Смекни!
smekni.com

Проект модернизации одноковшового экскаватора с целью повышения производительности и экономической эффективности (стр. 2 из 14)

- диаметр цилиндра,

– диаметр штока,

– полный ход поршня.

Рабочая площадь со стороны цилиндра

Рабочая площадь со стороны штока

Усилие со стороны цилиндра

Усилие со стороны штока

Производительность двух секций насоса равна


Скорость со стороны цилиндра

Скорость со стороны штока

Время исполнения полного хода со стороны цилиндра

Время исполнения полного хода со стороны штока

Расчет для гидроцилиндра рукояти.

Исходные данные

- диаметр цилиндра,

– диаметр штока,

– полный ход поршня.

Рабочая площадь со стороны цилиндра

Рабочая площадь со стороны штока


Усилие со стороны цилиндра

Усилие со стороны штока

Производительность двух секций насоса питающего гидроцилиндр рукояти составляет

Скорость со стороны цилиндра

Скорость со стороны штока

Время исполнения полного хода со стороны цилиндра

Время исполнения полного хода со стороны штока


Расчет для гидроцилиндра ковша.

Исходные данные.

- диаметр цилиндра,

– диаметр штока,

– полный ход поршня.

Так как гидроцилиндр отличается от гидроцилиндра рукояти лишь величиной хода, следовательно.

Рабочая площадь со стороны цилиндра

Рабочая площадь со стороны штока

Усилие со стороны цилиндра

Усилие со стороны штока

Общая производительность насоса, питающего гидроцилиндр ковша.

Скорость со стороны цилиндра

Скорость со стороны штока


Время исполнения полного хода со стороны цилиндра

Время исполнения полного хода со стороны штока

5. Расчет производительности

Рассмотрим работу обратной лопаты при копании на полную глубину с углом поворота

.

Определим продолжительность рабочего цикла.

Время цикла без совмещения операций.

,

где

- время исполнения прямого хода цилиндра стрелы (опускание стрелы);

- время исполнения прямого хода цилиндра рукояти;

-время исполнения обратного хода цилиндра стрелы (подъем стрелы);

-время исполнения обратного хода цилиндра рукояти;

- время исполнения прямого хода цилиндра ковша;

– время исполнения обратного хода цилиндра ковша;

- время поворота с груженным ковшом;

– время разгона, равное времени торможения.

– момент инерции рабочего оборудования на среднем в положении выгрузки.

– движущий момент механизма поворота,

– угловая скорость при повороте.

Суммарный угол разгона и торможения обратной лопаты с груженым ковшом.


Обратный угол поворота в радианах

Время, затрачиваемое на поворот рабочего оборудования с груженым ковшом.

– время поворота с пустым ковшом.

- время разгона, равное времени торможения,

– момент инерции рабочего оборудования на среднем вылете при повороте с порожним ковшом,

– движущий момент механизма поворота,

– угловая скорость при повороте.

Суммарный угол разгона и торможения рабочего оборудования с порожним ковшом.

Время, затрачиваемое на поворот рабочего оборудования с пустым ковшом.


Общее время цикла обратной лопаты при копании на полную глубину с углом выгрузки

(без совмещения операций).

Определение производительности.

Число циклов в минуту.

Теоретическая производительность

Техническая производительность

,

где

- коэффициент влияния грунта.

Для категории грунта (I–IV) соответственно:

Эксплуатационная производительность

где

– коэффициент использования машины во времени.

6. Расчет усилий в элементах рабочего оборудования

6.1 Определение усилий на режущем контуре ковша обратной лопаты при копании цилиндром рукояти

Усилиями на режущем контуре ковша, как функция угла поворота системы «ковш-цилиндр» «ковша-рукоять» вокруг шарнира могут быть определены по следующей формуле:

где

– усилие гидроцилиндра рукояти;

– радиус кривошина;