Задача № 1.
Задача № 1
Рассчитать регулируемый объемный гидропривод лебедки крана, имеющий замкнутую систему циркуляции рабочей жидкости. Гидропривод состоит из регулируемого насоса 7, работающего от первичного двигателя 8, гидромотора 11, соединенного с валом лебедки, тормозного блока 17, управляемого через гидрораспределители 16, системы предохранительных 10 и обратных клапанов 15 и гидростанции подпитки системы, состоящей из подпиточного насоса 2, гидробака 1, фильтра 3 с перепускным клапаном 4 и редукционного клапана 5. Включением подпиточного насоса 2 осуществляется подача рабочей жидкости из гидробака 1 через фильтр 3 и редукционный клапан 5 в напорный трубопровод 6. Из трубопровода 6 производится подпитка (восполнение утечек жидкости поддержание заданного давления) в трубопроводе 9 или 14, (основной системы гидрово-
Рис. 11. Схема гидропривода лебедки крана
да), соединяющий насос 7 с гидромотором 11, а также подача рабочей жидкости в тормозной гидроцилиндр 17.1 через управляющий гидрораспределитель 16. В системе подпитки поддерживается редукционным клапаном 5 постоянное давление. Пуск лебедки для перемещения груза производится одновременно включением насоса 7 при минимальной подаче и растормаживанием лебедки гидроцилиндром 17.1 путем включения электромагнитов, управляющих, работой гидрораспределителя 16 и установки его в позицию II. Согласование по времени обеих операций выполняется настройкой гидродросселя 17.3. Регулированием подачи насоса устанавливается определенная частота вращения гидромотора 11 и заданная скорость перемещения груза. При торможении лебедки производится уменьшение подачи насоса и накладывание с заданной скоростью v тормоза. При этом гидрораспределитель переставляется в позицию I и поршень гидроцилиндра 17.1 под действием возвратной пружины перемещается влево, вытесняя жидкость из поршневой полости через обратный клапан 17.2 на слив. В это время подпиточный насос направляет жидкость через редукционный клапан 5 по трубопроводу 19 в бак 1. При изменении знака исходного положения регулирующего органа насоса осуществляется реверс гидромотора и обратное вращение вала лебедки. Манометры 13 и 18 контролируют давление в гидросистеме, причем манометр 13, благодаря наличию обратных клапанов 12, позволяет измерять давление в напорной гидролинии 9 или 14, независимо от реверса гидромотора.
Заданы: - номинальное давление Р 0, определяющее тип гидрооборудования, - номинальная n и минимальная n min = 0,2 n частоты вращения и - крутящий момент М на валу гидромотора, - скорость торможения v, ход штока l и - тормозное усилие F, приложенное к штоку тормозного гидроцилиндра. Требуется рассчитать рабочие параметры гидропривода, необходимые для выбора типоразмеров гидрооборудования.
Таблица 8
Решение:
Расчет гидропривода начинается с определения параметров, по которым производится выбор основного гидрооборудования: насоса 7 и гидромотора 11. Гидромотор выбирается по величине расчетного рабочего объема V 0 по формуле:
, м3, (14) где η;гм — гидромеханический КПД гидромотора (по паспорту η;гм = 0,85). Полезная мощность гидромотора определяется по формуле:
N = M ∙ ω;, Вт (15) где ω; — угловая скорость вращения вала при номинальной частоте вращения n. Выбор насоса производится по расчетной величине давления P н, подаче Q н, ее минимального значения Q н minи мощности N н. Давление Р н определяется по номинальному значению Р0 с учетом гидравлических и механических потерь в системе, характеризуемых гидромеханическим КПД (ηгм = 0,80)
, МПа. (16)
Расчетная подача насоса Q н с учетом объемных потерь в системе, характеризуемых объемным КПД (η;об = 0,95) составляет:
, м3/с. (17)
Минимальная регулируемая подача насоса Q н min
, м3/с. (18)
Мощность насоса N н, по величине которой рассчитывается мощность приводного двигателя 8, составляет: , Вт. (19)
Коэффициент полезного действия гидропривода (без учета КПД приводного двигателя)
Диаметр гильзы определяется исходя из площади поршня с учетом КПД: , м (21)
где η;гм— гидромеханический КПД гидроцилиндра, среднее значение которого составляет η;гм = 0,90 Диаметр штока D 2 принимается равным 0,45∙ D 1. В качестве уплотнителей поршня и штока рекомендуются резино-тканевые шевронные манжеты, количество которых назначается в зависимости от размера уплотняемого диаметра и давления. Сила трения Т в манжетных уплотнениях поршня и штока составляет:
где n — количество манжет (n = 4); h — высота манжеты (h = 5 мм); τ; — напряжение силы трения (τ; = 0,22 МПа). Давление жидкости в гидроцилиндре при растормаживании лебедки определяется из условия статического равновесия поршня
, (23)
где S 1 — площадь поршня, F пр — усилие, создаваемое возвратной пружиной, , Н, (24) где c — жесткость пружины, Н/мм; h = l — ход пружины. Принимая значение F пр = F, определяется жесткость c. По величинам давления Р и диаметра D 1рассчитывается толщина стенки гильзы:
, м, (25)
где [ σ;]— допускаемое напряжение (для стали [ σ;] = 90 МПа). Выбор подпиточного насоса 2 производится по расчетным параметрам давления P нп, подачи Q нп и мощности N нп. Для определения давления P нп находится давление P 1 в гидролинии 6 за редукционным клапаном. Без учета потерь давления в самой гидролинии давление P 1 составляет:
, (26)
где Δ P ри Δ P кл — потери давления в гидрораспределителе 16 и обратном клапане 17.2 (Δ P р = Δ P Кл = 0,2 МПа). Давление P 1 настраиваемое редукционным клапаном 5, меньше давления перед клапаном в среднем на 20%. Учитывая потери давления в фильтре (Δ P ф = 0,1 МПа), давление P нп составляет:
, МПа. (27)
При определении подачи Q нп следует исходить из величины расхода жидкости, направляемой в тормозной гидроцилиндр с учетом общих объемных потерь в системе, характеризуемых объемным КПД (η;об = 0,90): , м3/с. (28) По каталогам гидроаппаратуры управления, приведенным в приложении (гидрораспределитель 16, гидродроссель 17.3, гидроклапаны предохранительные 4 и 10, обратные 12, 13, 17.2, редукционный 5) выбирается, исходя из расчетных значений расхода Q и давления Р, типоразмер фильтра 3 по требуемой тонкости фильтрации соответствующего класса чистоты. Для аксиально-поршневых регулируемых насосов с гидроусилителем типа 456 тонкость фильтрации жидкости не должна превышать 40 мкм. Внутренний диаметр гидролиний 6, 9, 14 рассчитывается по расходу Q (можно принять Q = Q н) и допустимой средней скорости v, значение которой составляет ~ 4,5 м/с: , м. (29) Толщина стенки труб определяется по наибольшей величине давления , м, (30)
|