Достоинства и недостатки объемного гидропривода
Основные условия предварительного выбора гидродвигателей. Расход рабочей жидкости гидромотора аксиально поршневого нерегулируемого. Расчет и выбор трубопроводов. Уточнение параметров и характеристик объемного гидропривода, расчёт теплового режима.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.06.2016 |
Размер файла | 157,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Содержание
Введение
1.Описание работы системы объемного гидропривода
2.Предварительный расчет
2.1 Расчет и выбор гидродвигателя
2.2 Расчет и выбор насоса
2.3 Гидроаппараты и кондиционеры
2.4 Расчет и выбор трубопроводов
2.5 Выбор рабочей жидкости
3. Проверочный расчет
3.1 Расход
3.2 Потери давления
3.3 Усилия и скорости рабочих органов
3.4 Мощность и КПД гидропривода
3.5Тепловой режим гидропривода
Заключение
Литература
Введение
Объемный гидропривод - это совокупность объемных гидромашин, гидроаппаратуры и других устройств, предназначенная для передачи механической энергии и преобразования энергии посредством жидкости. Термин объемный гидропривод включает в себя понятие объемной гидропередачи, как части объемного гидропривода, состоящей из насоса гидродвигателя и связывающих их трубопроводов - гидролиний. Таким образом, гидропередача - это силовая часть гидропривода, через которую протекает основной поток энергии.
Регулируемые объемные гидроприводы широко используются в качестве приводов дорожных, строительных, транспортных, подъёмных и сельскохозяйственных машин, станков, прокатных станов, прессового и т. п. Такое широкое их применение объясняется рядом преимуществ этого типа привода по сравнению с механическими и электрическими приводами. Основные преимущества следующие:
1. Высокая удельная мощность гидропривода, т. е. передаваемая мощность, приходящаяся на единицу суммарного веса элементов. Этот параметр у гидравлических приводов в 3...5 раз выше, чем у электрических, причем данное преимущество возрастает с ростом передаваемой мощности.
2. Высокое быстродействие гидропривода. Операции пуска, реверса и останова выполняются гидроприводом значительно быстрее, чем другими приводами. Это обусловлено малым моментом инерции исполнительного органа гидродвигателя (момент инерции вращающихся частей гидромотора в 5... 10 раз меньше соответствующего момента инерции электродвигателя).
3. Сравнительная простота осуществления технологических операций при заданном режиме, а также возможность простого и надежного предохранения приводящего двигателя и элементов гидропривода от перегрузок.
4. Простота преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное.
5. Свобода компоновки агрегатов гидропривода.
6. К гидравлическому приводу можно подключать любое гидравлическое оборудование: отбойные молотки, дисковые пилы, различные ковши и захваты.
7. Слабое воздействие вибрации на руки.
Наряду с отмеченными достоинствами гидропривода, при его проектировании или решении вопроса о целесообразности его использования следует помнить также и о недостатках, присущих этому типу привода. Эти недостатки обусловлены в основном свойствами рабочей среды (жидкости).
Отметим основные из этих недостатков:
1. Сравнительно невысокий КПД гидропривода и большие потери энергии при ее передаче на большие расстояния.
2. Зависимость характеристик гидропривода от условий эксплуатации (температура, давление). От температуры зависит вязкость рабочей жидкости, а низкое давление может стать причиной возникновения кавитации в гидросистеме или выделения из жидкости растворенных газов.
3.Чувствительность к загрязнению рабочей жидкости и необходимость достаточно высокой культуры обслуживания. Загрязнение рабочей жидкости абразивными частицами приводит к быстрому износу элементов прецизионных пар в гидравлических агрегатах и выходу их из строя.
4. Снижение КПД и ухудшение характеристик гидропривода по мере выработки им или его элементами эксплуатационного ресурса. Прежде всего происходит износ прецизионных пар, что приводит к увеличению зазоров в них и возрастанию утечек жидкости, т.е. снижению объемного КПД.
1.Описание работы схемы объемного гидропривода
Исходные данные:
- Номинальное давление;
- Длина напорного трубопровода;
- Длина сливного трубопровода;
- Крутящий момент;
- Частота вращения;
- Температура окружающего воздуха;
- Температура рабочей среды;
- Скорость обдува гидросистемы.
