Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
170
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
6.34 Mб
Скачать

4. Определить, как изменится подаваемый объемный расход при параллельной работе двух одинаковых насосов на общий трубопровод с теми же данными. Начертить схему подключения насосов.

Дано: Q = 40 л/с, Нг = 15 м, l вс = 150 м, dвс = 150 мм, l н = 240 м, dн = 150 мм, t = 18 °С.

Задача 61

Гидравлическая система рулевого управления трактора К-700 состоит из насоса 1, подключенного к нагнетательному трубопроводу 2; предохранитель­ного (перепускного) клапана 3, установленного на сливном трубопроводе 4; распределителя 5 с размещенным в нем золотником 6 и силового цилиндра 7 с поршнем 8. Распределитель соединен с силовым цилиндром посредством тру­бопроводов 9, причем полости распределителя сообщены с помощью трубо­проводов 10 (рис. 7.1).

Требуется определить усилие N, создаваемое поршнем силового цилиндра для удержания трактора в горизонтальном положении при его работе на склоне, если давление на выходе шестеренного насоса - р. Диаметр поршня цилиндра — D длина нагнетательного трубопровода - l, диаметр - d. В качестве рабочей жидкости используется автотракторное масло с кинематической вязкостью ν и удельным весом γ. Принять местные потери напора равными 25% от потерь на трение по длине нагнетательного трубопровода. Подача насоса - Q.

Дано: l = 10,0 м, d = 12,5 мм, v - 0,20 см2/с, γ = 8620 Н/м3, D = 60 мм, Q = 135 * 10-6 м3/с, р = 5,5 МПа.

Задача 62

Кормораздатчик имеет гидравлическую систему, состоящую из силового цилиндра 1 с поршнем 2; распределителя 3 с золотником 4; шестеренного насо­са 5 и перепускного клапана 6. Длина нагнетательного трубопровода 7 - l, диа­метр - d. Цилиндр поршня имеет диаметр D (рис. 7.2).

Требуется определить давление р на выходе насоса. Рабочее усилие, развиваемое поршнем силового цилиндра, - N, подача насоса - Q. Рабочая жидкость - масло с кинематической вязкостью v, удельным весом γ. Местные потери напора принять равными 15% от потерь на трение по длине нагнетательного трубопровода.

Дано: N = 11750 Н, l = 11,0 м, d = 15,8 мм, v = 0,21 см2/с, γ = 8640 Н/м3, D= 65 мм, Q = 140 * 10-6 м3/с.

Задача 63

Гидросистема погрузчика экскаватора ПЭ-0,8 содержит следующие основные элементы: шестеренный насос 1, гидрораспределитель 2 и силовой ци­линдр 3 (рис. 7.3).

Требуется определить усилие N, которое создается поршнем силового цилиндра диаметром D при подъеме груза. Принять местные потери напора рав­ными 20% от потерь на трение по длине нагнетательного трубопровода. Подача насоса - Q, давление на выходе из которого - р. Диаметр нагнетательного тру­бопровода - d, длина - l. В качестве рабочей жидкости используется дизельное масло с удельным весом - γ и кинематической вязкостью - v.

Дано: l = 9,0 м, d = 12,5 мм, v = 0,19 см2/с, γ = 8600 Н/м3, D = 50 мм, Q =125* 10-6 м3/с,

р = 4,5 МПа.

Задача 64

Свеклоуборочный комбайн КСТ-2 снабжен устройством для копирования контура междурядий гряд, которое механически связано с гидросистемой комбайна. Эта система имеет силовой цилиндр 1 с поршнем 2, распределитель 3 с золотником 4, гидронасос 5 и перепускной клапан 6. Силовой цилиндр соединен с распределителем при помощи трубопроводов 7, а полости распределителя сообщены между собой посредством трубопроводов 8 (рис. 7.4).

Требуется определить давление р на выходе насоса 5, если рабочее усилие, развиваемое поршнем 2 силового цилиндра, равно N, а подача насоса - Q.

Принять местные потери напора равными 18% от потерь на трение по длине нагнетательного трубопровода; длину нагнетательной линии равной l; диаметр поршня цилиндра равным D, а диаметр нагнетательного трубопровода - d.

Дано: N = 6470 Н, l = 12,0 м, d = 15,8 мм, v = 0,22 см2/с, γ = 8650 Н/м3, D = 55 мм, Q =120* 10-6 м3/с.

Задача 65

Культиватор-растениепитатель КРСШ-2,8 снабжен гидравлической системой, состоящей из следующих основных элементов: силового цилиндра 1, гидрораспределителя 2 и шестеренного насоса 3 (рис. 7.5).

Требуется определить усилие N, которое создается поршнем силового цилиндра при работе культиватора. Принять давление на выходе шестеренного насоса равным р, диаметр нагнетательного трубопровода - d, длину - l, а диаметр поршня силового цилиндра - D. Подача насоса - О, удельный вес рабочей жидкости - γ, кинематическая вязкость - v. Считать местные потери напора равными 22% от потерь на трение по длине нагнетательного трубопровода.

Дано: l = 10,5 м, d = 12,5 мм, v = 0,20 см2/с, γ = 8620 Н/м3, D = 70 мм, Q =110* 10-6 м3,

р = 4,0 МПа.

Задача 66

Гидравлическая система загрузчика сеялок автомобильного ЗCA-40 содержит шестеренный насос 1, подключенный к нагнетательному трубопроводу 2; установленный на сливном трубопроводе 3 предохранительный клапан 4; распределитель 5, в полости которого размещен золотник 6 и силовой цилиндр 7 с установленным с возможностью возвратно-поступательного перемещения поршнем 8. При этом полости распределителя сообщены между собой посредством трубопроводов 9, с силовым цилиндром распределитель гидравлически связан трубопроводом 10 (рис. 7.6).

Требуется определить давление р на выходе насоса, если развиваемое поршнем силового цилиндра усилие - N. Диаметр поршня цилиндра - D, длина нагнетательного трубопровода - l, диаметр - d. В качестве рабочей жидкости используется автотракторное масло с удельным весом γ и кинематической вязкостью v. Считать местные потери напора равными 23% от потерь на трение по длине нагнетательного трубопровода, подачу насоса - Q.

Дано: N = 3530 Н, l = 11,5 м, d = 15,8 мм, v = 0,18 см2/с, γ = 8630 Н/м3, D = 45 мм, Q =100* 10-6 м3/с.

Задача 67

Картофелеуборочный комбайн ККУ-2 «Дружба» снабжен гидравлической системой, состоящей из распределителя 1, цилиндра 2 и шестеренного насоса 3 (рис. 7.7).

Требуется определить усилие N, которое развивается поршнем гидроци­линдра. Принять давление на выходе насоса равным р, подачу насоса - Q, ме­стные потери напора равными 12% от потерь на трение по длине нагнетатель­ного трубопровода. Диаметр поршня цилиндра - D, диаметр нагнетательного трубопровода - d, а длина - l. В качестве рабочей жидкости принять дизельное масло с удельным весом γ и кинематической вязкостью - v.

Дано: l = 12,5 м, d = 12,5 мм, v = 0,21 см2/с, γ = 8640 Н/м3, D = 55 мм, Q = 90* 10-6 м3, р = 3,0 МПа

Задача 68

Гидросистема грядоделателя навесного ГН-2А имеет гидравлическую систему, включающую силовой цилиндр 1 с поршнем, распределитель 2 с зо­лотником, перепускной клапан 3 и насос 4. Нагнетательный трубопровод 5 имеет длину l и диаметр d, цилиндр поршня с диаметром D (рис. 7.8).

Требуется определить давление р на выходе шестеренного насоса, если рабочее усилие, развиваемое поршнем силового цилиндра, равно N. Подачу на­соса принять равной Q, рабочая жидкость - масло с кинематической вязкостью v и удельным весом γ. Считать местные потери, напора равными 20% от потерь на трение по длине нагнетательного трубопровода.

Дано: N = 1960 Н, l = 9,5 м, d = 15,8 мм, v = 0,20 см2/с, γ - 8620 Н/м3, D = 60 мм, Q = 85* 10-6 м3/с.

Задача 69

Экскаватор гидравлический Э-153 содержит гидросистему, содержащую следующие основные элементы: силовой цилиндр 1 с поршнем 2, распредели­тель 3 с золотником 4, гидронасос 5 и перепускной клапан 6 (рис. 7.9).

Требуется определить давление р на выходе насоса 5, если рабочее уси­лие, развиваемое поршнем 2, равно N, а подача насоса - Q. Принять местные потери напора равными 25% от потерь на трение по длине нагнетательного трубопровода, длина нагнетательной линии - l, диаметр поршня - D, диаметр нагнетательного трубопровода - d.

Дано: N = 5490 Н, l = 10,0 м, d = 12,5 мм, v = 0,22 см2/с, γ = 8650 Н/м3, D = 65 мм, Q = 115* 10-6 м3/с.

Задача 70

Гидравлическая система пресса-подборщика с боковой подачей состоит из следующих основных элементов: силового цилиндра 1, шестеренного насоса 2, гидрораспределителя 3 и перекрывного клапана 4 (рис. 7.10).

Требуется определить усилие N, создаваемое поршнем силового цилиндра при работе пресса-подборщика. Принять давление на выходе насоса равным р, диаметр нагнетательного трубопровода - d, его длина - l; диаметр поршня силового цилиндра - D. Подача насоса - Q, удельный вес рабочей жидкости - γ, а кинематическая вязкость - v. Местные потери напора - 14% от потерь на трение по длине нагнетательного трубопровода.

Дано: l = 12,0 м, d = 15,8 мм, v = 0,19 см2/с, γ = 8600 Н/м3, D = 50 мм, Q = 130* 10-6 м3/с,

р = 5,0МПа.

Задача 71

В хозяйстве под овошными культурами заняты два участка, полив которых осуществляется двумя машинами «Фрегат» модификации ДМ-335-58, каждая из которых работает на двух позициях (рис. 8.1). Конструктивная длина машины l, объемный расход воды одной машиной Q, требуемый напор воды на гидранте h. Расстояние от насосной станции до ближайшего участка L = 0,1l.

Требуется:

1. Произвести выбор диаметров трубопровода водопроводной сети, приняв трубы стальные, а скорость движения воды по трубам в пределах 1,0 ÷ 1,5 м/с.

2. Определить потери напора в сети и напор насосной станции, если геодезическая высота подъема воды насосной станцией Нг = 6 м.

Дано: l = 335,1 м, Q = 58 л/с, h = 50 м.

Задача 72

Полив четырехпольного севооборотного участка производится четырьмя дождевальными машинами «Фрегат» модификации ДМ-394-80 с централизованной водоподачей к гидрантам от стационарной насосной станции (рис. 8.2).

Каждая машина работает на двух позициях. Перемещение машин с позиции на позицию обеспечивает трактор. Конструктивная длина дождевальной машины - l, объемный расход воды одной машиной - Q, необходимый напор воды на гидранте - h. Расстояние от насосной станции до поля L = 2l. Отметка уровня воды в водоисточнике у насосной станции и высотные положения гидрантов, расположенных на наиболее удаленных участках поля, отмеченные условными и цифровыми отметками, приведены на рис. 8.2.

Произвести расчет централизованной системы водоподачи, подобрав диаметры труб с учетом допустимой скорости движения воды по трубам 1,0 ÷ 1,5 м/с и определив потери напора и напор насосной станции. Трубы принять стальные, бывшие в эксплуатации.

Дано: l = 394,3 м, Q = 80 л/с, h = 58 м.

Задача 73

Полив многолетних трав производится двумя машинами «Фрегат» модификации ДМ-454-70, каждая из которых используется на двух позициях (рис. 8.3). Конструктивная длина машины l, объемный расход воды одной машиной Q. Вода для полива машиной берется от гидрантов закрытой оросительной сети. Необходимый напор на гидранте h. Для подачи воды к гидранту используется стационарная насосная станция. Расстояние от насосной станции до участка L = 0,5 l.

Произвести расчет закрытой оросительной сети с определением потерь напора в трубопроводах и напора насосной станции. Выбор диаметров трубопровода произвести с учетом допустимой скорости движения воды по трубам. Трубы принять асбестоцементные. Отметку уровня воды в водоисточнике у насосной станции и высотное положение наиболее удаленного и высокорасположенного гидранта взять с рис. 8.3.

Дано: l = 453,5 м, Q = 70 л/с, h = 57 м.

Задача 74

Хозяйство для полива зерновых культур использует четыре машины «Фрегат» модификации ДМ-424-50. Схема закрытой оросительной сети и перемещения дождевальных машин, работающих на двух позициях, показана на рис. 8.4. Конструктивная длина машины - l, объемный расход воды одной машиной - Q, требуемый напор воды на гидранте - h.

Определить потери напора в сети и напор насосной станции. Геодезическая отметка самого удаленного и высокорасположенного гидранта и отметка уровня воды в водоисточнике у насосной станции показаны на рис. 8.4. Скорость движения воды по трубам принять в пределах 1,0 ÷ 1,5 м/с, трубы стальные, бывшие в эксплуатации. Расстояние от насосной станции до поля L = 0,1 l.

