При выборе гидросистемы крайне важно знать необходимое усилие на которое способен гидроцилиндр при заданном давлении. Просчитать его можно по формуле:
Далее необходимо узнать давление создаваемое насосом и площадь поршня. Площадь поршня вычисляется по формуле
Удобней всего начать расчет исходя из требуемой нагрузки. Это основной параметр от которого будет зависеть выбор насоса, его мощность (требуемое давление).
Какие параметры необходимо знать чтобы рассчитать усилие гидроцилиндра в тоннах:
- диаметр поршня гидроцилиндра — S
- давление развиваемое насосом гидросистемы — P
Какие параметры необходимо знать чтобы рассчитать усилие гидроцилиндра в тоннах:
- диаметр поршня гидроцилиндра S
- давление развиваемое насосом гидросистемы P
Рассчитывается по формуле
F=PxS
Cначала узнаем площадь поперечного сечения гидроцилиндра «S» по формуле: S=ΠD 2 /4 где П=3,14, D 2 — диаметр поршня гидроцилиндра в квадрате.
Затем зная значение S, рассчитываем усилие гидроцилиндра по формуле F=PxS т.е усилие=площадь сечение х давление в гидросистеме в атмосферах.
Например D=150 мм, P=160 атмосфер. S=3,14*150 2 /4=17662,5 мм 2 (176 см 2 )
Видео:Гидравлические соединения. Штуцера, Уголки и Тройники для РВДСкачать
Далее F=176х160=28160 кг/см 2 (28 тонн)
Толкающее усилие данного гидроцилиндра будет равняться примерно в 28 тонн.
Данные расчеты используют при проектировании гидравлических домкратов, движущихся полов, прессов.
Как выбрать гидроцилиндры на штоки, которых приходится большая нагрузка. На 2 вертикальных гидроцилиндра приходится 15 кН, на один горизонтальный 7,5 кН.
Расчет будем вести по двум вертикальным гидроцилиндрам, с нагрузкой на 2 штока 15 кН.
Расчетная величина внешней нагрузки, приведенная к штоку одного цилиндра:
.
Выбираем тип крепления вертикальных гидроцилиндров – жесткая заделка, ход штока 560 мм.
Выбираем тип крепления горизонтального гидроцилиндра – шарнирный, ход штока 560 мм.
Читайте также: Прокладка блока цилиндров дэу нексия 16 клапанов
Усилие на штоке фактическое при подаче давления в поршневую полость цилиндра
, примем усилие , где k – коэффициент запаса.
Определим эффективную площадь поршня S1 = , где — КПД механический, равен 0,85…0,95, примем 0,9, — перепад давлений, принимается на 10..20% меньше номинального давления,
S1 = ,
Видео:Конусной штуцер и цилиндр высокого давленияСкачать
Так как S1 = , тогда диаметр поршня определится как
Принимаем стандартное значение диаметра .
Тогда диаметр штока , примем стандартное значение .
Выписываем параметры выбранного гидроцилиндра:
;
Уточним эффективную площадь в поршневой полости
S1 = = 5027мм 2 ≈ 0,005 м 2;
Уточним эффективную площадь в штоковой полости S2:
S2 = = 3063мм 2 ≈0,003м 2 .
Усилие на штоке фактическое при подаче давления в поршневую полость цилиндра
Усилие на штоке фактическое при подаче давления в штоковую полость цилиндра
,
Проверка условия . Условие выполнено.
Видео:Трубки высокого давления на всех цилиндрах должны быть одинаковыСкачать
Расчет гидроцилиндра на устойчивость
Зная фактическое расчетное усилие на штоке Fр= 24230 H, определяем критическое усилие Fкр. по формуле:
, где m = 2- коэффициент запаса прочности. Тогда
Зная критическую силу, можно определить момент инерции штока : ,
где Е= 2,1•10 5 МПа — модуль упругости для материала штока;
lпр. – длина продольного изгиба, определяемая при полностью выдвинутом штоке гидроцилиндра с учетом размеров креплений гидроцилиндра и его штока.
Определим lпр :
,
Где — длины концевых участков крепления цилиндров; — длина хода штока.
Длина продольного изгиба будет равна .
Получаем .
Определим необходимый диаметр штока: .
То есть минимальный диаметр штока D2min = 29 мм. Так как принятый ранее диаметр штока D2 = 50 мм > D2min ,то D2=50мм удовлетворяет условию на прогиб.
Определение расходов жидкости в гидролиниях
Видео:Увеличение производительности воздушного компрессора своими руками .Скачать
Действительный расход жидкости в напорной гидролинии гидроцилиндров при выдвижении штока:
Определение расходов жидкости в гидролиниях
Действительный расход жидкости в напорной гидролинии гидроцилиндров при выдвижении штока:
,
где .— объемный КПД гидроцилиндра, =0,99.
Действительный расход жидкости в сливной гидролинии гидроцилиндров при выдвижении штока:
Читайте также: Как расточить цилиндр автомобиля
.
Действительный расход жидкости в напорной гидролинии гидроцилиндров при втягивании штока:
,
где .— объемный КПД гидроцилиндра, =0,99.
Действительный расход жидкости в сливной гидролинии гидроцилиндров при втягивании штока:
.
Результаты расчёта расходов жидкости в гидравлических линиях
При определении диаметров трубопровода расход жидкости увеличиваем втрое, т.к. работают три цилиндра.
Видео:Гидравлические шланги и их компонентыСкачать
На линии нагнетания диаметр трубопровода dH
.
На линии слива диаметр трубопровода dс
.
На линии всасывания диаметр трубопровода dвс
.
На линии управления диаметр трубопровода dу
Для тонкостенных труб толщина стенки определяется по формуле:
,
где , — временное сопротивление растяжению материала, n = 3 – коэффициент запаса прочности.
, принимаем толщину стенок трубопроводов .
Таблица – Параметры гидроцилиндров общего назначения для рабочего давления 16–32 МПа
= 1,25
Видео:Тихоходная турбина Курской АЭС-2 #аэс #росатом #турбинаСкачать
= 1,6
🔥 Видео
Топливные трубки высокого давления и неисправности.Скачать
Почему лопаются топливопроводы высокого давленияСкачать
Паровая турбина К-800 ЛМЗ за 90 секундСкачать
Ремонт ЦВДСкачать
Как работает паровая турбинаСкачать
Диафрагмы паровых турбинСкачать
Роторы паровых турбинСкачать
Трубка топливная высокого давленияСкачать
Эпизод 10 - Режимы работы и эксплуатация турбинного оборудования ТЭС (регенерация высокого давления)Скачать
Гидроцилиндр - устройство и принцип работыСкачать
Как развальцевать трубку в полевых условияхСкачать
Трубки топливные высокого давления - 60 и 80 см.Скачать
Рукав высокого давления РВД. Расшифровка маркировки РВД шлангов.Скачать
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПАРОВАЯ ТУРБИНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯСкачать