Расчет объемного гидропривода

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2010 в 03:57, курсовая работа

Краткое описание

Объемный гидропривод служит для передачи и преобразования механической энергии посредствам объемныхгидромашин. В состав гидропривода обычно входят: насос, гидродвигатель, регулировочная и предохранительная аппаратура, вспомогательные устройства (трубопроводы, фильтры и т.д.).

Содержание

Общие сведения (введение) 3

2.Исходные данные 4 3.Определение основных размеров силового гидроцилиндра 5

4.Гидравлический расчет трубопроводной системы 6

5.Определение основных размеров шестеренного насоса 12 6. Определение мощности насоса, гидродвигателя и КПД гидропривода 13

7.Приложение1 (Построение графиков Pсл=f(V); Pпод=f(V);Hдр=f(V).) 14

8.Подбор гидроаппаратуры 16

8.Заключение 17

9. Литература 18

Вложенные файлы: 1 файл

готово.docx

— 248.86 Кб (Скачать файл)

                    ;                                              (5)

                ;                                              (6)

где , , и - потери напора соответственно по длине, в местных сопротивлениях, распределителе, фильтре; ρ - плотность жидкости; g - ускорение силы тяжести.

Определим число Рэйнольдса и определим режим движения жидкости по формуле (7):

      ;                                                                 (7)

     Re=

-Т.Р.Д.                 

Потери напора по длине  рассчитываются по формуле Дарси-Вейсбаха (8):

      М;                                     (8) 

Значение коэффициента гидравлического трения при Re<100.000 рассчитываются по формуле Блазиуса (9): 

                 ;                                                (9) 

Потери напора в  местных сопротивлениях ( ) рассчитываем по формуле Вейсбаха (10):

                                                                  (10)

Значения  для турбулентного режима и для ламинарного (для типичных местных сопротивлений) приведены в табл.5, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица местных  сопротивлений

                                                                                                                Таблица 5.

Вид местного сопротивления              

Вход в трубу  при острых кромках                                                       0,5          7÷8

Выход из трубопровода под уровень                                                 1,0         14÷16

Внезапное расширение при входе в силовой         

Цилиндр                                                                                              0,8÷0,9     12÷15

Внезапное сужение  при выходе из силового

гидроцилиндра                                                                                      0,5          7÷8 

Внезапное расширение                                                                         0,5         7÷8 

Внезапное сужение                                                                               0,5          7÷8  

Предохранительный и  обратный клапан                                          2÷3         32÷40      Резкий поворот на 90°                                                                           1,1        16÷18 
 

В нашей схеме 12 поворотов, 2 внезапное расширение, 2 внезапное сужение, один вход и выход.

Местные потери в подводящей линии нашей схемы вычислим по формуле (11):

      ;                                                    (11)

Где :  

     

; 

     

;

     

; 

Потери напора в  золотниковом распределителе определяем по формуле(12):

        ,                                                    (12)

где Q - расход, мэ/с; f - площадь проходного сечения окна золотника, ; - коэффициент расхода.

Величину f можно принимать из соотношения (13):

      ;                                                          (13)

где fтp - площадь сечения подводящего трубопровода: 

     

 

Коэффициент расхода  при турбулентном движении минеральных масел и для щелей с острыми кромками принимаем .

Тогда

     

;

Подставим рассчитанные значения потерь напора в формулу (5), получим величину потерь давления в подводящей магистрали. 

     

 

     

 МПа.

Определим потери напора на сливной магистрали.

Длину подводящей и  сливной магистрали будем считать  равными, тогда потери напора по длине и в распределителе будут равны: 

     

;

     

; 

Местные потери в сливной  магистрали равны:

;

где :

; 

; 

     

; 

Определим потери напора в фильтре по формуле(14),принимаем

 

;

; 

;                                       (14)

При расчете величины полагаем, что в схеме используются дроссель шайбового типа. Потеря напора в таком дросселе определяем по зависимости (15): 

      ,                                                                            (15)

где - скорость в самом узком проходном сечении дросселя;

- коэффициент сопротивления  дросселя, который мы принимаем равным .

 Для определения  принимаем, что

                           ,                                                               (16)

где - площадь сечения подводящего трубопровода.

,

Учитывая, что  , формулу (15) для: определения представим в виде :

     

; 

     

; 
 

 МПа.

Найдем избыточное давление в гидроцилиндре ( ) по формуле (17):

,                                             (17)

где - площадь поршня; - площадь сечения штока. 

;

; 

 МПа.

Суммируя полученную величину рц (см. формулу 17) с потерей давления на участке насос-гидроцилиндр (см.формулу 5), получим давление , непосредственно развиваемое насосом:

      ;                                                               (18)

                                             МПа

 

     

5. Определение основных размеров шестеренного насоса. 

     I. Определяем теоретическую подачу:

     

          Значение объемного КПД принимаем равным =0.95, тогда:

     

.

     2. Зная  n, об/мин, вычислим рабочий объем насоса , смэ/об, по формуле:

     

;

     

.

     3. Приняв предварительно ширину  шестерни 

и число зубьев,
 
вычислим модуль
из формулы:

                                                             

     

;

;

; 

     

0.947мм;

     4.Рассчитаем  размеры шестерен:

     1)диаметр  начальной окружности

     

см;

     2)шаг  зубчатого зацепления

     

см;

     3)диаметр  окружности выступов 

     

см;

     2)диаметр  окружности впадин 

     

см;

     где - коэффициент радиального зазора, равный 0,05.

     5. При  определении потребляемой мощности  механический КПД можно         принимать в пределах =0.93÷0.98 .

 

6. Определение мощности насоса, гидродвигателя

и КПД гидропривода.

Полезную мощность ,кВт, определяем по величине , найденной при гидравлическом расчете трубопроводной системы, и расходу , по формуле:

     

;

     

 кВт

Принимая механический КПД ( )и объемный КПД насоса ( ) в соответствии с изложенными выше рекомендациями, найдем потребляемую мощность насоса :

     

;

     

 кВт.

Полезная мощность в кВт на исполнительном органе (штоке) гидродвигателя определяем по формуле:

     

;

     

 кВт;

где - скорость движения штока гидроцилиндра, определяемая по формуле (2).

КПД гидропривода определяем как отношение полезной мощности к потребляемой мощности насоса

;

 

 

    7.Приложение 1 
     

   Qл/с мм Vм/с Re м м   Па м  
0,76
1,52
2,28
3,04
3,496
 
17,96
25,40
31,11
35,92
38,52
 
0,575
1,151
1,727
2,303
2,649
 
34487,8
97546,4
179204,2
275902,9
340253,8
 
0,261
0,571
0,901
1,245
1,457
 
0,17
0,70
1,59
2,82
3,73
 
41,4
41,4
41,4
41,4
41,4
 
377601,3
385176,1
396128
410398
420539,9
 
0,15
0,63
1,43
2,54
3,36
 
0,00005
0,0001
0,0002
0,0002
0,0003
 

Информация о работе Расчет объемного гидропривода