∆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
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.