Курсовая работа: Проектирование гидропривода цикловой автоматики

где Q=2,8 л/мин - расход; F и F' – эффективные площади двух сторон поршня.

Общая длина сливной магистрали:

(5.1.

7) где l5 = 47 мм; l6 = 45 мм; l7 = 30 мм; l8 = 157 мм; l9 = 102 мм; l10 = 158 мм; l11 = 30 мм; l12 = 45 мм; l13 = 112 мм; l14 = 45 мм; l15 = 30 мм; l16 = 160 мм; l17 = 30 мм; l18 = 45 мм; l19 = 97 мм; l20 = 185 мм – длины каналов.

Подставив соответствующие значения, получим:

Потери по длине по формуле (5.1.3):

Коэффициент сопротивления на сливной ветви:


Местные потери определим по формуле (5.1.4):

Потери в аппаратах складываются из потерь на трех распределителях и регуляторе расхода. При номинальном расходе Q=33 л/мин для распределителей и Q=25 л/мин для регулятора расхода, аппараты имеют следующие потери:

распределители p1 =0,2 МПа; регулятор расхода p2 =0,2 МПа.

Потери при фактическом рабочем расходе составляют:

(5.1.8)

.

Окончательно, потери на сливной ветви, учитывая :

Определим величину настройки рабочего давления предохранительного клапана:

(5.1.9)


5.2 Обратный ход

Расчетная схема для обратный хода приведена на рис. 6:

Рис. 6 Расчетная схема привода для режима «обратный ход»

1) Рассмотрим нагнетательную ветвь. Расчеты обратного хода будут отличаться от расчетов рабочего хода только значением расхода Qxх =10,8 л/мин.

Общая длина нагнетательной магистрали:

К-во Просмотров: 406
Бесплатно скачать Курсовая работа: Проектирование гидропривода цикловой автоматики