
- •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
54. Подача объемного поршневого насоса
Где
- идеальная секундная подача насоса;
-объемный
КПД насоса зависящий от его конструкции,
абсолютных размеров, частоты ходов,
давления насоса. Поскольку
не
только за счёт объёмных утечек жидкости,
но и в связи с ее сжимаемостью, то
,
где
коэффициент
подачи. Когда же сжатие жидкости
пренебрежимо мало
Степень неравномерности
подачи оценивается коэффициентом
неравномерности
.
Для снижения коэффициента неравномерности
применяют насосы с несколькими поршнями.
55. Рабочая характеристика поршневого насоса
Поршневой насос - насос объемного принципа действия, в котором перемещение жидкости осуществляется за счет изменения объёма рабочей камеры при возвратно-поступательном движении поршня внутри цилиндра.
Поршневые насосы применимы для перекачивания только чистых жидкостей. Это объясняется наличием клапанов в конструкции поршневого насоса. Наличие примесей в перекачиваемой жидкости может привести к выходу из строя клапанов поршневого насоса.
При возвратно-поступательном движении возникают большие силы инерции, поэтому средняя скорость движения поршня для поршневых насосов ограничивается значениями 0,5 - 1 м/с.
Поршневые насосы обеспечивают прерывистую подачу жидкости.
Поршневые насосы имеют большие габариты по сравнению с центробежными. Это объясняется сложностью их конструкции. При этом поршневые насосы способны обеспечивать большие напоры.
Подача поршневых насосов не зависит от напора, что позволяет применять их в качестве насосов дозаторов.
КПД поршневых насосов выше чем у их центробежных собратьев.
По расположению оси поршня можно выделить горизонтальные и вертикальные поршневые насосы.
По количеству цилиндров поршневые насосы разделяют на однопоршневые и многопоршневые.
56.Способы регулирования подачи объемного насоса
Подача зависит от количества рядов расположения цилиндров (обычно не более трех), в зависимости от этого достигается большая подача и равномерность. Кроме, того для увеличения подачи применяют насосы многократного действия, в которых станочное кольцо (обойма) имеет специальный корпус. Регулирование подачи, а также реверс осуществляется изменением величины и знака эксцентриситета е. Обычно величина е находится в пределах 3-10 мм.
57. Рабочая (действительная) характеристика центробежного насоса
В характеристике центробежного насоса (рис. 2.8.) указано изменение напора Н, мощности N, потребляемой насосом, и КПД η в зависимости от подачи Q насоса при неизменной частоте вращения вала.
Режим работы насоса с наибольшим КПД называют оптимальным (Qопт). Область в пределах изменения подачи при небольшом снижении КПД (Q1, Q2) называют рабочей. Насос рекомендуется применять в пределах этих параметров.
Теоретический напор насоса (HТ∞) при бесконечном числе лопаток изменяется линейно в зависимости от изменения подачи. Действительно, с изменением подачи меняется только величина скорости сu2∞ прямо пропорциональная количеству жидкости, проходящей через каналы рабочего колеса. Таким образом, напор HТ∞ как функция от подачи представляется прямой линией (см. рис. 2.8.).
При переходе к реальному насосу напор уменьшается, что обусловлено потерями в связи с конечным числом лопаток (на рис. 2.8. заштрихованная зона 1), потерями напора в каналах насоса (зона 2), потерями на входе в колесо, переходе в отвод и в отводе (зона 3).
Напор насоса обычно наибольший при нулевой подаче на режиме, который называется режимом закрытой задвижки. У некоторых насосов наибольший напор не совпадает с нулевой подачей. Характеристика такого насоса показана на рис. 2.8. пунктиром. Здесь, в области малых подач, работа насоса будет неустойчивой, так как напор не определяет однозначно количество подаваемой жидкости (при одной и той же величине напора может быть подача большая и меньшая).
Нулевому напору насоса всегда соответствуют нулевой КПД и наибольшая подача насоса, так называемая работа насоса на излив, т. е. без преодоления полезных сопротивлений. Мощность, потребляемая насосом при нулевой подаче или нулевом напоре, не равна нулю, так как при этих режимах имеются потери на дисковое трение, рециркуляцию жидкости у входа и выхода из колеса, механические и объемные потери (утечка).
Запуск центробежного насоса производится в режиме закрытой задвижки, так как при этом наименьшая мощность потребляемая насосом, а следовательно и минимальный пусковой ток на обмотке электродвигателя.