Расчет элементов автомобильных гидросистем. Михайлин А.А - 77 стр.

UptoLike

77


3
6
ц
22
22
33
шм
4 4 20 10
9,93 10 Па 9,93 МПа
3,14 60 10 30 10 0,95
F
p
Dd








. (45)
Теперь система уравнений (43) принимает вид:
мц
69
м
8,26 10 1,47 10 9,93 10
QQ Q
Q


6
.
Отсюда искомые расходы
Q
м
и Q
ц
равны:
66
3
3
м
9
9,93 10 8,26 10
м
л
1,14 10 1,14
сс
1,47 10
Q


,
цм
21
,14 0
QQQ
л
,86
с
.
Далее по формуле (37а) вычисляем скорость поршня:


3
ц
п
22
22
33
ш
4
40,8610
м
0,406
с
3,14 60 10 30 10
Q
V
Dd







,
а по формуле (39) – частоту вращения вала гидромотора:
3
м
м o
6
м
1,14 10
об об
0,96 27,4 1640
см
40 10
Q
n
W
ин

.
равна сумме мощно-
стей, реализуемых на валу гидромотора и на штоке цилиндра, т.е.
Полезная мощность, развиваемая гидроприводом,
33
пол м ц м п
2 50 2 3,14 27, 4 0,406 20 10 16,7 10 Вт 16,7 кВтNNN
М
nVF
.
рмуле:
к
Давление, создав
аемое насосом, определим по следующей фо
нтр
p
p
р

кфмц
p
p
р   давление в точке К гидропривода;
Для вычи
слений воспользуемся тем, что
где:
р
тр
потери давление в трубопроводе длиной l (от насоса до точки К).
кц
p
р
, а потери в трубопро-
воде
р
т
найдем по формуле, аналогичной (44). Тогда:
р

4
l
36
6
н
128
128 0,4 10 5 900
210 9
pQ
p
ц
44
3
т
,9310 11,910 Па
3,14 10 10
d

риводом мощно
сть, ко-


.
Теперь можно определить потребляемую гидроп


                                                     77

                4 F                      4 20103
 pц                                                                9,93106 Па  9,93МПа . (45)
           D  dш  м 3,14  60103    30103    0,95
               2    2                        2             2

                                                           
        Теперь система уравнений (43) принимает вид:
                             Q  Q м  Q ц
                                                                            .
                             8,26  10 6
                                           1, 47  10 9
                                                          Q м  9,93  10 6


        Отсюда искомые расходы Qм и Qц равны:
                          9,93  10 6  8,26  10 6             3 м
                                                                     3
                   Qм                               1,14  10           1,14 л ,
                                 1, 47  10 9                          с         с

                                 Q ц  Q  Q м  2  1,14  0,86 л           .
                                                                         с
        Далее по формуле (37а) вычисляем скорость поршня:
                         4  Qц                4  0,86  10 3
            Vп                                                                0,406 м ,
                      D  d ш  3,14   60  10 3    30  10 3  
                            2   2                        2                2             с
                                                                          
а по формуле (39) – частоту вращения вала гидромотора:
                      Qм        1,14  10 3
                 nм      o                0,96  27,4 об  1640 об     .
                      Wм         40  10 6                  с          мин

        Полезная мощность, развиваемая гидроприводом, равна сумме мощно-
стей, реализуемых на валу гидромотора и на штоке цилиндра, т.е.

Nпол  Nм  Nц  М  2  nм Vп  F  50  2  3,14  27,4  0,406  20 103 16,7 103 Вт 16,7 кВт .

        Давление, создаваемое насосом, определим по следующей формуле:
                                             p н  p тр  р к

где: p к  p ф  р м  р ц – давление в точке К гидропривода;

    ртр – потери давление в трубопроводе длиной l (от насоса до точки К).

        Для вычислений воспользуемся тем, что p к  р ц , а потери в трубопро-

воде ртр найдем по формуле, аналогичной (44). Тогда:
        128    l                128  0,4  10 4  5  900
 pн                     Q  p ц                               2  10 3  9,93  10 6  11,9  10 6 Па .
          dт                         3,14  10  10 3 
                 4                                           4



        Теперь можно определить потребляемую гидроприводом мощность, ко-