2.2 Рабочие площади поршней силовых цилиндров
Рабочие площади поршней силовых цилиндров со стороны нагнетаемой и со стороны вытесняемой жидкости отличаются на величину площади сечения штоков. В данном варианте задания
0.0063585 м2; (10)
0.0053025м2 (11)
0.00527834 м2; (12)
0.00457184 м2. (13)
2.3 Коэффициенты К линий "Ш" и "Н" в контуре ABCD
Объём вытесняемой из силового цилиндра жидкости отличается от объёма нагнетаемой вследствие наличия штоков с одной стороны поршней.
Коэффициенты
(14)
(15)
зависят от того, с какой стороны поршней нагнетается жидкость. В данном задании имеем
0.8024; (16)
0.8661. (17)
2.4 Распределение подачи Q между линиями "Ш" и "Н"
В контуре ABCD можно выделить две параллельные линии: линию "Н", обслуживающую силовой цилиндр носовой стойки шасси и линию "Ш" для силовых цилиндров основных стоек. Элементы линии "Ш" для левой и правой стоек симметричны. Участок линии "Н" состоит из последовательно соединённых элементов. В этом случае характеристики элементов суммируются путём сложения потерь давления при одном и том же расходе. Силовой цилиндр представлен эквивалентным сопротивлением, потеря давления в котором не зависит от расхода со стороны линии нагнетания . При этом расход внутри цилиндра меняется от значения в линии нагнетания на в линии слива.
Запишем уравнение характеристики линии "Н":
, (18)
0,5E+0006 Па ;
= 2,47E+09 Па*с/м3; (19)
- объёмный расход нагнетаемой жидкости в линии "Н".
Уравнение характеристики линии "Ш" учитывает наличие 2-х параллельных цилиндров:
, (20)
0,5E+0006 Па ;
= 1,35E+09Па*с/м3; (21)
- объёмный расход нагнетаемой жидкости в линии "Ш".
Так как в точках A и D давления в линиях "Н" и "Ш" равны, имеем уравнение с двумя неизвестными и :
. (22)
Запишем второе уравнение
. (23)
Пользуясь способом подстановки, получим
;
;
. (24)
Так как задано, что , окончательно имеем
0,35∙Q при .(25)
Аналогично получим
0,65∙Q при . (26)
Отношение подач
1,857 (27)
Уравнение характеристики структуры ABCD при условии, что имеет вид
. (28)
По аналогии с электрическим сопротивлением и проводимостью параллельно соединённых проводников имеем
, (29)
Откуда
. (30)
В результате получена характеристика участка линии ABCD как единого трубопровода, построенная по расходу в линии нагнетания Q, при этом трубопроводы линии нагнетания и линии слива рассчитаны по своим расходам.
... масла, л 10 103 45 3. Рабоий уровень масла в гидробаках, л 36 36 20 4. Производительность нагнетающих насосов, л/мин 110 55 55 1.2 Анализ работы гидросистемы самолета Ту-154 Гидравлическая система самолета Ту-154 является функциональной системой, надежность которой существенно влияет на безопасность полетов, поскольку за счет работы гидрооборудования осуществляются такие жизненно ...
... в каждом конкретном случае исходя из габаритов проектируемого технического оборудования, места расположения насосной станции и рабочих органов машины, способов монтажа гидрооборудования и других условий. Для технологического оборудования малых и средних типоразмеров можно принять длины участков в следующих пределах: всасывающий трубопровод- до 1 метра, напорный и сливной до 5 метров. Для ...
... мм, a1=95 мм, b=95 мм, с=20 мм, c1=50 мм, h=140 мм, h1=10 мм, S1=5 мм, k=15 мм, k1=25 мм, d=12 мм. Рис. 12 Опора вертикального аппарата 3. Гидравлический расчет Цель гидравлического расчета – определение величины сопротивлений различных участков трубопроводов и теплообменника и подбор насоса, обеспечивающего заданную подачу и рассчитанный напор при перекачке воды. Теплоносители должны ...
... потери напора в процентах от линейных………………….40 Температура рабочей жидкости t, оС……………………...................70 Температура воздуха t, оС……………………………………………..20 Произвести гидравлический расчет гидросистемы зажима бревна гидравлической тележкой ПРТ8-2 по исходным данным. Рис. 1. Схема гидравлическая принципиальная механизма зажима бревна гидравлической тележки ПРТ8 - 2: 1 – гидробак; ...
0 комментариев