Студопедия — Задача № 1.
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

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

Параметры Варианты и исходные данные
                   
Последняя цифра шифра
P 0, МПа 5,5 6,0 5,8 6,1 5,7 5,5 6,1 6,0 5,8 5,6
n, об/с 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4
М, Н∙м                    
Предпоследняя цифра шифра
F, кН 1,0 1,2 1,4 1,1 1,3 1,1 1,0 1,2 1,4 1,3
v, м/с 0,1 0,15 0,12 0,14 0,10 0,11 0,13 0,15 0,12 0,10
l, мм  
 

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 = Mω;, 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 гм = 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)

  (20)
При расчете тормозного гидроцилиндра определяется внутренний диаметр гильзы D 1 (диаметр поршня). Диаметр штока D 2, толщина стенки δ;, жесткость возвратной пружины с.

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:

  (22)

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)

 




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Примеры заданий части А 1 | Методические указания. Рассчитать регулируемый объемный гидропривод лебедки крана, имеющий замкнутую систему циркуляции рабочей жидкости.

Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 1751. 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...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, ново­галеновые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экс­тракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...

Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия