
- •1. Информация о дисциплине
- •1.1 Предисловие
- •1.2 Содержание дисциплины и виды учебной работы
- •1.2.1 Содержание дисциплины по гос
- •1.2.2 Объем дисциплины и виды учебной работы
- •Раздел 1
- •1.2 Статика жидкости и газа (10 часов)
- •1.3 Основы динамики жидкости и газа (10 часов)
- •1.4 Гидравлическое сопротивление и диссипация энергии потока вязкой жидкости (14 часов)
- •1.5 Гидравлический расчет трубопроводов и отверстий (12 часов)
- •1.6 Одномерные потоки газа (6 часов) (некоторые сведения из прикладной газовой динамики)
- •Раздел 2 Гидравлические объемные приводы (54 часа)
- •2.1 Общие сведения о гидроприводах (2 часа)
- •2.2 Объемные насосы и двигатели (10 часов)
- •2.3 Гидравлическая аппаратура управления (8 часов)
- •2.4 Вспомогательные устройства гидроприводов (8 часов)
- •2.5 Регулирование гидроприводов (10 часов)
- •2.6 Гидравлические следящие приводы (8 часов)
- •2.7 Основы проектирования и расчета гидроприводов (8 часов)
- •Раздел 3
- •2.2 Тематический план дисциплины для студентов заочной формы обучения
- •Раздел 3
- •Раздел 1
- •Раздел 2
- •2.4.2 Практические занятия для студентов заочной формы обучения
- •2.4.3 Лабораторные работы для студентов очно-заочной формы обучения
- •2.4.4 Лабораторные работы для студентов заочной формы обучения
- •2.5 Балльно-рейтинговая система
- •3.Информационные ресурсы дисциплины
- •3.1 Библиографический список
- •3.2 Опорный конспект Введение
- •Раздел 1 Теоретические основы Гидравлика
- •1.1 Физические свойства и энергонапряжённость жидкости и газа
- •Контрольные вопросы
- •1.2 Статика жидкостей и газов
- •Контрольные вопросы
- •1.3 Основы динамики жидкости и газа
- •Контрольные вопросы
- •1.4 Гидравлическое сопротивление и диссипация энергии потока вязкой жидкости
- •Контрольные вопросы
- •1.5 Гидравлический расчёт трубопроводов и отверстий
- •Контрольные вопросы
- •1.6 Одномерные потоки газа
- •Контрольные вопросы
- •Раздел 2 Гидравлические объемные приводы
- •2.1 Общие сведения о гидроприводах
- •Контрольные вопросы
- •2.2 Объемные насосы и гидродвигатели
- •Контрольные вопросы
- •2.3. Гидравлическая аппаратура управления
- •Контрольные вопросы
- •2.4 Вспомогательные устройства гидроприводов
- •Контрольные вопросы
- •2.5 Регулирование гидроприводов
- •Контрольные вопросы
- •2.6 Гидравлические следящие приводы
- •Контрольные вопросы
- •2.7 Основы проектирования и расчета гидроприводов
- •Контрольные вопросы
- •Раздел 3 Пневматические приводы
- •3.1. Общие сведения о пневмоприводах
- •Контрольные вопросы
- •3.2 Пневматические двигатели
- •Контрольные вопросы
- •3.3 Пневматическая аппаратура
- •Контрольные вопросы
- •3.4 Расчет пневмоприводов поступательного действия
- •Контрольные вопросы
- •3.3.1 Глоссарий-словарь терминов
- •3.3.2 Принятые обозначения на основе латинского алфавита
- •На основе греческого алфавита
- •Методические указания к решению задачи
- •Практическое занятие № 2 Расчет силового гидроцилиндра.Поступательного движения
- •Методические указания к решению задачи
- •3.5 Методические указания к выполнению лабораторных работ
- •3.5.1. Общие указания
- •Охрана труда и техника безопасности
- •III. Описание лабораторной установки
- •IV. Порядок выполнения работы
- •V. Содержание отчета
- •Вопросы для подготовки к защите отчета лабораторной работы
- •III. Описание лабораторной установки
- •IV. Порядок выполнения работы
- •V. Содержание отчета
- •Вопросы для подготовки к защите отчета лабораторной работы
- •III. Описание лабораторной установки
- •IV. Методика проведения работы
- •Энергетические испытания
- •Расчет технических параметров
- •V. Содержание отчета
- •Вопросы для подготовки к защите отчета лабораторной работы
- •III. Описание лабораторной установки
- •IV. Методика проведения работы
- •V. Содержание отчета
- •Вопросы для подготовки к защите отчета лабораторной работы
- •4. Блок контроля освоения дисциплины
- •4.1 Задания на контрольные работы и методические указания к их выполнению
- •Контрольная работа №1 задача 1 расчет напорной гидравлической системы
- •Методические указания к решению задачи 1
- •Задача 2 Определение давления в аккумуляторе в момент гидравлического удара
- •Методические указания к решению задачи
- •Методические указания к решению задачи 1
- •Задача 2 Расчет гидропривода поступательного движения с мультипликатором
- •Методические указания к решению задачи 2
- •4.2 Текущий контроль Тест №1
- •Тест №2
- •Раздел 3
- •Правильные ответы на тренировочные тесты текущего контроля
- •4.3 Итоговый контроль Вопросы к зачету
- •Содержание
- •1. Информация о дисциплине .3
3.3.2 Принятые обозначения на основе латинского алфавита
А – работа
a – ускорение, скорость звука
B – модуль объемной упругости жидкой среды
b – ширина
C – коэффициент гидродинамической силы
с – теплоемкость, жесткость упругого элемента
D, d – диаметр
E – энергия, модуль упругости
e – плотность энергии (удельная энергия)
F – сила
G – массовый расход жидкой среды
g – ускорение силы течения (свободного падения)
H – напор
h – вертикальный размер
I- сила электрического тока
j – момент инерции
K – импульс, количество движения
L, l – длина
M – момент силы, число Маха
m – масса
N – мощность
n – единичная нормаль
P – сила давления
p – напряжение силы давления, давление
Q – объемный расход жидкой среды
R – газовая постоянная, сила, гидравлический радиус, сопротивление электрической линии
S – площадь
T – сила трения (поверхностная касательная), абсолютная температура
t – время
U – внутренняя энергия единицы массы жидкой среды, напряжение электрической линии
u – местная скорость в точке потока жидкой среды
V – объем
v – средняя скорость
W – объем
x, y, z – декартовые координаты
На основе греческого алфавита
α – коэффициент кинематической энергии (коэффициент Кориолиса)
α0 – коэффициент количества движения (коэффициент Буссинеска)
δ – малый размер, толщина слоя
Δ – приращение (разность двух величин)
– оператор
Гамильтона
Δ2 – оператор Лапласа
ε – коэффициент сжатия струи
ξ – коэффициент местного гидравлического сопротивления
η – коэффициент полезного действия (КПД)
θ – угол
λ – коэффициент гидравлического трения
μ – динамический коэффициент вязкости, коэффициент расхода
ν – кинематический коэффициент вязкости
χ – смоченный периметр живого сечения потока
δp — напряжение растяжения
τ –касательное напряжение
φ – коэффициент скорости, угол
ω – угловая скорость
Безразмерные комплексы
Re – число Рейнольдса
Eu – число Эйлера
Ne – число Ньютона
M – число Маха
Fr – число Фруда
3.4 Методические указания к выполнению практических занятий
На практических занятиях студенты изучают методику расчёта гидравлических систем и гидроприводов.
Прежде чем приступить к практическим занятиям следует изучить теоретический материал, обратив особое внимание на те места опорного конспекта, в которых рассматриваются расчёты.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1
Определение пропускной способности
предохранительного клапана
Рис. 2. Схема предохранительного клапана
Предохранительный клапан состоит из корпуса 3, в основании которого сделано седло 1 диаметром d, перекрываемое стальным шариком 2 радиусом R. Шарик прижимается к седлу пружиной 4, начальный натяг которой регулируется винтом 5. Жесткость пружины равна С.
При
закрытом проходном отверстии клапана
давление жидкости перед клапаном равно
р. При повышении на 20 % клапан срабатывает,
величина перемещения шарика по вертикали
составляет h.
Давление жидкости за клапаном принять
равным нулю. Плотность жидкости
,
стали
.
Определить:
-
величину
предварительного натяга пружины (при
h=0),
- пропускную способность клапана при h=0,1d.
Исходные данные для решения задачи приведены в табл.8
Таблица 8
Параметры\ Цифра шифра |
Варианты и исходные данные |
|||||||||
00 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
|
d, мм \последняя |
10 |
12 |
12 |
10 |
10 |
12 |
10 |
12 |
12 |
12 |
R, мм последняя |
12 |
12,5 |
13 |
12 |
10 |
13 |
10 |
13 |
12,5 |
12 |
P, МПа предпоследняя |
1,2 |
1,8 |
1,5 |
2,0 |
1,5 |
1,4 |
2,2 |
1,5 |
2,4 |
1,8 |
С, Н мм последняя |
8 |
8 |
7 |
10 |
10 |
10 |
16 |
12 |
16 |
16 |