
- •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.
4.Щелевое уплотнение, поршневые кольца
Кольца поршневые применяются для уплотнения поршней гидравлических цилиндров, работающих при возвратно-поступательном движении со скоростью до 7,5 м/с в гидросистемах с рабочим давлением до 50 МПа, Кольца изготавливаются из чугуна марки СЧ 20. Поршневые кольца могут работать при высоких давлениях и скоростях, отличаются большой долговечностью (8-10 лет), имеют незначительные размеры и низкую стоимость. К преимуществам поршневых колец можно отнести также возможность нормальной работы в случаях, когда на зеркальце цилиндра выполнены отверстия или канавки и весьма низкий уровень силы трения (Н).
Ρтр=πDΒη(nΡk+Ρ),
где D - диаметр поршня, мм;
В - ширина кольца, мм;
μ - коэффициент трения кольца, μ = 0,07 - 0,15 (увеличивается при уменьшении скорости движения);
η - количество колец на поршне; Ρ - давление масла;
Ρk - контактное давление поршневого кольца, МПа. Значения Рк в зависимости от диаметра цилиндра D даны ниже.
ЩЕЛЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
Щелевые уплотнения предназначены для ограничения перетоков жидкости или газов из области высокого давления в область низкого давления через подвижные и неподвижные соединения.
В зависимости от формы уплотнительных поверхностей различают торцовые щели с зазором δ, образованные боковыми поверхностями дисков и корпусных деталей, и радиальные (осевые), образованные поверхностями вращения втулок.
В целях повышения гидравлического сопротивления применяют многощелевые уплотнения. Щелевые уплотнения с гладкими поверхностями могут работать в жидкостях и газах при перепадах давления до 100 МПа и более при предельно высоких скоростях скольжения и практически без ограничения по температуре.
Щелевые уплотнения с канавками, резко изменяющими проходное сечение канала, называют лабиринтными уплотнениями.
5.Распределитель с плоским золотником, конструкция, применение.
Пневмораспределители предназначены для перераспределения потока сжатого воздуха между входными и выходными присоединительными отверстиями (портами) за счет изменения схемы коммутации сообщающихся с ними каналов. Пневмораспределители характеризуются следующими показателями: количеством присоединительных отверстий, количеством позиций переключения, нормальной (не рабочей) позицией и способом управления распределителем.
Направление потока воздуха в таком распределителе зависит от положения ползуна (плоского золотника), выполненного из металла, нейлона или пластика. Ползун перемещается за счет движения поршня с эластичными уплотнениями, который управляется сжатым воздухом (рис. 18).Первая цифра обозначает количество присоединительных отверстий (исключая отверстия управления), а вторая цифра относится к количеству позиций переключения распределителя.
Билет 3.
1.Уравнение бернули для идеальной жидкости
У
равнение
Даниила
Бернулли,
полученное
в
1738 г.,
является
фундаментальным
уравнением
гидродинамики.
Оно
дает
связь
между
давлением
P,
средней
скоростью
υ
и
пьезометрической
высотой
z
в
различных
сечениях
потока
и
выражает
закон
сохранения
энергии
движущейся
жидкости.
Для реальной жидкости наблюдается снижение
a –коэффициент Кориолиса, зависит от режима течения жидкости ( α = 2 для ламинарного режима, α = 1 для турбулентного режима). Физическая сущность коэффициента – отношение действительной кинетической энергии, посчитанной по средней скорости.
z – координата цента сечения от некоторой плоскости
z – геометрический напор потока
-
удельная
потенциальная
энергия
жидкости,
отнесённая
к
единицы
массы
жидкости
-
удельная
кинетическая
энергия
жидкости
-
потеря
напора
и
энергии
жидкости
между
сечениями
-
пьезометрическая
высота,
которая
соответствует
в
левом
столбце
-
высота
скоростного
напора