Копание поворотом рукояти
Длина рабочего хода поршня гидроцилиндра рукояти:
xр = 1k = 0,82 м; (5.1)
Принимаем: vшт = 0,25 м/с; ψ = 1,65.
Минимальное время копания:
tmin = (ψ·xр)/vшт = (1,65 ∙ 0,82)/0,25 = 5,4 с. (5.2)
где ψ - отношение площади и полости цилиндра F1 к площади штоковой полости F2.
Работа копания поворотом рукояти:
Ар = Ауд ·q· (кн/кp) = 260∙0,55 = 143 кН∙м. (5.3)
где Ауд - удельная работа копания, Ауд = 200...280 кН∙м/м3;
q - ёмкость ковша, м3;
kн и kр - коэффициенты наполнения и разрыхления, kн /kр = 1,0;
Расчётное давление в гидросистеме при насосах переменной подачи:
Ррасч = Рmах р/n = 3/2 = 16 МПа. (5.4)
где рmах - давление настройки предохранительного клапана;
n - диапазон регулирования насоса.
Площадь поршневой полости гидроцилиндра:
F1 = Ap/(Pрасч·xp·ηр.о) = 143∙103/(16∙106∙0,82∙0,85) = 0,0128 м2.(5.5)
Диаметр цилиндра:
(5.6)
dц
Полный ход поршня:
xр.п = 2·lk·sin(φp/2) = 2∙0,82∙sin(100/2) = 1,25 м. (5.7)
Принимаем гидроцилиндр второго исполнения 1.2 – 125x1250.
5.2 Копание поворотом ковша
Работа копания:
Ак = kАуд(кн/кр)q = 1,2.260∙1.0,55 = 171,6 кН∙м. (5.8)
где k – коэффициент, учитывающий отношение полного угла поворота ковша к рабочему углу его поворота при наполнении, k = 1,2-1,3.
Максимальное усилие копания:
Pmax = (0,95Aудq)/R (5.9)
Рmax = (0,95∙ 260∙0,55)/1,2 = 113,2 кН,
где Rk - радиус окружности, описываемой лезвием среднего зуба, м.
Расчетное давление в гидроцилиндре:
ррасч = pmax/n, (5.10)
Ррасч. = 32/2=16 МПа.
где рmах - давление настройки предохранительного клапана
n - диапазон регулирования насоса.
Необходимый рабочий объем гидроцилиндра:
W = Ak/(Pрасчηп. к) = 171,6∙103/(16 ∙106∙0,88) = 0,0122 м3. (5.11)
где ηп.к. - коэффициент полезного действия механизма поворота ковша, включая коэффициент полезного действия гидроцилиндра.
Полный угол поворота ковша:
αк = 155°.
Угол поворота звена l4:
α4 = αк (l6/l4) = 155(0,35/0,46) = 117,9°. (5.12)
Ход поршня:
хп = 2l4sin(α4/2) = 2∙0,46∙sin (117,9/2) = 0,8 м. (5.13)
Принимаем гидроцилиндр поворота ковша с диаметром, равным диаметру гидроцилиндра рукояти 1.1-125х800.
Рабочий объем цилиндра при принятых значениях dц и xп:
W' = π·dц2·xп/4 = 0,785∙0,1252∙0,8= 0,0123 м; (5.14)
W' ≥ W.
0,0123>0,0122
Скорость движения штока при номинальной подаче обеими секциями насоса:
vшт = (4Q η0)/(π·dц2) = (4∙156,2∙10-3.0,96) /(60∙3,14∙0,1252) = 0,2 м/с (5.15)
где Qн - номинальная подача насоса;
η0 - объёмный коэффициент полезного действия системы от насоса до гидроцилиндра, η0 = 0,96.
Угол поворота ковша в рад:
αк = 155/57,3 = 2,7 рад.
Время перемещения штока:
tшт = xп/vшт = 0,8/0,2 = 4 с. (5.16)
Угловая скорость:
ω = αк/tшт = 2,7/4 = 0,68 с-1. (5.17)
Подъём рабочего оборудования
Работа, затрачиваемая на подъём рабочего оборудования.
Ас = 380∙103 Н∙м.
Принимаем z=2, Ррасч = 32/2 = 16 МПа, ηс.м = 0,8.
Рабочий объем гидроцилиндров подъема стрелы:
W =Ас/Ррас Z ηс.м =380.103/(16∙106.2∙0,8) = 0,0148 м3. (5.18)
где Ррасч - расчётное давление рабочей жидкости;
ηс.м-коэффициент полезного действия стрелоподъёмного механизма, ηс.м=0,8;
z - число цилиндров (обычно z = 2).
Из расчета геометрических размеров рабочего оборудования имеем: хс=0,87 м; ус=1,21 м; хо=0,42 м; уо=1,59 м; ОА=l1=1,95м; αc’ = 500 , αc’’ = 450.
Параметры, определяющие величину хода поршня подъема стрелы:
Диаметр цилиндра подъема стрелы
(5.25)
Принимаем цилиндр и гидроцилиндр d x S=160 x900 по ГОСТ6540-68.
РАСЧЁТ МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА