2.11 Выбор предохранительных клапанов
Предохранительные клапаны выбирают по расходу в защищаемой линии и по максимальному давлению в защищаемой линии (оно должно быть не менее желаемого давления настройки). Для первичной защиты гидропередачи РО1 и РО2 выбран управляемый клапан непрямого действия. Для вторичной защиты РО1 и РО2 выбраны клапаны прямого действия.
Таблица 2.8 – Характеристики клапанов первичной защиты по ТУ2-053-5749043-002-88
Параметр | РО1 | РО2 |
Диаметр условного прохода, мм 30мм | ||
Расход жидкости, л/мин: номинальный максимальный | 250 350 | 250 350 |
Упрощенное обозначение | 30-20-133 | 30-25-11 |
Давление настройки первичной защиты , Па:
. (2.27)
гидропередачи РО1:
гидропередачи РО2:
Давление настройки вторичной защиты , Па:
. (2.28)
гидропередачи РО1:
гидропередачи РО1:
3 Проверочный статический расчет объемной гидропередачи
3.1 Цели и условия расчета
Цели: определение потерь давления на пути от насосов до гидродвигателей и до бака, вращающих моментов и сил на выходных звеньях гидродвигателей и на рабочих органах, корректировка параметров привода (при необходимости).
Условия: движения рабочих органов установившиеся; температура жидкости равна 20оС.
3.2 Расчетная схема. Определение потерь давления
В данной работе составляют расчетную схему и вычисляют потери давления для каждой из гидропередач.
Рисунок 2-Расчетная схема к проверочному расчету для первого рабочего органа
РО1
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,21,24-соединения. 3,7,8,11,15,16-крестовины и тройники. 1,2,4,6,9,10,12,14,17,18,19,21,22,24-штуцера. L-повороты, колена. 20-теплообменный аппарат. 23-фильтры. 25-выход в бак.
Рисунок 3-Расчетная схема к проверочному расчету для второго рабочего органа РО2
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,17,18,21,24,25,27-соединения. L-повороты, колена.
5,6,10,13,17,18-крестовины, тройники. 1,2,3,4,7,9,11,12,14,16,19,21,22,24,25,27-штуцера. 28-выход в бак. 8,15-распределитель. 23-теплообменный аппарат.26-фильтры.
Таблица 3.1 – Характеристики трубопроводов
Характеристики | Участок трубопровода | |||||
Насос - гидромотор | Гидромотор – сливная линия | Сливная линия - бак | ||||
РО1 | РО2 | РО1 | РО2 | РО1 | РО2 | |
Длина трубопровода , м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Условный проход d, мм | 23 | 35 | 23 | 35 | 60 | 60 |
Количество штуцеров | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Количество крестовин и тройников | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Количество колен | 4 | 12 | 3 | 4 | - | 3 |
Линейные потери давления , Па:
,(3.1)
где - коэффициент гидравлических потерь, который зависит от режима течения;
- длина трубопровода, м;
- плотность жидкости, кг/м3 (для ВМГЗ );
- диаметр трубопровода, м;
- скорость жидкости в трубопроводе, м/с:
(3.2)
Коэффициент гидравлических потерь :
, если <2320; (3.3)
, если >2320, (3.4)
где - число Рейнольдса:
, (3.5)
где - коэффициент кинематической вязкости жидкости при температуре +200 С, м2/с (для ВМГЗ ).
Линейные потери на участке насос – гидродвигатель для РО1:
,
,
,
, , , .
Линейные потери на участке насос – гидродвигатель для РО2:
,
,
,
, , , .
Линейные потери на участке гидродвигатель - сливная линия для РО1
,
,
,
, , , .
Линейные потери на участке гидродвигатель - сливная линия для РО2
,
,
,
, , , .
Линейные потери на участке сливная линия – бак:
,
,
,
, , , .
Местные потери , Па:
, (3.6)
где - коэффициент местного сопротивления.
Таблица 3.2 – Коэффициенты местного сопротивления
Сопротивление | |
Штуцер | 0,1 |
Тройник | 0,2 |
Крестовина | 0,2 |
Выход сливного трубопровода в бак | 1 |
Колено | 0,3 |
Распределитель | 20 |
Теплообменный аппарат | 50 |
Фильтр | 50 |
Расчет местных потерь для РО1:
,
,
.
Расчет местных потерь для РО2:
,
,
.
Результаты расчетов всех потерь давления сведены в таблицу 3.3
Таблица 3.3 – Характеристики участков гидропередачи. Результаты расчетов потерь давления
Участок | l, м | d, м | , м/с | R | МПа | , МПа | МПа | |||
Насос – гидродвигатель | 6 | РО1 | 23 | 4,1 | 3493 | 0,0412 | 0,077 | 22,2 | 0,159 | 0,246 |
РО2 | 35 | 5315 | 0,0371 | 0,045 | 24,7 | 0,176 | 0,221 | |||
Гидродвинатель-сливная линия | 6 | РО1 | 23 | 4,1 | 3493 | 0,0412 | 0,077 | 21,3 | 0,152 | 0,229 |
РО2 | 35 | 5315 | 0,0371 | 0,045 | 21,6 | 0,154 | 0,199 | |||
Сливная линия-бак | 6 | РО1 | 60 | 2 | 4444 | 0,0388 | 0,007 | 152,1 | 0,259 | 0,266 |
РО2 | 153 | 0,260 | 0,267 | |||||||
Сумма потерь давления для РО1 МПа, для РО2 МПа. |
... : сила тяжести оборудования , горизонтальная и вертикальная составляющие силы сопротивления копанию и соответственно, усилие подъема на штоке гидроцилиндра . Рисунок 1. – Схема к определению усилию подъёма рыхлительного оборудования. Сила тяжести рыхлительного оборудования определяется по формуле ,(1) где – масса рыхлительного оборудования, ; – ускорение свободного падения, . . ...
... систему охлаждения. 18. Проверить расход масла через дренажную линию. 19. Тщательно устранить наружные утечки. 4. Организация производства и экономика 4.1 Расчёт затрат на проектирование гидропривода Затраты на проектирование складываются из затрат на выполнение проектных работ и накладных расходов. 1. Расчет затрат на выполнение проектных работ. Общий фонд зарплаты разработчиков ...
... гидронасос имеет регулятор подачи, который изменяет его подачу в зависимости от давления в системе. 3. Расчет гидроприводов 3.1 Передняя стойка шасси Рис. 3. Передняя стойка шасси Носовая нога шасси установлена в передней части фюзеляжа в плоскости симметрии самолета. Нога убирается вперед, по направлению полета, в негерметичный отсек фюзеляжа, закрываемый створками. ...
... и ТО. Для облегчения труда рабочего при необходимости поднятия тяжелых грузов предусмотрена кран-балка. Слесарный верстак установлен на участке для проведения мелких работ. Так как участок занимается диагностированием и техническим обслуживанием гидроприводов машин, на нем установлены: стенд для испытания гидросистем Ки-4815; приспособление для прокачки гидравлического тормозного привода, ...
0 комментариев