While Cells(i, 1) <> " "
If ComboBox1.Value = Cells(i, 1) & " " & Cells(i, 2) & " " & Cells(i, 3) & " " & Cells(i, 4) & " " & Cells(i, 5) Then
qнд = Cells(i, 3)
ηоб = Cells(i, 4)
End If i = i + 1 Wend
4. Для округления полученных значений использовать функцию Round(переменная, количество цифр после запятой). Например,
Round(N, 3).
5. Данные для расчета: |
|
|
|
И |
||||
|
|
|
|
|||||
pном = 20 МПа, |
|
|
|
Д |
||||
nн = 25 об/c, |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
kзу =1,...,1.3 |
, |
|
|
А |
|
|||
kзс =1,...,1.3. |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
а) Выходные параметры гидромотора: |
||||||||
M = 0,3 кН м , |
|
б |
|
|
|
|||
nM =12 об/с. |
и |
|
|
|
|
|||
б) Выходные параметры г дроцилиндра: |
||||||||
|
С |
|
|
|
|
|
||
F = 23 кН , |
|
|
|
|
|
|
|
|
V = 0,2 м/c . |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Контрольные вопросы |
|||||
1. Назовите основные типовые |
задачи автоматизированного |
|||||||
|
проектирования. |
|
|
|
|
|
||
2. |
Назовите основные элементы объёмного гидропривода. |
|||||||
3. |
Что является выходным звеном гидроцилиндра и |
|||||||
|
гидромотора? |
|
|
|
|
|
||
4. |
В чем основное отличие насоса от гидродвигателя? |
|||||||
5. Какие бывают гидродвигатели |
|
в зависимости от характера |
||||||
|
движения выходного звена? |
|
|
|
||||
41
|
|
|
|
И |
|
|
|
Д |
|
|
|
А |
|
|
|
б |
|
|
|
и |
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
Рис. 10. Приложение «Определение параметров насоса объемного гидропривода»
42
Лабораторная работа № 5 СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО
ДИАМЕТРА ТРЕХ ГИДРОЛИНИЙ И СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ В НИХ» В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ VBA
Цель работы. Изучение основных расчетных зависимостей и приобретение навыков автоматизации процесса определения внутренних диаметров гидролиний и скоростей движения жидкости в них на ПК в среде программирования Visual Basic for Applications.
Задание. Создать приложение «Определение внутреннего диаметра трех гидролиний и скоростей движения жидкости в них».
|
|
|
|
|
Р |
|
|
|
|
|
|
l2 |
|
|
|
|
l2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М |
|
|
|
l3 |
|
|
|
l3 |
И |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Н |
|
Ф |
|
Д |
|
||||
|
Б |
l1 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
А |
|
|
|
|||
|
Рис. 11. Пр нц п |
|
|
|
|
||||
|
альная гидравлическая схема: |
||||||||
Б – бак; Н – насос; Ф – фильтр; Р – распределитель; |
|||||||||
|
М – мотор; l1 |
б |
|
|
|
|
|||
l2 |
– всасывающая гидролиния; |
|
|||||||
– напорная гидролиния; l3 – сливная гидролиния |
|||||||||
|
|
и |
|
|
|
|
|
||
|
|
С |
|
|
|
|
|
|
|
Исходные данные. |
|
|
|
|
|
|
|
||
Qнд − действительный расход жидкости (подача насоса), дм3/с;
Vж – рекомендуемая скорость движения жидкости в соответствующей гидролинии, м/с.
Результаты расчета.
Результатом расчета является выбор труб для трех гидролиний (всасывающей, напорной и сливной) и определение действительных скоростей движения жидкости в них (рис. 11).
43
Расчетные зависимости.
1. Внутренний диаметр (расчетный) всасывающей, напорной и сливной гидролиний.
Внутренний диаметр (расчетный) всасывающей, напорной и сливной гидролиний определяют из уравнения неразрывности потока жидкости
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d p = |
4×10−3 Qнд , |
(10) |
|||||
|
|
|
|
πVж |
|
|
|
|
|
где d p – расчетное значение внутреннего диаметра гидролинии, м; |
|
|
|||||||
|
Qнд − действительный расход жидкости (подача насоса), дм3/с; |
|
|
||||||
|
Vж – рекомендуемая скорость движения жидкости в гидролинии |
|
|
||||||
(выбирается в соответствии с назначением гидролинии из табл. 8), м/с. |
|
|
|||||||
Таблица 8. Рекомендуемая скорость движения жидкости в гидролинии |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Рекомендуемая скорость жидкости |
в |
||||
|
Гидролиния |
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
гидролинииVж , м/с |
|
|
|||
|
Всасывающая dр1 |
|
|
Vж1 |
= 1,2 |
|
|
||
|
|
|
|
|
Д |
|
|
||
|
Сливная dр2 |
|
|
Vж2 = 2,0 |
|
|
|||
|
Напорная dр3 |
|
|
V |
|
= 4,0 – 6,0 |
|
|
|
|
б |
Аж3 |
|
|
|||||
|
2. Выбор параметров трубы. |
|
|
|
|
|
|||
|
По расчетному значениюи |
внутреннего диаметра гидролинии |
d p |
||||||
производим выборСтрубы стальной бесшовной холоднодеформированной по ГОСТ 8734-75 с учетом фактического наличия такой трубы на складе (табл. 9) [5]. При этом действительное значение внутреннего диаметра
трубы d должно быть ближайшим к расчетному d p .
3. Действительная скорость движения жидкостей.
Действительная скорость движения жидкостей в соответствующей гидролинии:
Vжд = |
4 10−3 Q |
|
|
||
πd |
2 |
нд |
, |
(11) |
|
|
|
|
|
|
|
где Vжд – действительная скорость движения жидкости в гидролинии, м/с;
44
Q |
– действительный расход жидкости (подача насоса), дм3/с; |
|||||
нд |
|
|
|
|
|
|
d – действительное значение внутреннего диаметра гидролинии, м. |
||||||
Таблица 9. Внутренние диаметры труб по ГОСТ 8734-75 |
|
|||||
Внутренний диаметр трубы по ГОСТ 8734-75, мм |
Фактическое наличие трубы на складе |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
Есть |
|
9 |
|
|
|
|
Нет |
|
10 |
|
|
|
|
Есть |
|
11 |
|
|
|
|
Нет |
|
12 |
|
|
|
|
Есть |
|
13 |
|
|
|
|
Нет |
|
14 |
|
|
|
|
Есть |
|
15 |
|
|
|
|
Нет |
|
16 |
|
|
|
И |
Есть |
|
|
|
|
|
||
|
17 |
|
|
|
|
Нет |
|
18 |
|
|
|
Д |
Есть |
|
|
|
|
|
||
|
19 |
|
|
|
|
Нет |
|
20 |
|
|
А |
|
Есть |
|
|
|
|
|
||
|
21 |
|
|
|
|
Нет |
|
22 |
|
б |
|
Нет |
|
|
|
|
|
|
||
|
23 |
|
|
|
|
Нет |
|
24 |
|
|
|
|
Есть |
|
С |
|
|
|
Есть |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
26 |
и |
|
|
Есть |
|
|
27 |
|
|
|
Нет |
|
|
28 |
|
|
|
|
Нет |
|
30 |
|
|
|
|
Есть |
|
32 |
|
|
|
|
Есть |
|
34 |
|
|
|
|
Нет |
|
35 |
|
|
|
|
Нет |
|
36 |
|
|
|
|
Есть |
|
38 |
|
|
|
|
Нет |
|
40 |
|
|
|
|
Есть |
|
42 |
|
|
|
|
Нет |
|
45 |
|
|
|
|
Есть |
|
48 |
|
|
|
|
Нет |
|
50 |
|
|
|
|
Есть |
|
|
|
|
45 |
|
|