Принимаем для данной гидросистемы один диаметр для всех линий и одну скорость движения жидкости υ=3 м/с.
Тогда:
По результатам расчета подбираем промышленную трубу по ГОСТ 8734-75: 10х1,5 (dвн=7 мм);
Уточненная скорость движения жидкости:
Определение гидравлических потерь в гидролинии
В этом расчете учитывают потери по длине и на местных сопротивлениях, используя принцип сложения потерь напора
где
- коэффициент трения;l - длина гидролинии, м;
d- диаметр гидролинии, м;
- коэффициент местного сопротивления; - плотность жидкости, кг/м3; - скорость движения жидкости, м/с;Для определения коэффициента трения необходимо вначале вычислить критерий Рейнольдса
где
- коэффициент кинематической вязкости рабочей жидкости, м/с2.При ламинарном режиме:
Тогда:
Режим движения жидкости - ламинарный (Re < 2320).
Таблица 1 – Местные гидравлические сопротивления
Тип сопротивления | Количество | Коэффициент местного сопротивления ξ |
- отвод под углом 90°- расширение на входе в гидроцилиндр- расширение на входе в гидрораспределитель- расширение на входе в фильтр- расширение на входе в дроссель- тройник прямоугольный для транзитного потока | 611113 | 0,1511110,15 |
Тогда
2.7 Определение параметров и подбор насоса
Основными параметрами, по которым выбирается типоразмер насоса, являются давление РН и производительность Qн.
Давление (удельная энергия, сообщаемая жидкости в насосе) затрачивается в объемном гидроприводе на выполнение работы гидродвигателем и преодоление гидравлических сопротивлений при передаче жит - кости. При расчете потребного давления указанные величины суммируется
где Рдв - давление на входе в гидродвигатель, Рдв= 3,47 МПа;
- суммарные потери давления в системе, МПа причемгде
- гидравлические потери в гидролиниях, МПа (см.,п.4.2); - суммарные потери в гидроагрегатах (дросселе, гидрораспределителей, фильтрах и т.п.), МПa.Эти потери принимаются по справочным данным при выборе соответствующих гидроаппаратов и вспомогательных устройств.
Тогда:
=0,3+0,5+0,5+0,5=1,8 МПа;Для определения производительности насоса необходимо сложить расход жидкости на гидродвигатель Qдв и утечки жидкости через неплотности в гидроагрегатах Qут,то есть
Утечки через неплотности принимаются по справочным данным при выборе соответствующей гидроаппаратуры (гидродросселя, гидрораспределителя, гидроклапанов и т.д.).
По рассчитанным значениям РН и ОН подбирается типоразмер насоса:
Аксиально-поршневой насос типа IID №0,5
Техническая характеристика
Номинальное давление 10 МПа;
Максимальная производительность за 1 об
(рабочий объем насоса), qН 0,003 дм3/с;
Максимальная производительность (подача)
QMAX0,15 дм3/с=0,15х10-3 м3/с;
Частота вращения 2950 об/мин;
Потребляемая мощность (при QMAX) 2,35 кВт
Объемный КПД ηо 0,98
Полный КПД ηН 0,82
Необходимая частота вращения вала насоса
где qH- рабочий объем насоса, м3;
- объемный КПД.Тогда:
Мощность, потребляемая насосом (мощность на валу), вычисляется по формуле
где
- полный К.П.Д. насоса, по технической характеристике ηН=0,82.Тогда:
2.8 Общий КПД гидропривода
Этот параметр характеризует потери энергии (гидравлические, объемные и механические) при ее передаче в объемном гидроприводе. Он определяется отношением мощности, реализуемой гидродвигателем, к мощности, потребляемой насосом
Тогда:
ЛИТЕРАТУРА
1. Гидравлика, гидравлические машины и гидравлические приводы./ Под ред. Т.М.Башты.- М.: Машиностроение, 1970.
2. Башта Т.М. Машиностроительная гидравлика: Справочное пособие. - М.; Машиностроение, 1975.
3. Вильнер Я.М., Ковалев Я.Т., Некрасов Б.Б. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам. - Минск; Вышэйшая школа, 1976.
4. Гидравлическое оборудование: Каталог-справочник. Т.1 и 2. - М.: ВНИИгидропривод, 1967.
5. Васильченко В.А, Беркович Ф.М. Гидравлический привод строительных и дорожных машин. - М.: Стройиздат, 1978.
6. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям, М.; Росэнергоиздат, 1975.