Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Мая 2012 в 20:24, курсовая работа
Гидравлический привод (гидропривод) — совокупность устройств, предназначенных для приведения в движение машин и механизмов посредством гидравлической энергии. Обязательными элементами гидропривода являются насос и гидродвигатель.
Применение гидроприводов в станкостроении позволяет упростить кинематику станков, снизить металлоемкость, повысить точность, надежность и уровень автоматизации.
Введение 3
Задание 4
1 Разработка принципиальной схемы гидропривода 5
2 Расчет исполнительных механизмов 6
3 Определение длины хода штоков гидроцилиндров 6
4 Определение давления в гидросистеме 7
5 Определение диаметров цилиндров 8
6 Выбор рабочей жидкости 8
7 Расчет диаметров условных проходов трубопроводов и управляющей аппаратуры 9
8 Определение потерь давления при движении жидкости от насоса к исполнительным органам 11
Заключение 13
Литература 14
Содержание
Введение
Задание
1 Разработка
принципиальной схемы гидропривода
2 Расчет исполнительных
механизмов
3 Определение
длины хода штоков гидроцилиндров
4 Определение
давления в гидросистеме
5 Определение
диаметров цилиндров
6 Выбор рабочей
жидкости
7 Расчет диаметров
условных проходов трубопроводов и управляющей
аппаратуры
8 Определение
потерь давления при движении жидкости
от насоса к исполнительным органам
Заключение
Литература
Введение
Гидравлический привод (гидропривод) — совокупность устройств, предназначенных для приведения в движение машин и механизмов посредством гидравлической энергии. Обязательными элементами гидропривода являются насос и гидродвигатель.
Применение гидроприводов в станкостроении позволяет упростить кинематику станков, снизить металлоемкость, повысить точность, надежность и уровень автоматизации.
Широкое применение определяется рядом преимуществ гидропривода. К основным его преимуществам относятся: возможность универсального преобразования механической характеристики приводного двигателя в соответствии с требованиями нагрузки, простота управления и автоматизации; простота предохранения приводного двигателя и исполнительных органов машин от перегрузок; надежность эксплуатации; широкий диапазон бесступенчатого регулирования скорости выходного звена, большая передаваемая мощность на единицу массы привода, надёжная смазка трущихся поверхностей при применении минеральных масел в качестве рабочих жидкостей.
К недостаткам гидропривода относятся: утечки рабочей жидкости через уплотнения и зазоры, особенно при высоких значениях давления, нагрев рабочей жидкости, что в ряде случаев требует применения специальных охладительных устройств и средств тепловой защиты, более низкий КПД (по приведённым выше причинам), чем у сопоставимых механических передач; необходимость обеспечения в процессе эксплуатации чистоты рабочей жидкости и защиты от проникновения в неё воздуха; пожароопасность в случае применения горючей рабочей жидкости.
При
правильном выборе гидросхем и конструировании
гидроузлов некоторые из перечисленных
недостатков гидропривода можно
устранить или значительно
Исходные данные | |
Усилие на штоке гидроцилиндра 3, Н | 5·104 |
Усилие на штоке гидроцилиндра 5, Н | 105 |
Ход штока, м:
гидроцилиндра 3 гидроцилиндра 5 |
0,5 0,6 |
Время срабатывания, с:
гидроцилиндра 3 гидроцилиндра 5 |
40 60 |
Задание. Разработать гидросхему горизонтально-ковочной машины.
Таблица 1
Горизонтально-ковочная машина (рисунок 1) состоит из неподвижной матрицы1, подвижной матрицы 2, приводимой в движение гидроцилиндром 3, пуансона 4, приводимого в движение гидроцилиндром 5, причем оси гидроцилиндров 3 и 5 перпендикулярны.
Рисунок 1 Схема
работы горизонтально-ковочной машины
Горизонтально-ковочная
машина работает следующим образом.
Перед началом работы полуматрицы
1 и 2 разведены. Заготовка устанавливается
между полуматрицами. Затем под
действием гидроцилиндра 3 полуматрицы
1 и 2 сходятся, пережимая заготовку.
После смыкания полуматриц под действием
гидроцилиндра 5 в работу вступает пуансон
4, осаживая заготовку и придавая
ей окончательную форму. Затем полуматрица
2 и пуансон 4 возвращаются в исходное
положение. Гидроцилиндры 3 и 5 работают
от одного насоса.
