Гидропривод роторного траншейного экскаватора

Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Апреля 2013 в 15:19, курсовая работа

Описание работы

Объектом проектирования курсового проекта является объемный гидропривод роторного траншейного экскаватора.
Цель расчета – определение параметров гидропривода, типоразмеров и номенклатуры применяемого гидрооборудования. Основным расчетом уточняются параметры гидропривода, устанавливается степень расхождения между полученными и заданными выходными параметрами гидропривода.

Работа содержит 1 файл

Записка.doc

— 397.00 Кб (Скачать)

 

 кН

 

Действительную скорость движения штока определяем из уравнения неразрывности потока жидкости по формуле

                 ,      (17)

где  - действительная скорость штока, м/с;

        Qнд- расход жидкости, м3/с;

        Sэф- эффективная площадь поршня, м2 ,

Sэф=

4,1
м2,

Здесь D и d стандартные значения диаметров поршня штока соответственно.

0,48м/с.

Произведем сравнения  действительных и заданных параметров по относительным величинам:

 


 

 

3.7 Тепловой расчет гидропривода

Тепловой расчет гидропривода производится с целью определения температуры рабочей жидкости, объема гидробака и выяснения необходимости применения специальных теплообменных устройств.


Количество тепла, выделяемая в гидроприводе в единицу времени, эквивалентно теряемой в гидроприводе мощности


Тепловой расчет гидропривода ведется  на основе уравнения теплового баланса:

Qвыд=Qотв,     (18)

где  Qвыд- количество тепла, выделяемого гидроприводом в единицу времени, Вт;

         Qотв- количество тепла, отводимого в единицу времени, Вт.

Количество выделяемого  тепла определяется по формуле

Qвыд= ,    (19)

где  Pном- номинальное давление, Па;

       Qнд- действительная подача насоса, м3/с;       

 

        - полный КПД насоса;

        - гидромеханический КПД гидропривода;

        - коэффициент продолжительности работы;

        - коэффициент использования номинального давления.

Гидромеханический КПД  гидропривода определяется по формуле

= ,       (20)

где  , - гидромеханические КПД насоса и гидродвигателя соответственно;

       - гидравлический КПД гидропривода, учитывающий потери давления в гидролиниях.

Гидравлический КПД гидропривода равен:

= ,                     (21)

где  Pном- номинальное давление, МПа;

       , , - потери давления в напорной, сливной и всасывающей гидролиниях соответственно, МПа.

=
;

=
;

;

Qвыд=

Вт.

Количество тепла, отводимого в единицу времени определяется по формуле

Qотв= ,             (22)

Где -коэффициент теплопередачи от рабочей жидкости в окружающий воздух, Вт/(м2 град); 

       

     tж- установившаяся температура рабочей жидкости, 0С,   tж 60…70 0С;

        t0-температура окружающего воздуха, 0С;  

-суммарная площадь наружной  теплоотводящей поверхности трубопроводов,м2,  Sri= di+2 ,здесь di-внутренний диаметр, м; -толщина стенки;

 - длина i-го трубопровода, м ; SБ-площадь поверхности гидробака, м2

Srвс=3,14(0,049+2

=0,08321м2

Srнап=3,14

0,169 м2


Srслив=3,14(0,038+2 ) 2=0,26м2

SБ=

м2.

 

Найдем объем гидробака  из формулы


SБ=0.065 ,                     (23)           

 где  SБ- площадь поверхности гидробака, м2;

          v- объем гидробака, дм3.

 V=
414 дм3

Так объем превышает 0.8…3.0 минутной подачи насоса, то необходима установка теплообменника. Задаемся объемом гидробака, исходя из рекомендуемого соотношения 0.8…3.0 минутной подачи насоса.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


 

В данной курсовой работе был проделан расчет части объемного  гидропривода экскаватора. Определены мощности гидропривода и насоса. Произведен выбор шестеренного насоса НШ100А. Определены внутренние диаметры всасывающей, напорной и сливной гидролиний, а также скорость движения жидкости по ним. Произведен выбор гидроаппаратуры и рабочей жидкости. Рассчитаны потери давления в гидролиниях, определены диаметры поршня и штока гидроцилиндра, действительные значения усилия и скорости перемещения штока. Тепловой расчет гидропривода определил объем гидробака и необходимость установления теплообменника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Алексеева Т.В., Галдин Н.С., Шерман Э.Б., Щербаков В.С. ОСНОВЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ.-Омск: ОмПИ, 1986.-87с.

2.  Алексеева Т.В., Галдин Н.С., Шерман Э.Б., Воловиков Б.П. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ГИДРОПРИВОД МОБИЛЬНЫХ МАШИН.- Омск: ОмПИ, 1987.-88с.

3.  Васильченко В.А. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ МАШИН: Справочник.- М.: Машиностроение, 1983.-301с.

4.  Свешников В.К., Усов А.А. СТАНОЧНЫЕ ГИДРОПРИВОДЫ: Справочник.- М.: Машиностроение, 1988.-512с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

 

ВВЕДЕНИЕ           3

 

  1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЪЕМНОГО ГИДРОПРИВОДА         4
  2. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ

СХЕМЫ            5

  1. РАСЧЕТ ОБЪЕМНОГОГИДРОПРИВОДА     9

3.1 Определение мощности  гидропривода и насоса    9

3.2. Выбор насоса                  9

3.3 Определение внутреннего  диаметра гидролиний, скоростей  движения жидкости                 11

3.4 Выбор гидроаппаратуры  и кондиционеров рабочей 

Жидкости                  12

3.5 Расчет потерь давления  в гидролиниях           13

3.6 Расчет гидроцилиндров               16

 

3.7 Тепловой расчет  гидропривода              13            

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                  22

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                23

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


Информация о работе Гидропривод роторного траншейного экскаватора