Расчет элементов автомобильных гидросистем. Михайлин А.А - 79 стр.

UptoLike

79
если и
стен
рабоч
звестна внешняя нагрузка на штоке гидроцилиндра
F и скорость движе-
нии поршня
V
п
. Заданы также диаметры поршня D и штока d
ш
. При решении
учесть потери в дросселе 3 (коэффициент сопротивления ζ) и в трубопроводе от
гидроцилиндра до бака, длина которого равна
l
т
, диаметр d
т
. Другими потерями
пренебречь. Принять: механический кпд гидроцилиндра η
м
= 0,9, полный кпд
насоса η = 0,8, плотность жидкости ρ = 900 кг/м
3
, вязкость = 0,5 см
2
/с, режим
течения ламинарный. (Величины
F, V
п
, D, d
ш
, d
т
, l
т
и ζ взять из таблицы 6).
Задача 6.3. От насоса 1 жидкость по трубопроводу поступает в гидромо-
тор 2, а затем через фильтр 3 сливается в бак. Определить подачу насоса, созда-
ваемое им давление и потребляемую гидроприводом мощность, если изве
ий объем гидромотора
W
м
, частота вращения n
м
его вала и преодолевае-
мый крутящий момент
М на этом валу. При решении учесть потери в фильтре 3
(задан эквивалентной длиной
l
э
трубы диаметром d
т
) и в трубопроводе диамет-
ром
d
т
, суммарная длина которого равна l
т
. Другими потерями пренебречь.
Принять: механический кпд гидромотора η
м
= 0,92, объемный кпд гидромотора
η
о
= 0,95, полный кпд насоса η = 0,85, плотность жидкости ρ = 900 кг/м
3
, вяз-
кость
= 0,5 см
2
/с, режим течения ламинарный. (Величины М, n
м
, W
м
, d
т
, l
т
и l
э
взять из таблицы 6).
Рисунок к задаче 6.3. Рисунок к задаче 6.4.
Задача 6.4. От насоса 1 жидкость через гидрораспределитель 2 поступает
в гидромотор 3, а затем через тот же идрораспределитель 2 сливается в бак
Определи я вала гидромот
ор ое на-
сосом
г .
ть частоту
n
м
вращени а, давление, создаваем
, и полезную мощность, развиваемую гидроприводом, если известен ра-
бочий объем гидромотора
W
м
, подача насоса Q и преодолеваемый крутящий
момент на валу гидромотора
М. При решении учесть потери в гидрораспреде-
                                       79

если известна внешняя нагрузка на штоке гидроцилиндра F и скорость движе-
нии поршня Vп. Заданы также диаметры поршня D и штока dш. При решении
учесть потери в дросселе 3 (коэффициент сопротивления ζ) и в трубопроводе от
гидроцилиндра до бака, длина которого равна lт, диаметр dт. Другими потерями
пренебречь. Принять: механический кпд гидроцилиндра ηм = 0,9, полный кпд
насоса η = 0,8, плотность жидкости ρ = 900 кг/м3, вязкость  = 0,5 см2/с, режим
течения ламинарный. (Величины F, Vп, D, dш, dт, lт и ζ взять из таблицы 6).

      Задача 6.3. От насоса 1 жидкость по трубопроводу поступает в гидромо-
тор 2, а затем через фильтр 3 сливается в бак. Определить подачу насоса, созда-
ваемое им давление и потребляемую гидроприводом мощность, если известен
рабочий объем гидромотора Wм, частота вращения nм его вала и преодолевае-
мый крутящий момент М на этом валу. При решении учесть потери в фильтре 3
(задан эквивалентной длиной lэ трубы диаметром dт) и в трубопроводе диамет-
ром dт, суммарная длина которого равна lт. Другими потерями пренебречь.
Принять: механический кпд гидромотора ηм = 0,92, объемный кпд гидромотора
ηо = 0,95, полный кпд насоса η = 0,85, плотность жидкости ρ = 900 кг/м3, вяз-
кость  = 0,5 см2/с, режим течения ламинарный. (Величины М, nм, Wм, dт, lт и lэ
взять из таблицы 6).




         Рисунок к задаче 6.3.                     Рисунок к задаче 6.4.

      Задача 6.4. От насоса 1 жидкость через гидрораспределитель 2 поступает
в гидромотор 3, а затем через тот же гидрораспределитель 2 сливается в бак.
Определить частоту nм вращения вала гидромотора, давление, создаваемое на-
сосом, и полезную мощность, развиваемую гидроприводом, если известен ра-
бочий объем гидромотора Wм, подача насоса Q и преодолеваемый крутящий
момент на валу гидромотора М. При решении учесть потери в гидрораспреде-