Материал: Механика жидкостей и газов. методические указания к выполнению практических работ для студентов. Попова О.И., Попова М.И

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

м м.н м.р м.д ,

(21)

где, м.н , м.р , м.д – значения механических КПД

соответственно насоса, распределителя и гидродвигателя; их выбирают по техническим характеристикам.

Объемный КПД гидропривода:

v v.н v.р v.д ,

(22)

где v.н , v.р, v.д – объемный КПД насоса,

распределителя, гидродвигателя.

Объемный КПД силовых гидроцилиндров принимают равным единице и в расчетах не учитывают. Объемный КПД других агрегатов выбирают из технических характеристик.

4.6. Выбор силовых гидроцилиндров

При проектировании гидропривода силовые гидроцилиндры выбирают из отраслевой нормали по двум параметрам: длине хода штока и внутреннему диаметру. Ход штока выбирают конструктивно в соответствии с кинематической схемой машины. Внутренний диаметр гидроцилиндра определяют из расчета.

Если рабочий ход гидроцилиндра происходит при подаче жидкости в поршневую полость, диаметр цилиндра D рассчитывают из условия обеспечения необходимой скорости перемещения поршня:

D

4Qц

1,13

Qц

 

 

 

vп ,

(23)

 

vп

где Qц – расход рабочей жидкости, поступающей в гидроцилиндр; vп – необходимая скорость перемещения поршня.

Найденный диаметр округляют до ближайшего значения нормализированного ряда и проверяют из условия

21

обеспечения заданного усилия, действующего на шток силового цилиндра:

D2

Р

 

 

Р

 

Т

,

(24)

 

 

4 ном

 

 

м

 

где D – диаметр цилиндра, м; Р – максимальные потери давления в пределах рабочего диапазона температур

рабочей жидкости, кПа;

м

– механический КПД

гидроцилиндра.

 

 

 

 

 

 

 

 

Например,

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

Qц

 

0,68 10 3

0,34 10 3

м3 /с;

 

 

 

 

 

 

ц

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Qц

 

 

Qц

 

 

 

0,34 10 3

D

 

 

 

1,13

 

1,13

 

 

 

0,0873 м 87,3 мм.

 

vп

vп

0,057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартное значение диаметра гидроцилиндра выбрать из таблицы (Приложение 12).

В формулу (24) подставить стандартное значение диаметра гидроцилиндра. Принять Рн 0,06Рн , механический КПД гидроцилиндра таким, как задавались при исчислении общ в формуле (1).

В расчетах механический КПД гидроцилиндра можно принять м 0,92...0,96. Меньшее значение механического КПД рекомендуется выбирать для давления рабочей жидкости до 10 МПа, а большие – для давления более 10 МПа.

Если рабочий ход гидроцилиндра осуществляется при подаче жидкости в штоковую полость, диаметр штока равен:

 

2

2

 

4Qц

 

 

 

D

 

dшт

 

 

.

 

 

(25)

 

vп

 

 

На практике рекомендуется выбирать следующие

значения:

 

 

 

 

 

dшт

 

 

при 1,5 Pном 5,0 МПа –

0,5

;

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

22

 

 

 

 

при 5,0 Pном 1,0 МПа –

dшт

0,7 .

 

 

D

Усилие, действующее на силовой гидроцилиндр, должно

удовлетворять условию:

D2 dшт2

 

Р

 

 

Р

м

Р

.

(26)

 

 

4

 

ном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.Расчет и выбор гидромотора

Вгидроприводах мобильных машин наиболее широко применяются низкомоментные гидромоторы, которые при использовании редуктора на выходном валу позволяют получать значительные крутящие моменты и во многих случаях заменять высокомоментные гидромоторы.

Вкачестве низкомоментных гидромоторов применяются, как правило, шестеренные и аксиальнопоршневые насосы с небольшими конструктивными изменениями или без них. Применение насосов вместо моторов обусловлено их оборачиваемостью.

Все типы гидромоторов позволяют регулировать частоту вращения выходного вала за счет изменения расхода рабочей жидкости, подаваемой насосом. Максимальную частоту вращения вала определяют по паспортным данным гидромотора (насоса). Минимальная частота вращения аксиально-поршневых моторов – 60 об/мин, шестеренных –

500 об/мин.

Крутящий момент на валу гидромотора, кН·м:

М 0,159qм 10 3 Рном Р м ,

(27)

где qм – рабочий объем гидромотора, л; Р – потери

давления, кПа; м – механический КПД гидромотора (0,8 ...

0,95).

23

Из формулы (27) по известному моменту М,

номинальном давлении Рном и Ропределяют рабочий

объем гидромотора qм . По рассчитанным значениям qм и Рном выбирают гидромотор (Приложение 4).

При известном расходе Qм и выбранному рабочему

объему qм гидромотора находят частоту вращения вала гидромотора, об/мин:

nм

 

60Qм

об.м ,

(28)

 

 

 

qм

 

где Qм – действительный расход гидромотора л/с, л/мин;

qм – рабочий объем гидромотора, л; v.м – объемный КПД гидромотора.

Рассчитанную частоту вращения сравнивают с табличным значением. Она должна быть в пределах рабочих частот, указанных в характеристике мотора.

Например, из формулы (27) по известному моменту М (из исходных данных варианта), номинльного давления Рн и

Р определяем рабочий объем гидромотора.

 

qм

М

 

 

 

 

 

 

0,159 10 3 Р

ном

 

 

Р

 

 

 

 

 

общ

 

 

0,074

 

 

 

 

 

0,041 л 41см3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,159 10 3 14000 0,06 14000 0,86

По

рассчитанному

значению qм и известному РН

выбираем гидромотор.

4.8.Определение объема бака рабочей жидкости

Вкачестве ориентира при выборе гидробака стационарного оборудования может служить объем жидкости, которую перекачивает насос на протяжении 3-5 мин. Дополнительно к этому объему необходимо предусмотреть место для воздушной подушки размером примерно в 15%.

24

Учитывая, что в гидравлических системах для мобильных машин гидробак из соображений экономии места и массы должен быть меньше, поэтому функции охлаждения жидкости переводят на дополнительные устройства.

Для надежной работы гидросиситемы значительную роль играет форма гидробака, так высокий бак способствует большему теплоотведению, а широкий – воздухоотделению. Всасывающая и сливная гидролинии должны быть расположены как можно дальше друг от друга и несколько ниже минимально возможного уровня жидкости. Направляющая пластина и успокаивающая перегородка должны разделять камеру всасывания и сливную камеру. Кроме того, наличие направляющей пластины и успокаивающей перегородки в гидробаке позволяет обеспечить достаточное время выдержки жидкости, и тем самым эффективно отделить загрязнения, влагу и воздух. В корпусе бака установлено сливную пробку для слива жидкости при ее замене. Для этого дно бака наклонено к горизонту под углом 5 ... 10º в сторону сливной пробки. Для выравнивания колебаний давления через изменение уровня рабочей жидкости предусмотрена возможность вентиляции бака и удаления из него воздуха. С этой целью в крышке установлен сапун с воздушным фильтром.

Все большее распространение получают закрытые гидросистемы в которых гидробак выполнен в виде сварного цилиндра, внутри которого размещен баллон (мешок), заполненный азотом под давлением 0,2 МПа. Избыточное давление способствует лучшему заполнению рабочих камер насоса и вместе с этим препятствует возникновению кавитации во всасывающей гидролинии. Использование подобных баков вызывает меньше проблем, связанных с захватом воздуха и влаги.

Объем бака выбирают конструктивно в зависимости от назначения и режима работы гидропривода.

25

Источник: https://studfile.net/preview/16564616/