для всасывающихся трубопроводов:
dвс=
=0,014 м = 1,4 смдля сливных трубопроводов:
dсл=
=0,011 м = 1,1 смдля напорных трубопроводов:
dн=
=0,008 м = 0,9 смДля трубопроводов выбираем стальные бесшовные холодно деформированные трубы по ГОСТ 8734-75. Для монтажа трубопроводов используется соединения с развальцовкой, шаровым ниппелем, врезающимся кольцом, которые нормализованы. Диаметр всасывающего трубопровода: 1,4 см; диаметр сливного трубопровода: 1,1 см; диаметр напорного трубопровода: 0,8 см.
Толщину стенки трубопровода можно определить по формуле:
δ=
где: ркл–максимальное давление в трубопроводе, равное давлению настройки предохранительного клапана, ркл=1,5•р =1,5•5,9=8,7 МПа;
d–внутреннийдиаметртрубопровода;
σвр–пределпрочностинарастяжениематериалатрубопровода, длястали марки сталь 20: σвр=420 МПа;
Кδ=4…6 –коэффициентбезопасности, зависящийотизменениядавления.
Во всасывающем трубопроводе нет избыточного давления, поэтому толщину его стенки берём конструктивно.
Во всасывающем трубопроводе нет избыточного давления, поэтому толщину его стенки следует брать конструктивно δвс=1 мм
для сливных трубопроводов:
δсл=
=0,56 ммдля напорных трубопроводов:
δн=
=0,4 ммВычисляются уточнённые значения скоростей в трубопроводах по формуле:
V=
для всасывающихся трубопроводов:
vвс=
=1,46м/сдля сливных трубопроводов:
vсл=
=2,36 м/сдля напорных трубопроводов:
vн=
=3,5 м/с3.2 Определение общих потерь давления,давления и подачи насоса, уточнение выбора насоса.
Общие потери давления ∆рвтрубопроводахгидросистемысостоятизпотерьвместных сопротивлениях ∆рм и по длине ∆рlна прямолинейных участках, т.е.:
∆р=∆рм+∆рl
Потери в местных сопротивлениях состоят из потерь в гидроаппаратуре ∆рга (основные потери) и сопротивлениях ∆рмс типа повороты, расширения и т.д., т.е.:
∆рм=∆рмс+∆рга
Потери давления в местных сопротивлениях типа повороты, расширения и т.д. определяются по формуле:
∆рмс=
где Fтр –площадьсечениятрубопровода.
Потери давления по длине трубопровода определяются по формуле:
∆рl=
Общие потери давления, состоящие из потерь во всасывающей, напорной и сливной, приведённой к напорной, линиях, определяются по формуле:
∆р=
+
Выражая скорости движения жидкости vтр в трубопроводах, потери давления в аппаратах Σ∆рн, Σ∆рсл и расход жидкости в сливной линии Qсл через расход Qн в напорной линии можно получить:
∆р=
++
где В и С –постоянныекоэффициенты, равныезначениямсоответственновпервой и второй квадратной скобке;
D=1;
λ–коэффициентсопротивлениятренияподлинетрубопровода;
Σξ - сумма коэффициентов местных сопротивлений в соответствующей линии;
lвс, lн, lсл–длинытрубопроводовсоответственновсасывающей, напорной и сливной линии;
ρ–плотностьжидкостипризаданнойтемпературе;
Σ∆рн, Σ∆рсл–потеридавлениявгидроаппаратах, фильтрах, установленных в напорной и сливной линиях конкретных гидроприводов.
Коэффициент сопротивления трения по длине трубопровода λ определяется в зависимости от режима движения жидкости и зоны сопротивления.
