Статья опубликована в рамках: XXXVI Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 24 ноября 2015 г.)
Наука: Технические науки
Секция: Машиностроение
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ГИДРОПРИВОДА
Климова Екатерина Александровна
Марченко Никита Георгиевич
студенты 3 курса, факультет тех. маш. ГБПОУ ВО МКРП,
РФ, г. Муром
Е-mail: klimovakate2015@yandex.ru
Шуктуева Наталья Евгеньевна
научный руководитель, преподаватель ГБПОУ ВО МКРП,
председатель цикловой комиссии специальности 150208 «Тех. маш.»,
РФ, г. Муром
Цель: Изучение алгоритма расчета гидропривода, его параметров, их взаимосвязи и влияние друг на друга.
Гидропривод – это устройство сообщающее энергию исполнительному органу для совершения им работы.
Исходные данные для проектирования гидропривода:
· Наибольшую силу резания – Fрез max , H
· Наибольший путь резания - lрез , м
· Наибольшую скорость резания - Vрез , м/мин
· Расчетная схема представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. Расчетная схема гидропривода
Изучение алгоритма расчета гидропривода, его параметров, их взаимосвязи и влияния друг на друга в данной работе используют электронные таблицы (пример расчета на стр. 4–5).
Последовательность работы в электронных таблицах
1 Изучение зависимости параметров гидросистемы от внешних параметров технологического оборудования выполняют в следующей последовательности:
1.1 Изучение влияния силы резания на размеры гидроцилиндра.
Вводят в таблицу 1 Excel программы последовательно значения равные:
Fрез. задание, 0,8F рез. задание, 0,6F рез. задание, 0,4F рез. задание, 0,2F рез. задание.
Выявляют по таблице 2 зависимости: диаметра поршня Dп от силы резания F рез ( Dп. = f (F рез. задание)); длины гидроцилиндра lц от силы резания F рез. задание ( lц. = f (Fрез. задание)).
Делают вывод.
1.2 Изучают влияние силы резания на параметры гидросистемы.
Вводят в таблицу 1 Excel программы последовательно значения равные: Fрез.задание, 0,8Fрез. задание, 0,6F рез. задание, 0,4F рез. задание, 0,2F рез. задание.
Выявляют по таблице 2 зависимости: давления гидроцилиндра pгц от силы резания F рез. задание ( pгц = f (F рез. задание)).
Делают вывод.
1.3 Изучают влияние длины резания на размеры гидроцилиндра.
Вводят в таблицу 1 Excel программы последовательно значения равные: 0,6lрез., 0,8lрез., lрез., 1,2lрез., 1,4lрез..
Выявляют по диаграмме в таблице 2 зависимости: диаметра поршня Dп от длины резания lрез (Dп. = f (lрез.)); длины гидроцилиндра lц от длины резания lрез (lц. = f (lрез.)).
Делают вывод.
1.4 Изучают влияние длины резания на параметры гидросистемы.
Вводят в таблице 1 Excel программы последовательно значения равные: 0,6lрез. и 0,6(lрез+50); 0,8lрез. и 0,8(lрез + 50); lрез. и (lрез + 50); 1,2lрез. и 1,2(lрез + 50); 1,4lрез. и 1,4(lрез + 50).
Выявляют по диаграмме в таблице 2 зависимости: расхода Q необходимый от длины резания lрез (Qнеобходимый = f (lрез.)); длины гидроцилиндра lц от длины резания lрез (lц. = f (lрез.)).
Делают вывод.
1.5 Изучают влияние скорости резания на параметры гидросистемы.
Вводят в таблице 1 Excel программы последовательно значения равные: 0,6Vрез, 0,8Vрез, Vрез, 1,2Vрез, 1,4Vрез,
Выявляют по таблице 2 зависимости: расхода Q необходимый от силы резания Vрез (Qнеобходимый = f (Vрез)).
Делают вывод.
2 Изучение зависимости размеров гидроцилиндра на параметры технологического оборудования выполняют в следующей последовательности:
2.1 Изучают влияние диаметра цилиндра на параметры гидросистемы.
Вводят в таблице 1 Excel программы последовательно значения равные: 0,6Dп, 0,8Dп, Dп, 1,2Dп, 1,4Dп,
Выявляют по таблице 2 зависимости: расхода Q необходимый от диаметра поршня Dп
(Qнеобходимый = f (Dп)); давления насоса pнасоса от диаметра поршня Dп
(pнасоса = f (Dп)); давления гидроцилиндра pгц от диаметра поршня Dп (pгц = f (Dп)).
Делают вывод.
2.2 Изучают влияние длины гидроцилиндра на параметры гидросистемы.
Вводят в таблице 1 Excel программы последовательно значения равные: 0,6lц.; 0,8lц.; lц.; 1,2lц.; 1,4lц..
Выявляют по таблице 2 зависимости: расхода Q необходимый от длины гидроцилиндра lц (Qнеобходимый = f (lц.)); давления гидроцилиндра pгц от длины гидроцилиндра lц (pгц = f (lц.)); действительной скорости резания Vдействительная от длины гидроцилиндра lц (Vдействительная = f (lц.)).
Делают вывод.
3 Изучение влияния параметров течения жидкости на потери давления в гидравлической системе.
3.1 Изучение параметров влияющих на число Рейнольдса.
Вводят в таблице 1 Excel программы последовательно значения равные: 0,6d, 0,8d, d, 1,2d, 1,4d.
Выявляют зависимость влияние числа Рейнольдса Re на диаметр трубопровода d (Re = f (d)).
Делают вывод.
Таблица 1.
Работа с программой
Таблица 2.
Параметры для расчета гидропривода и их зависимости друг от друга
Список литературы:
- Гидравлика. Гидромашины и гидроприводы. Издательство: "Альянс", 2011.
- Основы гидравлики и гидропривод Гроховский Д.В., 2013.
- Работа с программой Excel, 2010.
дипломов
Оставить комментарий