Рисунок 1 - Гидросхема
Структурная схема привода показана на рисунке 1. Как видно из рисунка ? это объемный гидропривод вращательного движения с замкнутой циркуляцией жидкости. Для подачи жидкости используется не регулируемый насос с реверсивным потоком и с регулируемой подачей. Жидкость поступает к насосу через всасывающий патрубок. Далее поступает в напорный трубопровод, на котором установлены: клапан обратный, который предназначен для пропускания жидкости в одном направлении; клапан предохранительный - служит для защиты системы от высокого давления; манометр, который предназначен для слежения за давлением в гидросистеме. Затем, пройдя через напорный фильтр, который служит для тонкой очистки рабочей жидкости от механических примесей, рабочая жидкость подается к 4-x линейному 3-х позиционному распределителю с электромагнитным управлением
Рабочий цикл начинается с момента включения гидродвигателя, что приводит в движение рабочие органы гидрораспределителя. При включении гидродвигателя распределитель находится в нулевом положении. Рабочая жидкость при таком положении распределителя поступает через в клапан предохранительный в бак. При включении распределителя в положение «А» жидкость поступает в канал «р», который соединен с каналом «а». Пройдя через гидромотор, жидкость проходит по каналу «в», который соединен с каналом «т». После жидкость поступает в сливную линию, где проходит через дроссель который служит для регулирования скорости потока рабочей жидкости, далее поступает в кондиционер, а затем поступает в бак. При включении распределителя в положение «B» жидкость поступает в канал «р», который соединен с каналом «в». Пройдя через гидромотор, она поступает к каналу «а» распределителя, который соединен с каналом «т». Затем жидкость поступает в сливную линию, где проходит через дроссель который служит для регулирования скорости потока рабочей жидкости, далее поступает в кондиционер, а затем поступает в бак.
2.Предварительный расчет
2.1 Расчет и выбор гидродвигателя
Основными условиями предварительного выбора гидродвигателей является обеспечение рабочими органами машины необходимых: вращающего момента и частоты вращения , соответствие внешних нагрузок указанным в технической характеристике гидродвигателей.
При циклическом характере рабочего процесса машины и переменных нагрузок и скоростях параметры гидродвигателей должны быть определены из условия обеспечения максимальных нагрузок и скоростей.
Основными параметрами гидродвигателей являются: рабочий объем гидромотора, перепад давления на гидродвигателе .
Перепад давления на гидродвигателе для предварительного расчета принимается на 10 - 15% меньше заданного номинального давления , т.е .
Рабочий объем гидромотора ([1],с.11):
(1)
где - гидромеханический КПД гидромотора.
Для предварительного расчета гидромеханический КПД гидромотора принять равным 0,9.
Выбор гидромотора производится исходя из номинального давления в системе, крутящего момента и необходимой частоты вращения выходного вала по значению параметра .
Выбираю гидромотор аксиально поршневой нерегулируемый типа М3102280001([3],с.78) со следующими характеристиками:
Таблица 1 - Гидромотор пластинчатый
Параметр |
Типоразмер |
||
310 |
|||
Рабочий объем, |
28 |
||
Номинальный крутящий момент, |
84 |
||
Давление номинальное, МПа |
14 |
||
Частота вращения максимальная, |
2800 |
||
КПД |
объемный |
0,92 |
|
общий |
0,85 |
Расход рабочей жидкости определяется заданной максимальной скоростью выходного звена([1],с.12):
(2)
где - объемный КПД гидромотора, принимается по его технической характеристике;
2.2 Расчет и выбор насоса
Для правильного выбора типоразмера насоса необходимо обеспечение максимальных нагрузок и скоростей гидродвигателей.
Основными параметрами насоса являются рабочий объем , номинальное давление , частота вращения приводного вала , а производными параметрами - подача рабочей жидкости (для регулируемого насоса еще и диапазон регулирования подачи ).
Для расчета в качестве номинального давления , развиваемого насосом, используют заданное номинальное давление в гидросистеме .
Номинальной подачей насоса является расход рабочей жидкости гидродвигателя ([1],с.13):
(3)
Требуемый рабочий объем насоса ([1],с.13):
(4)
где - частота вращения вала насоса, об/с;
- объемный КПД насоса; для предварительного расчета принять равным:
0,9 - для шестеренных насосов.
Частота вращения вала насоса определяется частотой вращения вала приводного двигателя и выбирается равной 1450 об/мин.
