Гидропривод навесного одноковшового экскаватора. 3
Сибирская
государственная
автомобильно-дорожная
академия (СибАДИ).
ГИДРОПРИВОД НАВЕСНОГО ОДНОКОВШОВОГО
ЭКСКАВАТОРА
Пояснительная записка
ТТМ.01А.00.000
ПЗ
2011 г.
Содержание
Введение…………………………………………………
- Исходные данные для расчета объемного гидропривода………..5
- Описание принципиальной гидравлической схемы ……………..6
- Расчет объемного гидропривода………………………………...…9
- Определение мощности гидропривода и насоса……………….…9
- Выбор насоса………………………………………………………..
10 - Определение
внутреннего диаметра гидролиний, скоростей
движения жидкости…………………………………………………………
………..13 - Выбор гидроаппаратуры, кондиционеров рабочей жидкости…...15
- Расчет потерь давления в гидролиниях……………………………18
- Расчет гидроцилиндров…………………………………………
…..22 - Тепловой расчет гидропривода…………………………………….24
Заключение……………………………………………
Список
литературы……………………………………………………
Введение
Под объемным гидроприводом понимают совокупность устройств, в число которых входит один или несколько объемных гидродвигателей, предназначенных для приведения в движение механизмов и машин с помощью рабочей жидкости под давлением.
Современный уровень развития строительного и дорожного машиностроения характеризуется широким применением объемного гидравлического привода. Широкое применение гидравлического привода объясняется целым рядом его преимуществ по сравнению с другими типами привода:
1.
Высокая компактность при
2.
Возможность реализации
3.
Небольшая инерционность,
4.
Бесступенчатое регулирование
5.
Удобство и простота
6. Независимое расположение сборочных единиц привода, позволяющее наиболее целесообразно разместить их на машине. Насос обычно устанавливают у приводного двигателя, гидродвигатели – непосредственно у исполнительных механизмов, элементы управления – у пульта машиниста, исполнительные гидроаппараты – в наиболее удобном по условиям компоновки месте.
7.
Надежное предохранение от
8.
Простота взаимного
9.
Применение унифицированных
Большинство
СДМ – бульдозеры и рыхлители,
фронтальные погрузчики и лесопогрузчики,
скреперы, автогрейдеры и грейдер-элеваторы,
одноковшовые универсальные и многоковшовые
траншейные экскаваторы, самоходные краны,
дорожные катки, бетоноукладчики, асфальтоукладчики
– имеют гидравлический привод рабочих
органов.
1. Исходные данные для расчета объемного гидропривода
Навесной одноковшовый экскаватор.[2]
Рассматривается-привод стрелы.
Номинальное давление гидропривода……………………..12,5 МПа
Усилие на штоке гидроцилиндра толкающем……………..45,0 МПа
Скорость перемещения штока гидроцилиндра…………….0,5 м/с
Длины гидролиний:
а) всасывающей (от бака к насосу)………………………….0,6 м
б) напорной (от насоса к распределителю)…………………5 м
в) исполнительной (от распределителя к гидроцилиндру)...2 м
г) сливной (от распределителя к баку)………………………2 м
Местные сопротивления:
а) переходник………………………………………………….
б) штуцер………………………………………………………4 шт
в) разъемная муфта…………………………………...………2 шт
г) плавное колено 90˚…………………………...…………….4 шт
д) дроссель……………………………………………..…….
Температурный
режим работы (окружающей среды)…..(
-20…+25˚С)
2. Описание принципиальной гидравлической схемы
Навесные одноковшовые экскаваторы на базе тракторов предназначены для выполнения земляных и погрузочно-разгрузочных работ на мелких объектах строительства и в сельском хозяйстве.
С помощью гидропривода осуществляется движение стрелы, рукояти, ковша и поворот рабочего оборудования, установка выносных опор и подъем-опускание бульдозерного отвала, который устанавливается на этой же машине.
Принципиальная гидросхема гидропривода навесного одноковшового экскаватора приведена на рис.1.[3]
Рисунок 1. Принципиальная гидравлическая схема одноковшового навесного экскаватора.
