起重机液压系统计算书

上传人:飞****9 文档编号:20357016 上传时间:2021-03-11 格式:DOC 页数:11 大小:292KB
收藏 版权申诉 举报 下载
起重机液压系统计算书_第1页
第1页 / 共11页
起重机液压系统计算书_第2页
第2页 / 共11页
起重机液压系统计算书_第3页
第3页 / 共11页
资源描述:

《起重机液压系统计算书》由会员分享,可在线阅读,更多相关《起重机液压系统计算书(11页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、一、 油缸的设计计算 1、变幅油缸设计计算 1)缸筒内径D(单位mm) 其中 F为缸体最大受力,单位N P为系统压力,单位MP。 计算出缸筒内径D后,圆整到国家标准油缸参数(见起重机液压手册1057页)。 2)活塞杆直径d(单位mm) 根据国家标准油缸参数,找到缸筒内径D对应的活塞杆直径d,考虑到减重及稳定性等参数,尽量选择对应较大速比的d。 3)缸筒外径D1(单位mm) 根据国家标准油缸参数,找到缸筒内径D对应的缸筒外径D1(JB 1068-67),然后根据钢桶强度计算公式校对D1(计算公式见第5项),如不满足要求就要加大缸筒外径D1。 4)活塞杆内径d1

2、(单位mm) 考虑到减重一般活塞杆做成中空,d1的确定要根据活塞杆强度验算公式及稳定性公式验算(强度及稳定性公式分别见6、7项)。 5)校验缸筒强度是否满足要求 式中,式中,—缸筒应力,单位MPa; —试验压力, 单位MPa,等于1. 5倍工作压力; —缸筒内径,单位mm; —缸筒壁厚,,单位mm; —材料许用应力,; —抗拉强度,材料选用45号钢; —安全系数,一般取—5。 根据要求缸筒应力应小于材料许用应力。 6)校验活塞杆强度是否满足要求 式中, —活塞杆应力,单位MPa; —最大负载

3、力,单位N; —活塞杆外径,单位mm; —活塞杆内径单位mm。 根据要求活塞杆应力应小于材料许用应力。 7)校验活塞杆稳定性是否满足要求 液压缸承受轴向压缩载荷时,要计算活塞杆稳定性,活塞杆计算长度L(全伸长度)与活塞杆直径d之比大于10时(即L/d)应计算活塞杆的稳定性。 计算稳定性时一般按照无偏心载荷时计算 1) 等截面算法 ① 当细长比L/K≥时,可按欧拉公式计算临界载荷Pk。此时 式中Pk———活塞杆纵向弯曲破坏的临界载荷(N); n———末端条件系数,此处n=1(根据固定类型而定:

4、一端固定,一端自由n=1/4; 两端铰接n=1; 一端固定,一端铰接n=2;两端固定n=4) E——活塞杆材料的弹性模量,对于钢E=2.11011Pa。 J———活塞杆截面的转到惯量(m4),。 L—活塞杆计算长度(m) K—活塞杆断面的回转半径, —柔性系数,中碳钢取m=85 ② 当细长比L/K≤时,可按戈登—金兰公式计算临界载荷Pk。此时 —极限载荷; —活塞杆计算长度, 单位m K—活塞杆断面的回转半径,,单位m; —柔性系数,中碳钢取m=85; n—末端条件系数,n=0.25; —材料强度实验值,中碳钢取=4.9X108Pa;

5、 A—活塞杆截面积,,单位m; a—实验常数,中碳钢取a=0.0002; 计算: 如果则油缸满足稳定性要求 F为缸体最大受力,单位KN。【n】安全系数(一般情况取2—4)。 注:变幅油缸一般着重考虑强度,稳定性次之。 2、 伸缩油缸设计计算 1)缸筒内径D(单位mm) 其中 F为缸体最大受力,单位N P为系统压力,单位MP。 计算出缸筒内径D后,圆整到国家标准油缸参数(见起重机液压手册1057页)。 2)活塞杆直径d(单位mm) 根据国家标准油缸参数,找到缸筒内径D对应的活塞杆直径d,考虑到减重及稳定性等参数,尽量选择对应较大速比的d。 3

6、)缸筒外径D1(单位mm) 根据国家标准油缸参数,找到缸筒内径D对应的缸筒外径D1(JB 1068-67),然后根据钢筒强度计算公式校对D1(计算公式见第5项),如不满足要求就要加大缸筒外径D1。 4)活塞杆内径d1(单位mm) 考虑到减重一般活塞杆做成中空,d1的确定要根据活塞杆强度验算公式及稳定性公式验算(强度及稳定性公式分别见6、7项)。 5)校验缸筒强度是否满足要求 式中,—缸筒应力,单位MPa; —试验压力, 单位MPa,等于1. 5倍工作压力; —缸筒内径,单位mm; —缸筒壁厚,,单位mm; —材料许用应力,;

7、 —抗拉强度,材料选用45号钢; —安全系数,一般取。 根据要求缸筒应力应小于材料许用应力。 6)校验活塞杆强度是否满足要求 式中, —活塞杆应力; —最大负载力; —活塞杆外径; —活塞杆内径。 根据要求活塞杆应力应小于材料许用应力。 7)校验活塞杆稳定性是否满足要求 液压缸承受轴向压缩载荷时,要计算活塞杆稳定性,活塞杆计算长度L(全伸长度)与活塞杆直径d之比大于10时(即L/d)应计算活塞杆的稳定性。 计算稳定性时一般按照无偏心载荷时计算 2) 等截面算法 ① 当细长比L/K≥时,可按欧拉公式计算临界载荷Pk。此时

8、 式中Pk———活塞杆纵向弯曲破坏的临界载荷(N); n———末端条件系数,此处n=2(根据固定类型而定:一端固定,一端自由n=1/4; 两端铰接n=1; 一端固定,一端铰接n=2;两端固定n=4) E——活塞杆材料的弹性模量,对于钢E=2.11011Pa。 J———活塞杆截面的转到惯量(m4),。 L—活塞杆计算长度(m) K—活塞杆断面的回转半径, —柔性系数,中碳钢取m=85 ② 当细长比L/K≤时,可按戈登—金兰公式计算临界载荷Pk。此时 —极限载荷; —活塞杆计算长度;; K—活塞杆断面的回

9、转半径, —柔性系数,中碳钢取m=85; n—末端条件系数,此处n=2(根据固定类型而定:一端固定,一端自由n=1/4; 两端铰接n=1; 一端固定,一端铰接n=2;两端固定n=4); —材料强度实验值,中碳钢取=490MPa; A—活塞杆截面积,; a—实验常数,中碳钢取a=0.0002; 计算: 如果则油缸满足稳定性要求 F、为油缸全伸时所承受的负载力,单位KN。【n】安全系数(一般情况取2)。 注:伸缩油缸一般着重考虑稳定性,强度次之。 3、 水平油缸设计计算 1)根据稳定性计算活塞杆直径 水平油缸所需压力很小,一般情况只要

10、是稳定性满足条件就可以。 根据稳定性计算公式(欧拉公式)及(金兰公式)计算d.假如全伸长度为4072mm, 4、 垂直油缸设计计算 垂直油缸设计计算方法同变幅油缸,只是末端条件系数n=0.25 二、 起升机构的设计计算 1、 确定钢丝绳直径d 钢丝绳直径由钢丝绳破断拉力确定,(其中单绳最大拉力总体负债人提供,其公式为T=Qg/mnss 其中Q为额定起重量,m为倍率,nss为滑轮组总效率, nss=(1-nsm)/m(1-ns),其中ns为滑轮组效率,一般为0.985);根据钢丝绳单绳最大拉力就可以查出相应品种的钢丝绳直径。 2、 确定马达 A、定量马达 马达是和卷筒连在一起

