
- •Гидравлика
- •Введение
- •1.2. XVII — начало XVIII века
- •1.3. Середина и конец XVIII века
- •1.4. Гидравлическая школа Франции
- •1.6. Зарождение и развитие гидравлики в России
- •2. Физические свойства жидкости
- •2.1. Предмет «Гидравлика». Основные понятия. Модели жидкой среды
- •2.2. Плотность
- •2.3. Удельный вес
- •2.4. Вязкость
- •2.5. Адсорбция и кавитация
- •Гидростатика
- •3. Гидростатическое давление
- •3.1 Силы, действующие в жидкости
- •3.2 Гидростатическое давление и его свойства
- •3.3. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости (уравнения Эйлера)
- •4.2. Свободная поверхность покоящейся тяжелой жидкости (при абсолютном покое)
- •4.3. Свободная поверхность при равноускоренном прямолинейном движении жидкости в сосуде (при относительном покое)
- •4.4. Свободная поверхность жидкости, равномерно вращающейся (вместе с сосудом) относительно вертикальной оси
- •5. Основное уравнение гидростатики в простой форме
- •5.1. Закон Паскаля
- •5.2. Абсолютное и манометрическое давление
- •5.3. Пьезометрическая высота
- •5.4. Вакуумметрическая высота
- •6. Простейшие гидростатические машины
- •6.1. Гидравлический пресс
- •6.2. Мультипликатор
- •7. Приборы для измерения давления жидкости
- •7.1. Классификация приборов
- •1) По характеру измеряемой величины различают:
- •2) По принципу действия приборы различают:
- •7.2. Жидкостные приборы
- •7.2.1. Ртутный барометр
- •7.2.2. Пьезометр
- •7.2.4. Чашечный манометр
- •7.2.5. Вакуумметр
- •7.2.6. Дифференциальный манометр
- •7.2.7. Микроманометр
- •7.2.8. Преимущества и недостатки жидкостных приборов
- •7.3. Пружинные приборы
- •7.3.1. Манометр с одновитковой трубчатой пружиной
- •7.3.2. Вакуумметр с одновитковой трубчатой пружиной
- •7.3.3. Приборы с мембранной пружиной
- •7.3.4. Преимущества и недостатки пружинных приборов
- •7.4. Поршневые приборы. Грузопоршневой манометр
- •7.5. Электрические приборы
- •Гидродинамика
- •8. Основные понятия в гидродинамике
- •8.1. Задачи и методы гидродинамики
- •8.2. Виды движения жидкости
- •8.3 Понятие о струйчатом движении жидкости
- •8.4. Гидравлические элементы потока
- •8.5. Уравнение постоянства расхода (уравнение неразрывности)
- •9. Уравнение бернулли и его применение в гидравлических расчетах
- •9.1. Уравнение Бернулли
- •9.2. Потери напора
- •9.3. Применение уравнения Бернулли в технике
- •9.4. Расходомер Вентури
- •9.5. Измерительная шайба
- •9.6. Струйный насос (эжектор)
- •9.7. Трубка Пито
- •9.8. Потери напора при равномерном движении
- •10. Определение потерь напора
- •10.1. Режимы движения вязкой жидкости
- •10.2. Местные сопротивления и потери энергии в них
- •10.3. Внезапное расширение трубы
- •10.4. Постепенное расширение. Диффузоры
- •10.5. Внезапное сужение трубы
- •10.6. Постепенное сужение трубы
- •10.7. Поворот трубы
- •10.8. Другие местные сопротивления
- •10.9. Потери напора в гидравлических системах
- •11.2. Расчет простого трубопровода
- •11.3. Примеры расчета трубопроводов
- •Гидроприводы
- •12. Гидравлические машины
- •12.1. Классификация насосов
- •12.2. Основные рабочие параметры насосов
- •12.3. Центробежные насосы
- •12.4. Схема и принцип действия центробежного насоса
- •12.5. Допустимая высота всасывания. Явление кавитации
- •12.6. Шестеренчатые насосы
- •13. Гидроприводы и гидропередачи
- •13.1. Назначение, достоинства и недостатки гидропривода
- •13.2. Устройство и принцип действия гидропривода
- •13.3. Принцип расчета объемного гидропривода
- •13.4. Жидкости, применяемые в гидросистемах
- •Задача 3
- •Решение.
- •Задача 4
- •Решение.
- •Задача 5
- •Решение.
- •Задача 10
- •Решение.
- •Задача 11
- •Решение.
- •Задача 12
- •Решение.
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •394026 Воронеж, Московский просп., 14
- •Гидравлика
7.2.8. Преимущества и недостатки жидкостных приборов
Основными преимуществами жидкостных приборов являются простота устройства и высокая точность измерений.
Основным недостатком жидкостных приборов является узость диапазона измеряемых давлений, не превышающих 0,4 МПа для ртутных манометров. При больших давления приборы становятся слишком громоздкими.
К другим недостаткам жидкостных приборов относятся также хрупкость стеклянных трубок и необходимость пользоваться для увеличения диапазона измеряемых давлений ртутью и другими жидкостями, пары которых ядовиты.
Благодаря простоте устройства, стабильности показаний и легко достижимой высокой точности измерений жидкостные приборы широко применяются в лабораторной практике, а также и как образцовые для градуировок шкал и поверок других приборов.
7.3. Пружинные приборы
7.3.1. Манометр с одновитковой трубчатой пружиной
По мере развития мировой промышленности, особенно в связи с появлением паровых машин и железных дорог, потребовались приборы, более удобные, чем жидкостные манометры.
Первый деформационный манометр с трубчатым чувствительным элементом был изобретен случайно. Рабочий при изготовлении змеевика для дистилляционного аппарата, сплющил поперечное сечение цилиндрической трубки, изогнутой по спирали. Тогда, чтобы восстановить форму трубки, один конец ее заглушили, а в другой конец насосом под давлением подали воду. При этом часть трубки с деформированным сечением приняла цилиндрическую форму, а спираль на этом участке разогнулась. Этот эффект был использован немецким инженером Шинцем, который в 1845 г. применил трубчатый чувствительный элемент для измерения давления. Эту дату и принято считать днем рождения деформационных манометров, хотя идея создания деформационного барометра - анероида еще в 1702 году была предложена немецким философом и математиком Лейбницем (1646-1716 гг.), а патент на него получен Види в 1844 г. Промышленное производство трубчатых деформационных манометров было организовано французским фабрикантом Бурдоном, получившим в 1849 г. патент на изобретение одновитковой трубчатой пружины, именем которого она до сих пор часто называется ("Бурдоновская трубка"), В 1850 г. Примавези и Шеффер изобрели мембранный манометр, а несколько позже в 1881 г. Клейманом получен патент на сильфонный манометр.
Простота и компактность деформационных манометров позволяет измерить давление от 10 Па (1 мм вод. ст.) до 1-2 ГПа (более 10000 кгс/см2). При этом достигается высокая точность измерений, в отдельных случаях погрешности измерений не превышают 0,02-0,05%.
При необходимости измерять большие давления применяют манометры с одновитковой трубчатой пружиной (рис. 3.20).
Манометр с одновитковой трубчатой пружиной состоит из полой тонкостенной изогнутой латунной трубки Бурдона, один конец которой запаян и соединен при помощи поводка через зубчатый механизм со стрелкой, второй, открытый конец трубки, сообщается с сосудом, в котором измеряется давление Р.
Рис. 7.9. Манометр с одновитковой трубчатой
пружиной
Жидкость или газ под давлением выше атмосферного сообщается с полостью трубки, оказывая давление на ее поверхность. Поскольку внешняя сторона трубки (рис. 7.9, б) а-b больше по площади внутренней а1-b1, то благодаря большей силе, воспринимаемой внешней стороной трубки, последняя стремится выпрямиться и перемещающийся при этом запаянный конец трубки тянет через поводок рейку (зубчатый сектор), приводящую в движение шестеренку, на оси которой закреплена стрелка манометра. Поворачивающая на определенный угол при заданном давлении стрелка, показывает соответствующее давление, нанесенное на шкале циферблата.
Трубчатые пружины манометров, предназначенные для измерения давления до 250 кгс/см2, изготавливают из медных сплавов, для измерения давлений более 250 кгс/см2 - из стали.
Манометры разделяют на классы по точности. В соответствии с ГОСТ 2405-88 манометры имеют следующие классы точности: 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4. Чем ниже класс точности, тем манометры более точнее, т.е. имеют меньшую допустимую ошибку измерения.