Студопедия — Основы расчета гидропривода.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Основы расчета гидропривода.






 

Гидродвигатель возвратно-поступательного движения или гидромотор вращательного действия может передавать момент непосредственно рабочему органу или при помощи кинематической цепи с определенным числом механических звеньев.

Каждое механическое или гидравлическое звено обладает конечной жесткостью, т.е. деформируется под нагрузкой, а в соединениях имеются зазоры. В связи с этим при расчете гидропривода необходимо учитывать упругие связи и зазоры.

Расчетную схему необходимо приводить к двух- или трехмассовой системе с эквивалентными упругими связями и с суммарным зазором, приведенным к угловым скоростям вала гидродвигателя.

В практических и инженерных расчетах иногда возможно пренебречь зазорами и упругостью, приняв механические связи абсолютно жесткими. При этом движение элементов и гидропривода можно рассматривать на каком-то конечном элементе. Расчетная схема приводится к одному обобщенному жесткому механическому звену, имеющему эквивалентные массы m момент инерции I, на которое воздействуют момент М гидродвигателя и суммарный (статический) момент сопротивления М с, включая все механические потери. Момент сопротивления рабочего органа М с, возникающий на валу гидромотора, возникает под действием сил работы трения и полезной работы. Полезная работа связана с выполнением технологической операции или процесса и может быть определена аналитическим расчетом или по экспериментальным исследованиям. Работа трения учитывается обычно КПД механических или гидравлических связей.

Моменты сопротивления могут быть реактивными (от сил сжатия, трения и др.), т.е. изменяющими свой знак в зависимости от направления вращения. Активные моменты (от сил веса, полезного сопротивления пружин и др.) могут тормозить движение гидропривода или способствовать движению и всегда сохраняют свой знак при изменении направления вращения. Приведение моментов сопротивления от одной оси к другой возможно на основании энергетического баланса системы с учетом коэффициента полезного действия ηп. На основании равенства мощности можно записать

М с ωп / ηп = M г ωг;

 

M г = М с ωм / (ωг ηп) = M с / (ί ηм),

 

где Mс, M г – момент сопротивления рабочего органа и тот же момент сопротивления, приведенный к скорости вала гидродвигателя;

ί = ωг/ ωм – передаточное число;

ωг, ωм, ωп – угловые скорости рабочего органа, механической передачи и гидродвигателя.

 

При наличии нескольких передач между валом гидромотора и рабочим органом с передаточными членами ί1, ί2, …, ίn и КПД η n1, η n2, …, η nn момент сопротивления, приведенный к скорости вала гидродвигателя, определяется формулой;

M г = M с / (ί1 ί2,… ίn) ( η n1 η n2 … η nn).

 

Последовательность приведения сил сопротивления такая же, как для моментов. Если скорость поступательного движения рабочего органа υ, а угловая скорость вала гидродвигателя ωг, то;

 

Fcυ / ηM = M г ωг,

 

где Fc – сила сопротивления рабочего органа.

 

Отсюда приведенный к скорости вала гидромотора момент сопротивления;

M г = Fcυ/ ωг ηп.

 

В случае приведения вращательного движения к поступательному движению приведенное усилие;

 

Fc = M г ωг ηг / υ.

 

При наличии вращающихся частей, обладающих моментом инерции I г, I 1, I 2…, I n и угловыми скоростями ωг, ω1, ω2…, ωn, можно заменить их динамические действие действием одного момента инерции, приведенного к угловой скорости вала гидромотора;

 

I /2 = I г /2 + I 1 /2 + I 2 /2 + …+ I n /2.

Тогда суммарный момент инерции, приведенный к валу гидродвигателя;

 

I = I г + I 1 1/ ω2)2 + I 22 / ωг)2 + … + I nn / ωг)2,

 

где I г, I n – моменты инерции ротора гидродвигателя и элементов (звездочек, муфты и др.), установленных на валу.

 

Момент инерции вращающегося тела массой m;

 

I в = mr2,

где r – радиус центра масс.

 

Момент инерции сплошного цилиндра радиусом R относительно продольной оси;

I ц = m R 2 / 2.

 

Приведение масс рабочих органов сельскохозяйственных машин, движущихся поступательно (лемехов, корнеуборочных машин, ножа режущего аппарата и др.), осуществляется на основании равенства запаса кинетической энергии

;2 / 2 = I /2 .

 

Отсюда момент инерции, приведенный к валу гидродвигателя;

 

I = m (υ / ωг)2.

 

Если в механизме привода присутствуют вращающиеся и возвратно-поступательно движущиеся элементы, то суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции определяется так;

 

I = I г + I 1/ + I 2/ ( ) + … + I n ( )+m(υ / ωг)2.

 

Приведение момента инерции к поступательному движению осуществляется через приведенную массу;

 

m = I (υ/ ωг)2.

 

 







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 550. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Основные структурные физиотерапевтические подразделения Физиотерапевтическое подразделение является одним из структурных подразделений лечебно-профилактического учреждения, которое предназначено для оказания физиотерапевтической помощи...

Почему важны муниципальные выборы? Туристическая фирма оставляет за собой право, в случае причин непреодолимого характера, вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на равнозначный...

Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Менадиона натрия бисульфит (Викасол) Групповая принадлежность •Синтетический аналог витамина K, жирорастворимый, коагулянт...

Разновидности сальников для насосов и правильный уход за ними   Сальники, используемые в насосном оборудовании, служат для герметизации пространства образованного кожухом и рабочим валом, выходящим через корпус наружу...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия