Реверсивное движение с разгрузкой гидродвигателя во время паузы, страница 2

∆pраспр = 0,20∙= 0,00000125Q2 – для распределителя

∆pц = 10-3 = 0,001326963R – для цилиндра

∆pфэкв = 0,00000039Q2 – для фильтров

Режим течения жидкости характеризуется числом Рейнольдса:

Re = 21200,

где Q = Qмакс

Re1 = 21200∙ = 1840,486 – ламинарный

Re2,3,8 = 21200∙ = 3262,68 – турбулентный

Re4 = 392, 99∙ = 2701,017 – турбулентный

Re5 = 392, 99∙ = 2175,4129 – турбулентный

Re6,7 = 329,99∙ = 2766,364 – турбулентный

Re9 = 329,99∙ = 2308,0012 – ламинарный

Потери давления по длине трубопровода:

                 ∆pдл = 0,62∙, МПа;          ∆pдл = 7,85∙, МПа

∆pдл4 = 7,85∙ = 0,0000000066Q2 МПа

∆pдл5 = 7,85∙ = 0,0000000132Q2 МПа

Потери давления на местных сопротивлениях:

∆pмс = 0,21∑ξ, МПа

                                    где ∑ξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений

∆pмс1 = 0,21××(0,15+0,6)∙1,1 = 0,0000000044Q2

∆pмс2,3,8 = 0,21××(0,3+0,6)∙1,1 = 0,000000055Q2

∆pмс6,7= 0,21××(0,15+0,6)∙1,1 = 0,0000000055Q2

∆pмс9 = 0,21××(0,15+0,6)∙1,1 = 0,000000011Q2

10. Определение давлений и расходов в линиях гидросистемы.

pp =

pp =  = 15,9236 МПа

10.1 Расходы и давления в гидросистеме при рабочем режиме работы.

∑∆pнм = ∆pмс3 + ∆pраспр + ∆pдл4 = 0,0000013116Q2

∑∆pсм = ∆pдл5 + ∆pраспр + ∆pмс6 + ∆pфэкв + ∆pмс7 = 0,000001665Q2

Qнм = 282,6 + 0,3174 = 282,9175 л/мин

Qсм = 197,1135 + 0,3175 = 197,431 л/мин

Ркл = ∑∆pнм + pp + ∆pц + ∙∑∆pсм

Ркл = 0,0000013116∙282,91752 + 15,9236 + 0,001326963∙500 + 0,6975∙0,000001665∙197,4312 = 16,7373 МПа

Qнф = 375Uн – 0,585р

рнф = 0,000000055Q2 + 16,7373

рнф = 16,74169951 МПа

Qнф = 282,8270008 л/мин

Uн = 0,780563717

10.2 Давление в гидросистеме во время холостого хода.

∑∆pнмI = 0,000000055Q2нфI + 0,000000055Q2нфI + 0,0000000066Q2нфI +0,00000125Q2нфI = 0,0000013666Q2нфI

∑∆pсмI  = (0,0000000132 + 0,0000000066 + 0,0000000055 + 0,00000125 + 0,00000039) = 0,0000023875 - 0,000000229307

рнх.х. = ∑∆pнмI +  + ∆pц  = 0,0000013666 Q2нфI +  + 0,001326963∙0,1∙500 + (0,0000023875 Q2нфI  - 0,000000229307)∙ = 0,0000013666Q2нфI +2,349453173

 0,0000034229Q2нфI – 0,000003287,5 = 0,0000047895Q2нфI + 2,349449886

рнх.х. = 0,0000047895Q2нфI + 2,349449886

QнфI = 292, 71139 – 0,585рнх.х.

рнх.х. = 2,755264736 МПа

QнфI = 291,0995601 л/мин

10.3 Давление в гидросистеме во время паузы.

∑∆pпсм = ∆pдл5 + ∆pмс6 + ∆pмс7 + ∆pраспр + ∆pфэкв = 0,0000016653Q2нф

pпн = ∑∆pпсм

pпн = 0,0000016653Q2нф

Qнфп = 292, 71139 – 0,585рнп

pпн =0,142575842 МПа

Qнфп = 292,6279831 л/мин

11. Расчет характеристик гидросистемы.

V =;

Qp = 60000V1F1;

∆Qц = 0,127.

V = 0,199044586Uн – 0,002128891V2 – 1,6165605∙10-9RV – 0,031614996∙10-14R2 – 0.000010637R

11.2 Построение графиков характеристик гидросистемы.

R, кН

V, м/с

U=0

U=0,2

U=0,4

U=0,6

U=0,8

U=1

0

0,000

0,040

0,080

0,119

0,159

0,199

100

-0,001

0,039

0,079

0,118

0,158

0,198

200

-0,002

0,038

0,077

0,117

0,157

0,197

300

-0,003

0,037

0,076

0,116

0,156

0,196

400

-0,004

0,036

0,075

0,115

0,155

0,195

500

-0,005

0,034

0,074

0,114

0,154

0,194

600

-0,006

0,033

0,073

0,113

0,153

0,193

12. Расчет времени цикла, мощности и КПД.

Мощность, потребляемая насосом во всех режимах:

Nн = , кВт

Nрн =  = 82,36968 кВт

Nхн =  = 13,95249444кВт

Nпн =  = 0,725786313 кВт

Выходная мощность системы:

Nвых = RV, кВт

Nрвых = 75 кВт

Nх.х.вых = 7,7245 кВт

Средняя выходная мощность системы:

Nвых = , кВт

             τ1 =  = 12 сек.      τ2 = 11,6509 сек.        τп = 20 сек.

Nвых = 22,67988 кВт

Средняя потребляемая пощность:

Nвх = , кВт

Nвх = 26,700732 кВт

Потери мощности и КПД системы:

∆N = Nвх – Nвых, кВт

∆N = 4,020852 кВт

η =

η = 0,8494

Эквивалентная мощность:

Nэкв = , кВт

Nэкв = 43,788 кВт

Принимаем электродвигатель:             4А250М4У3

             Nэкв = 90 кВт

                    n = 1500 об/мин

13. Тепловой расчет гидросистемы.

 1)   Wб = (2 ÷ 3)Qн , л

       Wб = 712 ÷ 1068 л

2)    Wб =  , л

где F – площадь теплоотдачи, м3

F =

где T = 3600∆N – количество тепла выделяемое системой, кДж/ч;

∆t = tж – t0 – разность температур жидкости и окружающей среды, 0С;

К – коэффициент теплоотдачи (63 ÷ 68 кДж/м2ч0С)

Wб = 1249,133929 л

Принимаем Wб = 1250 л