Насосы 1 и 2 по раздельным гидролиниям нагнетают рабочую жидкость из гидробака 17 в четырехзолотниковый гидрораспределитель 4.
От насоса
большей производительности 2 через первые
три золотника гидрораспределителя 4 рабочая
жидкость подводится к гидроцилиндрам
ковша 5, рукояти 6 и стрелы 7. От насоса
1 рабочая жидкость подводится к третьему
и четвертому золотникам гидрораспределителя
4, которые управляют
гидроцилиндрами стрелы 7 и поворота 11.
Конструкция гидрораспределителя 4 позволяет при включении одного третьего золотника подавать в гидроцилиндр 7 стрелы поток от обоих насосов, а при одновременном включении двух золотников обеспечивает независимые движения с приводом от разных насосов следующих исполнительных органов: ковша и поворота, рукояти и поворота, стрелы и поворота, ковша и стрелы, рукояти и стрелы.
Ускоренное движение стрелы и указанные совмещения движений исполнительных органов сокращают рабочий цикл экскаватора и увеличивают его производительность.
Для предохранения насосов и всей гидросистемы от перегрузок в гидрораспределителе 4 установлены предохранительные клапаны.
Между поршневой и штоковой полостями гидроцилиндра стрелы 7 установлен блок перепускных клапанов 8, который позволяет перепускать рабочую жидкость из поршневой полости в штоковую и на слив при чрезмерных нагрузках на гидроцилиндре стрелы. Такие нагрузки могут возникнуть при движении рукояти и ковша.
Блок перепускных клапанов 9 перепускает рабочую жидкость из одной гидролинии гидроцилиндров поворота в другую и предохраняет их от динамических нагрузок в момент разгона и торможения поворота экскавационного оборудования. Кроме этого, в поршневых полостях гидроцилиндров поворота 11 предусмотрены демпфирующие устройства, снижающие скорость перемещения в конце хода штоков гидроцилиндров.
В гидроцилиндрах поворота рабочими являются поршневые полости, а штоковые полости соединены между собой. Для исключения рассогласования работы гидроцилиндров поворота из-за перетечек рабочей жидкости из штоковых полостей в поршневые осуществляется подпитка этих поршневых полостей через обратный клапан 10 от гидролинии привода гидроцилиндра рукояти 6 при его работе.
При нейтральном положении третьего и четвертого золотников гидрораспределителя 4 поток рабочей жидкости от насоса 1 через
гидрораспределитель 4 поступает в трехзолотниковый гидрораспределитель 14, который управляет движениями гидроцилиндров отвала бульдозера 12 и выносных опор 13.
Для контроля за работой гидросистемы на напорной гидролинии насосов 1 и 2 установлены манометры 3.
На сливной
гидролинии гидросистемы установлен фильтр
16 со встроенным переливным клапаном.
О степени загрязнения фильтра, повышении
его сопротивления и необходимости очистки
или замены фильтра можно судить по показаниям
манометра 15. Контроль за температурой
рабочей жидкости в гидробаке 17 экскаватора
осуществляется с помощью датчика давления
18.
3.Расчет объемного гидропривода
При расчете гидропривода принимается ряд допущений, основными из которых являются следующие: рабочая жидкость считается несжимаемой; температура жидкости, основные физические свойства жидкости (плотность, вязкость, модуль объемной упругости и др.) принимаются постоянными; рассматривается установившийся режим работы гидропривода; коэффициенты гидравлических сопротивлений постоянны; разрыва потока жидкости при работе гидропривода не происходит; подача насоса, питающего гидросистему, постоянна.
3.1. Определение мощности гидропривода и насоса
Мощность гидропривода определяют по заданным нагрузкам и скоростям гидродвигателей, обеспечивающих привод исполнительных механизмов.
Полезную мощность гидронасоса возвратно-поступательного действия (гидроцилиндра) можно определить по формуле[1]
NraB=FV, (1)
где Nгдв - мощность гидронасоса, кВт; F - усилие на штоке, кН; V - скорость движения штока, м/с.
