3. Тепловой расчет гидросистемы
Тепловой расчет гидросистемы на отдачу выделяемого в ней тепла в период устойчивого состояния, т.е. когда количество тепла выделяется в системе и отводится из нее:
,
где Qн-подача насоса, л/мин;
pн – давление насоса, кгс/см2;
kв-коэффициент, учитывающий непрерывность работы гидропривода, для гидроцилиндра
;
Fб – наружная поверхность бака, м2;
t1-t0=450С;
α1=10–15 ккал/м2ч·гр – коэффициент теплоотдачи наружных поверхностей в окружающую среду.
м2
м2
Отсюда объем бака для питания гидросистемы при заполнении маслом на 80% равен
,
м3
Принимаем по стандартному ряду бак объемом 630 л.
4. Выбор способа регулирования скорости объемного гидродвигателя
1. Дроссель установлен на входе. Жидкость подается насосом через регулируемый дроссель и распределитель в одну из полостей силового цилиндра. Необходимо давление в системе поддерживается педохранительным клапаном.
Скорость поршня в силовом гидроцилиндре определяется по уравнению:
,
где ƒдр-максимальное проходное сечение дросселя, см2;
fдр=см2;
Qн – производительность насоса см3/с;
pдр – настройка предохранительного клапана, кг/см2;
Uдр – степень открытия проходного сечения дросселя или параметр регулирования;
Fп – площадь поршня, см2;
P – нагрузка на поршень, H;
pн – давление насоса, H/см2.
При этом способе регулирования с ростом нагрузки падает скорость Vп.
Задавая различные значения Uдр от 1 до 0, а также полагая P1=P/Fп находим
Vп=0, а при P=0, при Uдр=1
см/мин,
При Uдр=0,5
см/мин
Vп-максимум, строим механическую характеристику гидропривода с дросселем на входе.
2. Дроссель установлен на выходе. Скорость поршня в силовом гидроцилиндре
,
где Fс=Fп·φ-1=
см/мин
Механическая характеристика с дросселем на выходе имеет тот же вид, как и на входе.
5. Сроки службы гидросистемы
В процессе расчета гидропривода и выбора элементов гидросистемы необходимо уметь оценить наработку до первого отказа всей системы в целом на основе знания интенсивности отказов каждого элемента и их числа
,
1/час
где ni – число однотипных элементов системы; λI – средняя интенсивность отказов элементов, 1/час.
Наработка гидросистемы до первого отказа, час.
.
час.
Библиографический список
1. Гидропривод Башта Т.М. Гидравлика, гидравлические машины и гидравлические приводы. М.: Машиностроение, 1970
2. Ковалевский В.Ф., Железняков Н.Г. Справочник по гидроприводам горных машин. М.: Недра, 1978, с. 504
3. Коваль П.В. Гидравлика и гидропривод горных машин. – М.: Машиностроение, 1979, с. 319
4. Хорин В.Н. Объемный забойного оборудования. М.: Недра, 1968, с. 169
... 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 ...
... Условно переменные расходы в себестоимости продукции, приходящиеся на единицу продукции, руб/ед Цотп =5000 руб /т. – условная отпускная цена 1тонны калийной руды, 9. Расчёт технико-экономических показателей ТЭПов Таблица 9. № п/п. Показатели Значения БТ НТ 1. Годовой объём выпускаемой продукции а) в натуральных вложениях, т/год 1394315 1395410 б) в ...
... 6-7 раз больше, чем для условий неавтоматизированного производства. Таким образом, производительность для условий автоматизированного производства определяется: шт/смену 2. Определение рациональной структуры системы технологического оборудования При обработке на автоматической линии детали «Основание» технологический процесс дифференцируется на составные части, которые выполняются в разных ...
... , транспортирования его вдоль лавы, крепления и управления кровлей способом полного обрушения в лаве. В комплекс будут входить следующее оборудование: - комбайн очистной Кузбасс 500Ю; - крепь механизированная М138/4; - конвейер шахтный скребковый КСЮ381 «Юрга-850». 2.1 ВЫБОР ОЧИСТНОГО КОМБАЙНА При выборе очистного комбайна особое внимание следует уделить исполнительному ...
0 комментариев