| 0,036 | ||||
| 0,042 | ||||
| 60 | ||||
точки | φ | φ, рад | ρ | | |
1 | 0 | 0,000 | 0,0360 | 0,00 | 504,5 |
2 | 10 | 0,175 | 0,0363 | 0,58 | 504,5 |
3 | 20 | 0,349 | 0,0373 | 1,16 | 504,5 |
4 | 30 | 0,524 | 0,0390 | 1,74 | 504,5 |
5 | 40 | 0,698 | 0,0407 | 1,16 | -504,5 |
6 | 50 | 0,873 | 0,0417 | 0,58 | -504,5 |
7 | 60 | 1,047 | 0,0420 | 0,00 | -504,5 |
Графики скорости и относительного ускорения пластины от угла поворота.
2.9 Определение контактных напряжений и геометрических размеров верхней кромки пластины
Форма верхней кромки пластины зависит от радиальных сил, создаваемых давлением жидкости, или нет.
В данном гидромоторе пластины прижимается к статору коромыслообразными пружинами и давлением нагнетаемой жидкости, подводимой в кольцевую канавку под пластины. В месте соприкосновения пластины со стороны статора возникает значительное контактное напряжение, величина которого может быть определена:
гдеR1 – радиус скругления верхней кромки пластины;
R=0,042м – максимальный радиус внутренней поверхности статора;
b=0,002 м – толщина пластины;
р1=
Е – модуль упругости, МПа;
Е1 =Е2=2
Максимально допустимая величина R1max
где
Действительную величину радиуса R1 рекомендуется принимать равной R1=R1max–R, где R=1,3¸2 мм.
Обычно допускаемое контактное напряжение принимается [s]=2500 МПа.
Рис. 4. Схема для расчета радиуса скругления кромки пластины, прилегающей к статору
2.10 Расчет сил, действующих на пластину
Где
Примем
Сила
На выступающий из ротора конец пластины действует распределенная нагрузка от давления рабочей жидкости, которую можно выразить действующей посередине длины
Силы
где
2.11 Расчет распределительных дисков
2.11.1 Расчет основных размеров распределительного диска
Окна в распределительных дисках выполняются таким образом, чтобы:
1) обеспечить достаточное перекрытие для надежного уплотнения между полостями высокого и низкого давления;
2) исключить изменение защемленного объема жидкости при переносе между полостями слива и нагнетания;
3) обеспечить движение жидкости в окнах нагнетания со скоростью, не превышающей допустимых значений
Для обеспечения первого из этих требований в насосах необходимо, чтобы D1>0 и D2>0 (рис. 5.)
где D1 – величина перекрытия со стороны большого постоянного радиуса R статора;
D2 – величина перекрытия со стороны малого постоянного радиуса r0 статора.
D1 и D2 могут быть определены по формулам:
Для обеспечения возможности реверсирования без изменения распределительных дисков расстояния h1 и h2 – выполняют одинаковыми.
Рис. 5. Геометрия распределительных дисков
Расстояние от оси до окон в распределительных дисках равно:
где D=1,5 мм – величина перекрытия.
Величина максимальной скорости нагнетания при поступлении жидкости в рабочую камеру с двух сторон определяется по формуле:
2.11.2 Расчет сил прижима к статору распределительного диска плавающего типа
Конфигурация прижимного диска показана на рис 6.
Рис. 6. Распределительный диск плавающего типа
где
где
В виду того, что давление рабочей жидкости передается в полость за плавающим диском через систему каналов и специальное золотниковое устройство в этом диске, где имеет место дросселирование потока жидкости, давление, прижимающее плавающий диск, может быть несколько ниже давления, отжимающего этот диск, т.к. к ротору рабочая жидкость подается непосредственно через распределительные окна дисков. Поэтому в конструкциях пластинчатых гидромоторов
2.12 Определение размеров нагнетательного и сливного трубопроводов и каналов.