NraB=FV=45×0,5=22,5 кВТ
На первом этапе расчета гидропривода потери давления и расхода рабочей жидкости учитывают коэффициентами запаса по усилию и скорости.
Коэффициент запаса по усилию учитывает гидравлические потери давления в местных сопротивлениях и по длине гидролиний, а также потери мощности на преодоление инерционных сил, сил механического трения в подвижных соединениях и т.д.
Коэффициент запаса по скорости учитывает утечки рабочей жидкости, уменьшение подачи насоса с увеличением давления в гидросистеме.
Полезную мощность насоса определяют исходя из мощности гидронасоса с учетом потерь энергии при ее передаче от насоса к гидроцилиндру по формуле [1]: NНn = кзу ×k3v× NraB, (2)
где NHn - мощность насоса, кВт; кзу - коэффициент запаса по усилию, k3v = 1,1...1,2; k3C - коэффициент запаса по скорости, кзс= 1,1... 1,3; NraB- мощность гидронасоса без потерь, кВт.
NНn
= кзу× k3v× NraB=1,2×1,2×22,5=32,4
кВт
3.2. Выбор насоса
Зная необходимую полезную мощность насоса, определяемую по формуле (2), и учитывая, что полезная мощность насоса связана с номинальным давлением и подачей зависимостью NНn =рном× QH можно найти подачу и рабочий объем насоса по формулам[1]
QH= (3)
qH=
(4)
где NHn - мощность насоса, кВт; QH - подача насоса, дм/с, QH= qHnH; рном - номинальное давление, МПа; qH - рабочий объем насоса, дм (дм3/об); nн - частота вращения вала насоса, с"1 (об/с). (nн = 1500 об/мин = 25 с-1).
Для того, чтобы найти рабочий объем насоса по формуле (4), необходимо задаться частотой вращения вала насоса, которая зависит от типа приводного двигателя (двигатель внутреннего сгорания, электродвигатель и др.).
Для мобильных машин в качестве приводных двигателей насосов чаще всего используют дизели с номинальной частотой вращения 1500, 1600, 1700 об/мин и т.д.[1]
QH=
qH=
=
=0,103 дм3
По расчетному
рабочему объему и номинальному давлению
гидропривода выбираем аксиально-поршневой
нерегулируемый насос типа 310.112 [5]
Характеристики аксиально-поршневого насоса 310.112:
1) Рабочий объем…………………………………………………..112 см3
2) Давление на выходе из насоса:
а)
номинальное…………………………………………………
б)
максимальное………………………………………………
в)
минимальное…………………………………………………
3) Давление на входе в насос:
а)
максимальное…………………………………………..
б)
минимальное……………………………………………….
4) Номинальный
перепад давления для
5) Максимальное
давление на входе в
6) Максимальное давление на выходе из гидромотора………….1,6 МПа
7) Максимальное
давление дренажа………………………………0,
8) Частота вращения:
а)
номинальная……………………………………….………
б) максимальная:
1. для
гидромоторов и насосов при
максимальном давлении на входе………………………………………………….……………
2. для насосов при минимальном давлении на входе……..……2200 мин-1
в) минимальная:
1.
для насосов…………………………………………………….
2.
для гидромоторов…………………………………………….
9) Номинальная подача насоса……………………………………..159,6 л/мин
10) Номинальный расход гидромотора……………………………177 л/мин
11) Крутящий момент гидромотора:
а)
номинальный…………………………………………………
б)
страгивания…………………………………………………
12) Номинальная потребляемая мощность насоса……………….…...60,5 кВт
13)
Коэффициент подачи (объемный КПД) насоса
в номинальном режиме………………………………………………………………
14) Гидромеханический КПД гидромотора в номинальном режиме...0,96
15) Полный КПД в номинальном режиме…………………………...…0,92
16) Характеристика рабочей жидкости:
1. температура:
а)
минимальная…………………………………………………
б)
максимальная………………………………………………
2.
класс чистоты рабочей
3.
номинальная тонкость
17) Масса (без рабочей жидкости) не более…………………………….31кг
18) Температура окружающей среды (рабочая):
а) для исполнения У…………………………………………...-45…+40˚С
б) для исполнения Т……………………...……………………-10…+45˚С
в) для исполнения ХЛ……………………………………….…-60…+40˚С
По
технической характеристике выбранного
насоса производим
уточнение действительной подачи насоса[1]:
QHД= qHД×nНД×ηоб, (5)
где QHД - действительная подача насоса, дм3/с; qHД - действительный рабочий объем насоса, дм3 (дм3/об); nНД - действительная частота вращения вала насоса, nнд = nн, c-1 (об/с); ηоб - объемный КПД насоса.
Действительная частота вращения вала насоса nнд в формуле (5) может отличаться от номинальной частоты вращения вала насоса из его технической характеристики и берется равной частоте n н, принятой в формуле (4).
QHД= qHД×nНД×ηоб=0,112×25×0,95=2,66 дм3/с
3.3. Определение внутреннего диаметра гидролиний, скоростей движения жидкости
Расчетные значения внутренних диаметров всасывающей, напорной и сливной гидролиний определяют из уравнения неразрывности потока жидкости с учетом размерностей по формуле [1]:
dp=
где dp - расчетное значение внутреннего диаметра гидролинии, м; QНД - действительный расход жидкости (подача насоса), дм3/с; Vж -скорость движения жидкости в гидролинии, м/с.
Зададимся скоростями движения жидкости [4].
Для всасывающей гидролинии примем Vвс = 1,2 м/с.
Для сливной гидролинии примем Vсл = 2 м/с.
Для напорной гидролинии примем Vнап = 6,2 м/с.
Для всасывающей гидролинии:
dpвс=
По расчетному значению внутреннего диаметра гидролинии dp вс =53мм производим выбор трубопровода по ГОСТ 8734-75, при этом действительное значение диаметра всасывающего трубопровода dвс= 63 мм.
Значение толщины стенки трубопровода примем 4 мм.
Для сливной гидролинии:
dpс=
По расчетному значению внутреннего диаметра гидролинии dp сл = 41 мм производим выбор трубопровода по ГОСТ 8734-75, при этом действительное значение диаметра сливного трубопровода dсл= 50 мм.
Значение
толщины стенки трубопровода примем
4 мм.
Для напорной гидролинии:
dpс=
По расчетному значению внутреннего диаметра гидролинии dp нап = 23 мм производим выбор трубопровода по ГОСТ 8734-75, при этом действительное значение диаметра напорного трубопровода dнап= 25 мм.
Значение
толщины стенки трубопровода примем
4 мм.
Действительная скорость движения жидкости Vжд , м/с, определяется по формуле [1]:
где Vжд - действительное значение скорости движения жидкости, м/с; d - действительное значение внутреннего диаметра гидролинии, м; QHR - действительный расход жидкости, дм3/с.
Для всасывающей гидролинии:
Для
сливной гидролинии:
Для
напорной гидролинии:
3.4. Выбор гидроаппаратуры, кондиционеров рабочей жидкости
Техническая характеристика секционного гидрораспределителя ЭО-4121А, [5]:
Таблица 1
|
|
|
|
номинальное максимальное допускаемое в сливной гидролинии |
32 0,8 |
номинальное максимальное |
400 |
по зазорам между корпусом и золотником из рабочих полостей в сливную полость при нейтральной позиции золотника через обратные клапаны напорной и промежуточной секции |
10 |
|
|
|
|
|
|

- Гидропривод навесного одноковшового экскаватора
- Гидропривод навесного одноковшового экскаватора
- Гидропривод роторного траншейного экскаватора
- Гидропривод роторного траншейного экскаватора
- Гидропривод скрепера
- Гидропривод технологического оборудования
- Гидропривод универсального одноковшового привод экскаватора
- Гидропарафинизация керосина
- Гидропескоструйная перфорация
- Гидропоника маркет+
- Гидропривод
- Гидропривод
- Гидропривод
- Гидропривод и гидравлические средства автоматики