Потери давления в сливной гидролинии
МПаПотери давления в напорной гидролинии гидроцилиндров перемещения валка подающего.
В напорной линии гидроцилиндр гидроцилиндров перемещения валка подающего установлены два обратных клапана, фильтр и распределитель.
Потери давления на обратном клапане Dрн.ко1 = 0,55 МПа.
В сливной линии гидроцилиндр гидроцилиндров перемещения валка подающего установлены регулируемый дроссель, распределитель и фильтр.
Потери давления на регулируемом дросселе Dрн.др = 0,4 МПа.
В напорной гидролинии установлены: 10 штуцеров, 3 прямоугольных тройника, 9 плавных колен.
В сливной гидролинии установлены: 7 штуцеров, 1 прямоугольный тройник, 5 плавных колен.
Длина напорной гидролинии lн = 11 м,
для сливной гидролинии lc = 9 м.
Потери давления в напорной линии
МПаПотери давления в сливной гидролинии
МПаПриведем потери на сливе к эффективной площади поршня:
МПаВ сливной линии гидроцилиндров перемещения валка правильного установлены регулируемый дроссель, распределитель и фильтр.
В напорной гидролинии установлены: 10 штуцеров, 3 прямоугольных тройника, 11 плавных колен.
В сливной гидролинии установлены: 7 штуцеров, 1 прямоугольный тройник, 9 плавных колен.
В напорной гидролинии установлены: 15 штуцеров, 3 прямоугольных
тройника, 8 плавных колен.
В сливной гидролинии установлены: 5 штуцеров, 4 прямоугольных тройника, 9 плавных колен.
Длина напорной гидролинии lн = 8 м,
для сливной гидролинии lc = 10 м.
Потери давления в напорной линии
МПаПотери давления в сливной гидролинии
МПаПриведем потери на сливе к эффективной площади поршня:
МПаПотери давления в напорной гидролинии гидроцилиндров перемещения тормоза валка.
В напорной линии гидроцилиндров перемещения тормоза валка установлены обратный клапан, фильтр, распределитель и обратный клапан.
В напорной гидролинии установлены: 7 штуцеров, 3 прямоугольных тройника, 15 плавных колен.
Длина напорной гидролинии lн = 15 м.
Потери давления в напорной линии
МПа2.9 Расчет рабочего давления гидропривода
Рабочее давление гидропривода подачи валковой рассчитывается по максимальному давлению в гидросистеме.
Давление в гидросистеме при рабочем ходе гидроцилиндров перемещения валка подающего:
рр1 = р1 + D рн1 + D рн.п1 = 6,782+1,709+0,589 = 9,079 МПа
Давление в гидросистеме при рабочем ходе гидроцилиндров перемещения валка правильного:
рр2 = р2 + D рн2 + D рн.п2 = 8,478+1,691+0,599 = 10,768 МПа
Давление в гидросистеме при вращении гидромотора:
рр4 = р4 + D рн = 8,993+1,691 = 10,684 МПа
Максимальное давление будет в гидросистеме при перемещении гидроцилиндров валка правильного.
Определим давление настройки предохранительного клапана насосной установки.
ркп = 1,1× р21 = 1,1× 10,768 = 11,845 МПа
2.10 Расчет энергетических характеристик
Гидромотор привода валков подающих.
Мощность гидромотора найдем по формуле:
N4 = p4× Qpаб.н4 = 8,993×106×5,319×10-4 = 4784 Вт
Мощность, на выходе из гидростанции:
,где рн - рабочее давление насоса;
Qн - расход насоса;
hн = 0,7 - полный КПД насоса.
ВтПри работе подачи валковой вся подача насоса расходуется только при вращении гидромотора. При перемещении гидроцилиндров к гидроцилиндрам поступает только часть подачи насоса, остальное масло сливается через предохранительный клапан.
Мощность, на выходе из гидростанции при перемещении гидроцилиндров:
ВтМощность на гидроцилиндрах перемещения валка подающего:
N1 = ( pкп - Dpн1 - Dpн.п1)× Qpаб.н1 =
= (11,845 –1,709 – 0,589)×106×4,021×10-4 = 3839 Вт
Мощность на гидроцилиндрах перемещения валка правильного:
N2 = ( pкп - Dpн2 - Dpн.п2)× Qpаб.н2 =
= (11,845 – 1,691 – 0,599)×106×5,027×10-4 = 4803 Вт
Мощность на гидроцилиндрах перемещения тормоза валка:
N3 = ( pкп - Dpн3)× Qpаб.н3 =
= (11,845 – 1,318 )×106×6,267×10-5 = 660 Вт
КПД гидропривода валка подающего:
КПД гидропривода валка правильного:
КПД гидропривода тормоза валка:
КПД гидропривода валков подающих:
Среднецикловой КПД гидропривода.
,где t1...ti - время рабочего цикла.
Определим время движения гидроцилиндров.
Гидроцилиндры перемещения валка подающего:
сГидроцилиндры перемещения валка правильного:
сГидроцилиндры перемещения тормоза валка:
сВремя работы гидромотора привода валков подающих t4 = 60 с.
Среднецикловой КПД гидропривода подачи валковой.
Суммарные потери мощности гидропривода за весь рабочий цикл определяются уравнением:
Суммарные потери мощности гидропривода за цикл работы подачи валковой:
кВт2.11 Обеспечение рационального теплового режима работы гидропривода
Превышение установившейся температуры масла в баке над температурой окружающей среды составляет:
,где Sб - площадь поверхности бака;
Кт - коэффициент теплопередачи в атмосферу.
Площадь боковой поверхности бака определяется формулой.
,где Wб - объем масла в баке.
При максимально допускаемом DТ = 35 0С необходимый объем масла в баке W определяется выражением
л