n
Необходимая частота вращения вала насоса на приводе гидроцилиндра по формуле (8):
n
Передаточные отношения привода насоса
U
U
Дизель с насосом соединен через передачу.
Производительность насоса для привода и гидромотора:
где
Q
Производительность насоса для привода гидроцилиндра:
Q
Таблица 1 – Технические характеристики насосов
Параметры | 310.112 | РМНА 90/35 |
Рабочий объем, см | 112 | 90 |
Номинальное давление, МПа | 20 | 32 |
Максимальное давление, МПа | 35 | 40 |
Номинальная частота вращения вала, об/с | 25 | 25 |
Максимальная частота вращения вала об/с | 50 | 40 |
Номинальная мощность насоса на валу, кВт | 56 | 74.5 |
КПД полный | 0.91 | 0.90 |
КПД объемный | 0.95 | 0.95 |
КПД гидромеханический | 0.96 | 0.95 |
Таблица 2 – частота и производительность насосов
Параметры | РО1 | РО2 |
Частота вращения n | 19.2 | 20.83 |
Производительность м | 2.04 | 3.6 |
2.4 Выбор гидромотора для привода РО1
Необходимая мощность на валу мотора, Вт:
Р
где
Р
По справочнику [1] выбран гидромотор радиально-поршневой МР-1800
Так как выбранный гидромотор имеет номинальное давление большее, чем в гидропередаче, поэтому его паспортную номинальную мощность уменьшаем пропорционально принятому давлению.
Р
Рабочий объем: q
Давление максимальное: р
Давление номинальное: р
Частота вращения:
минимальная: n
номинальная: n
максимальная: n
Номинальный крутящий момент: Т
Номинальная мощность мотора: Р
КПД при номинальных параметрах
полный:
гидромеханический:
Частота вращения вала выборного гидромотора, об/с:
n
где
n
2.5 Выбор гидроцилиндра для привода РО2
Гидроцилиндр и передача должны обеспечивать следующие условия: сила на рабочем органе – F
В нашем случае скорость на рабочем органе превышает
U
U
Необходимый ход штока, м:
X
X
Длина цилиндра, м:
D =
D =
По учебнику [2] принят гидроцилиндр для строительного и дорожного машиностроения:
D = 160 мм, d = 100 мм, Х
Q