Тепловой расчет гидропривода - Расчет объемного гидропривода

Тепловой расчет гидросистемы осуществляется с целью определения установившейся температуры рабочей жидкости, объема гидробака и поверхности теплопередачи, а также для выяснения целесообразности применения теплообменников, обеспечивающих оптимальный режим работы гидросистемы.

Мощность, подведенную к валу насоса, нужно определять с учетом динамических нагрузок в переходных режимах работы - разгона и торможения выходных звеньев гидродвигателей (поршня со штоком гидроцилиндра, вала гидромотора). Динамические нагрузки учитываются коэффициентом динамичности (kДин), допускаемые значения которых зависят от режима работы гидропривода.

Потребляемая насосом мощность рассчитывается по формуле:

Вт (40)

КВт,

Где kДин = 1,6 - коэффициент динамичности.

Количество тепла, выделяемое гидросистемой в единицу времени, определяется по формуле:

Вт (41)

КВт,

Где зMin - меньшее значение общего КПД гидроприводов стрелы и грузовой лебедки;

KВ = 0,5 - коэффициент продолжительности работы под нагрузкой;

KД = 0,4- коэффициент использования номинального давления (данные из таблицы 1 [1]).

Количество тепла, рассеиваемое в окружающую среду с поверхностей гидрооборудования (насосов, гидромоторов, фильтров, гидроцилиндров, металлических гидролиний, гидробаков и теплообменников), определяется по формуле:

, (42)

Где К - коэффициент теплопередачи поверхностей гидрооборудования в атмосферу, , К=15;

F - необходимая площадь поверхности теплообмена, м2;

TЖ - установившаяся температура жидкости, ОС;

TВ - температура окружающего воздуха, ОС.

В установившемся режиме работы гидросистемы Q1 = Q2= Q.

Необходимая площадь поверхности теплообмена:

М2 (43)

М2.

Необходимая площадь гидробака:

FВ = F - FФ , м2 (44)

Где Fф - фактическая площадь поверхностей гидрооборудования, приведенная в таблице 1 по данным ВНИИстройдормаша.

Таблица 1 - Площади теплопередачи гидрооборудования

Гидрооборудование

Количество

FФ, м2

Насос регулируемый аксиально-поршневой 323.20

1

0,21

Аксиально-поршневой гидромотор 310.32

1

0,21

Гидроцилиндр 1.25.1.У - 125х80х500

1

1,231

Трубопроводы:

DН= 50 мм, dВн = 34 мм,

DС= 45 мм, dВн= 42 мм

10 м

    1,32 1,256

Фильтр 1.1.50-25

1

1,115

Итого

-

5,34

FВ = 11,75 - 5,34 = 6,41 м2.

Площадь теплопередачи гидробаков в зависимости от его емкости (VБ) вычисляют по формуле:

(45)

Емкость гидробака принимаем равной двухминутной производительности насоса [1]:

Л (46)

Л.

Округляем по ГОСТ 12448-80 до 320 л.

Вычисляем площадь теплоотдачи гидробака:

М2.

Определяем установившуюся температуру жидкости:

ОС (47)

ОС.

Так как установившаяся температура превышает максимально допустимую температуру жидкости (75 ОС), то теплообменник в гидросистеме необходим.

Выбираем теплообменник с маркой калорифера КМ6-СК-1. Техническая характеристика:

    - номинальный расход QН = 320 л/мин; - площадь теплопередающей поверхности - FT = 22,7 м2; - вес - G = 77,3 кгс.

Следовательно,

ОС (48)

ОС.

Похожие статьи




Тепловой расчет гидропривода - Расчет объемного гидропривода

Предыдущая | Следующая