Читайте также: |
|
12.1. Шестеренный насос развивает давление рв — 6,5 МПа при частоте вращения п — 1200 мин-1. Определить потребляемую им мощность, если ширина шестерни b = 30 мм, диаметр начальной окружности DH = 60 мм, число зубьев z = 8, объемный КПД 0 = 0,85, КПД насоса т) = 0,72.
Решение. Находим модуль зацепления
рабочий объем
![]() |
подачу насоса |
![]() |
Полезная мощность насоса |
![]() |
Мощность насоса |
![]() |
12.2. Построить зависимость подачи шестеренного насоса от частоты вращения для трех значений противодавления (p1, = 0, р2 = 10 МПа, р3 = 20 МПа), а также зависимость подачи от давлении при п = 1440 мин-1, принимая утечки пропорциональными противодавлению (коэффициент пропорциональности k = 0,5 • 108л /(с Па)). Ширина шестерни b = 31,85 мм, диаметр окружности головок Dr = 48 мм, число зубьев z = 10.
![]() |
Решение. Находим модуль зацепления, рабочий объем и идеальную подачу насоса:,
Подача насоса
По этой формуле строится характеристика насоса — Q =f (p)
при п = 1440 мин-1!
при р = 0 Q = 0,768 л/с;
при р = 20 МПа Q = 0,768 — 0,5 • 10~8 • 20 • 106 == 0,668 л/с.
По этим данным построена зависимость Q = f (p) (рис. 12.9,а).
Для построения зависимости Q = / (п) воспользуемся формулой
![]() |
Результаты расчетов представлены в табл. 12.1, по данным которой построены зависимости Q = f (п.) (рис. 12.9, б).
12.3. Определить мощность трехвинтового насоса при частоте вращения п = 2900 мин-1, если развиваемое им давление р = 2,2 МПа, наружный диаметр ведомого винта da = 62 мм, объемный КПД п,0= = 0,8, КПД насоса г, = 0,78.
![]() |
Решение. Определяем шаг винта по формуле (12.6), рабочий объем по формуле (12.5) и подачу насоса по формуле (12.7):
![]() |
Полезная мощность насоса
![]() |
![]() |
12.4. Аксиально-поршневой насос должен создавать подачу Q = = 3,5 л/с и давление рв = 22 МПа при частоте вращения п = = 1440 мин-1. Рассчитать основные геометрические параметры на coca — диаметр цилиндра d, ход поршня h, диаметр делительной окружности ротора D, а также мощность насоса, если число цилиндров z == 7, угол наклона диска = 20°, объемный КПД
0 = 0,95, механический КПД
м = 0,9, h = 2d.
Решение. Рабочий объем насоса находим из формулы (9.6)
Диаметр цилиндра d находим из Формулы П2.10). в которой ход поршня
Диаметр окружности, на которой расположены оси цилиндров. находим из выражения для хода поршня
Мощность насоса
![]() |
12.5. Определить основные геометрические размеры шестеренного насоса (диаметр начальной окружности, диаметр окружности выступов, ширину шестерни) и мощность по следующим исходным данным! подача насоса Q«2 л/с, давление ря =» 16 МПа, частота вращения
п = 1440 мин-1, объемный КПД
0 = 0,9, КПД насоса
= 0,85, число зубьев z = 16, модуль зацепления т = 4 мм.
Решение. Находим идеальную подачу насоса
Вычисляем диаметр начальной окружности шестерни для обычного эвольвентного зацепления
Диаметр окружности выступов
Ширину шестерни Ь находим из формулы (12.2) для подачи шетеренного насоса:
Мощность насоса
12.6. Определить угол наклона диска
аксиально-поршневого гидромотора,.при котором частота вращения его вала п = 1200 мин-1, если расход рабочей жидкости Q = 3 л/с, перепад давлений АрГМ = 12 МПа, количество цилиндров z = 7, диаметр цилиндра d = = 30 мм, диаметр окружности, на которой расположены оси цилиндров, D = 160 мм, объемный КПД
0 — 0,98, механический КПД
Каким будет при этом крутящий момент на валу гидромотора?
Решение. Угол наклона диска находим из формулы для подачи насоса (9.6), в которую необходимо подставить значение V0 из формулы (12.10):
Крутящий момент на валу гидромотора находим по формуле (9.17), в которую подставляем значение
![]() |
12.7. Определить расход рабочей жидкости Q и давление рх на входе в радиально-поршневой гидромотор, при которых крутящий момент на его валу будет равным М = 1,5 кН • м, а частота вращения вала п = 120 мин-1, если давление на выходе р2 — 0,20 МПа. Рабочий объем гидромотора V0 m 1000 см3, механический КПД 0 = 0,96, объемный КПД
0 =5 0,94.
Решение. Перепад давления рГМ = рг — р2 найдем из формулы (9.17.)
![]() |
Давление на входе в гидромотор
![]() |
Расход рабочей жидкости через гидромотор
![]() |
12.8. Определить крутящий момент и частоту вращения вала шестеренного гидромотора при расходе рабочей жидкости Q = 0,8 л/с, если давление на входе в гидромотор рг = 10,5 МПа, а давление на выходе рг = 0,5 МПа. Ширина шестерни b = 32 мм, модуль зацепления т = 4 мм, число зубьев г = 20, механический КПД t\M = 0,8, объемный КПД т]0 = 0,90.
Решение. Находим рабочий объем гидромотора по формуле (12.1) и частоту вращения его вала по формуле (9.15);
Определяем перепад давления на гидромоторе и крутящий момент по формуле (9.17)
12.9. Определить мощность пластинчатого насоса однократного действия, если вакуум на входе рвак = 30 кПа, манометрическое давление, развиваемое насосом, рман = 1,5 МПа, радиус статора Р = 30 мм, число пластин z = 8, толщина пластин = 2 мм, ширина пластины b = 30 мм, эксцентриситет е — 3 мм, частота вращения ротора п = 1000 мин-1, объемный КПД
0 = 0,65, полный КПД насоса т) = 0,55. Диаметры всасывающей и напорной гидролиний одинаковы
Решение. Определяем рабочий объем по формуле (12.7)
![]() |
Находим подачу насоса
![]() |
Вычисляем полезную и потребляемую мощность насоса
![]() |
ГЛАВА 13. ОБЪЕМНЫЙ ГИДРОПРИВОД
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 700 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Характеристики роторных гидромашин | | | Принципиальные схемы. Регулирование скорости выходного звена |