![]() КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Решение. Рис. 5.1. Гидравлический пресс верхнего давленияв рамном исполнении с дифференциальным главным цилиндром и выталкивателем:1 - рамы; 2 - главный цилиндр; 3 -
Рис. 5.1. Гидравлический пресс верхнего давленияв рамном исполнении с дифференциальным главным цилиндром и выталкивателем:1 - рамы; 2 - главный цилиндр; 3 - дифференциальный плунжер; 4 – подвижнаяплита (ползун); 5 - стол; 6 - цилиндр выталкивателя. Находим необходимый фактический тоннаж 1лавного гидроцилиндра по формуле (XII. 9[4]) Пфакт = руд·fизд·n/1000 = 350·220·3/1000 = 231кН. Предварительно (с последующей проверкой) принимаем Пном= 400кН (из нормального рядатониажей по ГОСТу 8200-87. Принимаем по формуле (XII. 4[4]) полный ход плунжера s =15 в том числе sпреc= 0,1·s = 0,1·300 = 30мм; sхх= 0,9·s = 0,9·300 = 270мм. Принимаем по формуле (XII. 5) расстояние между столом и поднятой подвижной плитой. Н =25 Принимаем по формуле (XII. 6) площадь стола F =0,01 или соответственно А×В = 450×450мм. Находим по формуле (XII. 16) диаметр плунжера (или поршня) D, задаваясь рабочим давлением энергетической жидкости ρ = 420Н/см2 D = 100 Высоту отверстия в цилиндре hцил.внутропределяем по формуле(XII. 17) hцил.внутр=s+hнапр+hупл+100 = 530мм; гдеhнanp= 0,7D =77 ≈ 80мм; hупл = 50 мм. Определяем номинальный тоннаж вспомогательных цилиндров. Возвратный цилиндр (или возвратная полость дифференциального главного цилиндра) по формуле (XII. 14) Пвозвр = 0,2·Пном = 0,2·400 = 80кН. Гидроцилиндр выталкивателя по формуле (XII. 15) Пвыь = 0,1·Пном = 0,1·400 = 40кН. Принимаем вариант дифференциального главного цилиндра (см. рис. 5.1); тогда при ранее найденном значении диаметра поршня главного цилиндра D=110мм диаметр штока или меньшей ступени поршня dопределяется из уравнения d = [D2-4·104Пвозвр/(π·р)]1/2 =98 ≈ 100мм. Принимаем к установке дифференциальный тип гидроцилиндра выталкивания, штоковая полость которого всегда находится под давлением р, и диаметр поршня выталкивателя Dвыт=80 мм, находим диаметр его штока dвыт dвыт= π[Dвыт2-(Dвыт2-dвыт2)], откуда dвыт=100 Проверяем фактический тоннаж главного цилиндра с управляемой возвратной полостью. Масса подвижных частей пресса 430кг. По формуле (XII. 8) находим Пфакт = ПК-Ттр1-Ттр2-Ттр3+Мд-Тпр.давл гдеТтр1 по формуле (XII. 10) - трение поршневых колец в цилиндре: Ттр1=10-4·D2·fTp(p+50·100) = 10-4·112·0,12(420+50·100) = 7,9кН. Ттр2 по формуле (XII. 11) - трение манжетного уплотненияштока: Ттр2 =k·Пном/d = 1·400/100 = 4,0кН. Ттр3по формуле (XII. 12) - трение в совокупности направляющих деталей пресса: Ттр3= 0,05Пном = 0,05·400 = 20кН; Тпр.давлпо формуле(XII. 13) - усилие, компенсирующее противодавление жидкости на сливе из возвратной полости: Тпр.давл=0,05Пвозвр = 0,05·40 = 2кН; Mg-вес подвижных частей; Mg= 430*9,81/1000 =4,21кН. Таким образом, Пфакт= 400-7,9-4,0-20+4,21-2 = 370, т. е. Пфакт= 370>Пзад= 231. Определяем параметры насосов гидропривода. Принимаем для осуществления холостого хода замыкания пресса давление энергетической жидкости ρ = 100 Н/см2; скорость поршня при холостом ходе uХXсчитаем равной 150мм/сек (§1. А [4]). Тогда расход жидкости низкого давления по формуле (XII. 18) составит Vmin.н.д = 6·10-3uХX·πD2/4 = 6·10-3·150·0,785·102= 9л/мин. Соответственно полученным значениям pн.д и Vн.дпринимаем к установке шестеренный насос производительностью 25л/мин,создающий давление 130 н/см2, с мощностью привода 16 кВт при 1450 об/мин. Высокое давление используется в течение цикла трижды: при рабочем ходе замыкания (принимаем uпрес = 3 мм/сек), при возвратном ходе (принимаем uвозер = 150 мм/сек) и для совершения прямого и обратного ходов выталкивателя. Для определения максимального расхода жидкости высокого давления необходимо определить расходы только в первых двух упомянутых операциях (вследствие небольшого тоннажа цилиндра выталкивателя и небольшой скорости движения его поршня). Тогда по формуле (XII. 19) Vмин.в.д= 6·10-3·3·0,785·102 = 1,4л/мин. Vмин.в.д= 6·10-3·150·0,785·(112-102) = 1,5л/мин. Таким образом, Vв.д.max=1,5л/мин. Соответственно полученным значениям рв.д и Vв.дпринимаем к установке быстроходный плунжерный эксцентриковый насос производительностью 5 л/мин, с давлением 3200 Н/см2и мощностью привода 3 кВт при 1450 об/мин.
|