11、的,卷筒的计算很麻烦,在起重机上一般都是固定的。 1) 滚筒的扭矩,其中F:最大单绳拉力,单位N; R:卷筒加上钢丝绳的最大半径,单位m.ηj为卷筒的机械效率。 2) 马达的扭矩 Mi 其中M为滚筒的扭矩,单位N.M;i为减速比,ni马达至减速器输出端机械效率, η2=0.93。 3) 确定马达的排量 VMAX 其中:VMAX 马达的排量,单位m3/r,P系统压力,单位Pa, 马达的机械效率,齿轮马达取0.75—0.85,轴向柱塞马达取0.80—0.92。 注:马达排量的推导公式:P功率=P压力Q 即Miω=2nПMi=P压力nV

12、 4) 确定马达的转速 n 由得 其中:n为马达的转速,单位 r/s ,ni为卷筒的转速,单位为r/s; v为单绳速度,单位m /s,R为滚筒半径,单位m。 5) 确定马达的流量 Q 其中Qm为马达的流量,单位m3/r, n为马达的转速,单位 r/s, 马达的机械效率,约为0.85—0.98,齿轮马达取低值,柱塞马达取高值。 B、变量马达 马达是和卷筒连在一起的,卷筒的计算很麻烦,在起重机上一般都是固定的。 1) 滚筒的扭矩,其中F:最大单绳拉力,单位N; R:卷筒加上钢丝绳的最大半径,单位m.ηj为卷筒的机械效率。 2) 马达的扭矩 Mi

13、 其中M为滚筒的扭矩,单位N.M;i为减速比,ni马达至减速器输出端机械效率, η2=0.93。 3) 确定马达的最大排量 Vmax 其中:Vmax 马达的排量,单位m3/r,ΔP系统压差,单位Pa, 马达的机械效率,齿轮马达取0.75—0.85,轴向柱塞马达取0.80—0.92。 注:马达排量的推导公式:P功率=P压力Q 即Miω=2nПMi=P压力nV 4) 确定马达的最小排量 Vmin 在泵最大流量和马达最高转速情况下马达的最小排量 其中Qmax :泵的最大流量,单位m3/r;ηV:马达的容积效率(一般取0.96,根据不同厂家而定),nm

14、ax为马达的最高转速,单位 r/s。 注:如果卷扬机容许的最高转速小于nmax,那就取马达的最高容许转速。 5) 确定马达的变量起点压力 确定完马达的最大、最小排量后,设确定完马达最大排量后选定的马达的最大排量为Vzmax 则由公式3)推导出马达压差ΔP(扭矩不变)应小于系统压力,此压力就为马达最大排量时的压力,由此可根据马达厂家提供的变量马达压差范围确定马达变量起点压力。 注:选择变量马达时要注意马达最小摆角不能大于14度(即选择的最小排量Vmin对应的马达斜盘摆角),一般摆角范围是7——25度,也可调到14——25度,如果最小摆角过大即马达变量范围过小,选择变量马达就失去意义了。

15、 3、回转马达的确定 (1)回转马达阻力矩 式中:MHmax—回转总阻力矩,MHmax=104KN.m; i—回转减速器速比, i=1423.08; η—回转机械传动效率,η =0.90 (2)回转马达的排量 式中:ΔPM3—回转马达工作压差, ηM3m—回转马达机械效率,ηM3m=0.95 三、 泵的设计计算 液压油泵一般是根据同行业相同产品比较得出,具体计算步骤如下: 1、 确定液压泵的额定工作压力 其中A为储备系数,常取1.05—1.25;p为系统工作压力。 ΣΔpl、ΣΔpξ分别是系统的沿程阻力损失之和和局部阻力损失之和,对节流调速的简单回路这两项之和为0.2—0.5MP,节流调速的复杂回路取0.5—1.5MP,高压大流量时取高限。 2、 液压泵流量Qb和排量qb 1)Qb=KQ 其中K为泄漏系数,一般情况取1.1—1.3,Q为系统流量(根据马达及油缸的运动速度计算) 2) 其中ηVB为液压泵的容积效率,齿轮泵取0.80—0.95,柱塞泵是0.88—0.95。nB为液压泵的转速。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

相关资源

更多
正为您匹配相似的精品文档
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!