
- •1.Растворимость,воспламеняемость,вспениваемость.
- •2.Шестерённые насосы внутреннего зацепления.
- •4 .Регулирование скорости движения рабочего органа гидропривода.
- •5.Вспомогательное оборудование компрессоров их назначение и функции.
- •1.Рж применяемые в гидроприводе
- •2.Пластинчатые насосы однократного действия
- •3.Гидроклапан давления и функции разности давления.
- •4.Щелевое уплотнение, поршневые кольца
- •5.Распределитель с плоским золотником, конструкция, применение.
- •1.Уравнение бернули для идеальной жидкости
- •2.Шестерённые насосы с внешним зацеплением
- •3.Гидроклапан давления в функции переливного
- •4.Гидравлические баки
- •5.Принцип работы компрессора: поршневого, мембранного, роторного, винтового.
- •1.Основные преимущества и недостатки гидропривода
- •2.Комбинированные гидродвигатели
- •3.Уплотнения
- •4.Гидравлические следящие приводы с двумя щелевыми золотниками
- •5.Моностабильные и бистабильные распределители.
- •1.Полезная мощность, кпд объёмного насоса
- •2 .Гидроклапан давления
- •3.Шевронные уплотнения
- •4.Сравнение гсп по статическим характеристикам
- •5.Пневмораспределитель с цилиндрическим золотником
- •1.Принцип работы гидропривода
- •2.Многопозиционный гидродвигатель с проебразованием механизма от зубчатой рейки
- •3.Стыковой способ монтажа гидроаппаратуры
- •4.Гидравлический следящий привод с с однощелевым золотником
- •5.Пневмораспределители: типы, конструкции. Применение
- •2.Плунжерные гд
- •3.Модульный способ монтажа
- •4.Гидроусилитель золотникового типа
- •5.Фильтр-регулятор
- •1.Основные характеристики и параметры насосов
- •2.Гидроаппаратура
- •3.Манжеты
- •4.Статистические характеристики гсп
- •5.Обозначение присоединительных отверстий пневмораспределителя
- •1.Общие сведения о гидромашинах
- •2.Гидроклапан давления в функции предохр
- •3.Грязесъёмники
- •4.Основные элементы системы производства сжатого воздуха
- •5.Мощность потока рж. Удельная энергия потока
- •1.Пластинчатый насос двухкратного действия
- •2.Трубопровод
- •3.Определение размеров регуляторов и фильтров
- •4.Уравнение бернули для реальной жидкости
- •5.Клапан давления в функции последовательности
- •1.Сжимаемость, температурное расширение. Испарение
- •2.Аксиально поршневые насосы с наклонным диском
- •3.Предохранительный клапан непрямого действия с электромагнитной разгрузкой
- •4.Регулирование скорости
- •5.Охлаждение воздуха
- •1. Основные свойства капельных жидкостей
- •2. Радиально поршневые насосы двустороннего действия
- •3. Гидроклапаны предохранительные. Назначение и область применения
- •4. Регулирование скорости рабочего органа за счет изменения рабочего объема гидромотора.
- •5. Элементы и методы применяемые для удаления влаги и воздуха пневмосистемы
- •3. Гидроклапаны последовательности с обратным клапаном
- •4. Регулирование скорости рабочего органа за счет изменения рабочего объема насоса
- •5. Назначение и функции входного фильтра
- •1.Рабочие жидкости применяемые в гидроприводе.
- •2. Выбор насоса
- •3. Дроссели
- •4. Регулирование скорости за счет последовательного подключения дросселя
- •5. Пневмоцилиндры.
- •1. Растворяемость, воспламеняемость, вспениваемость.
- •2. Аксиально-поршневой насос
- •3.Гидроклапаны редукционные
- •4. Дроссельное регулирование скорости рабочего органа.
- •5. Осушение воздуха в пневмосистемах
- •1. Пневмодвигатель с зубчатой рейкой и шестерней, конструкция и применение
- •2. Кпд привода с регулированием скорости при последовательном включении дросселей
- •4. Параллельное подключение двух насосов
- •5. Выбор рабочей жидкости
- •1. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости
- •3. Гидравлические распределители с механическим управлением.
- •4. Применение гидравлического аккумулятора для кратковременного увеличения расхода
- •5. Мощность потока рж. Удельная энергия потока.
- •1. Правила эксплуатации рабочих жидкостей
- •2. Последовательное соединение двух насосов (последовательное соединение)
- •3. Путевой дроссель
- •4. Дроссельное регулирование гидропривода при параллельном включении дросселя
- •5. Лопастные пневмодвигатели.
- •1. Режимы течения жидкости
- •2. Гидроцилиндры одностороннего действия.
- •3. Гидроаппаратура с пропорциональным управлением
- •4. Обеспечение совместной работы гидродвигателей
- •5.Обеспечение последовательной работы гидродвигателей При последовательной - работа одного из гидродвигателей начинается сразу после окончания цикла работы первого.
- •1.Кавитация.
- •4. Гидравлические следящие приводы
- •5. Смазки для пневмооборудования.
- •Основное уравнение гидростатики. Закон паскаля.
- •Применение гидравлического аккумулятора в зажимных приспособлениях.
- •Гидравлические распределители и их классификация
- •Стабилизация скорости.
- •Бесштоковые цилиндры. Назначение, принцип работы.
- •С магнитной муфтой и направляющими
- •С направляющими элементами и механическим сцеплением
- •Состав и основные элементы гидропривода.
- •Поворотные гидродвигатели с преобразующим механизмом от зубчатой рейки.
- •Встраиваемый способ монтажа гидроаппаратуры.
- •Гидравлические усилители кранового типа.
- •Блоки подготовки воздуха, размеры и монтаж.
- •Классификация объёмного гидропривода.
- •Поворотные гидродвигатели без преобразующего механизма.
- •Резиновые кольца (обозначение, виды, способы монтажа).
- •Гидравлические следящие приводы с четырех щелевым золотником
- •Клапанные распределители, конструкции, применение.
- •Функции рж и требования, предъявляемые к ней.
- •Подключение насосов.
- •Двухлинейный регулятор расхода (принцип действия, назначение, схемы подключения).
- •Регулирование скорости при параллельном включении дросселя.
- •Уравнение (1) записано на основании равенства потерь давления в параллельных трубопроводах
- •Демпферы: назначение, конструкции.
- •Поворотно-линейный модуль. Назначение, принцип работы.
- •Сравнение способов регулирования скорости.
- •Делитель потока.
- •Гидравлические аккумуляторы.
- •Гидростатика. Свойства гидростатического давления.
- •Уравнение неразрывности течения жидкости.
- •Применение гидравлического аккумулятора в качестве демпфируещего устройства.
- •Гидравлические распределители с гидравлическим управлением.
- •Независимое регулирование скорости прямого и обратного хода с помощью пятилинейных распределителей.
- •Регулирование скорости в пневмоприводе.
- •Гидравлические потери напора по длинне.
- •Гидроцилиндры двухштоковые (подключения, определение скорости и ускорения).
- •Технические характеристики гидроаппаратуры.
- •Структура гидравлических следящих приводов и назначение основных элементов.
- •Стандартный регулятор, принцип работы, применение.
- •Дроссель с обратным клапаном, конструкции применение.
- •Обеспечение последовательной работы гидродвигателей.
- •Вспомогательная гидроаппаратура.
- •Гидроцилиндры двухстороннего действия (подключения, определение скорости и усилия).
- •Уравнение Бернулли для реальной жидкости.
- •Билет 31
- •Местные потери напора. Примеры местных сопротивлений.
- •Дифференциальный гидроцилиндр (подключение, определение скорости и усилия).
- •Трубный способ монтажа гидроаппаратуры.
- •Гидравлические элементы сравнения и гидравлические усилители.
- •Регулятор непрямого действия (с пилотным управлением), принцип работы, применение.
- •Билет 32
- •Сжимаемость, температурное расширение, испаряемость.
- •Аксиально-поршневые насосы с наклонным диском.
- •Предохранительный клапан непрямого действия с электромагнитной разгрузкой.
- •Регулирование скорости рабочего органа за счет изменения рабочего объема насоса и гидроматора.
- •Охлаждение воздуха, принцип метода.
5.Мощность потока рж. Удельная энергия потока
Мощностью потока в данном сечении будем называть полную энергию, которую проносит поток через это сечение в единицу времени.
Работа, выполняемая гидроцилиндром
A = pSL = PQ.
N = F/dt = (p*f*S)/dt = p*Q – выражение для определения мощности гидравлического потока под действием силы Р.
Удельная энергия массы жидкости, протекающая в единицу времени через выбранное живое сечение 1–1, определяемая относительно произвольной плоскости 0–0, называется удельной энергией потока .
Удельная энергия потока может быть записана в виде
Удельная энергия потока для всех живых сечений потока должна определяться относительно единой горизонтальной плоскости.
Удельная энергия потока для установившегося движения уменьшается вниз по течению, так как само течение происходит за счет расходования энергии.
БИЛЕТ 10
1.Пластинчатый насос двухкратного действия
Внутренняя поверхность имеет специальный профиль, что позволяет каждой пластине за один оборот вала дважды производить подачу жидкости. У пластинчатого насоса двукратного действия имеются две полости всасывания, которые объединены одним трубопроводом, и две полости нагнетания, также объединенные общим трубопроводом.
Основной конструктивной проблемой является уплотнение в месте контакта пластины и корпуса. В разных насосах поджатие пластины к корпусу обеспечивается различными способами. В насосах с высокими скоростями вращения за счет центробежных сил. В насосах, рассчитанных на большие давления, за счет давления, подводимого в пазы.
Конструкция пластинчатого насоса позволяет обеспечить изменение рабочего объема насоса. Для этого достаточно сделать вал ротора подвижным, т.е. обеспечить возможность изменения эксцентриситета е за счет перемещения ротора. Что позволяет уменьшать рабочий объем, подачу насоса, направлять поток жидкости в обратном направлении.
2.Трубопровод
Циркуляция РЖ от насоса к ГД и ГА осуществляется по гидролиниям ГЛ. В качестве их могут использоваться холодно деформируемые стальные трубы (ГОСТ 8734-75),латунные трубы, медные, алюминиевые, а также разновидность рукава высокого давления. Соединение трубопроводов между собой может осуществляться развальцовкой, врезными кольцами, шаровыми ниппелями.
Герметические соединения трубопроводов в станкостроении чаще всего осуществляется полимерными прокладками типа ФУМ, а в последнее время специальными герметиками которые затем на воздухе поляризуются и превращаются в эластичную массу.
3.Определение размеров регуляторов и фильтров
4.Уравнение бернули для реальной жидкости
Уравнение
Бернулли
для
реальной
жидкости
имеет
вид:
С помощью уравнения Бернулли решается большинство задач практической гидравлики. Для этого выбирают два сечения по длине потока, таким образом, чтобы для одного из них были известны величины Р, ρ, g, а для другого сечения одна или величины подлежали определению. При двух неизвестных для второго сечения используют уравнение постоянства расхода жидкости υ1ω 1 = υ2ω2.