
- •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.
8. Кондиционеры рабочей жидкости.
Кондиционеры рабочей жидкости – это устройства, предназначенные для получения необходимых качественных показателей состояния рабочей жидкости (кондиций). Применяются 2 вида: отделители твёрдых частиц и теплообменники.
Отделитель твёрдых частиц – устройство для отделения от рабочей жидкости загрязняющих примесей (износ, окисление деталей). Отделение твёрдых частиц характеризуется качеством (тонкостью) фильтрации, под которой понимают способность отделять из рабочей жидкости частицы соответствующих размеров. По качеству фильтрация разделяется на: грубой очистки (до 100мкм), нормальной очистки (до 10мкм), тонкой (до 5мкм), особо тонкой (до 1мкм). По принципу действия отделения твёрдых частиц делятся на фильтры (через фильтрующий элемент) и сепараторы (под воздействием каких-либо сил).
Теплообменники – устройства, предназначенные для обеспечения заданной температуры рабочей жидкости. Делятся на нагреватели и охладители жидкости.
Теплообменники по способу передачи теплоты подразделяют на поверхностные, где отсутствует непосредственный контакт теплоносителей, а передача тепла происходит через твёрдую стенку, и смесительные, где теплоносители контактируют непосредственно. Поверхностные теплообменники в свою очередь подразделяются на рекуперативные и регенеративные, в зависимости от одновременного или поочерёдного контакта теплоносителей с разделяющей их стенкой
9. Фильтры рабочей жидкости.
Фильтр
– отделитель твёрдых частиц, в котором
очистка рабочей жидкости происходит
при её прохождении через фильтрующий
элемент. В зависимости от конструкции
фильтрующего элемента делятся на:
щелевые, сетчатые и пористые фильтры.
В щелевых (грубая очистка): очистка
происходит при прохождении жидкости
через щели, которые образованы набором
пластин (пластинчатые фильтры) или
проволочной навивкой (проволочные). В
сетчатых (нормальна очистка): рабочая
жидкость проходит через ячейки сетки,
полученные в результате квадратного
или саржевого плетения из металлической
проволоки. В пористых (тонкая и особо
тонкая очистка): рабочая жидкость
проходит через поры фильтрующего
элемента (бумажные, керамические,
металлокерамические фильтры). В некоторых
фильтрах устанавливаются клапаны
перепада давления, которые открываются
при перепаде давления. Расчёт фильтров:
S – площадь фильтрующей поверхности,
Q – расход,
Δр – допустимый перепад давления,
q – удельная пропускная способность фильтрующего элемента.
Условное обозначение:
Конструкция:
10. Сепараторы рабочей жидкости.
Сепараторы рабочей жидкости – это отделители твёрдых частиц, в которых очистка рабочей жидкости происходит под воздействием каких-либо сил. В зависимости от физической природы действующей силы сепараторы разделяются на магнитные, центробежные, электростатические.
Применяются в основном магнитные сепараторы, улавливающие ферромагнитные включения (до 5мкм), например, сливные пробки. Поскольку магнитные сепараторы могут отфильтровывать только частицы, обладающие магнитными свойствами, то в системе гидропроводов их обычно используют в сочетании с сетчатыми фильтрами.
В центробежных (центрифугах) жидкость очищается под действием центробежных сил. Отсутствие в центробежных сепараторах элементов, часто выходящих из строя, упрощает эксплуатацию и повышает надежность очистки рабочей жидкости по сравнению с механическими фильтрами.
Электростатические сепараторы применяются для тонкой очистки жидкости от электризованных твёрдых частиц. Принцип действия основан на том, что находящиеся в жидкости мельчайшие частицы при движении их в диэлектрической жидкости заряжаются статическим электрическим зарядом в результате электризации трением. Попадая в электростатическое поле, созданное электродами, помещёнными в корпус сепаратора, механические частицы притягиваются к электродам в зависимости от знака электрического заряда частицы.
11. Теплообменники, классификация, применение.
Теплообменники – это устройства, предназначенные для обеспечения заданной температуры рабочей жидкости. Они делятся на нагреватели, и охладители жидкости.
Охладители (радиаторы) охлаждают рабочую жидкость, которая нагревается в процессе работы, что приводит к ухудшению её эксплуатационных свойств (температура рабочей жидкости не должна превышать 70…80°С). Их обычно устанавливают в сливной гидролинии (перед баком). Используют следующие охладители: воздушный (охлаждается потоком воздуха), водяной (охлаждается потоком холодной воды).
Нагреватели устанавливаются в гидроприводах для обеспечения их работоспособности в условиях низких температур для предотвращения льдообразования, связанного с замерзанием конденсата паров воды, выделившегося из воздуха, а также с замерзанием воды, находящейся в масле в растворённом и нерастворённом состоянии. Их монтируют в гидробаках и включают перед пуском гидросистемы.