Сначала определяется число Рейнольдса:
Re=v•d/υ
для всасывающихся трубопроводов:
Re=1,46•0,014/(50•10-6)=408,8
Число Рейнольдса Re<2320 –режимдвиженияламинарныйикоэффициентсопротивления λопределяетсяпоформуле:
λ=75/Re=75/408,8=0,18
для сливных трубопроводов:
Re=2,36•0,011/(50•10-6)=519
Число Рейнольдса Re<2320 –режимдвиженияламинарныйикоэффициентсопротивления λопределяетсяпоформуле:
λ= 75/Re= 75/519=0,14
для напорных трубопроводов:
Re=4,47•0,008/(50•10-6)=715
Число Рейнольдса Re<2320 –режимдвиженияламинарный и коэффициент сопротивления λопределяетсяпоформуле:
λ=75/Re=75/715=0,10
Определяются коэффициенты местных сопротивлений ξ:
для всасывающихся трубопроводов:
Σξвс=b•Σξ=2,2•0,5=1,1
для сливных трубопроводов:
Σξсл=1,75 •(5•0,18+2)=5,075
для напорных трубопроводов:
Σξвс=b•Σξ=1,5•(3•1,5+3•0,18)=7,56
Подставляем:
В=
=В= 5,84•109 Н•с4/м8
С=
==
С=1,02•109 Н•с4/м8
Определяем потери давления:
∆р=(В+С•D3)•QН2
Насос работает на трубопровод. Поэтому должны соблюдаться условия материального и энергетического баланса, т.е. какая будет подача насоса, такой же расход будет в трубопроводе, и какое давление будет создавать насос, такое же давление будет в начале напорного трубопровода. А эти условия будут выполняться в точке пересечения характеристики насоса рн=f1(Q) с характеристикой трубопровода ртр= f2(Q) в рабочей точке. Теоретическая подача насоса равна:
Qт=Vн•nн
График совместной работы насоса и трубопровода приведён на рис.1:
pтр=р+
+ +∆р=р + (В+С•D3)•Q21. 5,9*106 +(5,81*109+1,02*109)*0,000032=6183153Па/106=6,18Мпа
2. 5,9*106+(5,81*109+1,02*109)*0,00012=68774125Па/106=6,87Мпа
3. 5,9*106+(5,81*109+1,02*109)*0,000172=7133571Па/106=7,1Мпа
4. 5,9*106+(5,81*109+1,02*109)*0,000232=7412561Па/106=7,4МПа
Q, л/мин | 2 | 6 | 10 | 14 |
Q, м3/с | 0,00003 | 0,0001 | 0,00017 | 0,00023 |
ртр, МПа | 6,18 | 6,87 | 7,1 | 7,4 |
По графику определяется: Qн=15,8 л/мин, рн=5,9 МПа, ркл=8,7 МПа, ∆р=1,7 МПа
Определяем общие потери давления:
∆р=(5,84•109+1,02•109)•(15,8/60000)2=2,29•106 Па = 2,29 МПа
Насос был выбран предварительно по номинальной подаче Qном и по номинальному давлению рном. Выбранный насос создаёт номинальное давление рном≥ркл.
Рассчитываем потери давления в аппаратах:
В распределителе при расходе 16 л/мин:
∆р=0,2 МПа
В обратном клапане при расходе 16 л/мин:
∆р=0,15+
=0,27 МПаВ гидроклапане давления при расходе 16 л/мин:
∆р=0,15+
=0,26 МПаВ регуляторе расхода при расходе 16 л/мин:
∆р=0,2 МПа
В фильтре при расходе 16 л/мин:
∆р=
=0,076 МПаОбщие потери давления в гидроаппаратуре:
∆рга=∑∆р=1,006 МПа
∆р/∆рга=2,29/1,006=1,28
Потери давления в аппаратах составляют около 99% от общих потерь давления, поэтому для приблизительных проектировочных расчётов можно учитывать лишь потери давления в аппаратах.
4.Определение коэффициента полезного действия гидропривода.
При проектировании гидропривода нужно стремиться, чтобы его КПД был наибольшим. КПД гидропривода зависит от потерь мощности на механическое трение в насосе и гидродвигателе, на утечки жидкости и на потери давления в гидросистеме.
Действительный КПД гидропривода ηгп будет определяться как отношение полезной мощности Nп гидродвигателя к затраченной мощности насоса Nн за полный цикл работы.