Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Ноября 2011 в 17:39, курсовая работа
Главными задачами при проектировании является расчет основных параметров объемного гидропривода и на его основе выбор типового, нормализованного и стандартного гидроагрегатов.
Введение…………………………………………………………………….3
1.Исходные данные для расчёта объёмного гидропривода………...….4
2.Описание принципиальной гидравлической схемы……………….…5
3.Расчёт объёмного гидропривода…………………………………….…6
3.1. Определение мощности гидропривода и насоса…………………6
3.2. Выбор насоса……………………………………………………….6
3.3. Определение внутреннего диаметра гидролиний, скоростей движения жидкости…………………………………………………….8
3.4. Выбор гидроаппаратуры, кондиционеров рабочей жидкости....10
3.5. Расчёт потерь давления в гидролиниях………………………….11
3.6. Расчёт гидроцилиндра……………………………………………15
3.7. Тепловой расчёт гидропривода………………………………….19
Заключение………………………………………………………………..22
Список литературы……………………………………………………….23
Федеральное агентство по образованию
Сибирская
государственная автомобильно-
(СибАДИ)
Кафедра
“ПТТМиГП”
Гидропривод роторного траншейного экскаватора
Пояснительная записка
ТТМ.12.03.00.000
ПЗ
г. Омск – 2011 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение……………………………………………
3.1. Определение мощности гидропривода и насоса…………………6
3.2. Выбор насоса………………………………………………
3.3. Определение
внутреннего диаметра
3.4. Выбор гидроаппаратуры,
кондиционеров рабочей
3.5. Расчёт
потерь давления в гидролиниях…
3.6. Расчёт
гидроцилиндра……………………………………………
3.7. Тепловой
расчёт гидропривода……………………………
Заключение……………………………………
Список
литературы……………………………………………………
Введение
Современный уровень развития строительного и дорожного машиностроения характеризуется широким применением объемного гидравлического привода. Широкое применение гидропривода объясняется целым рядом его преимуществ в сравнении с другими типами привода. К основным преимуществам следует отнести: небольшой удельный вес, реализацию больших передаточных чисел, бесступенчатое регулирование скоростей исполнительных механизмов, надежное предохранение от перегрузок, удобство управления и легкость его автоматизации.
Большинство строительно-дорожных машин имеют гидропривод. Он применяется для привода рабочего оборудования. Применение объемного гидропривода дает значительный экономический эффект, по этому он находит все большее применение в строительном и транспортном машиностроении, тракторостроении, подьемно-транспортных машинах и механизмах. Объемный гидропривод благодаря своим преимуществам стал неотъемлемой частью подавляющего большинства современных машин: экскаваторов, бульдозеров, автокранов, автогрейдеров, погрузчиков и др.
Главными
задачами при проектировании является
расчет основных параметров объемного
гидропривода и на его основе выбор
типового, нормализованного и стандартного
гидроагрегатов.
1. Исходные данные для расчета объемного гидропривода
Роторный траншейный эксковатор
Номинальное давление гидропривода, МПа | 16,0 |
Усилие на штоке гидроцилиндра тянущем, кН | 60,0 |
Скорость
перемещения штока |
0,45 |
Длины гидролиний, м: | |
а) всасывающей (от бака к насосу) | 0,5 |
б) напорной (от насоса к распределителю) | 5 |
в) исполнительной (от распределителя к гидродвигателю) | 1 |
г) сливной (от распределителя к баку) | 2 |
Местные сопротивления, шт: | |
а) переходник | 6 |
б) штуцер | 4 |
в) разъемная муфта | 8 |
г) плавное колено 90 | 4 |
д) дроссель | 6 |
Температурный режим работы (окружающей среды) , C | -25…+35 |
2. Описание принципиальной гидравлической схемы
Рисунок 1
Гидравлический
привод (рис. 1.) состоит из гидробака
Б, насоса Н,
Рабочая
жидкость из гидробака Б по всасывающей
гидролинии насосом Н подается в
напорную гидролинию через центральное
вращающееся соединение к секционному
гидрораспределителю Р. При перемещении
золотника гидрораспредилителя
Р перемещается дополнительный золотник
вследствие чего переливной гидроклапан
закрывается, рабочая жидкость от насосов
поступает к гидроцилиндру. Противоположная
полость гидроцилиндра при этом
соединяется со сливной гидролинией.
Гидроцилиндр Ц подключается к соответствующим
секциям гидрораспределителя Р.
Предохранительный клапан КП2 предохраняет систему от давления рабочей жидкости, превышающего установленное, путем слива жидкости в гидробак Б.
3. Расчёт объёмного гидропривода
3.1.
Определение мощности
Полезную мощность гидродвигателя возвратно-поступательного действия (гидроцилиндра) Nгдв , кВт, определяют по формуле:
Nгдв=FV, (1)
где F – усилие на штоке, кН:
V – скорость движения штока, м/с.
Nгдв=60
Полезную мощность насоса Nнп , кВт, определяют по формуле:
Nнп = kзу kзс Nгдв, (2)
где kзу – коэффициент запаса по усилию, учитывающий гидравлические потери давления в местных сопротивлениях и по длине гидролиний, а также потери мощности на преодоление инерционных сил, сил механического трения в подвижных сопротивлениях (1,1…1,2);
kзс – коэффициент запаса по скорости, учитывающий утечки рабочей жидкости, уменьшение подачи насоса с увеличением давления в гидросистеме (1,1…1,3).
Nнп=1,1
3.2. Выбор насоса.
Подача насоса Qн , дм /с, определяют по формуле:
Qн = Nнп / pном , (3)
где pном – номинальное давление, МПа.
Qн=32,67/16=2,0418
Рабочий объём насоса qН, дм /об, определяется по формуле:
qН= Nнп /( pНОМ nН), (4)
nН – частота вращения вала насоса, с (nН =1500 об/мин = 25 с ).
qН=32,67/16
Выбираем
насос НШ – 100А-3 по подходящим параметрам
pНОМ и qН .
Таблица 1. Техническая характеристика шестеренного насоса типа НШ – 100А-3
Рабочий объем, см3 | 98,8 |
Давление на выходе, МПа: | |
номинальное | 16 |
максимальное | 20 |
Давление на входе в насос, МПа: | |
минимальное | 0,08 |
максимальное | 0,15 |
Частота вращения вала, с-1 | |
минимальное | 960 |
номинальная | 1920 |
максимальная | 2400 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 43,15 |
КПД насоса | 0,85 |
Объемный КПД | 0,94 |
Класс чистоты рабочей жидкости ГОСТ 17216-71 | 15 |
Номинальная
тонкость фильтрации рабочей жидкости,
мкм, не более |
25 |
Масса, кг | 16,8 |
По технической характеристике выбранного насоса производим уточнение действительной подачи насоса Qнд , дм /с, по формуле:
Qнд
= qнд
nнд
об, (5)
где qнд – действительный рабочий объём насоса, дм ;
nнд – действительная частота вращения насоса, с ;
об – объемный КПД насоса.
Qнд=0,0988
3.3.
Определение внутреннего
Зададимся скоростями движения жидкости [3,4].
Для всасывающей гидролинии примем Vвс = 1,2 м/с.
Для сливной гидролинии примем Vсл = 2 м/с.
Для напорной
гидролинии примем Vнап = 6 м/с.
Расчетное
значение диаметра гидролинии dр
, м, определяется по формуле:
Для всасывающей гидролинии:
м
По расчетному
значению внутреннего диаметра гидролинии
dрвс = 49мм производим выбор трубопровода
по ГОСТ 8734-75. Значение толщины стенки
трубопровода примем 3 мм.
Для сливной гидролинии:
м
По расчетному значению внутреннего диаметра гидролинии dрсл = 36мм
Производим
выбор трубопровода по ГОСТ 8734-75. Значение
толщины стенки трубопровода примем 3
мм.
Для напорной гидролинии:
м
По расчетному значению внутреннего диаметра гидролинии
dрнап = 24мм производим выбор трубопровода по ГОСТ 8734-75. Значение толщины стенки трубопровода примем 3 мм.
Действительная скорость движения жидкости Vжд , м/с, определяется по формуле:
, (7)
Для всасывающей гидролинии:
Информация о работе Гидропривод роторного траншейного экскаватора