Усилие, развиваемое гидроцилиндром Определить усилие на T на штоке гидроцилиндра с диаметром поршня Dп и

Усилие, развиваемое гидроцилиндром
Определить усилие на T на штоке гидроцилиндра с диаметром поршня Dп и (Решение → 55980)

Усилие, развиваемое гидроцилиндром Определить усилие на T на штоке гидроцилиндра с диаметром поршня Dп и механическим КПД ηмех, если длина напорного трубопровода l, его диаметр dвн, а коэффициент местного сопротивлений ξ. В гидросистеме установлен насос с подачей Qн, который развивает давление Pн. Рабочая жидкость имеет плотность ρ и коэффицент динамической вязкости ϑ. Потери давления рабочей жидкости в сливной гидролинии составляют 20 % от потерь давления в напорной гидролинии. Разработать алгоритм и программу расчета внешней статической характеристики гидропривода. Произвести численное моделирование и выполнить знализ статической характеристик. Дано: Dп=0,130 м; ηмех=0,96; l=8 м; dвн=0,016 м; ξ=4,5; Pн=16∙105 Па; Qн=20 л/мин; ρ=890 кг/м3; ϑ=1500∙10-6 м2/с.



Усилие, развиваемое гидроцилиндром
Определить усилие на T на штоке гидроцилиндра с диаметром поршня Dп и (Решение → 55980)

Усилие на штоке гидроцилиндра:
T=∆p∙Sп∙ηмех
Потери давления в трубопроводах на участка l:
∆pl=λ∙ρ∙ldвн ∙v22.
Потери на местных сопротивлениях:
∆pξ=ξ∙ρ∙v22.
Общие потери давления на сливе:
∆pс=0,2∙∆pl.
Скорость рабочей жидкости на участке трубопровода:
v=4∙Qнπ∙dвн2=4∙20∙10-360∙3,14∙0,0162=1,66 мс .
Число Рейнольдса, которое определяется для отдельных участков трубопровода:
Re=4∙Qнπ∙dвн ∙ϑ=4∙20∙10-360∙3,14∙0,016∙1500∙10-6 =17,69


.
Число Рейнольдса, которое определяется для отдельных участков трубопровода:
Re=4∙Qнπ∙dвн ∙ϑ=4∙20∙10-360∙3,14∙0,016∙1500∙10-6 =17,69