(11)
где v - кинематический коэффициент вязкости, m2/c;
υ, d - соответственно скорость движения рабочей жидкости на данном участке трубопровода, м/с, я его диаметр, м.
Используя формулу (11) рассчитаем Re
Затем определить коэффициенты гидравлического трения λ. При турбулентном режиме движения рабочей жидкости значение λ в случае применения цельнотянутых труб из стали, латуни, меди на всем диапазоне чисел Re , возможных в гидросистемах, можно определить по формуле Базиуса:
λ = 0,3164/. (12)
Используя формулу (12) рассчитаем коэффициенты гидравлического трения:
λн = 0,3164/=0,033
λвс = 0,3164/=0,039
λ = 0,3164/=0,038
Чтобы определить потери давления в местных сопротивлениях, сначала установим их виды и количество, а затем найдем коэффициенты местных сопротивлений ζ .
При турбулентном режиме движения рабочей жидкости величина ζ зависит только от вида местного сопротивления. Рисунок 2:
ζ н = 1,3+1,3+0,13+0,13=2,86
ζвс = 0,5+0,14+0,14+1+2,3+0,13+1,3+0,13
ζсл = 1,3+0,13+0,13+1,0=2,56
Потеря давления в напорном трубопроводе определяется по формуле:
(13)
Рассчитаем потери давления во всех трубопроводах ,кПа:
4 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ НАСОСА
Избыточное давление, развиваемое насосом с учетом потерь в трубопроводах и перепада давления на гидромоторе
Р2н=∆Рн+∆Рг+∆Рсл (14)
Используя формулу (15) рассчитаем избыточное давление, МПа:
Р2н=0,42+5,76+0,026=6,206 МПа.
Избыточное давление перед насосом: (15)
Р1н=-∆Рвс.
Следовательно перепад давлений будет равен:
∆Рн=Р2н+∆Рвс (16)
Используя формулу(16) найдём перепад давлений МПа:
∆Рн=6,206+0,032=6,238 МПа
Эффективная полезная мощность насоса, кВт:
Nен=∆РнQн/1000
где Рн выражено в Па, а Qн - в м3/с.
Рассчитаем полезную мощность насоса, кВт:
Мощность, потребляемая насосом:
(17)
Используя формулу(13) определим мощность потребляемую насосом, кВт:
Теоретическая подача насоса определяется:
(18)
где : - механический КПД насоса(0,95)
- объёмный КПД насоса (0,94).
Рассчитаем теоретическую подачу, м3/c:
Рабочий объём насоса, см3/об:
(19)
Рабочий объём составит:
Дальнейший расчет производиться в порядке, зависящем от типа насоса
4.1 АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС
Рисунок 3
Длина блока у насоса с наклонной шайбой (Рисунок 3):
Lп = 1,6…2,2d (20)
Рассчитаем длину блока, мм:
Lп = 1,627,7=44,32мм
Наружный диаметр цилиндрового стального блока
Dн= Dб+1,32…1,43d (21)
Рассчитаем диаметр блока, мм:
Dн=93,24+1,427,7=132,02 мм
Толщина донышка цилиндра:
b2=1/2cd(A-1) (22)
Рассчитаем толщину донышка, мм:
b2=(1/2∙27,71,3) (1,4-1)=7,202 мм
Ширина технологической проточки у донышка цилиндра:
. (23)
Высота блока B = hmax+0,8…1Lп + b1+b2:
B=44.32+0.8∙443.2+1.385+7.202=52.907мм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения работы был произведен расчёт основных размеров гидродвигателя с наклонным блоком, а также аксиально – поршневого насоса, также были изучены разновидности трубопроводов и обоснование их выбора.
Большинство СДМ – бульдозеры и рыхлители, фронтальные погрузчики и лесопогрузчики, скреперы, автогрейдеры и грейдер-элеваторы, одноковшовые универсальные и многоковшовые траншейные экскаваторы, самоходные краны, дорожные катки, бетоноукладчики, асфальтоукладчики – имеют гидравлический привод рабочих органов. Поэтому следует отметить важность выполнения данной контрольной работы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРА
1. Расчет объемного гидропривода мобильных машин. Методические указания. /Сост. Н.С.Галдин.-Омск СибАДИ, 2003.-28с.
2. Задания на курсовую работу по гидроприводу дорожно-строительных машин. /Сост. Т.В.Алексеева. Н.С.Галдин.- Омск СибАДИ, 1984.-36с.
3. Приложения к заданиям на курсовую работу по гидроприводу дорожно-строительных машин. /Сост. Т.В.Алексеева. Н.С.Галдин.- Омск СибАДИ, 1984.-36с.
4. Основы машиностроительной гидравлики. /Т.В.Алексеева, Н.С.Галдин, В.С.Щербаков.- Омск: ОмПИ, 1986.-87с.
5. Элементы объемных гидроприводов строительных и дорожных машин и их выбор при курсовом и дипломном проектировании. Ч.1. Насосы и гидродвигатели: Методические указания /Сост.: Т.В.Алексеева, В.С.Башкиров, Н.С.Галдин; СибАДИ.- Омск, 1983. -30с.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.