Курсовая работа: Разработка гидропривода - торцовочного круглопильного станка

F1 =, F2 =,

Затем уточняется давление, развиваемое насосом:

PН = P1 + ΔPзол 1 + ΔP1 + ΔPДР + ΔPФ

F1 ==0,005024;

F2 ==0,00406;

Р1 ==3,2 МПа;

PН = 3,2 + 0,056+ 0,91+ 0,3 + 0,3=4,8 МПа.

5. Определение КПД гидропривода

5.1 Определение КПД гидропривода при постоянной нагрузке

Общий КПД проектируемого гидропривода, работающего при постоянной нагрузке, определяют по формуле

где Nпр - затрачиваемая мощность привода (насосной установки),

здесь η - общий КПД насоса при расчетных значениях давления, расхода, вязкости рабочей жидкости и частоты вращения приводного вала насоса;

Nпол - полезная мощность привода, которая определяется по заданным нагрузкам и скоростям гидродвигателей:

для привода с гидроцилиндром

Nпол = R υПР z.

Qн ==1,09·10-3 м3 /с;

Nпр ==7571 Вт;

Nпол =12·10 0,1·1=1200 Вт;

ηобщ ==0,16=16%.


5.2 Определение КПД гидропривода при работе в цикличном режиме

Общий КПД привода при цикличной работе

Средняя за цикл полезная мощность привода Nпол.ср для привода с гидроцилиндром

Nпол.ср =

где R - усилие, действующее на гидроцилиндр, Н; υПР - скорость хода поршня, м/сек; tx – время холостого хода, сек; tЦ – время рабочего хода, сек.

Затрачиваемая мощность привода (насосной установки) Nпр.ср

Nпр.ср =

К-во Просмотров: 436
Бесплатно скачать Курсовая работа: Разработка гидропривода - торцовочного круглопильного станка