|
|
18 |
50 |
12. |
|
|
|
60 |
13. |
|
|
|
40 |
14. |
|
|
15 |
50 |
15. |
|
225 |
|
60 |
16. |
|
|
|
40 |
17. |
|
|
18 |
50 |
18. |
50 |
|
|
60 |
19. |
|
|
|
40 |
20. |
|
|
15 |
50 |
21. |
50 |
250 |
|
60 |
22. |
|
|
|
40 |
23. |
|
|
18 |
50 |
24. |
|
|
|
60 |
