Курсовая работа (т): Проектирование гидропривода опрокидывания ковша скрепера

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

 мм - прибавка к толщине на коррозию.

мм.

Толщину стенки гидроцилиндра также можем определить по формуле Ляме

,

где  - коэффициент Пуассона; для стали .

м

Окончательно примем толщину стенки цилиндра 15 мм.

Толщина плоского донышка цилиндра

мм

Толщину донышка примем 15 мм.

11. Результаты расчетов по выбору гидроаккумуляторов

Основными параметрами гидроаккумулятора в нашем случае будут давление, расход и емкость гидроаккумулятора. Он должен быть выбран таким образом, чтобы в случае аварии обеспечить двусторонний аварийный ход. Т.е. объем гидроаккумулятора должен быть не менее чем

,

где  - ход поршня.

м3 или 3,92 л.

Примем пневмогидроаккумулятор АПГ-Т: л, л/мин или 3 л/с.

12. Выбор для фиксирования органов в нужном положении

Обычно для фиксации рабочих органов используют гидрозамки. Гидрозамок монтируется непосредственно на гидроцилиндр для избегания повышения давления в линии нагнетания. Для фиксирования органа в обоих направлениях используются двойные гидрозамки.

Для фиксирования стола от опускания примем односторонний гидрозамок 1КУ20: л/мин, МПа.

Тогда наша упрощенная схема примет вид, соответствующий рис. 7.

Рисунок 6 - Упрощенная гидравлическая схема подъема ВИМ с установкой гидрозамка

13. Определение полного КПД гидросистемы

Определим объемные потери рабочей жидкости в гидросистеме

,

где  - объемные потери в насосе, гидроцилиндре и золотнике соответственно.

м3/с.

м3/с.

м3/с.

м3/с.

Объемный КПД системы

.

Гидравлический

.

Механический

.

Общий

.

14. Тепловой расчет гидросистемы

Тепловой расчет гидросистемы сводится к расчету уравнения:

,

где  - коэффициент, учитывающий время работы гидропривода;

м2 - площадь наружной поверхности бака;

 - коэффициент теплоотдачи наружных поверхностей в окружающую среду при принудительном охлаждении масла водяными теплообменниками, ;

- - разница температур между датчиками гидробака и окружающей средой, - = 450С;

,

где  - время переключения золотника;

С учетом безостановочной работы и пренебрегая временем переключения золотника примем .

,

 - соответственно система не будет перегреваться.

Заключение

В результате проведения расчетов гидросистемы, мы выяснили что реальная система и ее компоненты соответствуют поставленным задачам и условиям работы.

Список используемой литературы

1. В.В. Точилкин, А.М. Филатов, Основы гидравлики и гидропривода технологических машин: Учеб. пособие. - Магнитогорск: МГТУ, 2002.-211 с.

. Свешников В.К., Станочные гидроприводы: Справочник: Библиотека конструктора. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 2004. - 512 с.

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=872336