
- •1. История развития науки «Гидравлика и гидропривод»
- •2.Виды жидкостей.
- •3.Силы действующие на жидкость.
- •Плотность жидкости и удельный вес.
- •Чем характеризуется сжимаемость жидкости и газа?
- •Вязкость жидкости, определение.
- •Коэффициент динамической вязкости.
- •8.Коэффициент кинематической вязкости.
- •Гидростатическое давление, определение и его свойства.
- •10.Формула гидростатического давления.
- •11.Понятие идеальной жидкости.
- •12.Элементарная струйка и поток.
- •13.Гидравлические элементы потока.
- •14.Средняя скорость потока и расход.
- •15.Уравнение неразрывности.
- •Пьезометрический напор.
- •17.Скоростной напор, его величина.
- •18.Трубка Пито, назначение.
- •Закон Паскаля.
- •Уравнение покоя жидкости. Уравнение Эйлера.
- •Частные случаи Стационарный одномерный поток
- •21.Эпюра давления жидкости на вертикальную стенку.
- •22.Единицы измерения давления. Абсолютное давления. Вакуум.
- •23.Уравнение д.Бернули для элементарной струйки.
- •24.Классификация видов движения жидкости.
- •Геометрический и энергетический смысл уравнения д.Бернули.
- •26.Режимы течения жидкости. Критерии о.Рейнольдса.
- •29.Напорный и безнапорный поток.
- •30.Гидравлически гладкие и шероховатые трубы.
- •31.Истечение жидкости через малые отверстия и насадки. Формула расхода
- •32.Коэффициент сжатия струи.
- •33.Коэффициент скорости и расхода.
- •34.Классификация трубопроводов.
- •37.Коэффициент гидравлического трения.
- •38.Простой трубопровод, определение.
- •39.Сложные трубопроводы.
- •40.Виды соединений трубопроводов.
- •41.Самотечный трубопровод.
- •42.Общая классификация насосов.
- •43.Напор создаваемый насосом.
- •44.Основные технические показатели насосов
- •45.Характеристика трубопровода
- •46.Подача насоса
- •47.Подводимая мощность к насосу
- •48. Гидравлическая (полезная) мощность насоса
- •49. 0Бъемный к.П.Д. Насоса
- •50. Гидравлический к.П.Д. Насоса
- •52. Общий к.П.Д. Насоса
- •53. Рабочий объем поршневого насоса
- •54. Подача объемного поршневого насоса
- •55. Рабочая характеристика поршневого насоса
- •56.Способы регулирования подачи объемного насоса
- •57. Рабочая (действительная) характеристика центробежного насоса
- •58. Способы регулирования подачи центробежного насоса
- •59. Схемы соединений центробежных насосов при работе на трубопровод
- •60. Классификация роторных насосов.
- •61. Схема поршневого насоса
- •62. Составные части простейшего гидропривода.
- •63. Характеристика объемного насоса.
- •64. Типы рабочих цилиндров гидропривода
- •65. Классификация гидромоторов
- •66. Рабочие жидкости гидропривода
- •67. Определите скорость перемещения поршня гидроцилиндра
- •68. Способы регулирования выходного звена гидропривода
- •69. Гидроаппаратура управления, ее назначение
- •70. Уплотнительные устройства, назначение
- •71. Основные рабочие параметры гидродвигателей
- •72. Гидроаккумуляторы, их назначение
43.Напор создаваемый насосом.
Напор Н представляет
собой разность энергий единицы веса
жидкости в сечении потока после насоса
и
перед ним
:
и выражается в
метрах.
44.Основные технические показатели насосов
Объемная подача насоса Q (м3/с) — объем жидкости, подаваемой насосом в единицу времени. Применяются также понятия массовая подача Qm (кг/с) и весовая подача G (кг/с).
Идеальная подача насоса QИД — это сумма подачи насоса Q и объемных потерь в насосе ΔQy, т.е. утечек через зазоры: QИД = Q + ΔQy.
Рабочий объем объемного насоса q — разность наибольшего и наименьшего значений объема рабочей камеры за один оборот вала или за двойной ход рабочего органа насоса (вытеснителя).
Давление насоса р определяется зависимостью
р=рн- рв+ρ·(υн2- υв2)/2+ρ·g·(zн- z в)
где рн и рв- соответственно давления на выходе и на входе в насос (давления нагнетания и всасывания); υни υв - средние скорости жидкости на выходе и входе в насос; zн и z в - высоты центров тяжести сечений на выходе и входе в насос.
Напор насоса Н — разность удельных энергий при выходе из насоса и на входе в него, выраженная высотой столба перекачиваемой жидкости. Напор насоса связан с давлением насоса зависимостью Н =р/γ. Напор насоса можно определять с помощью подключенных к нему манометра и мановакуумметра по формуле:
Н=(рман/γ) +( рвак/γ)+h0+(υн2- υв2)/(2·g) - где рман и рвак- соответственно показания манометра и мановакуумметра; h0 - вертикальное расстояние между точкой подключения мановакуумметра и манометра; υн и υв - скорости жидкости в местах отбора давлений. Если давление на входе в насос больше атмосферного, то второй член в формуле отрицательный.
Мощность насоса N — мощность, потребляемая насосом:
N=M·ω - где M - крутящий момент на валу насоса; ω - частота вращения вала.
Мощность насосного агрегата — мощность, потребляемая насосным агрегатом или насосом, в конструкцию которого входят узлы двигателя.
Полезная мощность насоса Nn — мощность, сообщаемая насосом подаваемой жидкости: Nn=Q·р=Q·γ·H=G·H
К.п.д. насоса η - отношение полезной мощности к мощности насоса: η=Nn/N
Оптимальный режим насоса — режим работы насоса при наибольшем значении к. п. д. Номинальный режи — режим работы насоса, обеспечивающий заданные технические показатели. Кавитационный режим — режим работы насоса в условиях кавитации, вызывающей изменение основных технических показателей.
Кавитационный запас — превышение полного напора жидкости во всасывающем патрубке насоса над давлением рн.п насыщенных паров этой жидкости. Кавитационный запас определяется зависимостью:
Δhкав=рв/γ +υв2/(2·g)- рн.п/γ
где рв - абсолютное давление жидкости на входе в насос; рн.п - давление насыщенных паров жидкости.
Допускаемый кавитационный запас Δhкавдоп — кавитационный запас, обеспечивающий работу насоса без изменения основных технических показателей, связанных с возникновением в насосе явления кавитации.
Геометрическая высота всасывания — высота расположения центра входного отверстия насоса относительно свободной поверхности жидкости в открытом расходном резервуаре, из кот. производится всасывание жидкости насосом. Вакуумметрическая высота всасывания: Hвак=( ра - рв)/γ - где ра - атмосферное давление.
Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания - Нвакдоп - вакуумметрическая высота всасывания, при которой обеспечивается работа насоса без изменения основных технических показателей, связанных с возникновением в насосе явления кавитации.