2.2 Мощность привода

Для определения мощности привода механизмов, имеющих в качестве силового звена гидроцилиндр, необходимо найти усилие, действующее на гидроцилиндр, и скорость перемещения штока гидроцилиндра.

2.2.1 Определение мощности привода гидроцилиндра выноса несущих рам

Определение усилия проведем в случае, когда отвал заглублен в призму в вертикальной плоскости на 0,09 м.

Усилие определяем по расчетной схеме (рисунок 7).

Рисунок 7 – Расчетная схема к определению усилия в гидроцилиндре подъема


Усилие в гидроцилиндре подъема несущих рам Fгц, Н [19]:

, (2.13)

где G0 – масса отвала с креплением, G0=10000 H (определено предварительно); GНР – масса несущей рамы, GНР = 12000 Н; F0 – усилие прижатия одного отвала, F0 = 26756,05 Н.

.

Внутренний диаметр цилиндра Dц, м:

, (2.14)

где  - гидромеханический КПД цилиндра, ;  - рабочее давление, .

.

Для определения хода гидроцилиндра рассмотрим расчетную схему (рисунок 8).

Ход гидроцилиндра выноса несущих рам Хгц, мм:


, (2.15)

где  - длины гидроцилиндра в крайних положениях, определенных графическим способом, мм;

 - масштаб расчетной схемы, .

.

По диаметру и ходу поршня выбираем гидроцилиндр [13]: ГЦО – 4 – 60 – 30 – 700,

где ГЦО – гидроцилиндр;

 4 – исполнение по типу крепления (на проушине);

60 – диаметр поршня, мм;

30 – диаметр штока, мм;

700 – ход штока, мм.


Рисунок 8 – Расчетная схема к определению хода гидроцилиндра выноса несущих рам


Вывод: гидроцилиндры оставляем штатные; расчет рамы и шарниров можно не делать, т.к. они спроектированы со значительным запасом.

Скорость установки отвала не связана с рабочей скоростью машины, поэтому скорость принимаем равной  для удобства регулирования положения отвала.

Расход жидкости при подаче в поршневую полость Q, м3/с:

, (2.16)

где Ап – рабочая площадь поршня, м2:

, (2.17)

.

По формуле (2.16):

.

Мощность, необходимая для привода цилиндра P, Вт:

, (2.18)

.

Выбор диаметра трубопроводов определяется ограничением скорости рабочей жидкости. В напорном трубопроводе скорость движения. Диаметр трубопровода dтр, м:


, (2.19)

.

Принимаем диаметр трубопроводов по ГОСТ 8734 – 75: dтр = 9 мм.

 

2.3 Выбор и расчет элементов рабочего оборудования

Цель расчета – определить опасные сечения и проверить их на прочность, либо подобрать сечение.

2.3.1 Расчет сечения отвала


Рисунок 9 – Расчетная схема к расчету отвала

Момент сопротивления W, см3 [15]:

, (2.20)

, (2.21)

где  - допускаемые напряжения при изгибе, Ст35 - = 290МПа; М – изгибающий момент, .

, (2.22)

.

, (2.23)

.


По формулам (2.20) и (2.21):

,

.

Момент сопротивлений балки Wx1, Wy2, :

, (2.24)

, (2.25)

где  толщина стенки по ширине и ширина балки,  (рисунок 10);  высота балки и толщина стенки по высоте, .


Рисунок 10 – Балка

Из формул (2.24) и (2.25) следует:

; (2.26)

; (2.27)

;

.


Рисунок 11 – Расчетная схема сечения отвала


Информация о работе «Разработка оборудования для вырезки балласта на базе машины ЩОМ-Д»
Раздел: Транспорт
Количество знаков с пробелами: 57721
Количество таблиц: 11
Количество изображений: 26

Похожие работы

Скачать
80737
9
1

... для отделения засорителей. Очищенный щебень возвращается в путь, а засорители грузятся в составы для засорителей СЗ-240-6 и вывозятся с перегона. ·  Выработка машины ЩОМ-1200 по очистке щебеночного балласта с укладкой геотекстиля составляет 220 м в час. Выправка пути со сплошной подбивкой шпал производится: ·  Машиной ВПО-3000 в плане и по уровню сразу после укладки ·  рельсошпальной решетки ...

Скачать
133240
22
9

... электроэнергии. В целях снижения затрат на ее оплату предлагается установить счетчики по каждому производственному участку, а не по корпусам, как это происходит сейчас. Глава 3. Совершенствование управления затратами предприятия посредством внедрения процессов бюджетирования. 3.1. Внедрение бюджетирования на КЗ «Ремпутьмаш» Как уже говорилось в первой главе, в настоящее время в системе ...

0 комментариев


Наверх