Представим работу гидроцилиндра в виде:
, кДж 
Произведение 
 есть рабочий объем гидроцилиндра 
 (м3) - его обобщенная характеристика. Тогда рабочий объем гидроцилиндра будет равен 
, л 
 
По этому параметру (отклонение в меньшую сторону не более 10%) предварительно выберем типоразмер гидроцилиндра (таб. 3).
Таблица 3
|  
 Диаметр поршня D, мм  |   
 140  |  
|  
 Диаметр штока d, мм  |   
 90  |  
|  
 Наружный диаметр гильзы D1, мм  |   
 168  |  
|  
 Наружный радиус концевой проушины r, мм  |   
 100  |  
|  
 Размер A=L0-Lш, мм  |   
 580  |  
|  
 Площадь поршня F, см2  |   
 153.9  |  
|  
 Рабочий объем W, л  |   
 13.85  |  
|  
 Ход поршня L, мм  |   
 900  |  
Выбор типоразмеров гидроцилиндра механизма поворота ковша
Механизм поворота ковша состоит из стойки (рукояти) 1 (рис. 6), ползунковой пары гильза гидроцилиндра - поршень со штоком 2, коромысла 3, тяги 4 и ведомого звена (ковша) 5.
 
Рис. 6. Конструктивная схема механизма поворота ковша
Не располагая исчерпывающими результатами исследований оптимальных отношений кинематических звеньев механизма, для расчета назначим их по подобию с существующими экскаваторными механизмами (в долях от длины ведомого звена 
 - расстояния между проушинами ковша, 
=0.35 м): 
Длина стойки
 
Длина большего плеча коромысла
 
Длина тяги
 
Вычислим работу сил сопротивления грунта копанию без учета влияния изменчивости толщины грунтовой стружки:
 
Работа, затрачиваемая на преодоление сопротивлений грунта копанию поворотом ковша, равна:
 
где ξ – поправочный коэффициент, учитывающий изменчивость толщины стружки, ξ=1.25 для глин и суглинков.
 
Работа, затрачиваемая на преодоление сопротивлений сил тяжести ковша и грунта в нем, не превышают 2,5. 3,5% от вычисленной выше работы 
, в связи с чем учтем ее поправочным коэффициентом в полной работе сил сопротивления копанию грунта поворотом ковша: