Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Мощность приводного двигателя

N бх - мощность приводного двигателя насоса  [c.73]

IS вх - мощность приводного двигателя наооса  [c.73]

Качество конструкции металлорежущих станков оценивают отношением массы станка к номинальной мощности приводного двигателя (показатель невыразительный, потому что он не учитывает степени использования номинальной мощности, а также производительности станка).  [c.101]

Фирма Мощность приводного двигателя, л, с. Диаметр проволоки, мм Емкость барабана. м Трансмиссия Макси- мальная скорость, м/с V о X s о к X к ч н о а й Исполнение  [c.159]


Первые три насоса состоят из двух унифицированных узлов насоса типа 207, установленных в одном литом чугунном корпусе и объединенных между собой цапфой (рис. 57). Насосы 323 и 333 также состоят из двух унифицированных узлов насосов типа 309, установленных в одном литом корпусе из высокопрочного алюминиевого сплава. В отличие от насосов 223 насосы 323 и 333 имеют автономное регулирование подачи каждого потока, что позволяет оптимально использовать мощность приводного двигателя внутреннего сгорания.  [c.180]

Пример. Определить активный диаметр гидромуфты с внутренним само-опоражниванием для привода ленточного конвейера. Номинальная мощность приводного двигателя Л ном = 29 кет, скорость вращения га ом = об/мин.  [c.254]

После выбора насоса и гидромотора определяются обш,ий к. п. д. гидропривода и необходимая мощность приводного двигателя, подбирается контрольно-регулирующая и предохранительная аппаратура.  [c.103]

Насос подает воду на высоту /i = 15 м с расходом Q = 720 л/мин по трубопроводу, потери напора в котором = 5,0 м. Определить мощность приводного двигателя, если его КПД т)д = 0,9, а КПД насоса = 0,65.  [c.201]

Это весьма существенно для проверки прочности цепей и определения мощности приводного двигателя.  [c.193]

Уменьшение сопротивления при перемещении сыпучего тела составляет 22—29%. Примерно на такой же процент снижается и потребная мощность приводного двигателя.  [c.230]

Дальнейший рост единичной мощности ЯЭУ потребовал разработки ГЦН с подачей 30 000 м /ч и мощностью приводного двигателя до 8000 кВт. Создание и использование герметичных насосов такой мощности технически едва ли оправдано.  [c.143]

Мощность приводного двигателя выбирается предварительно по упрощённой зависимости  [c.359]

Мощность приводного двигателя  [c.53]

В. МОЩНОСТЬ ПРИВОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ  [c.53]

Эта система позволяет при несовмещении операций подключать на привод одного движения для увеличения его скорости два насоса. В результате более полного использования мощности приводного двигателя увеличивается производительность машины.  [c.101]

Гидросистема экскаватора Э-201 имеет комбинированное включение обоих насосов. При этой системе выполнение основных операций экскаватора (движение стрелы, рукояти и ковша) производится от привода обоих насосов (их суммарной производительности), что повышает коэффициент использования мощности приводного двигателя и сокращает рабочий цикл благодаря увеличению скорости этих движений.  [c.108]

Анализ различных систем гидроприводов экскаваторов показывает, что применение гидропривода приводит к упрощению конструкции, снижению веса и повышению производительности машины благодаря полному использованию мощности приводного двигателя.  [c.122]


Регулирование трансформатора за счет изменения рабочего объема насоса. Поскольку рабочий объем гидродвигателя в процессе регулирования остается неизменным, то момент на выходном валу трансформатора зависит только от давления рабочей жидкости, а скорость вала —от производительности (объемного расхода) насоса. При постоянной скорости вращения вала насоса (канонический режим) производительность его изменяется при регулировании рабочего объема, увеличиваясь с увеличением последнего. Плавное увеличение рабочего объема насоса будет сопровождаться плавным нарастанием скорости вращения выходного вала трансформатора. Если в процессе изменения рабочего объема насоса мощность приводного двигателя остается неизменной, т. е. при постоянной скорости вращения вала насоса, момент на валу также не изменяется, то, согласно формуле (1.44), давление рабочей жидкости с увеличением рабочего объема насоса будет уменьшаться по гиперболической зависимости (изменением пренебрегаем). Следовательно, в такой же зависимости будут находиться момент на выходном валу и скорость его вращения (рис. 1.17, а). На рис. I. 17, б дан график изменения мощности на валу насоса и угловой скорости вращения выходного вала трансформатора при постоянном моменте сопротивления на этом валу.  [c.47]

Nд — расчетная мощность приводного двигателя.  [c.142]

С точки зрения потребной на поворот мощности приводного двигателя первый способ поворота наиболее рационален, так как он требует наименьшую мощность. Второй способ дает большую скорость поворота машины, потребляя при этом большую мощность. Третий способ возможен при достаточном запасе мощности двигателя, однако, особого смысла он не имеет.  [c.172]

