![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная Рефераты по сексологии Рефераты по информатике программированию Рефераты по биологии Рефераты по экономике Рефераты по москвоведению Рефераты по экологии Краткое содержание произведений Рефераты по физкультуре и спорту Топики по английскому языку Рефераты по математике Рефераты по музыке Остальные рефераты Рефераты по авиации и космонавтике Рефераты по административному праву Рефераты по безопасности жизнедеятельности Рефераты по арбитражному процессу Рефераты по архитектуре Рефераты по астрономии Рефераты по банковскому делу Рефераты по биржевому делу Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту Рефераты по валютным отношениям Рефераты по ветеринарии Рефераты для военной кафедры Рефераты по географии Рефераты по геодезии Рефераты по геологии Рефераты по геополитике Рефераты по государству и праву Рефераты по гражданскому праву и процессу Рефераты по делопроизводству Рефераты по кредитованию Рефераты по естествознанию Рефераты по истории техники Рефераты по журналистике Рефераты по зоологии Рефераты по инвестициям Рефераты по информатике Исторические личности Рефераты по кибернетике Рефераты по коммуникации и связи |
Курсовая работа: Пластинчатый гидромоторКурсовая работа: Пластинчатый гидромоторМосковский государственный технический университет Калужский филиал Факультет КМК Кафедра К2-КФ КУРСОВОЙ ПРОЕКТ по курсу: «Объемные гидромашины и гидропередачи» Тема: «Пластинчатый гидромотор» Расчетно-пояснительная записка Калуга 2009.гСодержание Введение 1. Описание конструкции гидромотора 2. Гидравлический расчет 2.1Выбор схемы гидромотора 2.2 Определение мощности гидромотора 2.3 Определение среднего расхода гидромотора 2.4 Определение рабочего объема гидромотора 2.5 Определение идеального момента 2.6 Определение диаметра вала 2.7 Определение размеров статора и ротора 2.8 Определение координат кривой статора 2.9 Определение контактных напряжений и геометрических размеров верхней кромки пластины 2.10 Расчет сил действующих на пластину 2.11 Расчет распределительных дисков 2.12 Определение размеров нагнетательного и сливного трубопровода и каналов 2.13 Выбор подшипников 2.14 Выбор расположения центра качения коромыслообразных пружин 2.15 Расчет пружин для предварительного прижима, заднего плавающего диска 2.16 Расчет на прочность корпусных винтов 3. Балансовый расчет 3.1 Определение механического КПД 3.2 Определение гидравлического КПД 3.3 Определение объемного КПД 3.4 Определение полного КПД Литература Введение Гидравлические машины предназначены для преобразования различных видов механической энергии в энергию потока жидкости. По принципу преобразования энергии гидромашины делятся на объемные и динамические. Объемными называются гидромашины, принцип действия, которых основан на попеременном заполнении и опорожнении ограниченных пространств, периодически сообщающихся с местами входа и выхода рабочей жидкости. К классу ОГМ относятся гидронасосы-генераторы энергии потока жидкости и гидродвигатели-потребители энергии. Объемные гидродвигатели с неограниченным вращательным движением выходного звена называются гидромоторами. Спроектированный гидромотор принадлежит к группе роторно-поступательных ОГМ, у которых подвижные рабочие звенья совершают сложное движение: вращательное и возвратно-поступательное. Рабочие звенья имеют форму пластин. Различают пластинчатые гидромоторы однократного и двукратного действия. В машинах двойного действия за один оборот вала происходят два полных цикла работы, т. е. два процесса нагнетания. Процесс всасывания и нагнетания рабочей жидкости происходит с помощью распределительных устройств, обеспечивающих соединение рабочих камер с магистралями гидросистемы. Насосы и гидромоторы двойного действия выполняются только как нерегулируемые. Давление рабочей жидкости, действующее на ротор в радиальном направлении, уравновешивается, опоры машины разгружаются, и вал ее передает только крутящий момент. Пластинчатые гидромоторы предназначены для применения в реверсивных регулируемых и нерегулируемых гидроприводах, в которых требуется частые включения, автоматическое и дистанционное управление. По сравнению с электромоторами постоянного и переменного тока пластинчатые гидромоторы имеют значительно меньшие габариты, вес и моменты инерции. Большая величина углового ускорения определяет значительно меньшие времена разгона и торможения гидромоторов. 