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 =12·103· 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 =