
- •1. Основные задачи дисциплины, общие сведения о гидросистемах.
- •2. Гидравлический привод, гидросистема для подачи жидкости.
- •4. Гидролинии и элементы их соединения.
- •5. Трубопроводы, классификация, характеристики.
- •6. Виды соединения трубопроводов.
- •7. Уплотнительные устройства гидролиний.
- •8. Кондиционеры рабочей жидкости.
- •9. Фильтры рабочей жидкости.
- •10. Сепараторы рабочей жидкости.
- •11. Теплообменники, классификация, применение.
- •13. Силы, действующие в жидкости.
- •12. Гидравлика, основные понятия и методы.
- •15. Физические свойства жидкостей и газов.
- •16. Гидростатика, свойства гидростатического давления.
- •17. Способы измерения давления.
- •18. Сила давления на плоскую стенку.
- •19. Плавание тел, давление на криволинейную стенку.
- •20. Относительный покой жидкости.
- •21. Законы кинематики и динамики жидкости, основные понятия и определения.
- •22. Расход. Уравнение расхода жидкости.
- •25. Основы гидродинамического подобия течения жидкости.
- •24. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости.
- •23. Уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости.
- •26. Режимы течения жидкости.
- •27. Течение капельной жидкости с кавитацией.
- •28. Гидравлические сопротивления.
- •30. Потери напора при турбулентном течении жидкости.
- •29. Потери напора при ламинарном течении жидкости.
- •32. Истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке.
- •31. Местные гидравлические сопротивления.
- •35. Истечение жидкости через проходные сечения в гидравлических устройствах.
- •34. Истечение жидкости через насадки.
- •33. Истечение жидкости под уровень.
- •36.Гидравлический расчет простого трубопровода.
- •37. Построение характеристики потребного напора простого трубопровода.
- •40. Гидромашины, классификация, основные параметры.
- •38. Трубопровод с насосной подачей.
- •39. Гидравлический удар в трубопроводах.
- •41. Объёмный гидропривод, принцип действия, основные понятия.
- •42. Преимущества и недостатки объёмных гидроприводов, конструкция и задачи проектирования.
- •43. Основные сведения об объемных насосах.
- •44. Возвратно-поступательные (поршневые) насосы.
- •46. Общие свойства и классификация роторных насосов.
- •45. Диафрагменные насосы, снижение неравномерности подачи жидкости насосами.
- •47. Шестеренные насосы, конструкция параметры.
- •48. Пластинчатые насосы, конструкция, параметры.
- •49. Характеристики насоса и насосной установки.
- •50. Роторно-поршневые насосы, типы, конструкция, параметры.
- •51. Объёмные гидравлические двигатели, гидроцилиндры.
- •52. Гидромоторы, расчёт, обозначение роторных гидромашин на схемах.
- •53. Гидроаппараты, основные термины, параметры.
- •54. Запорно-регулирующие элементы гидроаппаратов.
- •55. Гидродроссели, виды, основные характеристики.
- •57.Поршневой насос с вальным приводом, устройство, принцип работы.
- •56. Гидроаккумуляторы рабочей жидкости, виды, назначение.
- •60. Способы регулирования подачи насосной установки.
- •59. Схемы основных гидроцилиндров, их графические обозначения.
- •58. Основные параметры гидромашин, гидравлические, объёмные, механические потери напора.
42. Преимущества и недостатки объёмных гидроприводов, конструкция и задачи проектирования.
Преимущества:
- Высокая удельная мощность гидропривода, т.е. передаваемая мощность, приходящаяся на единицу суммарного веса элементов.
- Относительно легко обеспечивается возможность бесступенчатого регулирования скорости перемещения выходного звена гидропривода в широком диапазоне.
- Высокое быстродействие гидропривода (операция пуска, реверса и остановки).
- Высокий коэффициент усиления гидроусилителей по мощности.
- Сравнительная простота осуществления технологической операции при заданном силовом режиме.
- Простота преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное.
- Свобода компановки агрегатов привода.
Недостатки (обусловлены свойствами рабочей среды):
- Сравнительно невысокий КПД и большие потери энергии при её передаче на большие расстояния.
- Зависимость характеристик гидропривода от условий эксплуатации (т-ра, давление).
- Чувствительность к загрязнению рабочей жидкости.
- Снижение КПД и ухудшение характеристик гидропривода по мере эксплуатации.
Задачи конструктора при проектировании гидропривода являются оптимизация его схемы, обеспечивающей выполнение им функциональных требований, и обоснованный выбор элементов гидропривода.
Конструкция:
1. Энергопреобразователи - обеспечивают преобразование механической энергии в гидроприводе.
2. Гидросеть – совокуп. устройств, обеспечивающая гидравлическую связь.
3. Кондиционеры рабочей среды - фильтры, сепараторы, теплообменники и т.д.
4. Гидроаппараты – устройства, предназначенные для изменения или поддержания заданных значений параметров потока рабочей жидкости.
43. Основные сведения об объемных насосах.
В объемных насосах взаимодействие рабочего органа с жидкостью происходит в замкнутых объемах (рабочих камерах), которые попеременно сообщаются с полостями всасывания и нагнетания. При работе насоса такая камера из-за увеличения ее объема сначала заполняется жидкостью из полости всасывания, затем отсоединяется от полости всасывания и соединяется с полостью нагнетания, где вследствие уменьшения ее объема происходит вытеснение жидкости. Далее она вновь соединяется с полостью всасывания. Этот процесс повторяется многократно. Рабочий орган, обеспечивающий заполнение камеры жидкостью, а потом ее вытеснение, называют вытеснителем.
У объемного насоса может быть одна или несколько рабочих камер WK. Общее число рабочих камер z определяет рабочий объем насоса W0. Рабочий объемW0 – максимальное количество жидкости, которое насос может подать за один цикл работы. Циклом работы для большинства объемных насосов является один оборот его вала. У некоторых насосов каждая рабочая камера за один оборот вала может совершить две или более подачи жидкости. Число таких подач – кратность работы насоса k. Таким образом, для большинства объемных насосов рабочий объем может быть определен по формуле
Рабочий объем W0 является важнейшим параметром насоса. Он во многом определяет его габариты и эксплуатационные показатели: подачу жидкости, полезную и потребляемую мощности. Необходимо отметить, что на практике применяются также насосы с переменными рабочими объемами. Такие насосы принято называть регулируемыми, а изменения рабочего объема насоса в процессе его работы — регулированием насоса.
Рабочая камера соединяется с полостями всасывания и нагнетания попеременно. Это обусловливает свойства, характерные для объемных насосов и отличающие их от динамических насосов.
1. Герметичность. Так как практически у всех объемных насосов рабочая