Файл: НАСОСресс матер.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.10.2024

Просмотров: 8

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

отремонтированные и вновь изготовленные листы поступают на сборку. Перед сборкой рессорные листы должны быть смазаны графитовой смазкой.

Собранные рессоры подвергаются испытанию на специальном стенде, показанном на рисунке 2.

Основой стенда служит рама 1 сварной конструкции. Нагрузка на рессоры создается с помощью рабочего гидроцилиндра 15, шток которого соединен с нижней частью хомута 16 траверса.

Траверс хомута 16 накидывается на рессору, устанавливающуюся на две опорные тележки 4 с переходными деталями 5,10 соответствующими рессорами автомобилей разных марок. Подача масла под давлением в цилиндр из бака 14 осуществляется насосом 13 шестеренчатого типа, через распределительный кран 6.

Насос приводится в движение от электродвигателя 2, мощностью 2,8 кВт при 950 об/мин. На верхней части рамы установлен кронштейн с линейной шкалой 8, градуированной на 230мм, по которой определяется стрела прогиба рессоры.

Определение нагрузки на рессору при ее прогибе производится по манометру, установленному над шкалой. Один из манометров - на 10 Кг/см2 предназначен для испытания давлением не более 6,5 кГ/см и второй - на 40 кГ/см2 для испытания давлением 6,5 - 30 кг/см2. Наличие двух манометров позволяет более точно определить величину нагрузок.

Подбор необходимого оборудования

1. НШ-10 (насос шестеренчатый). Рабочий объем q=10 см3, номинальное давление Р=10 МПа, частота вращения номинальная: 1600:1920 об/мин

nmin= 1100 об/мин

nном= 1500 об/мин

nmах= 2200 об/мин

2. Ргц= Рн – hпотерь = 10-2 = 8 МПа (рабочее давление гидроцилиндра).

Нпотерь = 2 МПа.

4. Fy г.ц= 1500 кг (осевое усилие на штоке Г.Ц., исходя из сопротивления

деформации рессоры).

5. Р гц [МПа] - рабочее давление цилиндра.

Внутренний диаметр Г.Ц. Д[мм] принимаем согласно ГОСТ-12447-80.

Д = 50 мм.


Исходя из Д = 50 мм, принимаем гидроцилиндр: ГЦ 1.

Внутр. Ø [мм], Д = 50;

Ø штока [мм], d = 32;

ход поршня [мм], S = 500

6. υ- скорость перемещения штока гидроцилиндра.

υпоршня гц =0,115 м/с.

Q = 10 см3 х 10 - 6 = [м3] - рабочий объем насоса.

n - частота вращения насоса = частоте вращения электродвигателя.

h= 1500 об/мин.

Электродвигатель 4A100S4Y3, мощность 3 кВт ?, n = 1500 об/мин, так как мощность в 3 кВт недостаточна, рассчитываем мощность, потребляемую насосом (т.е. мощность двигателя).

Q - подача насоса м3/с;

 для АМГ-10; =850 кг/м3;

g = 9 x 81м/с2 (ускорение свободного падения)

Н [м] - напор насоса; Н = ; Р[Па]

η - КПД > 0,8;

Принимаем трехфазный асинхронный короткозамкнутый двигатель -4A160M4Y3, мощность 18,5 кВт, частота вращения п = 1500 об/мин.

При использовании данного станка необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- перед началом работы необходимо проверить состояние стенда; целостность его частей, наличие масла для гидроцилиндра, целостность трубопроводов;

- состояние электропроводов.

Для установки рессоры на стенд необходимо пользоваться подъемными механизмами и надежно ее закрепить.

В данной главе рассчитаем фонд заработной платы рабочих и затраты на обеспечение деятельности участка ТО-2