Гидропривод роторного траншейного экскаватора

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Ноября 2011 в 17:39, курсовая работа

Описание работы

Главными задачами при проектировании является расчет основных параметров объемного гидропривода и на его основе выбор типового, нормализованного и стандартного гидроагрегатов.

Содержание

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

Работа содержит 1 файл

курсовик по гидравлике Word.docx

— 215.42 Кб (Скачать)

Федеральное агентство по образованию

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия

(СибАДИ) 
 
 
 
 

Кафедра “ПТТМиГП” 
 
 

Гидропривод роторного траншейного экскаватора

Пояснительная записка

ТТМ.12.03.00.000 ПЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Омск – 2011 г.

     СОДЕРЖАНИЕ

     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 
 
 

     

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     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 гидроцилиндра, м/с 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,                                                                                                                                                   секционных четырехпозиционных гидрораспределителей с ручным управлением Р, гидроцилиндра  Ц, фильтра Ф с переливным клапаном. Контроль давления рабочей жидкости ведется с помощью манометра  МН1.

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., которые устанавливаются в гидролиниях, являющихся сливными при опускании.

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 гидропривода  и насоса. 

     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

0,45=27 кВт

      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

1,1
27=32,67 кВт
 

     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

25=0,081 дм
/об

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

25
0,94=2,0218 дм
/с.
 
 

     3.3. Определение внутреннего диаметра  гидролиний, скоростей движения  жидкости.

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: 

                                    (6)

 

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