Расчет сложных трубопроводов с насосной подачей. Лепешкин А.В - 23 стр.

UptoLike

23
жение режущего инструмента. Скорость движения поршня гидроцилиндра
V
регулируется за счет изменения проходного сечения регулируемого гидродрос-
селя 5, а реверс движения обеспечивается переключением гидрораспределителя
6. Для очистки рабочей жидкости в систему включен фильтр 7.
П
Рис. 15. Схема гидропривода строгального станка.
Дано
: Усилие резания = 8 кН, размеры гидроцилиндра -
F
D
=50мм,
= 30мм; параметры трубопроводов - =3м, = 1,5м, = 4м, = 10мм;
эквивалентные длины - фильтра = 200 и каждого канала распределите-
ля = 150 ; параметры гидродросселя - площадь проходного сечения
= 5 мм
2
и коэффициент расхода
d
ш
l
l
1
l
2
l
3
d
Т
l
ЭФ
d
Т
Э р
d
Т
S
др
др
= О,7; параметры насоса - рабочий объем
= 10 см
3
, частота вращения вала = 1460 об/мин, объемный к.п.д.
V
н
n
н
о
н
=
0,85 при = 7 МПа, механический к.п.д.
p
м
н
K
= О,9; характеристика перелив-
ного клапана - = 5 МПа при = 0 и = 0,004 МПас/см
3
; параметры
рабочей жидкости - кинематическая вязкость
p
к
min
Q
кл к
= 0,2 см
2
/с и плотность
=
800 кг/м
3
.
Определить:
- скорость движения штока гидроцилиндра;
- мощность, потребляемую гидроприводом;
- коэффициент полезного действия гидропривода.
Решение
Первым шагом решения является замена принципиальной схемы гидро-
привода эквивалентной схемой, в которой в условном виде с использованием
любых символов представляют все виды гидравлических сопротивлений.
На рис. 16 представлен один из возможных вариантов такой эквивалент-
ной схемы, полученной по принципиальной схеме рассматриваемого гидропри-
вода (см. рис. 15).
                                     23


жение режущего инструмента. Скорость движения поршня гидроцилиндра V П
регулируется за счет изменения проходного сечения регулируемого гидродрос-
селя 5, а реверс движения обеспечивается переключением гидрораспределителя
6. Для очистки рабочей жидкости в систему включен фильтр 7.




              Рис. 15. Схема гидропривода строгального станка.
     Дано: Усилие резания F = 8 кН, размеры гидроцилиндра - D =50мм,
dш = 30мм; параметры трубопроводов - l1 =3м, l2 = 1,5м, l3 = 4м, dТ = 10мм;
эквивалентные длины - фильтра lЭФ = 200 dТ и каждого канала распределите-
ля lЭ р = 150 dТ ; параметры гидродросселя - площадь проходного сечения S др
= 5 мм2 и коэффициент расхода   др = О,7; параметры насоса - рабочий объем
V н = 10 см3, частота вращения вала nн = 1460 об/мин, объемный к.п.д. он =
0,85 при p = 7 МПа, механический к.п.д. м н = О,9; характеристика перелив-
ного клапана - pк min = 5 МПа при Qкл = 0 и K к = 0,004 МПас/см3; параметры
рабочей жидкости - кинематическая вязкость  = 0,2 см2/с и плотность  =
800 кг/м3.
      Определить:         - скорость движения штока гидроцилиндра;
                       - мощность, потребляемую гидроприводом;
                       - коэффициент полезного действия гидропривода.
                                     Решение
      Первым шагом решения является замена принципиальной схемы гидро-
привода эквивалентной схемой, в которой в условном виде с использованием
любых символов представляют все виды гидравлических сопротивлений.
      На рис. 16 представлен один из возможных вариантов такой эквивалент-
ной схемы, полученной по принципиальной схеме рассматриваемого гидропри-
вода (см. рис. 15).