Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2013 в 19:53, курсовая работа
К основным преимуществам гидропривода относятся: возможность универсального преобразования механической характеристики приводного двигателя в соответствии с требованиями нагрузки; простота управления и автоматизации; простота предохранения приводного двигателя и исполнительных органов машин от перегрузок; широкий диапазон бесступенчатого регулирования скорости выходного звена; большая передаваемая мощность на единицу массы привода; надежная смазка трущихся поверхностей при применении минеральных масел в качестве
ВВЕДЕНИЕ
3
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
5
1.1. Выбор функциональной схемы гидропривода
5
1.2. Выбор рабочей жидкости
6
2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
7
2.1. Выбор гидродвигателя
7
2.2. Определение расхода жидкости
7
2.3. Выбор гидравлической аппаратуры
8
2.4. Расчет гидравлической сети
9
2.5. Выбор насоса и определение его рабочего режима
12
2.6. Выбор электродвигателя
13
2.7. Расчет КПД гидропривода
13
2.8. Определение объема масляного бака
14
2.9. Тепловой расчет гидросистемы
14
3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
16
ПРИЛОЖЕНИЕ
19
ЛИТЕРАТУРА
20
Потери давления в золотнике:
DPMзол=0,3(4,8´10-3/6,66´10-3)
Потери давления в предохранительном клапане:
DPMп.к.=0,5(4,8´10-3/6,6´10-3)
Потери давления в обратном клапане:
DPMо.к.=0,2(4,8´10-3/9,33´10-3
Потери давления в фильтре:
DPMф=0,5(4,8´10-3/6,3´10-3)2=
Таблица 2.1.
Потери давления в гидросистеме
Участок гидросистемы |
Потери давления, МПа | ||
По длине, DPl |
Местные, DPм |
Общие, DPw | |
Всасывающий |
0,00081 |
0,29 |
0,29081 |
Нагнетательный |
0,02379 |
0,473 |
0,49679 |
Сливной |
0,00162 |
- |
0,00162 |
Сумма |
0,0262 |
0,763 |
0,78922 |
Сопротивление системы определяем по формуле:
a=DPW/Q2max (2.12)
a=0,78922/(4,8´10-3)2=34254,34 МПа´с2/м6.
Общее давление в гидросети, необходимое для работы гидропривода, описывается уравнением:
Pc=z´Pд+a´Q2,
где z - число последовательно соединенных одинаковых и одновременно работающих гидродвигателей
Pc=13,94+34254,34Q2.
Задаваясь значениями расхода Q, по уравнению (2.14) строится напорная характеристика гидросети Pc=f(Q).
Максимальное давление в гидросистеме определяется:
Pmax=13,94+a´Q2max=13,94+0,79=
2.5. Выбор насоса и определение его рабочей точки
По максимальному давлению в гидросистеме и максимальной подаче выбираем насос НПМ-400 (максимальная подача при максимальном давлении и номинальном числе оборотов 6,6 дм3/с, минимальный рекомендуемый расход при номинальном давлении 1,66 дм3/с, номинальное давление 20 МПа, номинальное число оборотов в секунду 16, потребляемая мощность 182 кВт) и строим его напорную характеристику (рис. 2.1.). Точка пересечения напорных характеристик соответствует работе насоса на заданную гидросистему, то есть Qр=0,0048 м3/с, Рр=14,73 МПа.
2.6. Выбор электродвигателя
Рассчитываем мощность на валу насоса:
Nв=(Рр´Qр)/h,
где Nв – мощность на валу насоса, Вт;
Рр – развиваемое давление, Па;
Qр – производимость насоса, м3/с;
h - общий КПД насоса
Nв=(14,73´106´0,005)/0,8=92 кВт.
По полученной мощности выбираем электродвигатель: А02-91-8 (номинальная мощность 50 кВт, скорость вращения вала 740 об/мин).
2.7. Расчет КПД гидропривода
hобщ=Nд/Nв,
где Nд – выходная мощность гидродвигателя;
hобщ – общий КПД гидропривода.
Nд=(2´Рд´Qд)/hд.
Подставив формулу (2.17.) в (2.16.), получим:
hобщ=(2´Рд´Qд)/(hд´N)
hобщ=(2´6,97´4,8)/(0,91´92)=0,
2.8. Определение объема масляного бака
Wб=2Qр,
где Wб – ориентировочный объем масляного бака
Wб=2´0,0026=0,0052 м3.
2.9. Тепловой расчет гидросистемы
Количество тепла, полученное гидросистемой в единицу времени, соответствует потерянной в гидроприводе мощности и может быть определено по формуле:
Q=(1-hобщ)´Nв´Кп,
где Кп – коэффициент продолжительности работы под нагрузкой
Q=(1-0,8)´92´0,7=12,88 кДж/с.
Суммарная площадь тепловой поверхности:
S=0,14´Wб2/3,
где S – суммарная площадь
S=0,14´0,0522/3=0,139 м2.
Максимальная температура
tж=tmax+Q/(K´S),
где tж – максимальная температура жидкости, °С;
tmax – максимальная температура окружающего воздуха, °С;
К – коэффициент теплоотдачи поверхности гидроагрегатов, кДж/м2´с´град
tж=20+13=33°С.
Так как установившаяся температура не превышает 70°С, то для охлаждения рабочей жидкости достаточно теплоотдачи с теплоизлучающих поверхностей гидропривода.
3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
При эксплуатации
гидроприводов с высоким
Гидроприводы с
Шум, возникающий при работе насосных агрегатов с установленной мощностью до 12,5 кВт, не должен превышать уровень звуковой мощности 75-95 дБ при частоте 63-8000 Гц, а с установленной мощностью свыше 12,5 кВт — 85-100 дБ при тех же частотах.
Если гидропневмопривод может работать в полуавтоматическом или автоматическом режиме, то на пульте управления должно быть предусмотрено устройство для переключения привода на ручное управление в наладочном режиме и соответствующая сигнализация об этом.
При соблюдении
необходимых мер
При загорании масел допускаются все средства тушения, кроме воды, поэтому в местах хранения масел и расположения насосных станций необходимо иметь огнетушители, ящики с песком и лопаты. Промасленную ветошь следует складывать в металлические ящики с крышками, которые необходимо систематически освобождать от использованной ветоши.
Предельно допустимая концентрация масляного тумана в воздушной среде составляет 5 мг/м3, предельно допустимая концентрация паров углеводородов масла в воздухе — 300 мг/м3.
Весьма опасны
ожоги рабочей жидкостью. По этой
причине категорически
Все вращающиеся и быстродвижущиеся элементы гидропневмоприводов вне корпуса машины должны быть закрыты кожухами или, в крайнем случае, иметь ограждения.
Корпуса электродвигателей и их пусковую аппаратуру необходимо заземлять. Заземление должна иметь и шахтная пневматическая сеть, которая может попасть под напряжение при соприкосновении с оголенными кабелями, контактным проводам и т. д. Шахтная пневматическая сеть должна иметь такую коммутацию, чтобы ее можно было использовать для доставки воды при тушении пожаров.
При снятии нагрузки пневмодвигатель может развить недопустимо большие обороты. В целях предупреждения "разноса" такие пневмодвигатели снабжаются регулятором скорости.
Для снижения аэродинамического шума на пневмодвигателях необходимо устанавливать соответствующие глушители, конструкции которых должны быть рассчитаны также на улавливание попавшего в воздух масла. [1]
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА