
- •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.
3.Предохранительный клапан непрямого действия с электромагнитной разгрузкой
Гидроклапаны предохранительные непрямого действия (со вспомогательным клапаном) предназначены для регулирования давления в гидросистемах, поддержания постоянного установленного давления, предохранения гидравлической системы от превышения давления (перегрузки) , разгрузки системы от давления с помощью дистанционного управления и применяются в гидросистемах станков и других гидрофицированных стационарных машин
Предохранительный клапан с электромагнитным управлением разгрузкой обеспечивает дистанционное управление в при выключенном электромагните 1C золотник 8 находится в верхнем положении, полость (д) по каналам (е,ж,з,и,д,к) соединяется со сливом, давление в полости (д) падает, золотник 3 смещается, соединяются полости (Р) и (Т), разгружая систему от давления. При включенном электромагните каналы (з,и) перекрываются и клапан работает как предохранительный.
4.Регулирование скорости
Данное регулирование осуществляется с целью расширения диапазона регулирования гидропривода. Регулирование выполняется последовательно. Если требуется добиться постепенного увеличения частоты вращения Г.М. до max то 1) сначала устанавливают насос на Q=0 VOH=0 а гидроматор в положение VОГ=Vmax .
2) начинают постепенно увеличивать объем насоса до максимального (т.е. QH=QH max) в следствии этого скорость выходного звена т.е. ГМ. возрастает до значения, соответствующего номинальной мощности привода
Первый этап разгона происходит при постоянном моменте и возрастающей мощности (см. рис.) Для случая QH=QГ частота вращения гидромотора определяется как
из
трех
рассматриваемых
схем
наиболее
часто
применяется
первая
–
регулирование
скорости
за
счет
уменьшения
объема
насоса.
Давление
насоса.
Необходимое
для
преодоления
полезной
нагрузки
гидромотора
должно
быть
;
;
где
-
перепад
давления
ГМ
который
необходим
для
преодоления
полезного
момента
МГМ.
-
потери
давления
на
трение
в
трубопроводе
5.Охлаждение воздуха
ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Данный охладитель представляет собой систему трубопроводов, по которым пропускается сжатый воздух. Снаружи эти трубопроводы охлаждаются потоком холодного воздуха, поступающего от вентилятора.
Температура охлажденного сжатого воздуха примерно на 15°С выше, чем температура охлаждающего воздуха.
ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
В водяном охладителе такая же система трубопроводов монтируется в стальном корпусе. По трубам пропускают сжатый воз дух, а в корпусе циркулирует холодная вода.
Температура охлажденного сжатого воздуха примерно на 10°С выше чем температура охлаждающей воды.
Для удаления накопившегося в охладителе конденсата служит автоматическое сливное устройство, которое либо монтируется на корпусе охладителя либо встраивается непосредственно в него.
Билет 12
1. Основные свойства капельных жидкостей
Основной механической характеристикой жидкости является ее плотность. Плотностью r называют массу жидкости, заключенную в единице объема: для однородной жидкости
кг/м3
(1.4)
где М – масса жидкости в объеме W.
Удельным весом g называют вес единицы объема жидкости, т. е.
н/м3
(1.5)
Связь между удельным весом g и плотностью r легко найти, если учесть, что ; в соответствии с этим
(1.6)
Рассмотрим основные физические свойства капельных жидкостей.
Сжимаемость, или свойство жидкости изменять свой объем под действием давления, характеризуется коэффициентом bp объемного сжатия, который представляет собой относительное изменение объема, приходящееся на единицу давления, т. е.
(1.7)
Температурное расширение характеризуется коэффициентом bT объемного расширения, который представляет собой относительное изменение объема при изменении температуры на 10 С, т. е.
(1.10)
Сопротивление растяжению внутри капельных жидкостей. По молекулярной теории может быть весьма значительным – до 10000 кГ/см2.
Вязкость представляет собой свойство жидкости сопротивляться сдвигу (или скольжению) ее слоев.
Испаряемость. Это свойство присуще всем капельным жидкостям.
Одним из показателей, характеризующих испаряемость жидкости, является температура ее кипения при нормальном атмосферном давлении: чем выше температура кипения, тем меньше испаряемость жидкости.
Растворимость газов в жидкостях происходит при всех условиях, но количество растворенного газа в единице объема жидкости различно для разных жидкостей и изменяется с увеличением давления. Относительный объем газа, растворимого в жидкости до ее полного насыщения, можно считать прямо пропорциональным давлению.