1 Разработка принципиальной схемы гидропривода
Рисунок 2 - Принципиальная схема гидропривода
Гидропривод
работает следующим образом. При
нагнетании давления от нерегулируемого
насоса 1 масло поступает через
гидрораспределитель 2 в верхнюю
бесштоковую полость
2 Расчет исполнительных механизмов
Усилие на штоке гидроцилиндра 3:
Р3 = 5·104 Н;
Усилие на штоке гидроцилиндра 5:
Р3
= 105 Н.
3 Определение длины хода штоков гидроцилиндров
Длина хода штока гидроцилиндра 3:
L3 = 0,5 м;
Длина хода штока гидроцилиндра 5:
L3
= 0,6 м.
4 Определение давления в гидросистеме
Наиболее
экономичны в изготовлении цилиндры
с диаметром от 40 до 120 мм. Тогда давление
при заданных диаметрах цилиндра (max и
min) определяется соотношением:
Для гидроцилиндра
3:
Для гидроцилиндра
5:
Давление,
развиваемое насосом, должно быть в
пределах:
Предварительно
выбирается шестеренный насос с
максимальным давлением насоса
14МПа.
5 Определение диаметров цилиндров
Для
гидроцилиндров двустороннего действия
при подаче давления в бесштоковую полость
диаметр цилиндра рассчитывается по соотношению:
где Р – усилие на штоке гидроцилиндра;
р – давление в камерах
p = 0,8×pн
pн – номинальное давление насоса.
р
= 0,8×12,5·106
= 10 МПа.
Из нормального
ряда выбираем
6 Выбор рабочей жидкости
Скорость движения жидкости по трубопроводу выбираем 5,5 м/с.
При давлении в гидросистеме до 200 кГс/см2 кинематическая вязкость масла составляет 40÷60 сст. Выбираем масло индустриальное ИГП-49 ТУ 38-101413-97 с кинематической вязкостью 47÷51 сСт при температуре 50˚С.
Расход
жидкости определяется по максимальному
расходу жидкости в гидроцилиндрах:
где D – диаметр поршня,
L – длина рабочего хода,
– время срабатывания.
Расход
жидкости для гидроцилиндра 3:
Расход жидкости
для гидроцилиндра 5:
По
табл.1 (стр. 17 [1]) выбирается по расходу
для гидроцилиндра 5 шестеренный
нерегулируемый насос БГ12-22М с
номинальной подачей
.
7 Расчет диаметров условных проходов трубопроводов и управляющей аппаратуры
Диаметр
условного прохода трубопровода
По нормальному ряду принимаем dT = 10 мм.
Толщина
стенки с учётом возможного отклонения
диаметра и толщины стенки вычисляют
по выражению
р – максимальное давление жидкости, кГ/см²;
d – наружный диаметр трубы, см;
m=0,3 – отклонение по диаметру трубопровода, мм;
[σр] – допустимое напряжение материала трубопровода при растяжении (по окружности), которое обычно выбирается равным 30…35% временного сопротивления материала трубопровода, т. е. [σp] = 0,32 × σp
n=0,9 – коэффициент, учитывающий отклонение по толщине стенки трубопровода.
При
расчёте трубопровода временное
сопротивление принимается по качественной
стали марки С20. σр= 4100кГ/см2.
Выбирается ближайшая большая по толщине стенки труба по ГОСТ 8734-75: 14×2.
По
диаметру условного прохода и
давлению определяются конкретные марки
управляющей и
1)
гидрораспределитель 2 выбираем
золотникового типа с
2) клапан давления 4 выбираем исполнение Г54-3 с условным проходом 10 мм, давлением 0,3…14 МПа: БГ54-32М;
3) обратный клапан 8 выбираем исполнение Г51-2 с условным проходом 10 мм, давлением 0,35…20 МПа: ПГ51-22;
4)
клапан давления 10 выбираем исполнение
Г66-1 с условным проходом 10 мм,
давлением 0,3…14 МПа, с резьбовым соединением
без электрического управления обратного
клапана: БГ66–12.
8 Определение потерь давления при движении жидкости от насоса к исполнительным органам
Потери
давления при движении жидкости от
насоса до гидроцилиндра определяются
соотношением
где – местные потери,
- потери давления от трения при движении жидкости по трубопроводу.
Информация о работе Разработка гидросхемы горизонтально-ковочной машины