После определения рабочего объема выбирают типоразмер насоса из номенклатуры серийно выпускаемых гидромашин таким образом, чтобы требуемая частота вращения вала насоса была близка к номинальной для выбранного типа насоса, номинальное давление насоса было не менее заданного номинального давления в гидросистеме, а рабочий объем насоса - не меньше требуемого .
Выбираем насос шестеренный нерегулируемый типа GP2D34 ([3],с.51) со следующими характеристиками:
Таблица 2 - Насос пластинчатый регулируемый
Марка насоса |
Рабочий объем, |
Давление номинальное, МПа |
Частота вращения, 1/мин |
КПД |
||
объемный |
общий |
|||||
GP2D34 |
34 |
14 |
900(2500) |
0,9 |
0,85 |
Максимальный (номинальный) расход рабочей жидкости ([1],с.17):
где и ? рабочий объем и частота вращения насоса, определенные в результате предварительного расчета;
? объемный КПД насоса при расчетных значениях частоты вращения, вязкости рабочей жидкости и давления насоса.
2.3 Гидроаппараты и кондиционеры
Основными требованиями при выборе параметров гидроаппаратов и кондиционеров рабочей жидкости являются обеспечение надежной работы гидроприводов в течение установленного ресурса и соответствие режимов работы гидрооборудования в конкретной гидросистеме его параметрам, указанным в технической характеристике.
Основными параметрами гидроаппаратов являются: номинальное давление и номинальный расход .
При выборе гидрораспределителя необходимо учитывать схему распределения жидкости, а также указанный на гидросхеме тип управления гидрораспределителем. Выбираю гидрораспределитель золотниковый типа B16 ([3],с.100) со следующими характеристиками:
Таблица 3 - Гидрораспределители типа В16(ВЕХ16Х64А220НУХЛ4)
Типоразмер |
Диаметр условного прохода, мм |
Расход жидкости, |
Утечки, |
Давление, МПа |
||
номинальный |
максимальный |
ном. |
||||
В16 |
16 |
80…125 |
90…240 |
400 |
25 |
Потери давления 0.72МПа.
Продолжительность включения при номинальном давлении не более 10 мин(при P? 20 МПа продолжительность не ограничена).
Степень защиты электромагнитов IP54 или IP65 по ГОСТ14254-96.
Максимальное число включений в 1 ч(при ПВ=40%) 7200 для электромагнитов переменного тока и 15000 для постоянного тока.
ПВ=100% (возможны исполнения 60 и 40%).
При выборе фильтра тонкость фильтрации выбирают с учетом технических требований по эксплуатации насосов, гидромоторов и другого оборудования, применяемого в приводе. Необходимо учитывать также место установки фильтра. Типоразмер фильтра выбирают из его пропускной способности.
Выбираю фильтр напорный 3ФГМ16-5М([3],с.313), со следующими характеристиками:
Таблица 4 - Фильтр напорный 3ФГМ16-5М
Параметр |
Типоразмер |
|
3ФГМ16-5М |
||
Номинальная тонкость фильтрации, мкм |
5 |
|
Номинальный расход, |
63 |
Примечания:
1. Номинальное давление 16 или 32 МПа.
2. Номинальный перепад давлений 0,08 МПа.
Выбираю клапан предохранительный МКПВ ([3],с.213). Данные заношу в таблицу 5.
Таблица 5 - Предохранительный клапан МКПВ
Типоразмер |
Диаметр условного прохода, мм |
Расход рабочей жидкости, л/мин |
Давление, МПа |
|
МКПВ |
16 |
2…200 |
20 |
Примечание:
1. Предохранительные клапаны выпускаются с резьбовым и стыковым исполнением по присоединению.
2. Перепад давлений: 0,3 МПа.
Выбираю клапан обратный Г51-33([3],с.128). Данные заношу в таблицу 6.
Таблица 6 - Обратный клапан Г51-33
Типоразмер |
Диаметр условного прохода, мм |
Расход масла, л/мин |
|||
ном. |
макс. |
мин. |
|||
Г51-33 |
16 |
63 |
100 |
3 |
Примечание:
1. Рабочее давление (МПа): номинальное 20, максимальное 22.
2. Перепад давлений при номинальном расходе не более 0,25 МПа.
3.Давление открывания клапана при расходе масла 1…3л/мин не менее 0,15 МПа
Выбираю манометр([3],с.325).Данные заношу в таблицу 7.
