КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Определен ие потребной подачи насоса
Висновок Для виготовлення ПТШ використовують переважно арсенід галію, оскільки цей напівпровідниковий матеріал знайшов найбільш широке застосування для виготовлення дискретних ПТШ і інтегральних схем на його основі. На даній курсовій роботі дослідили структуру польового транзистора із затвором Шотткі, його конструктивні особливості і застосування. Розраховано основні електричні параметри (опір повністю відкритого каналу Rк0=15,625 Ом; напругу відсікання Uвідс= 5,435·10-3 (В); напругу на стоці Uс.нас=-5,435·10-3 (В) за якої струм стоку досягає насичення); розраховано бар'єрну ємність Сб=1,147·10-7 (Ф/см2) та побудовано вольт-ємнісну характеристику бар'єра Шотткі; розраховано сім'ю вихідних статичних вольт-амперних характеристик та крутість характеристик в режимі насичення, побудовано графіки цих залежностей. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Дружинін А.О. Твердотільна електроніка. Фізичні основи і властивості напівпровідникових приладів: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 332с. 2. Дружинін А.О. Розрахунок і проектування польових транзисторів: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Фізика польових напівпровідникових приладів і компонентів МОН ІС" - Львів: Видавництво Національного Університету "Львівська Політехніка", 2006.- 40с. 3. Молчанов В.І., Кобак М.М., Татарчук Д.Д. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з курсу „Мікроелектроніка надвисоких частот” - Київ: Видавництво „Політехніка”, 2007.-41 с. 4. М. А. Філинюк, О. М. Куземко, Л. Б. Ліщинська. Інформаційні пристрої на основі потенційно-нестійких багатоелектродних напівпровідникових структур Шотткі: Монографія – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 274 с.
3. Определение наибольшего и наименьшего расходов рабочей жидкости в гидролиниях
4. Выбор диаметров гидролиний
Для упрощения расчетов принимаем диаметр трубопроводов одинаковым для всех гидролиний. В соответствии с рекомендациями принимаем скорость течения жидкости в трубопроводе Vср = 2 м/с.
Откуда диаметр трубопровода:
Принимаем согласно ГОСТ 12447-80 dтр = 36 мм.
5. Выбор рабочей жидкости
Рабочие жидкости бывают на нефтяной и синтетической основе. В основном применяют рабочие жидкости на нефтяной основе с различными улучшающими свойства масел присадками. Присадка способствует сохранению механических свойств масел при повышенных температурах, уменьшают пенообразование, улучшают их сопротивление износу и антикоррозионные свойства. Концентрация присадок в рабочих жидкостях составляет от 0,05% до 22%. Рабочая жидкость должна удовлетворять двум условиям: 1) Температура застывания должна быть на 15–20 0С ниже наименьшей температуры окружающей среды. 2) При давлении до 7 МПа рекомендуется применять минеральные масла, имеющие Выбираем масло индустриальное ИГП – 18. Оно имеет tзаст = -15 0С, что на 20оС ниже заданной минимальной температуры (5оС) и при t = 50оС имеем Температура окружающего воздуха tокр = 30оС. Также этим условиям удовлетворяют масла: 1) ИС – 30; 2) ИС – 20; 3) ВМГЗ; 4) МГ8; 5) МГ10.
1. АМГ-19 2. ВМГЗ 3. Трансформаторное 4. АУ 5. Индустриальное ИС-12 6. Индустриальное ИС-20 7. Турбинное - 22 8. Индустриальное ИС-30 9. Турбинное – 30 10. Индустриальное - 45 11. Индустриальное - 450 12. Дизельное ДП-8 (МГ-8), ДП-11 (МГ-10) 13. МГЗ 14. ВГМ 15. Марка А
6. Определение типоразмера гидрораспределителя
Типоразмер определяем из условия: Qнаиб. где Qтабл – рекомендованный максимальный расход через гидрораспределитель. Выбираем типоразмер гидрораспределителя Р-203, который 160,63 л/мин < 170 л/мин Потери давления в секциях p=0,53МПа, тонкость фильтрации 10 мкм. Номинальное давление pномин = 32 МПа. Максимальное давление pmax = 32МПа. Максимальная утечки 200 см3/мин.
