КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Определение параметров гидроцилиндров и их выбор
Выбор объемных гидромашин Выбор управляющего устройства, давления и состояния гидросхемы. Выбор способа регулирования, а вместе с ним и управляющего устройства является довольно трудной задачей и требует значительной практики проектирования гидроприводов. Основными факторами здесь являются: · диапазон изменения выходных скоростей; · мощность гидропривода; · требования надежности; · возможность охлаждения и т.д. Окончательный ответ на этот вопрос может дать только технико-экономический расчет нескольких гидросхем с учетом эксплуатационных затрат. Поэтому с определенным приближением способ регулирования можно выбрать, определив величину выходной мощности проектируемого гидропривода. Выходная мощность рассчитывается для гидроприводов поступательного и вращательного движения соответственно по формулам: N вых.mах=(V ni · R ni)mах и N вых.max = (2 π · n мi· M мi ) mах Если максимальная величина выходной мощности меньше 5 кВт выбирают дроссельное регулирование, если больше 5 кВт – машинное. Выбор величины рабочего давления в гидроприводе определяется: - областью применения гидропривода; - исходными данными (величиной усилия R н на штоке гидроцилиндра или момента на валу гидромотора М м). После анализа перечисленных выше условий необходимо выбрать давление Р ном (МПа) из номинального ряда давлений согласно ГОСТ 12445-80: 2,5; 4; 6,3; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63. Так, например, для основного гидропривода строительно-дорожных машин давление необходимо принимать 20 и 32 МПа, а для гидросистем управления гидроприводом – 4 МПа.
Усилие, Н, развиваемое гидроцилиндром, определяется по формуле R = Рг · Fп где Р г – давление в полости гидроцилиндра, Па; F п – площадь поршня, м2. При установившемся движении это усилие затрачивается на полезную нагрузку R н на штоке гидроцилиндра, на преодоление сил трения R тр в уплотнениях поршня и штока и на преодоление силы противодавления R пр, т.е. R = R н + R тр + R пр. Величина силы противодавления R пр определяется суммой потерь давления в сливном трубопроводе и гидрораспределителе и площадью поршня F ш в штоковой полости гидроцилиндра, а силы трения R тр зависят от типа уплотнения, диаметров поршня и штока и коэффициента трения. Однако на начальной стадии эксплуатационного расчета гидропривода до выбора гидроцилиндра мы не можем определить значение сил R тр и R пр. Поэтому для учета этих сил вводится коэффициент запаса К = 1.05 – 1,3. Тогда усилие, развиваемое гидроцилиндром можно записать в следующем виде: R = R н ·К. Зная из циклограммы нагружения (рис.3.1) максимальное значение полезной нагрузки R н.max, H, на штоке гидроцилиндра, диаметр поршня гидроцилиндра, м, определяют по формуле где - стандартное давление, принятое проектировщиком из номинального ряда, Па. Найденный диаметр D, мм, округляют до ближайшего D1 стандартного размера согласно ГОСТ 6540-68: 10, 12, 16, 20, 25,32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560, 710, 800, 900(размеры основного ряда выделены жирным шрифтом). По стандартному диаметру D1. Давление и ходу поршня (по заданию) L п выбирают гидроцилиндр из справочной литературы [3-5]. Ход поршня, мм, принимается стандартного ряда: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 2509, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2800, 3000, 3150, 3350, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5600, 6000, 6300, 6700, 7100, 7500, 8000, 8500, 9000, 9500, 10000 (размеры основного ряда выделены жирным шрифтом). Параметры гидроцилиндров строительно-дорожных машин на давление 19,16, 25 и 32 МПа приведены в прил. 1 и 2, для самоходных подъемных кранов на давление 16 МПа – в прил. 3, для горных машин на давление 20 и 32 МПа – в прил. 4-5. Из таблиц необходимо выписать данные по выбранному гидроцилиндру, включая его тип, диаметр поршня D 1, диаметр штока d шт, ход поршня L п, давление . Обычно диаметр штока d шт = (0,3 – 0,45) D 1. После выбора гидроцилиндра уточняют максимальное давление в гидроцилиндре, поскольку диаметр D может не совпадать с диаметром D 1 выбранного гидроцилиндра Р г = (4 R н.max· К)/(π· D 12). Определив по циклограмме скоростей (рис. 3.1) максимальное и минимальное значение скоростей поршня V п.max, м/с, вычисляют расход жидкости Q г, м3/с, для реализации этой скорости: Q г.max = (π· D 12· V п.max)/(4·η о. ц); Q г.min = (π· D 12· V п.min)/(4· η о. ц). где η о. ц – объемный КПД гидроцилиндра. В гидроцилиндрах, поршни и штоки которых уплотнены манжетами или кольцами из резиносмесей и пластмасс, утечки практически отсутствуют, и для таких цилиндров значение объемного КПД η о. ц = 1.
Дата добавления: 2014-11-08; Просмотров: 1937; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |