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 (ω1/ ω2)2 + I 2 (ω2 / ωг)2 + … + I n (ωn / 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 mυ;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.
|