
- •Контрольне завдання № 2
- •Контрольне завдання № 3
- •Контрольне завдання № 4
- •Контрольне завдання № 5
- •Контрольне завдання № 6
- •Контрольне завдання № 7
- •Визначаємо число Рейнольдса
- •Втрати тиску на тертя по довжині трубопроводу
- •Контрольне завдання № 13
- •Контрольне завдання № 14
- •Контрольне завдання № 15
- •Контрольне завдання № 16
- •Контрольне завдання № 17
- •Контрольне завдання № 19
- •Контрольне завдання № 20
- •Контрольне завдання № 21
- •Швидкість руху поршня при подачі тиску живлення в поршневу камеру циліндра
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“Київський політехнічний інститут”
ВІДПОВІДІ (КЛЮЧІ ТЕСТІВ)
НА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ККР
з навчальної дисципліни ГІДРО- ТА ПНЕВМОПРИВОД
для студентів спеціальності (напряму) 6.050502
(код)
інженерна механіка
(назва)
Розробник(и): доцент, канд.техн.наук Новік Микола Андрійович
(посада, вчений ступінь та звання, прізвище, ім’я та по батькові)
Контрольне завдання № 1
До основних параметрів гідроприводу відносяться: тиск, об’ємна подача та потужність. Тиском рідини називається відношення сили F до площі поверхні S
. Об’ємна подача визначається як відношення об’єму рідини V до часу t
. Потужність визначається як добуток подачі на тиск
Швидкість руху поршня при подачі тиску живлення в поршневу камеру циліндра
Швидкість руху поршня при подачі тиску живлення у штокову камеру
У зворотному напрямку швидкість руху буде більшою в
(рази)
Коефіцієнт в’язкості визначається за формулою:
, де
і
- відповідно коефіцієнти в’язкості при тисках
і
=0,1МПа; е – основа натурального логарифма; k – коефіцієнт. Аналіз проведеної залежності показує, що із збільшенням тиску в’язкість рідини збільшується.
Контрольне завдання № 2
Робота гідропривода базується на законі Паскаля і високому модулю об’ємної пружності рідини. Згідно з законом Паскаля зміна тиску в одній точці замкненого об’єму рідини визиває таку ж зміну тиску в інших точках.
Контрольне завдання № 3
Зусилля гідроциліндра визначається за формулою
, а швидкість руху поршня - =
. Із приведених залежностей випливає, що із збільшенням площі зусилля зростає, а швидкість руху зменшується.
Крутний момент поворотного гідродвигуна
Визначаємо число Рейнольдса
Оскільки
Режим
руху рідини ламінарний.
Контрольне завдання № 4
Залежність коефіцієнта динамічної в’язкості від температури визначається формулою:
, де n – коефіцієнт; e – основа натурального логарифма;
і
- відповідно коефіцієнти в’язкості при температурах
;
= 20ºС. Із аналіза залежності випливає, що із збільшенням температури в’язкість рідини зменшується.
Кутова швидкість повороту вихідного вала двигуна
Втрати тиску на тертя по довжині трубопроводу
ɣ=
Контрольне завдання № 5
Коефіцієнт в’язкості визначається за формулою:
, де
і
- відповідно коефіцієнти в’язкості при тисках і =0,1МПа; е – основа натурального логарифма; k – коефіцієнт. Аналіз проведеної залежності показує, що із збільшенням тиску в’язкість рідини збільшується.
Величина переміщення і-го поршня визначається по залежності
Внутрішній діаметр трубопроводу
Контрольне завдання № 6
Об’єм
рідини зменшиться на
.
Кількість позицій вихідного штока цифрового приводу
(позицій)
Контрольне завдання № 7
Визначаємо число Рейнольдса
Оскільки Режим руху рідини ламінарний.
Максимальна величина переміщення вихідного штока цифрового приводу
(мм)
Для забезпечення кавітації рідини необхідно або зменшити оберти насоса, або збільшити переріз всмоктувального трубопроводу.
Контрольне завдання № 8
Втрати тиску на тертя по довжині трубопроводу
ɣ=
Величина переміщення вихідного штоку при опрацюванні кодової комбінації 001111
При перетіканні рідини з області високого тиску в низький утворюються пароповітряні бульбашки, які попадаючи в область високого тиску швидко руйнуються. При цьому в рідині виникають швидкісні струмені і їх взаємодія призводить до значних локальних тисків (до 200 МПа) і високих температур (1000..1500°С). Внаслідок цього виникає вібрація і руйнування елементів гідроприводу.
Контрольне завдання № 9
Внутрішній діаметр трубопроводу
Приймаємо
Об’єм дозатора 6-го розряду
(см3)
В процесі облітерації зарошуються капілярні канали і щілини з малим перерізом. При цьому рідина не поступає в робочі камери, наприклад, двигунів, що понижує нормальне функціонування.
Контрольне завдання № 10
(позицій)
Елементи конструкції гідроприводу під час роботи нагріваються внаслідок тертя, дроселювання потоків, кавітації рідини та тертя в робочих органах.
Контрольне завдання № 11
Для запобігання кавітації рідини необхідно або зменшити оберти насоса, або збільшити переріз всмоктувального трубопроводу.
Максимальна величина переміщення вихідного штока
Якщо температура гідроприводу під час роботи перевищує допустиму, необхідно або збільшити тепловіддаючу поверхню, або передбачити примусове охолодження за допомогою радіатора чи вентилятора.
Контрольне завдання № 12
При перетіканні рідини з області високого тиску в низький утворюються пароповітряні бульбашки, які попадаючи в область високого тиску швидко руйнуються. При цьому в рідині виникають швидкісні струмені і їх взаємодія призводить до значних локальних тисків (до 200 МПа) і високих температур (1000..1500°С). Внаслідок цього виникає вібрація і руйнування елементів гідроприводу.
Розподільник двопозиційний, трилінійний з одностороннім електричним керуванням.
При досягненні рівноваги скільки тепла йде на нагрів рідини, стільки ж віддається у довкілля, тобто dτ=0, з урахуванням цього рівняння теплового балансу має вигляд
.