Таблица 7 - Манометр МО-11202
Тип |
Верхний предел или диапазон измерений,кГс/ |
Класс точности |
|
МО-11202 |
25 |
0,4 |
Вместимость гидробака должна соответствовать его основному функциональному назначению: размещению объема рабочей жидкости, необходимого для заполнения гидросистемы, и принимается в 1,5…2 раза больше суммарного внутреннего объема всех элементов гидросистемы (но не менее 0,3 () и не более 1,2…2 минутной подачи ). В настоящей курсовой работе вместимость гидробака принять равной 0,7…1 минутной подачи насоса . Окончательно вместимость гидробака принимается по большему ближайшему значению из ряда ГОСТ 16770-71 (в станочном гидроприводе вместимость гидробака принимают ГОСТ 12447-80).
.
Принимаю вместимость гидробака равной по ГОСТ 12448-80 ([3],с.7) .
2.4 Расчет и выбор трубопроводов
Типоразмер любого трубопровода характеризуется диаметром условного прохода , примерно равным внутреннему диаметру трубы . Предварительный выбор условного прохода трубопровода осуществляется по скорости потока рабочей жидкости с учетом условного прохода гидрооборудова6ния, соединяемого трубопроводом.
Необходимо учитывать рекомендацию СЭВ ВС 3644-72, регламентирующую скорости потоков рабочей жидкости в трубопроводах в зависимости от номинального давления :
Таблица 8 - Скорости потоков рабочей жидкости в зависимости от номинального давления
, МПа |
2,5 |
6,3 |
16 |
32 |
63 |
100 |
|
, м/с, не более |
2 |
3,2 |
4 |
5 |
6,3 |
10 |
Для сливных линий принимают , а для всасывающих . Зная величину потока жидкости и рекомендуемое значение скорости , внутренний диаметр рассчитывают по формуле ([1],с.15):
(5)
Полученное значение округляют до ближайшего большего по ГОСТ 16516-80([3],с.7).
Затем по принятому диаметру определяется истинная средняя скорость в трубопроводе ([1],с.15):
(6)
Минимально допустимая толщина стенки трубопровода (мм) определяется по рабочему давлению ([1],с.15):
(7)
где в мм, в МПа;
- коэффициент запаса прочности, обычно принимается равным 3.
- допустимое напряжение на разрыв для материала трубопровода, МПа (для Ст.45 190 МПа).
Для напорного трубопровода:
Принимаю по ГОСТ 16516 - 80 ([3],с.7) .
Средняя скорость в напорном трубопроводе:
Минимально допустимая толщина стенки:
Принимаю по ГОСТ8783-75
Для сливных гидролиний:
Принимаю ([3],с.7) .
Средняя скорость в сливном трубопроводе:
Минимально допустимая толщина стенки:
Принимаю
Для всасывающих трубопроводов:
Принимаю ([3],с.7) .
Средняя скорость во всасывающем трубопроводе:
Минимально допустимая толщина стенки:
Принимаю
Если расчетная толщина стенок получилась малой, учитывая возможность внешних механических повреждений, ее следует выбрать не менее: 0.8 мм - для труб из цветных металлов; 0,5 мм - для стальных труб.
Окончательно толщина стенок выбирается по действующим стандартам на выпускаемые промышленностью трубы; как ближайшее большее по отношению к расчетному значению([3],с.358).
2.5 Выбор рабочей жидкости
Выбор рабочей жидкости (минеральные масла) определяется температурными условиями, режимом работы гидропривода и его номинальным давлением, которым должно соответствовать важнейшее физическое свойство масла - вязкость. Завышение или занижение вязкости масла приводит к ухудшению эксплутационных свойств гидропривода.
Применение масла с завышенной вязкостью (более м2/с или более 1000 сСт) приводит к увеличению гидравлических сопротивлений, повышению потребляемой гидроприводом мощности, уменьшает КПД гидропривода, ухудшает фильтрацию, вызывает нежелательный нагрев масла. При занижении вязкости (ниже или 10 сСт) повышается интенсивность износа трущихся пар, ускоряется окисление масла, увеличиваются его утечки и перетеки, что также снижает КПД гидропривода.
Для гидроприводов с легким режимом работы и меньшим номинальным давлением следует применять масла с меньшей вязкостью, чем для гидроприводов с тяжелым режимом работы и большим номинальным давлением. Так, при прочих равных условиях, при номинальном давлении до 7 МПа рекомендуется вязкость масла 0,210-4…0,410-4м2/с (20-40 сСт) при 50С, а при давлении 7…20 МПа - 0,310-4…0,610-4м2/с (30-60 сСт) при 50С, при давлении более 25 МПа - рекомендуемая вязкость масла более 0,510-4м2/с при аналогичной температуре.
Минимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости не должна быть ниже:
15 сСт - для шестерных гидромашин;
12 сСт - для пластинчатых гидромашин;
8 сСт - для поршневых гидромашин.
Выбираю масло минеральное MOGUL HM46 со следующими характеристиками ([2],с.350):
Таблица 10 - Масло минеральное MOGUL HM46
Масло |
Вязкость, |
Плотность, |
єС |
єС |
|
MOGUL |
868 |
215 |
-35 |
3. Проверочный расчет
Проверочный расчет необходим для уточнения основных параметров и характеристик объемного гидропривода и проверки соответствия параметров выбранного гидрооборудования требуемым для выполнения поставленной задачи.
Исходными данными для проверочного расчета являются: параметры и технические характеристики применяемого оборудования, а также результаты предварительного расчета.
В качестве расчетных случаев выбирают варианты расчета исходя из анализа условий и режимов эксплуатации машин, в том числе работы объемного гидропривода с максимальными нагрузкой и скоростью, а также работы гидропривода в цикличном режиме.
3.1 Максимальный расход
Максимальный (номинальный) расход рабочей жидкости ([1],с.17):
(8)
где и ? рабочий объем и частота вращения насоса, определенные в результате предварительного расчета;
? объемный КПД насоса при расчетных значениях частоты вращения, вязкости рабочей жидкости и давления насоса.
Перепад давлений на гидродвигателе при максимальной расчетной нагрузке ([1],с.17):
(9)
где ? гидромеханический КПД гидромотора, принимаю равным:
Расход выходящий из гидромотора ([1],с.18):
(10)
где ? объемный КПД гидромотора, принимается по его технической характеристике.
3.2 Потери давления
- а) в гидролиниях
При постоянных значениях вязкости и скорости потока рабочей жидкости потери давления зависят от внутреннего диаметра трубопровода, его длины, а также от числа и конструкции применяемых соединений.
Потери давления в гидролиниях состоят из потерь на трение в трубопроводах и потерь на местных гидравлических сопротивлениях (тройники, повороты, присоединения к оборудованию и т. д.).
Потери давления в гидролиниях зависят от режима течения жидкости, определяемого числом Рейнольдса ([1],с.18):
(11)
где ? кинематический коэффициент вязкости жидкости.
Потери давления на трение при движении жидкости в трубопроводах определяются по формуле ([1],с.18):
(12)
где ? коэффициент гидравлического трения;
? средняя скорость жидкости в трубопроводе;
? плотность рабочей жидкости.
При ламинарном режиме течения рабочей жидкости в жестких трубопроводах (<2300) ([1],с.19):
(13)
При турбулентном течении жидкости в гидравлически гладких трубах (2300<<105) ([1],с.19):
(14)
Соединительные трубопроводы объемных гидроприводов считаются гидравлически гладкими.
Для сливного трубопровода:
;
.
Для напорного трубопровода:
;
.
Для всасывающего трубопровода:
;
Потери давления на местных сопротивлениях определяются по формуле:
,
где ? коэффициент местного сопротивления ; зависит от типа, геометрических размеров и режима движения жидкости.
На сливной линии необходимо учесть 6 поворотов труборовода под углом 90°.=0,9…1,2.Принимаю =1,1,([5],с.97).
=6·1,1=6,6
Для сливного трубопровода:
Для напорного трубопровода:
=6·1,1=6,6
Для всасывающего трубопровода:
- б) в гидроаппаратах
Гидрораспределители, гидроклапаны, дроссели, гидрозамки, фильтры, теплообменники и др. элементы гидропривода являются сложными гидравлическими сопротивлениями, они не поддаются аналитическому расчету. Обычно гидравлические характеристики гидрооборудования определяют экспериментально и указывают в технической документации.
Суммарные гидравлические потери в системе состоят из потерь давления в трубопроводах, местных сопротивлениях и элементах гидрооборудования ([1],с.19).
Перепады давления на гидроаппаратах:
Рт =0,1 МПа;
Pф =0,08 МПа;
Pр=0,17МПа;
Pкп=1 МПа;
Pко=0,25 МПа;
Pд=0,3 МПа.
(15)
С учетом суммарных гидравлических потерь в гидросистеме и перепада давлений на гидродвигателе определяют потребное давление насоса ([1],с.20):
(16)
Необходимо помнить, что потери во всех линиях, соединенных параллельно, рассматривают раздельно для каждой из них и при определении давления, создаваемого насосом, учитывают только наибольшие из этих потерь.
Если полученное давление не превышает номинального , то параметры , и считаются окончательными для данного расчетного случая. При потребном давлении насоса, большем максимально допустимого для выбранного насоса, следует применять другой насос, рассчитанный на более высокое давление, и уточнить проверочный расчет. Если потребное давление >, но не превышает максимально допустимого давления для выбранного насоса, то можно остановиться на выбранном типоразмере насоса.
3.3 Усилия и скорости рабочих органов
Параметры выбранного насоса считаются приемлемыми, если они обеспечивают достижение заданных усилий и скоростей гидродвигателей при расчетных значениях потерь в гидросистеме.
Фактическое максимальное усилие на рабочих органах гидромотора ([1],с.20):
(17)
.
Фактическая максимальная скорость гидромотора ([1],с.21):
(18)
3.4 Мощность и КПД гидропривода
Полезную мощность привода определяют по заданным нагрузкам и скоростям гидродвигателей ([1],с.21):
(19)
Затрачиваемая мощность привода насоса определяется по фактическим параметрам насоса и ([1],с.21):
(20)
где ? общий КПД насоса при расчетных значениях давления, расхода, вязкой рабочей жидкости и частоты вращения приводного вала; принимается по его технической характеристике.
Общий КПД гидропривода ([1],с.21):
(21)
3.5 Тепловой режим гидропривода
Вся энергия, затраченная на преодоление различного рода сопротивлений в гидроприводе, в конечном итоге превращается в теплоту, поглощаемую маслом, что вызывает его нагрев и нежелательное уменьшение вязкости.
Потери мощности в гидроприводе, переходящие в тепло ([1],с.22):
(22)
Количество тепла , выделяемое в гидроприводе в единицу времени, эквивалентно теряемой в гидроприводе мощности ([1],с.22):
(23)
Приближенно считается, что полученная маслом теплота отводится в окружающую среду в основном через поверхность стенок гидробака. Если площадь стенок гидробака оказывается недостаточной. То устанавливается маслоохладитель (кондиционер).
Если масло охлаждается и в гидробаке и в кондиционере, то уравнение теплового баланса теплоотдачи записывается в виде ([1],с.22):
(24)
где ? охлаждаемая поверхность гидробака;
? площадь поверхности охлаждения кондиционера;
? коэффициент теплопередачи от масла в гидробаке к окружающему воздуху;
? коэффициент теплопередачи от масла к воздуху в кондиционере;
? установившаяся максимальная рабочая температура масла;
? температура окружающего воздуха.
Площадь поверхности охлаждения гидробака (м2) связана с его объемом W (л) следующим соотношением ([1],с.23):
(25)
Коэффициент теплопередачи от масла в гидробаке к воздуху ([4],с.62) зависит от скорости обдува и разности температур . При и
Коэффициент теплопередачи в кондиционере зависит от многих факторов (конструкция кондиционера, форма трубок, скорость и характер движения масла и воздуха), большую часть которых учесть невозможно. Поэтому для ориентировочных расчетов принимается равным 35 Вт/м2•ъС.
Из выражения (24) требуемая для поддержания заданного теплового режима гидропривода площадь поверхности кондиционера равна ([1],с.24):
(26)
Так как то требуется установка кондиционера.
Выбираю кондиционер типа Г44-24 по ТУ2-053-0221244-050-89([3],с.389):
Таблица 10 - Кондиционер Г44-24
Параметр |
Г44-24 |
|
Номинальный расход, л/мин |
70 |
|
Количество теплоты, рассеиваемой при номинальном расходе и ?t=30С |
11700 |
Примечание:
Номинальный перепад давлений:0,1МПа.
Заключение
В результате проделанной курсовой работы я предварительно рассчитал и выбрал элементы гидросистемы: выбрал гидродвигатель, насос, также выбрал гидроаппаратуру. Рассчитал трубопровод, выбрал рабочую жидкость. После этого я произвел проверочный расчёт. В проверочном расчете вычислил номинальный расход, потери на местных сопротивления и потери на трения в напорных и сливных трубопроводах, определил усилия и скорости рабочих органов гидродвигателя, вычислил КПД, который составил 67%. Произвел расчёт теплового режима. По выполненному расчету теплового режима сделал вывод о том, что необходима установка кондиционера. Разработал принципиальную схему гидропривода.
В результате проделанной курсовой работы изучил достоинства и недостатки объемного гидропривода.
объемный гидропривод поршневой
Литература
Методическое указание №1834 к курсовой работе по курсу “Гидравлика, гидропневмоприводы и гидропневмоавтоматика”. Гомельский политехнический институт, 1994 г.
Свешников В.К. Книга 1.Насосы и гидродвигатели. Издательский центр «Техинформ» МАИ, 2001г.
Свешников В.К. Станочные гидроприводы: Справочник: Библиотека конструктора. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 2004г.
Юшкин В.В. Основы расчета объемного гидропривода. Минск, «Вышэйшая школа», 1982г.
Башта Т.М., Руднев С.С., Некрасов Б.Б. «Гидравлика, гидромашины и гидроприводы».Учебник для ВУЗов, 1982г.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Вычисление параметров гидродвигателя, насоса, гидроаппаратов, кондиционеров и трубопроводов. Выбор рабочей жидкости, определение ее расхода. Расчет потерь давления. Анализ скорости рабочих органов, мощности и теплового режима объемного гидропривода.
курсовая работа [988,0 K], добавлен 16.12.2013Расчёт нерегулируемого объёмного гидропривода возвратно-поступательного движения. Определение расчётного давления в гидросистеме, расхода рабочей жидкости в гидроцилиндре, потребной подачи насоса. Выбор гидроаппаратуры. Тепловой расчёт гидросистемы.
курсовая работа [166,7 K], добавлен 06.02.2011Назначение величины рабочего давления в гидросистеме, учет потерь. Определение расчетных выходных параметров гидропривода, диаметров трубопроводов. Расчет гидроцилиндров и времени рабочего цикла. Внутренние утечки рабочей жидкости; к.п.д. гидропривода.
курсовая работа [869,4 K], добавлен 22.02.2012Принцип действия и схема объемного гидропривода бульдозера. Определение мощности привода, насоса, внутреннего диаметра гидролиний, скоростей движения жидкости. Выбор гидроаппаратуры, кондиционеров рабочей жидкости. Расчет гидромоторов и гидроцилиндров.
курсовая работа [473,2 K], добавлен 19.10.2009Разработка принципиальной гидравлической схемы. Тепловой расчет гидропривода. Расчет и выбор гидроцилиндра, гидронасоса, гидроаппаратов и гидролиний. Выбор рабочей жидкости. Расчет внешней характеристики гидропривода. Преимущества гидравлического привода.
курсовая работа [88,8 K], добавлен 23.09.2010Анализ режимов работы гидропривода. Выбор гидромашин, гидроаппаратов и кондиционеров рабочей жидкости. Разработка принципиальной схемы. Выбор трубопроводов. Разработка математического и программного обеспечения. Анализ теплового режима гидропривода.
курсовая работа [108,6 K], добавлен 17.02.2016Области применения объемного гидропривода машин. Отличительные особенности объёмного гидропривода по сравнению с гидроприводом гидродинамическим. Расчет коэффициента полезного действия объемного гидропривода, его устройство и основные компоненты.
презентация [160,4 K], добавлен 02.02.2013Принцип действия и схема привода автокрана. Определение мощности гидропривода, насоса, внутреннего диаметра гидролиний, скоростей движения жидкости. Выбор гидроаппаратуры, кондиционеров рабочей жидкости. Расчет гидромоторов, потерь давления в гидролиниях.
курсовая работа [479,5 K], добавлен 19.10.2009Гидропривод как совокупность устройств, предназначенных для приведения в движение механизмов и машин посредством рабочей жидкости, находящейся под давлением. Знакомство с этапами проектирования объемного гидропривода землеройно-транспортной машины.
курсовая работа [803,5 K], добавлен 28.05.2019Выбор рабочей жидкости для гидропривода. Расчет производительности насоса. Расчет и выбор трубопроводов. Особенность избрания золотниковых распределителей. Определение потерь давления в гидросистеме. Вычисление энергетических показателей гидропривода.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 16.01.2022