
- •5. Основные уравнения гидростатики и его физический смысл
- •6. Закон Паскаля и его практическое применение
- •13.Расход жидкости(виды расходов) и средняя скорость. Способы их определения
- •17. Геометрический, энергетический смысл уравнения Бернулли.
- •18. Дифференциальные уравнения движения реальной жидкости (уравнения Навье-Стокса).
- •19. Уравнения д. Бернулли для потока реальной жидкости.
- •20. Коэффициент «альфа» в уравнении д. Бернулли и его физический смысл.
- •21. Графическое представление и практическое применение д.Бернулли
- •22. Режимы движения жидкости. Опыт о.Рейнольдса и его анализ
- •23. Основы теории гидродинамического подобия. Виды подобия и основные критерии.
- •24.Основы теории ламинарного движения(распределение касательных напряжения и скоростей, определение потерь напора)
- •1.6.1 Распределение скоростей и касательных напряжений по сечению круглой трубы
- •26. Шероховатые стенок труб.
- •27. Зоны гидравлических сопротивлений.
- •33. Основные расчеты длинных трубопроводов.
- •34. Расчет водопровода. Основные задачи и способы их решения.
- •35. Расчет трубопроводов с насосной подачей жидкости.
- •36. Истечение жидкости через малые отверстия при постоянном напоре.
- •37. Истечение жидкости через насадки при постоянном напоре.
- •38. Истечение жидкости через отверстия и насадки при переменном напоре.
- •39. Гидравлические машины (насосы и гидродвигатели) и их основные технические показатели.
- •40. Центробежный насос. Устройство, принцип действия и основные расчётные зависимости.
- •41. Рабочие характеристики центробежных насосов и способы их получения.
- •43. Работа насоса на сеть и способы регулирования его производительности.
- •44. Параллельное и последовательное соединение центробежных насосов.
- •50. Способы регулирования подачи насосов объёмного действия
- •51. Гидравлический привод. Общая характеристика, принцип действия, его составляющие элементы
- •52. Гидроцилиндры. Назначение, устройство, принцип действия и их разновидности
- •57. Крановые распределители
- •58. Предохранительные клапаны (пк)
- •59.Дроссели и регуляторы потока.
50. Способы регулирования подачи насосов объёмного действия
Насосы объёмного действия (НОД):
-шестерённые
-с внешним и внутренним зацеплением
-пластинчатые
-однократного и двукратного действия
-радиально-поршневые
-аксиально-поршневые
Большинство насосов объёмного действия являются обратимыми машинами, т.е. могут работать как в режиме насоса, так и в режиме гидродвигателя.
Регулирование НОД может осуществляться изменением характеристик насоса
Pн=f(Q)
Или характеристик сети: Pc=f(Q)
Т.к. условия совместной работы определяются точкой пересечения этих характеристик.
1) Регулирование изменением характеристики гидросети достигается дросселем напорной линии.
2) регулирование подачи изменением характеристик насоса
А.изменение частоты (чаще всего имеет место на транспортных машинах)
Б. регулирование изменением объёмного КПД
В. Регулирование изменением V0
51. Гидравлический привод. Общая характеристика, принцип действия, его составляющие элементы
Гидроприводом называется совокупность устройств, предназначенных для приведения в движение механизмов и машин посредством рабочей жидкости, находящейся под давлением, с одновременным выполнением функций регулирования и реверсирования скорости движения выходного звена гидродвигателя.
Гидроприводы могут быть двух типов: гидродинамические и объемные. В гидродинамических приводах используется в основном кинетическая энергия потока жидкости. В объемных гидроприводах используется потенциальная энергия давления рабочей жидкости.
Широкое распространение гидропривода объясняется тем, что этот привод обладает рядом преимуществ перед другими видами приводов машин:
Бесступенчатое регулирование скорости движения выходного звена гидропередачи и обеспечение малых устойчивых скоростей
Небольшие габариты и масса
Частое реверсирование движения выходного звена гидропередачи
Гидроприводу присущи и недостатки, которые ограничивают его применение. Основные из них следующие:
Изменение вязкости применяемых жидкостей от температуры
Утечки жидкости из гидросистем
Невозможность передачи энергии на большие расстояния из-за больших потерь на преодоление гидравлических сопротивлений и резкое снижение при этом КПД гидросистемы.
52. Гидроцилиндры. Назначение, устройство, принцип действия и их разновидности
В качестве исполнительных механизмов (гидродвигателей) применяются силовые цилиндры, служащие для осуществления возвратно-поступательных прямолинейных и поворотных перемещений исполнительных механизмов. Гидроцилиндры подразделяются на поршневые, плунжерные мембранные и сильфонные.
Основными параметрами поршневого гидроцилиндра являются: диаметры поршня D и штока d, рабочее давление P, и ход поршня S.
Площадь поршня в поршневой полости 1 и в штоковой полости 2 соответственно
скорости перемещения поршня
53.Основными
параметрами гидроцилиндров явл.
Внутренний диаметр цилиндра D
диаметра штока d,ход
поршня L.Диаметр
поршня определяется из формулы
усилия P=pS,где
P-заданное
полезное усилие, Н; p-предварительное
принятое давление, Па;S-рабочая
площадь поршня при рабочем
ходе,
Величина
рабочей площади S
зависит от конструкции и определяется
по соответствующим формулам: при
одностороннем штоке и подаче жидкости
в поршневую полость S=π
; при двустороннем штоке S=π/4(
;
при дифференциальной схеме
подключенияS=π
.Из
формулы P=Ps
находится S,а
затем из формулы площади
соответствующие диаметры. Для
гидроцилиндров с двухсторонним
штоком используют соотношения
:d/D=0,30
приp
d/D=0,50
при p
d/D=0,70
приp
Для
гидроцилиндров с диф. поршнем диаметр
штока d
округляется до стандартного dст,
а затем диаметр поршня D=dст
не округляется, т.к. будет нарушено
соотношение Sп=2Sшт
54 55 56При эксплуатации гидроприд. Возникает необходимость в изменении направления потока рабочей жидкости на отдельные его участках с целью изменения направления движения исполнительного механизма. Кроме того иногда необходимо обеспечить последовательность включения в работу этих механизмов,эти функции выполняют распределительное устройство. По конструкции запорно-регулиромоего устройства они подразделяются на: золотниковые, крановые, клапонные.
Золотниковые распределительные устройства (ЗРУ)
1-корпус; 2-запорно-регулир. элемент; 3-отверстие для подвода жидкости;4- гидроцилиндр;5-дренажное устройство.
ЗРУ можно классифицировать: 1-по числу фиксированных положений
2-по числу линии отвода и подвода жидкости
3-по уравнению
1-они делятся :
а) на 2-х позиционные
б)3-х позиционные
в)много позиционные
2-они могут быть: а)2-х ходовыми
б)3-х ходовыми в)4-х ходовыми
г)многоходовыми
3-они могут быть:
А)с ручным управлением
Б) с электромагнитным управлением
В)с управлением о т кулачка с пружинным возратом