7. Определение типоразмера фильтра
Согласно заданию выбираем на сливную магистраль тип фильтра ФС Типоразмер определяем из условия Его пропускная способность На напорную магистраль выбираем дисковый сетчатый фильтр ФС
8. Выбор гидронасоса
Для выбора насоса необходимо знать подачу Q и величину давления нагнетания Pн, которую определяем из условия:
где:
DPз – гидросопротивление в золотнике; DPз сл – сопротивление в золотнике при сливе; DPф – гидросопротивление в фильтре; wшт – площадь штока; wц – площадь гидроцилиндра; F – усилие на штоке гидроцилиндра; Pтр – требуемое давление.
Коэффициент сопротивления в напорной магистрали Sx:
где: xвх – коэффициент входа в гидроаппарат (0,9); xвых – коэффициент выхода из гидроаппарата (0,7); xу – коэффициент сопротивления в углах поворота (0,15); xт – коэффициент сопротивления в тройниках (2); xгк – коэффициент сопротивления в гидроклапане (2); xд – коэффициент сопротивления в дросселе (2,5); xшт – коэффициент сопротивления в штуцере (0,1);
Подставляя известные величины, получим:
Потери в сливной гидролинии будут равны:
Коэффициент сопротивления в сливной магистрали Sx:
+ 3(штуцера)xшт
Подставляя известные величины, получим ги
Уплотнительные устройства предназначены для предотвращения наружных и внутренних утечек рабочей жидкости. Поскольку рабочей средой гидравлических приводов являются жидкости, то в местах разъёма и, тем более, в подвижных соединениях возникает необходимость в уплотнительных устройствах. Принимаем уплотнение для поршня: U-образные резиновые манжеты ГОСТ 14896–84. Коэффициент трения μ =0,1…0,13. D-диаметр уплотняемой поверхности 71 мм H-ширина манжеты 9 мм p-давление масла 4 МПа; pk-контактное давление(2…5) МПа
Тогда трение в подвижном соединении:
Подставляя приведенные расчетные данные в формулу, получим:
Насос должен обеспечить подачу Q = 119 л/мин при Pн = 2,76 МПа. Этому условию удовлетворяет пластинчатый насос типа 2Г12-55АМ; с рабочим объёмом 80 см3; давление Pmax = 6,3МПа; частота вращения 1500 об/мин; КПД 0,9; масса 46кг. 9. Расчет и выбор регулирующей гидро
Площадь сечений проходных окон и каналов определяем по формуле:
где: Q – поток рабочей жидкости через сечения; V – скорость потока жидкости. Перепад давления на дросселях:
где: Выбираем дроссель типа ПГ типоразмера ПГ77–12 с рабочим давлением 20МПа табл. 5,13 [с. 146, 3].
10. Расчет КПД гидропривода машины
Коэффициент полезного действия гидропривода позволяет установить эффективность спроектированной машины. Общий КПД гидропривода:
Гидравлический КПД:
где: Рном – номинальное давление в гидросистеме (6,3 МПа);
Механический КПД:
где:
Объемный КПД:
где:
11. Выбор вместимости гидробака и определение площади теплоизлучающих поверхностей
Согласно ГОСТ 12448-80 выбираем вместимость гидробака 200 л. Площадь теплоотдачи:
Площадь теплоизлучающих поверхностей гидропривода:
12. Тепловой расчет гидропривода
Количество тепла, получаемое в единицу времени:
где: кп = 0,6 – коэффициент продолжительности работы под нагрузкой; кд =0,7 – коэффициент использования номинального давления.
Определение установившейся температуры рабочей жидко
Так как установившаяся температура рабочей жидкости не превышает предельно допустимую, то в гидроприводе нет необходимости применять теплообменник. Определяем текущую температуру рабочей жидкости в гидроприводе по формуле:
где: В этой формуле неизвестной величиной является только средняя удельная теплоемкость:
где: Определяем массу жидкости, полагая, что ее объем в гидросистеме превышает объем в гидробаке в 1,5 раза:
Предавая значения
1. Башта Т.М., Руднев Б.Б. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: учебник для машиностроительных вузов. – М.: Машиностроение, 1982. – 423 с. 2. Каверзин С.В. Курсовое и дипломное проектирование по гидроприводу самоходных машин: Учебное пособие. – Красноярск, 1997. – 384 с. 3. Свешников В.К., Усов А.А. Станочные гидроприводы: Справочник. – М.: Машиностроение, 1988. – 512 с.
Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 293; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |