Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Тепловой расчет гидропривода



2019-10-11 233 Обсуждений (0)
Тепловой расчет гидропривода 0.00 из 5.00 0 оценок




Потери мощности, переходящей в тепло, зависят от режима работы гидропривода дорожной машины. Коэффициенты, характеризующие режим работы гидропривода, приведены в таблице 3.5.

Потери мощности, переходящей в тепло, определяются по формуле

                              (3.27)

где G - тепловой поток, выделяемый гидроприводом;

kн, kд– коэффициенты, характеризующие режим работы гидропривода;

Nо, Nпол – полная и полезная мощности гидропривода.

При выполнении теплового расчета под полезной мощностью можно понимать среднюю арифметическую мощность всех гидродвигателей.

Для первого контура

 кВт.          (3.28)

Гидродвигатели второго контура изменяют эту величину незначительно.

При Kн=0,8 и Kд=0,9, имеем

 Вт = 4,4 кВт.

Таблица 3.5 - Показатели режима работы гидропривода

Режим работы Коэффициент использования номинального давления, Кд Коэффициент продолжительности работы под нагрузкой, КН Тип машины
Легкий До 0,4 0,1 - 0,3 Снегоочистители, трубоукладчики, автогрейдеры легкие, рыхлители
Средний 0,4 - 0,7 0,3 - 0,5 Бульдозеры легкие, скреперы прицепные, автогрейдеры тяжелые, грейдер элеваторы
Тяжелый 0,7 - 0,9 0,5 - 0,8 Бульдозеры тяжелые, автоскреперы, погрузчики
Весьма тяжелый >0,9 0,8 - 0,9 Экскаваторы многоковшовые, катки и другие машины с гидроприводом непрерывного действия

 

Допускаемый температурный перепад DТ равен:

                                       (3.29)

где Tждоп - максимальная допускаемая температура рабочей жидкости;

   TЕmax - максимальная температура окружающего воздуха.

При Tжmax=75 ОС (раздел 3.7), получим

 ОС.

Необходимая площадь поверхности теплообмена Sтр равна:

,                                                    (3.30)

где k – коэффициент теплопередачи.

Для гидроприводов СДМ коэффициент теплопередачи не превышает значения k=15 вт/м2×град.

Тогда

 м2.

Определим теплоотдающую поверхность гидросистемы. Для трубопроводов и других цилиндрических гидроаппаратов теплоотдающую поверхность можно определить по формуле

,                                     (3.31)

где  – наружный диаметр трубопровода или гидроцилиндра;

    l– длина трубопровода или ход штока гидроцилиндра.

Для прочего гидрооборудования теплоотдающую поверхность ориентировочно можно определить по формуле:

,                           (3.32)

где b, l, h– габариты гидроаппарата;

   kф – коэффициент, учитывающий форму и степень оребрения гидроаппарата или гидродвигателя, ориентировочно kф=0,7 - 1,5.

Определим площадь охлаждения бака. Объем масла в баке определяется по эмпирической зависимости

Vм=(0,3…1)Vн1,                                            (3.33)

где Vн1 - минутная подача насоса.

Следовательно,

 м3,

 м3.

Учитывая, что масло должно наполнять бак на 0,8 - 0,85 % его высоты, в соответствии с ГОСТ 16770-86 принимаем бак с номинальной вместимостью Vб=63 дм3=0,063 м3.

При этом объем масла в баке будет равен Vм=0,063.0,8»0,05 м3.

Действительная площадь охлаждения поверхности бака равна:

,                                        (3.34)

При Vм=0,05 м3 имеем  м2.

Так как Sб<Sтр, то проводим расчет теплоотдающей поверхности трубопроводов, который сводим в таблицу 3.6. Наружные диаметры трубопроводов принимаем по справочной литературе [5].

 

Таблица 3.6 - Фактическая теплоотдающая поверхность трубопроводов

Номер участка Наружный диаметр Dнар, м Длина трубопровода l, м Площадь теплоотдающей поверхности S, м2
1 0,076 0,25 0,06
2 0,023 1 0,072
3 0,042 4 0,528
4 0,042 4 0,528
5 0,05 10 1,57
6 0,034 11 1,174
7 0,05 3 0,471
8 0,076 0,3 0,072

                                                                                           Итого: S=4,475 м2  

 

Поскольку суммарная теплоотдающая поверхность бака и трубопроводов, составляющая 5,37 м2, недостаточна для охлаждения жидкости, считаем теплоотдающую поверхность гидрооборудования. Расчеты сводим в таблицу 3.7. Данные берем из справочной литературы [1] - [6].

 

Таблица 3.7 - Теплоотдающая поверхность гидрооборудования

Наименование Длина l, м Ширина b, м Высота h, м Количество Коэффициент формы и оребрения Кр Площадь теплоотдающей поверхности S, м2
Насос 0,46 0,41 0,41 1 0,8 0,87
Распределитель 0,19 0,25 0,13 2 1,1 0,46
Блок клапанов 0,275 0,175 0,06 3 1 0,447
Фильтр 0,625 0,23 0,18 1 0,8 0,447
Дроссель с обратным клапаном 0,11 0,06 0,06 1 0,75 0,025
Гидромотор 0,3 0,19 0,19 1 0,8 0,24
Гидроцилиндры стрелы 1 0,12 0,12 2 0,1 1,02
Гидроцилиндр рукояти 0,9 0,1 0,1 1 1 0,38
Гидроцилиндр ковша 0,8 0,12 0,12 1 1 0,41

                                                                                          Итого: S=4,33 м2

 

Таким образом, фактическая теплоотдающая поверхность гидросистемы

Sд=5,37+4,33=9,7 м2.

Это больше требуемой. Если условие Sд>Sтр не выполняется, необходимо увеличить поверхность бака за счет его оребрения, либо установить теплообменник.

 



2019-10-11 233 Обсуждений (0)
Тепловой расчет гидропривода 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Тепловой расчет гидропривода

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как построить свою речь (словесное оформление): При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою...
Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация...
Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (233)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.006 сек.)