2.15 Расчет пружин для предварительного прижима, плавающего заднего диска
,
где
– сила прижима плавающего диска при помощи пружин;
– сила прижима, развиваемая одной пружиной;
n=3 – количество пружин.
Исходя из опытных данных ([1] табл. 8), выберем:
.
Определим ![]()
Подбираем пружину 307 по ГОСТ 13767-86 из проволоки II
2.16 Расчет на прочность корпусных винтов
Упрощенно винты в напряженных соединениях рассчитывают только на растяжение, скручивание же учитывают увеличением растягивающей силы
на 25-30%.
Винт с зазором: в этом случае затяжкой обеспечивают достаточную силу трения между стянутыми деталями для предупреждения сдвига их и перекоса винта.

Где
- сила при неконтролируемой затяжке;
- коэффициент трения;
.

Выбранный диаметр
, следовательно, винты выдержат нагрузку.
3. Балансовый расчет
Часть мощности производимой гидромотором бесполезно теряется. Потери энергии в гидромоторе разделяются: на механические, объемные и гидравлические. Каждый вид этих потерь оценивается своим КПД.
3.1 Определение механического КПД, механические потери
Механические потери – это потери мощности на преодоление сил трения в подвижных деталях и звеньях ОГМ.
Определим
и ![]()

Для определения
сначала определим потери:
1. жидкостного трения и трение пластины о распределительные диски
:
,
где
– динамический коэффициент вязкости (для масла U-20А);
– радиус уплотнения;
– радиус ротора.

2. Трение пластин о статор:
![]()

где
– ширина статора;
– ширина пластины;
– коэффициент трения;
– давление гидромотора;
– число пластин.
3. Трением пластин в пазах ротора в расчетах пренебрегаем, т.к. они малы.
4. Потери на трение в подшипниках:
,
где
– момент трения в подшипниках качения;
,
где
– результирующая нагрузка на подшипник.
– радиус вала;
– коэффициент трения;
![]()
5. Потери в уплотнениях:
![]()
,
,
где
– площадь поверхности уплотнения,
d – диаметр уплотнения;
l – длина уплотнения;
–напряжение силы трения для резинового уплотнения
,
,
![]()
Тогда
.
Определим
:
,
где DР – потери давления, обусловленные трением и местными потерями в проточной части гидромотора от входного до выходного патрубка.
,
![]()
![]()
![]()
где
– окружная скорость;
плотность масла U–20A;

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

... Направляющая обойма 5. Канал Подача регулируется изменением «е» Одной из распространённых модификаций является высокомоментальный гидропривод для ходовых колёс. Высокомоментальный гидродвигатель называют ещё тихоходные гидромоторы. К.П.Д. M= Шестерённые гидромашины бывают с наружным зацеплением и с внутренним. Схема шестерённых гидромашин а) 1. Ведомая ...
... открытая сверху, т.е. сообщающаяся с атмосферой (рис 2.4). Так как давление на поверхности жидкости больше атмосферного, то жидкость в трубке 2 поднимается на некоторую высоту , которая в гидравлике называется пьезометрической высотой, а сама трубка- пьезометром. Рисунок 2.4- Пьезометрическая плоскость Пьезометрическая высота определяется из зависимостей (2.2) и (2.5): . (2.7) ...
... выемки весьма тонких пластов мощностью 0,4—0,7 м; проще схема организации работ по длине лавы; менее сложные средства комплексной механизации и автоматизации* производственных процессов в очистном забое. Кроме того, струговые установки более просты по конструкции и не имеют передачи электроэнергии по силовому гибкому кабелю к движущейся машине. Учитывая все эти преимущества, следует во всех ...
... изменения направления или пуска и остановки потока рабочей жидкости в гидравлических системах станков, прессов и других стационарных машин. Гидрораспределители служат для изменения распределения потока жидкости к силовым элементам гидропривода в направлении от насосной станции, а также от силовых элементов к сливной магистрали. Такими силовыми элементами гидрораспределителей служат гидростойки, ...
0 комментариев