1. Описание конструкции пластинчатого гидромотора В соответствии с заданием по курсовому проекту предусматривается проектирование пластинчатого гидромотора двукратного действия на следующие параметры: Крутящий момент М = 5 кг*м Давление р = 6,3 МПа Частота вращения n = 1450 об/мин Исходя из заданных требований, был выбран прототип-гидромотор МГ16-1. В пластинчатом гидромоторе применяются стальные распределительные диски, что в сочетании с автоматически прижимаемым давлением нагнетания, плавающим распределительным задним диском обеспечивает высокую износостойкость и длительный срок службы гидромотора. Эта особенность конструкции делает пластинчатый гидромотор менее чувствительным к загрязненности рабочей жидкости. Автоматический прижим заднего диска и поджим пластин к статору давлением рабочей жидкости осуществляется при обоих направлениях вращения вала гидромотора, что достигается применением специального золотника, расположенного в осевом канале заднего диска. Гидромотор работает следующим образом. Рабочая жидкость из напорной магистрали попадает в подковообразный канал корпуса 2, откуда через окно переднего диска 5 попадает на пластины 9 ротора 7. При этом ротор 7 вместе с валом 3 поворачивается в направлении против часовой стрелки, если смотреть со стороны вала. Слив рабочей жидкости происходит через окна в кольцевом выступе заднего диска 4 далее через отверстие крышки 1. Вал 3 вращается в двух шарикоподшипниках 20, 21. На валу 3 на шлицах расположен ротор 7. В пазах ротора 7 перемещаются пластины 9, оставаясь постоянно прижатыми к внутренней поверхности статора 6. Первоначальный прижим пластин 9 к статору 6 осуществляется при помощи пружин 10, выполненных в виде коромысла, причем каждая пружина прижимает пару пластин, расположенных под углом 90° одна по отношению к другой, так что при вращении ротора насколько одна пластина выходит из паза, настолько другая входит в паз ротора и, следовательно, пружина в процессе работы гидромотора не деформируется. Ротор 6 вращается между двумя стальными распределительными дисками: передним диском 5 со стороны корпуса 2 и задним диском 4 со стороны крышки 1. Кольцевые выступы одинакового диаметра в заднем диске 4 входят по скользящей посадке в отверстие крышки 1. Полость за задним диском 4 соединена с напорной магистралью посредством отверстий и пазов в заднем диске 4. Автоматический прижим заднего диска 4 достигается созданием давления в полости между задним диском 4 и крышкой 1. Первоначальный прижим заднего диска 4 осуществляется тремя пружинами 26. Под действием давления рабочей жидкости, поступающей со стороны радиального отверстия в заднем диске золотник 14 отодвигается до упора в пробку 15, т.к. полость с другой стороны золотника связана со сливной магистралью. Из полости за задним диском давление передается через отверстие и прижимает пластины 9 к статору 6. В данном гидромоторе возможно изменение направления вращения вала мотора, т.е. гидромотор реверсивен. Уплотнение между полостями заднего диска 4 создается из-за малого зазора между кольцевым выступом заднего диска 4 и отверстием в крышке 1. От наружных утечек на валу 3 предохраняет манжета 22 из маслостойкой резины. Через дренажное отверстие в корпусе 2 происходит слив утечек из корпуса. Уплотнение между корпусом 2 и крышкой 1, а также по наружному диаметру статора 6, достигается с помощью резинового кольца 27. 2. Гидравлический расчет проточной части 2.1 Выбор принципиальной схемы гидромотора Выбор схемы гидромотора
производим ориентируясь на величину давления Рис. 1. Принципиальная схема Первоначальный принудительный прижим пластин к статору производится коромыслообразными пружинами и давлением нагнетаемой жидкости, подводимой в канал под пластины. 2.2 Определение мощности гидромотора
где
2.3 Определение среднего расхода гидромотора
где 2.4 Определение рабочего объема гидромотора а) По известному расходу гидромотора
б) По опытным данным значение объемного и полного КПД примем в) Определяем величину идеального расхода и рабочего объема гидромотора: 2.5 Определение идеального момента гидромотора 2.6 Определение диаметра вала гидромотора. В пластинчатых машинах
двукратного действия можно пренебречь изгибающим моментом, т.к. он ничтожно мал
по сравнению с крутящим моментом. Значение крутящего момента можно принять
постоянным. Валы данных машин изготовляют из стали 45, имеющей
где
где Для обеспечения возможности самоустановки ротора в полости между распределительными дисками выбирается шлицевое соединение с центровкой по наружному диаметру. Для изменения направления вращения применяют шлицевое соединение с прямобочным профилем зуба. Выбираем ближайшее
шлицевое соединение по ГОСТу 1139-58 Наружный диаметр вала 2.7 Определение размеров ротора и статора гидромотора 2.7.1 Выбор числа пластин и определение угла их установки Принимаем
число пластин В гидромоторе пластины располагаются радиально, поэтому радиальные силы, действующие на ротор, разгружены. Принимаем
угол 2.7.2 Определение основных размеров статора и ротора Идеальный момент
гидромотора
где R и r0 – максимальный и минимальный радиусы кривой статора; В – ширина ротора; b=2 мм – толщина пластины; z=12 – число пластин; z=0 – угол наклона пластины к радиальному направлению. Отношение R/r0 находится по табл. 1 Принимаем угол,
отсекающий перемычки
тогда Из условия Таблица 1
Для лучшего заполнения рабочей камеры: а) радиус ротора rр выполняется меньше чем r0. Обычно rр = r0 – Dr, где Dr = 1,5¸2 мм. б) ширина ротора В
выбирается из условия: при при При определении геометрических параметров необходимо проверить выполнение условия: rp= r0–r³rp min Минимальный радиус ротора rp min определяется следующей формулой:
где rв – наружный радиус шлицев; Dа – радиальный зазор между валом и торцевым распределителем (Dа³1мм); а – ширина уплотнительного пояска (а=3¸5 мм); с – ширина канавки для подвода жидкости под пластины (с=5 мм); l – длина пластины, l=l1+l2. Чтобы пластину не заклинивало в пазу ротора, необходимо обеспечить:
l1 наибольшая длина выступающей из ротора части пластины; l2 наименьшая длина части пластины, находящейся в пазу ротора; Рис. 3 Конструктивная схема пластинчатого гидромотора. 2.7.3 Выбор профиля кривой статора Существенное значение для работы насоса имеет профиль кривой статора, который определяет кинематику и динамику пластины. Профиль должен быть выбран таким образом, чтобы исключить мгновенное конечное изменение скорости пластины относительно ротора, в результате которого силы инерции теоретически возрастают до бесконечности. При этом возможен отрыв пластины от профиля статора, что приводит к быстрому износу пластин и статора. При выборе кривой статора должны быть удовлетворены два требования: 1.Скорость пластины относительно ротора должна плавно изменяться от 0 до максимального значения с последующим плавным убыванием до 0. 2. Центростремительное ускорение должно превышать относительное ускорение на величину, произведение которой на массу пластины достаточно для преодоления силы ее трения в пазу ротора. Этим требованиям удовлетворяют уравнения кривой профиля статора, обеспечивающие: а) – постоянное ускорение пластины относительно ротора; в) – косинусоидальное изменение ускорения пластины; с) – синусоидальное изменение ускорения пластины. Профиль статора обеспечивающий синусоидальное изменение
ускорения пластины теоретически является более совершенным, так как ускорение
изменяется плавно без резких изменений, однако, Мы выбираем профиль с постоянным ускорением пластины относительно ротора, потому что имеем наибольший рабочий объем и статор при этом профиле более прост в изготовлении. Примем
Из выражения получим
примем Сделаем поверку
следующего условия: Из расчетов следует, что В=18 мм – ширина ротора;
R=42мм r0=36 мм rр=34 мм – радиус ротора;
2.8 Определение координат кривой статора Профиль направляющей
статора выполняем с постоянным относительным ускорением пластин от угла
поворота ротора Уравнения для определения координат, скорости и ускорения кривой статора: При
При
где r, j - координаты точек кривой статора;
a=600 – угол кривой статора. Все расчеты сделаны на ЭВМ в программе “Microsoft Excel” и результаты представлены ниже.
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 Длину
пластины
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||