Особенностью трехпоточной передачи по сравнению с двухпоточной является малая мощность, передаваемая через трансформатор. Так, если в двухпоточной Передаче через трансформатор передается 50—60% мощности приводного двигателя, то в трехпоточной— не более 30—45%. Это позволяет уменьшить размеры трансформатора и повысить к. п. д. передачи.  [c.177]

Применение стендов с циркуляцией мощности для испытания турбомуфт позволяет резко сократить мощность приводного двигателя стенда исключить тормозные устройства уменьшить непроизводительные затраты энергии и уменьшить стоимость стенда.  [c.92]

Обычно объемные гидромашины имеют гидромеханический к. п. д. т] = 0,9 -f-0,97, откуда мощность приводного двигателя стенда составляет от б до 21% теоретической мощности гидромашины.  [c.150]

Мощность приводного двигателя стенда 5 выбирается из условия компенсации объемных и гидромеханических потерь испытываемых гидромашин. Отличительной особенностью стенда является отсутствие вспомогательного насоса высокого давления, что в ряде случаев облегчает выбор оборудования.  [c.154]

Во время испытаний вал гидромашины 1 нагружается постоянной нагрузкой, которая уравновешивается путем подвода давления в подпоршневую полость цилиндра 9. Жидкость подводится в подпоршневую полость от вспомогательного насоса 6, давление же во вспомогательной гидросистеме зависит от настройки предохранительного клапана 5. Регулированием этого давления достигается полное или частичное уравновешивание статического момента гидромашины. Затем приводится в действие задатчик колебаний 4, величина эксцентриситета которого определяет амплитуду колебания статора, а скорость вращения приводного двигателя 3 обуславливает необходимую частоту колебаний. Частота и амплитуда колебаний статора выбирается в зависимости от характеристики испытываемой гидромашины и параметров гидросистемы. На валу задатчика возникает знакопеременный момент, соот-ветствуюш,ий частоте и амплитуде колебаний статора, а также динамический момент, зависящий от момента инерции статора. Поскольку знакопеременный момент может быть преодолен установкой, например, маховика на валу эксцентрика, то мощность приводного двигателя незначительна и выбирается из условия преодоления динамического момента статора. Для сокращения производительности насоса 6 в уравновешивающей гидросистеме можно устанавливать гидроаккумулятор 7, который при колебаниях статора принимает вытесняемую поршнем жидкость, а затем отдает ее в гидросистему при обратном ходе поршня, колеблющегося вместе со статором.  [c.231]


ГИДРОПРИВОД ПРИ ОГРАНИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ ПРИВОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ  [c.204]

Ограниченность мощности приводного двигателя и необходимость получения заданного силового диапазона приводят к необходимости ограничения нагрузки трансмиссии, показанной гиперболой FD  [c.204]

Шую его скорость, поэтому связь между установочной мощностью Ny гидравлических агрегатов и мощностью приводного двигателя определяется соотношением  [c.205]

Так как знаменатели в последних выражениях не бывают больше единицы, d 4. Например, при силовом диапазоне универсального трактора d = 6 мощность насоса всегда будет достаточна для передачи мощности приводного двигателя. Для гусеничного трактора d а 3, и использование неравенств (8.15) и (8.16) обязательно.  [c.207]

Эффективность механизации строительства будет тем выше, чем больше первый показатель и чем ниже два другие. Эти показатели также зависят от основных параметров машин (их массы, мощности приводного двигателя и др.). Так, при выполнении монтажных работ машинами малой мощности производительность труда в 8 - 13 раз больше того же показателя по сравнению с ручным трудом, а в случае применения машин большой мощности это отношение может возрасти до 50 - 100. Отношение стоимостей 1 т смонтированных машинами и вручную конструкций составит 0,4 - 0,6 в случае применения машин малой и в 3 - 4 раза меньше этого отношения в случае машин большой мощности. Из этого сравнения еще не следует однозначный вывод о большей эффективности машин большой мощности, которые целесообразно использовать на массовых строительных работах, так как при ограниченных объемах этих работ, рассредоточенных по различным строительным объектам, и большой стоимости их перебазировок, нередко связанных с разборкой машин на транспортные блоки и их сборкой на новом месте, можно получить противоположный результат.  [c.5]

Основными параметрами лебедок являются номинальная мощность приводного двигателя (кВт), крутящий момент на барабане Гд (кН м) и частота вращения барабана g (об/мин). При известной грузоподъемности Q (т) полиспаста, в комплекте с которым работает лебедка и требуемой скорости (м/с) перемещения груза номинальная мощность двигателя определится как  [c.155]

Мощность приводного двигателя, кВт,  [c.430]

Мощность приводного двигателя выбирается с учетом возможного отклонения режима работы насоса от его номинального (паспортного) режима. Чтобы не перегружать двигатель, при любых режимах его мощность выбирают с запасом = kN, где к= 1,1—1,5 (запас тем больше, чем меньше N).  [c.243]

Теоретическая мощность приводного двигателя равна /V,eop79,4-10-3.280 = 22,2 кет.  [c.343]

Машяиа для испытания при статических и малоцикловых нагрузках отличается тем, что с целью сокращения времени переходных процессов при реверсировании нагрузки и снижении мощности приводного двигателя она снабжена промежуточным приводом, имеющим,центральный вал.  [c.244]

Насосы переменной производительности имеют значительные преимущества. Они прежде всего дают возможность уменьшить мощность приводного двигателя благодаря увеличению коэффициента ее использования. Внешняя характеристика насосов переменной производительности с регуляторами мощности является наиболее благоприятной для производства экскавационных работ. Кроме этого, постоянство потребляемой мощности оказывает положительное влияние на работу приводного двигателя.  [c.100]

Однако на экскаваторах небольшой мощности (с ковшами емкостью меньше 0,4 м ), особенно в конструкциях навесных машин с приводом гидросистемы от двигателя базовой машины, представляется целесообразным применять более дешевые насосы постоянной производительности, так как в таких машинах мощность приводного двигателя намного превышает мощность, необходимую для экскавационных работ.  [c.100]

Основными недостатками гидросистемы фирмы Гредолл являются осуществление поворота платформы от гидроцилиндров, что ограничивает угол поворота и ухудшает эксплуатационные качества экскаватора по сравнению с полноповоротными моделями, в которых привод поворота производится от гидромоторов повышение мощности приводного двигателя при низком коэффициенте ее использования, так как вся мощность потребляется только при совмещении трех операций с максимальными нагрузками.  [c.116]

Гидрообъемные передачи, используемые как трансформатор, должны удовлетворять ряду-основных требований передавать и трансформировать всю мощность приводного двигателя машины, исчисляемую иногда сотнями лошадиных сил должны быть малогабаритны, конструктивно и технологически просты (так как предназначаются для использования в массовой народнохозяйственной техникеУ, надежны в работе, экономичны и удобны  [c.3]

Одним из источников непроизводительной затраты энергии в приводе насосов прессовых установок является холостой пробег насосов. Так, ио литературным данным и данным обследований, проведенных на четырех насосно-аккумуляторных стаяциях, для привода разгруженных насосов требуется 10—2Э 7о номинальной мощности (при мощности приводного двигателя до 500 кет) (см. фиг. 125). При этом с полной (номинальной) нагрузкой насос работает в среднем 50—60 /i> всего времени работы двигателя. Поэтому, если воспользоваться формулой (4. 16), приняв в ней Л х.х=0.2Л/н, г"х.х= O.Sr, то к.п.д. должер быть определен так  [c.223]

Доводочные станки (см. рис. 15.3), снабженные специальными сепараторами, используются для одновременной доводки торцовых поверхностей восьми блоков цилиндров или распределителей из стали Х12Ф1 диаметром до 135 мм. Станок состоит из тумбы с приводом на доводочный диск, который, в свою очередь, через зубчатую передачу внутреннего зацепления приводит в движение центральное зубчатое колесо, на котором эксцентрично оси вращения установлен палец с сепаратором для установки детален. Одинаковые траектории всех точек сепаратора получаются благодаря специальному устройству — стабилизатору сепаратора. При равномерном вращении доводочного (притирочного) диска сепаратор совершает плоскопараллельное движение по окружности с диаметром 100 мм. Вследствие разности чисел оборотов доводочного диска и чисел колебаний сепаратора траектория движения обрабатываемых деталей на доводочном диске повторяется только через 55 оборотов и образует сетку с шагом 4 жж.Число оборотов в минуту доводочного диска равно 32, скорость притирки — 63 м/мин, число колебаний сепаратора в минуту — 43, мощность приводного двигателя— 1,7 кет.  [c.479]


Расширение сортамента современных прокатных цехов вместе с ужесточением допусков на катаные профили повысило требования к качеству валков. В течение последнего двадцатилетия скорости прокатки на горяче- и холоднополосовых прокатных станах возросли почти в два раза [82]. Повышение скорости прокатки достигается путем увеличения мощности приводных двигателей рабочих валков.  [c.61]


Смотреть страницы где упоминается термин Мощность приводного двигателя : [c.119]    [c.647]    [c.38]    [c.92]    [c.112]   
Смотреть главы в:

Аэродинамический расчет котельных установок  -> Мощность приводного двигателя



ПОИСК



Гидропривод при ограниченной мощности приводного двигателя

Мощность двигателя

Мощность двигателя на приводном валу

Определение усилий в канате и мощности двигателя приводных лебедок

Приводные шкивы для отбора мощности двигателя трактора

Сверлильные Приводные двигатели - Мощность



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте