
- •2. Гидростатика. Силы, действующие в жидкости. Гидростатическое давление и его свойства.
- •6. Определение сил давления на плоские поверхности.
- •10. Расход жидкости. Уравнение неразрывности потока.
- •1.Определение жидкости. Ее классификация и основные физ св-ва.
- •14.Шероховатость труб и области гидравлических сопротивлений при турб дв.
- •15.Местные гидравлические сопротивления и способы их расчета.
- •23. Истечение жидкости через малые отверстия при постоянном напоре.
- •24. Истечение жидкости через насадки при постоянном напоре.
- •33.Гидравлический привод. Определение и общая характеристика.
- •Структура гидроприводов
- •25.Гидравлические машины.
- •22. Пластинчатые насосы.
- •31. Радиально-поршневые насосы и аксиально-поршневые.
- •34. Силовые гидроцилиндры. Назначение, устройство.
- •37.Распределительные устройства гидроприводов.
- •5.Основное уравнение гидростатики. Приборы изм давления. Закон Паскаля.
- •7.Определение сил давления на криволинейные поверхности.
- •8.Гидродинамика. Виды движения жидкости. Характеристики.
- •4.Уравнение поверхности равного давления. Примеры.
- •12.Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости.
- •11.Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной и реальной ж-ти.
- •17.Последлвательное и параллельное соединение трубопроводов.
- •16. Гидравлический расчет коротких трубопроводов.
- •29.Поршневые, плунжерные и диафрагменные насосы.
- •13.Режимы движения жидкости. Опыт Рейнольдса.
- •38.Дифференциальные клапана непрямого действия и редукционные клапана.
- •32.Основные рабочие характеристики насосов объемного действия.
- •18.Высота всасывания насоса.
- •26.Центробежный насос.
- •28.Рабочие характеристики центробежных насосов. Посл и пар соединение.
- •27.Работа центробежного насоса и способы регулирования.
24. Истечение жидкости через насадки при постоянном напоре.
Насадка – присоединённая к отверстию
короткая труба (патрубок) с характерной
длиной
,
которая предназначается для изменения
скорости и (или) расхода жидкости.
Длинная труба – это труба, в которой суммарные местные потери малы по сравнению с потерями на трение по длине.
Короткая труба – это труба, в которой суммарные местные потери соизмеримы с потерями на трение.
Патрубок – разновидность короткой трубы, у которой потери на трение ничтожно малы по сравнению с местными потерями.
Насадки подразделяют на внешние и внутренние.
Внешний насадок Внутренний насадок
Различают цилиндрические, конические расходящиеся, конические сходящиеся и коноидальные.
Схемы насадок:
Конические сходящиеся Конические расходящиеся
(диффузор) (конфузор)
Коэффициент скорости и расхода для различных видов насадок:
Тип насадка |
|
|
Применение |
Внутренний цилиндрический
|
0,98 |
0,51 |
|
Внешний цилиндрический
|
0,82 |
0,82 |
Рекомендуется применять тогда, когда необходимо скорейшее опустошение сосуда с жидкостью, без необходимости большой скорости течения |
Конический сходящийся
|
0,92 |
0,92 |
Брансбойты, гидроструйная обработка, поливальные машины |
Конический расходящийся
|
0,48 |
0,48 |
Пожарные пеногенераторы при высокой скорости истечения |
Коноидальный насадок |
0,96 |
0,96 |
Обеспечивает наибольшую скорость исходящей струи |
33.Гидравлический привод. Определение и общая характеристика.
Привод – совокупность механизмов и устройств, преобразующих энергию приводящего двигателя в механическую энергию рабочего органа машины.
Состав приводов: первичный двигатель, трансмиссия (передача), вторичный двигатель и системы управления.
В гидравлическом приводе для передачи энергии от первичного двигателя к вторичному применяется энергия жидкой среды.
Гидроприводы делятся на: объемные (используют закон Паскаля; гидростатические) и динамические (используют кинетическую энергию жидкости; приводы на основе машин).
Области применения объемных гидроприводов: гидропрессы, протяжные шлифовальные станки, гидравлические тормозные приводы, с/х техника, строительно-дорожная техника, горная, военная техника (корабли, ракетные установки, торпедные, танки, автомобили)
Структура гидроприводов
Насос
Гидродвигатель (гидроцилиндр, гидромотор)
Гидролинии (трубопроводы, каналы)
Гидроаппараты: направляющие – изменяют направление потока(распределительные клапаны), регулирующие – регулируют давление рабочего органа
Ёмкости (гидробаки)
Гидроаккумуляторы
Кондиционеры рабочей среды (фильтры, сепараторы рабочей жидкости, охладители, подогреватели)
Гидролинии:
а) всасывающие,
б) напорная (нагнетательная, гидролиния высокого давления)
в) сливная – отвод рабочей жидкости от гидродвигателя в бак
г) гидролиния управления,
д) дренажные гидролинии – для отвода утечек рабочей жидкости от гидромашин и гидрооборудования
Средства измерения и контроля параметров гидропривода (манометры, термометры)
Уплотнительные устройства
Достоинства.1. Бесступенчатое регулирование скорости движения выходного звена гидропередачи и обеспечение малых устойчивых скоростей.
2. Небольшие габариты и масса
3. Частое реверсирование движения выходного звена гидропередачи.
4. Большое быстродействие и наибольшая механическая и скоростная жесткость
5. Автоматическая защита гидросистем от вредного воздействия перегрузок благодаря наличию предохранительныхклапанов.
6. Хорошие условия смазки трущихся деталей и элементов гидроаппаратов, что обеспечивает их надежность и долговечность.
7. Простота преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное и возвратно-поворотные без применения каких-либо механических передач, подверженных износу.
Недостатки.1. Изменение вязкости применяемых жидкостей от температуры
2. Утечки жидкости из гидросистем 3. Необходимость изготовления многих элементов
гидропривода по высокому классу точности
4. Взрыво- и огнеопасность применяемых минеральных рабочих жидкостей.
5. Невозможность передачи энергии на большие расстояния из-за больших потерь на преодоление
гидравлических сопротивлений и резкое снижение при этом КПД гидросистемы.