Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 



Тепловой расчет гидропередачи



Количество выделяемого в гидропередачи тепла, определяемое величиной потерянной мощности (Вт), можно рассчитать по следующему выражению:

Nпот=Nн*(1-h)*10-3,

где Nн - номинальная мощность гидромуфты (=160 кВт);

h - КПД гидромуфты (=0,95).

Nпот=160*(1-0,95)*10-3=8 кВт.

При установившейся температуре гидромуфты выделяемое тепло рассеивается в окружающее пространство. Количество рассеиваемого тепла (Вт) можно определить по формуле:

Nпотр=Sk0*F*(ty-t0),

где k0 – коэффициент теплопередачи между поверхностью гидромуфты и окружающей средой, Вт/(м2*град);

F – эффективная поверхность охлаждения гидромуфты, м2;

ty – установившееся температура корпуса гидромуфты;

t0 – температура окружающей среды (=200С).

Таким образом можно записать:

Nпотр=(kот*Fт+kоб*Fб)*(ty-t0),

где kот – коэффициент теплопередачи торцевой поверхности гидромуфты, Вт/(м2*град);

kоб – коэффициент теплопередачи боковой поверхности гидромуфты, Вт/(м2*град);

Fт – площадь торцевой поверхности гидромуфты, м2;

Fб – площадь боковой поверхности гидромуфты, м2;

Dt= ty-t0 – разность температур поверхности гидромуфты и окружающей среды (Dt=80-20=600С).

Площадь торцевой поверхности гидромуфты (м2) определим по выражению:

Fт=p*d*l,

где d – наибольший диаметр корпуса гидромуфты, м (=0,455);

l – длина торцевой части гидромуфты, м(=0,312);

Fт=3,14*0,65*0,37=0,76 м2.

Площадь боковой поверхности гидромуфты (м2):

Для определения коэффициента теплопередачи необходимо установить значения скорости обдува корпуса гидромуфты.

Скорость обдува (м/с) торцевой поверхности гидромуфты определяется скоростью вращения гидромуфты, которую можно установить по выражению:

Скорость обдува боковых поверхностей гидромуфты:

В соответствии с установленными значениями скоростей по кривой k0=f(V) коэффициент теплопередачи будет:

Kот=170 Вт/(м2*град); kоб=80Вт/(м2*град).

Количество рассеиваемого тепла в окружающее пространство будет:

Nпотр=(170*0,76+80*0,66)*(80-20)=10920 Вт=10,92 кВт.

Таким образом:

Следовательно, нагрев гидромуфты будет в допустимых пределах. Температура нагрева гидромуфты (0С) не будет превышать значение, определяемое по формуле:

 

Литература:

1.Вагин В.С. Проектирование и расчет электрогидродинамического привода машин. Методические указания. Магнитогорск, 2002.

 

2.Олевский В.А. Конструкция, расчеты и эксплуатация дробилок. М.: Металлургиздат, 1958.

 

3.Справочник по электрическим машинам. Под ред. И.П.Копылова. Т.1и2.М.: Энергоатомиздат, 1989.

 

4.Редукторы. Каталог – справочник, Часть 1. М.: Машиностроение, 1967.

 

5.Гидравлическое оборудование. Каталог - справочник. Часть 1 и 2. М.:ВНИИ Гидропривод, 1967.

 

 

Содержание.

Введение 2

Расчет электрогидродинамической передачи конусной

дробилки КСД-1650 3

Расчет и выбор элементов привода 3

Расчет и выбор асинхронного двигателя и редуктора 3

Расчет и выбор гидромуфты 6

Расчет характеристики двигателя 7

Определение механической характеристики конвейера 8

Расчет нагрузочных характеристик гидромуфты 8

Расчет и построение выходной характеристики гидромуфты 9

Тепловой расчет гидропередачи 10

Литература 12

 



Просмотров 629

Эта страница нарушает авторские права




allrefrs.su - 2024 год. Все права принадлежат их авторам!