
на первый
заказ
Реферат на тему: Расчет и выбор гидроцилиндра. Определение диаметра поршня и штока гидроцилиндра
Введение
Рисунок 1 - Расчетная схема гидроцилиндра с односторонним штокомВ период установившегося движения суммарная нагрузка на штоке:
Руст=Рп+Рт+Ртц +G (1)
где Рп - полезное передаваемое усилие, Н; Рт - сила трения в направляющих станка, Н; Ртц - сила трения в цилиндре, Н.
Сила трения вычисляется по формуле (2):
Рт= + (2)
где m1 - коэффициент трения при установившемся движении (m1=0,06);
а - угол наклона направляющих станка к вертикальной оси (а=45°);
РN - нормальная составляющая полезного усилия, прижимающая рабочий орган станка к станине. РN=2800 Н;
G - вес подвижных частей. G=mg; G=2309,8=2254 Н.
Рт= + =138,02+98=236 Н
Сила трения поршня в цилиндре определяется по формуле (3): Pпц= (3)
где мц - механический КПД гидроцилиндра учитывающий потери на трение поршня в цилиндре и штока в уплотнении (мц=0,95);
Ртц= =842,1Н
Подставляя значения в формулу (1), получаем:
Руст=16000+842,1+238+2254=19334,1Н
В период разгона при отсутствии полезного усилия, суммарная нагрузка на штоке равна:
Рраз=Ри+Рт+Ртц+G (4)
где Ри- сила инерции подвижных частей, Н;
Сила инерции подвижных частей определяется по формуле (5): Ри= (5)
где рx - скорость перемещения рабочего органа, м/с;
m - масса подвижных частей, кг;
Dt - время ускорения от нуля до наибольшей скорости стола (Dt=0,5с).
Ри= =46 Н
Силу трения в период разгона определяем по формуле (2) при коэффициенте трения покоя m2=0,16).
Силу трения поршня в цилиндре Ртц определяем по формуле (3): Ртц=841,1Н
Суммарная нагрузка на штоке в период разгона, равна:
Рраз=564+841,1+2254+46=3705,1 Н
Руст=19334,1Н
Рраз=3705,1 Н
По суммарной нагрузке Р, преодолеваемой штоком гидроцилиндра в период установившегося режима и в период разгона, устанавливается наибольшее ее значение: Р=Руст=19334,1Н.
Давление в цилиндре принимаем р=1,4 МПа.
Для цилиндра с подачей масла в штоковую полость предварительный диаметр поршня определяется по формуле (6):
Где =d/D. Учитывая, что принятое давление в цилиндре р=1,4 МПа, принимаем d=0,3D. Тогда =0,3.
Подставляя в формулу (6) числовые значения, получаем диаметр поршня равным: D=134,4 мм.
Диаметр штока определяется, исходя из условия d=0,29D. Диаметр штока равен: d=38,98мм.
Руководствуясь ГОСТ 12447-80, принимаем стандартные параметры цилиндра, которые приведены в таблице 1
Таблица 1 - Номинальные параметры гидроцилиндра
Давление р, МПа
Диаметр поршня D, мм
Диаметр штока d, мм
Оглавление
- Расчет и выбор гидроцилиндра- Определение диаметра поршня и штока гидроцилиндра
- Проектирование и выбор гидроцилиндра
- Определение расхода жидкости, необходимого для получения скорости перемещения рабочего органа
- Выбор насоса
- Выбор гидроаппаратуры и вспомогательных элементов гидропривода
- Расчет трубопроводов гидросистемы
- Определение диаметров всасывающего, напорного и сливного трубопроводов
- Определение общих потерь давления, давления и подачи насоса, уточнение выбора насоса
- Определение скорости рабочего и холостого хода, времени двойного хода поршня со штоком цилиндра
- Определение коэффициента полезного действия гидропривода
- Тепловой расчет гидропривода
- Построение пьезометрической линии Библиографический список
или зарегистрироваться
в сервисе
удобным
способом
вы получите ссылку
на скачивание
к нам за прошлый год