Смекни!
smekni.com

Совершенствование роторной дробилки с целью повышения производительности (стр. 8 из 18)

- минутная подача насосной установки.

Однако при обосновании принятого соотношения следует учитывать мощность, режим работы гидропривода, климатические условия эксплуатации. В результате длительного опыта проектирования и эксплуатации гидрофицированных машин выработаны следующие рекомендации выбора объема бака (в данном случае для легкого режима работы)

, (53)

.

После предварительного расчета значения объема бака необходимо согласовать с нормализованным значением по ГОСТ 12448-80

.

1.11.3 Поверочный расчет гидропривода

1.11.3.1 Расчет потерь давления в гидросистеме. Расчет потерь давления в гидросистеме производится для определения эффективности спроектированного гидропривода. Потери давления в гидросистеме, обусловленные трением жидкости о стенки трубопроводов и гидроагрегатов и внутренним трением жидкости, зависят от следующих факторов: длины, диаметра и формы трубопроводов, скорости течения и вязкости рабочей жидкости в трубопроводе. Для выполнения расчета потерь давления необходимо знать гидравлическую схему соединений, внутренний диаметр и длину трубопроводов, подачу насоса, вязкость и плотность рабочей жидкости.

Суммарная величина потерь давления в гидросистеме может быть определена как сумма потерь в отдельных элементах гидросистемы

, (54)

где

- суммарные путевые потери давления на прямолинейных участках трубопроводов, Па;

- суммарные местные потери, Па;

- суммарные потери давления в гидроагрегатах, Па.

Суммирование потерь давления необходимо выполнять не на всех участках гидросистемы, имеющей несколько исполнительных гидродвигателей, а в магистрали каждого гидродвигателя отдельно. Для этого целесообразно разбить всю магистраль на отдельные участки, в каждом из которых равны диаметры трубопровода и скорости потока жидкости.

Суммарные потери давления при работе гидроцилиндра (см. рисунок 2) определяются из выражения

, (55)

где

– путевые и местные потери на различных участках, Па;

– потери давления в распределителе и фильтре, Па.

Рисунок 19 - Гидравлическая схема соединений к расчёту потерь давления

Путевые потери определяются по формуле

, (56)

где

– коэффициент трения жидкости о стенки трубопровода;
– плотность жидкости,
;
– длина участка трубопровода, м;
– внутренний диаметр трубопровода, м;
– скорость потока жидкости в трубопроводе,
.

Коэффициент трения

зависит от числа Рейнольдса –
и в зависимости от режима течения рассчитывается по формулам:

а) при ламинарном режиме

, (57)

б) при турбулентном режиме

, (58)

В свою очередь число Рейнольдса находится из выражения

, (59)

где

– кинематическая вязкость рабочей жидкости,
(при
).

а) для сливного трубопровода

(ламинарный режим).

б) для напорного трубопровода

(ламинарный режим).

Коэффициент трения

: а) для сливного трубопровода

.

б) для напорного трубопровода

.

Путевые потери

, Па: а) для сливного трубопровода

,

.

б) для напорного трубопровода

,

.

Местные потери давления в гидросистеме

, определяются по формуле

, (60)

где

– коэффициент местных сопротивлений, который суммируется из коэффициентов отдельных местных сопротивлений, встречающихся на пути потока жидкости.

а) для сливного трубопровода

,

.

в) для напорного трубопровода

,

.

Потери давления в распределителе и фильтре:

(из технической характеристики Р-16),

(определены как потери в местных сопротивлениях по формуле (60)),

1.11.3.2 Расчет действительного значения КПД гидропривода. Для оптимально разработанной гидросистемы общих КПД

находится в пределах
. Общий КПД гидропривода определяется произведением гидравлического, механического и объемного КПД

, (61)

Гидравлический КПД рассчитывается исходя из суммарных потерь давления в гидросистеме

, (62)

.

Механический КПД определяется произведением механических КПД всех последовательно соединенных гидроагрегатов

, (63)

где

- механический КПД насоса,
;

- механический КПД распределителя,
;

- механический КПД гидроцилиндра,
;

.

Объемный КПД гидропривода рассчитывают из выражения

, (64)

где

- объемный КПД насоса,
;

- объемный КПД распределителя,
;