Дано: l = 423,9 м, Q = 50 л/с, h = 49 м.

Задача 75

Насосная станция должна обеспечить централизованную подачу воды к гидрантам закрытой оросительной сети, к которым присоединяются дождевальные машины «Фрегат» для полива технических культур. Двухпольный участок поливается двумя машинами модификации ДМ-365-68, как показана на рис. 8.5. Конструктивная длина машины l, объемный расход воды одной машиной Q. Напор на гидранте, обеспечивающий нормальную работу машины - h. Расстояние от насосной станции до ближайшего участка L = 0,5 l.

Определить напор насосной станции, если геодезическая высота подъема воды Нг = 8 м. Допустимую скорость движения воды по трубам принять в пределах 1,0 ÷ 1,5 м/с. Трубы стальные, бывшие в эксплуатации.

Дано: l = 364,7 м, Q = 68 л/с, h = 53 м.

Задача 76

Для централизованной водопроводной сети, обеспечивающей полив че­тырехпольного участка дождевальной машиной «Фрегат» модификации ДМ-424-70 (рис. 8.6), подобрать диаметры стальных труб, определить потери напо­ра в трубопроводах и напор насосной станции, если расстояние от насосной станции до ближайшего поля L = 0,2l, а отметка уровня воды в источнике у на­сосной станции и геодезическая отметка самого удаленного гидранта показаны на рисунке. Для полива используются две машины, каждая из которых пооче­редно работает на двух позициях и имеет ширину захвата l, объемный расход воды Q, напор на гидранте h. Допустимую скорость движения воды по трубам принять в пределах 1,0 ÷ 1,5 м/с.

Дано: l = 423,9 м, Q = 70 л/с, h = 55 м.

Задача 77

Произвести расчет водопроводной сети, предназначенной для полива до­ждевальными машинами «Фрегат» трехпольного участка, занятого под техни­ческими культурами. Каждая из трех машин модификации ДМ-454-50 работает поочередно на двух позициях (рис. 8.7), имеет ширину захвата l. объемный рас­ход воды Q, напор на гидранте h. Централизованная водоподача к гидрантам осуществляется насосной станцией, расстояние от которой до ближайшего уча­стка L = l.

Определить напор насосной станции, если геодезическая высота подъема воды Нг = 9м.

Трубы принять стальные, бывшие в эксплуатации. Скорость движения воды по трубам - 1,0 ÷ 1,5 м/с.

Дано: l = 453,5 м, Q = 50 л/с, h = 49 м.

Задача 78

Хозяйство для полива овощных культур использует две машины «Фре­гат» модификации ДМ-424-90. Схема закрытой оросительной сети и перемеще­ния дождевальных машин, работающих на двух позициях, показана на рис. 8.8.

Произвести расчет закрытой оросительной сети с определением потерь напора в трубопроводах и напора насосной станции, если геодезическая высота подъема воды Нг = 8 м, расстояние от насосной станции до ближайшего участка L = 0,3l, ширина захвата машины - l, объемный расход воды машиной - Q, на­пор на гидранте - h. Трубы принять асбестоцементные, скорость движения во­ды по трубам в пределах 1,0 ÷ 1,5 м/с.

Дано: l = 423,9 м, Q = 90 л/с, h = 63 м.

Задача 79

Полив трехпольного участка, занятого под овощными культурами, осу­ществляется двумя машинами «Фрегат» модификации ДМ-394-80, каждая из которых работает поочередно на трех позициях (рис. 8.9). Перемещение машин с позиции на позицию обеспечивается трактором. Централизованная водоподача к гидрантам, к которым подключаются машины, осуществляется стационар­ной насосной станцией.

Определить напор насосной станции, если геодезическая высота подъема воды Нг = 6 м, расстояние от насосной станции до поля L = 0,1l. Скорость дви­жения воды по трубам принять в пределах 1,0 ÷ 1,5 м/с, трубы асбестоцементные. Напор воды на гидранте, обеспечивающий нормальную работу машин - h. Ширина захвата машины l, объемный расход воды машиной Q.

Дано: l = 394,3 м, Q = 80 л/с, h = 50 м.

Задача 80

Совхоз для полива восьмипольного севооборотного участка использует четыре дождевальные машины «Фрегат» модификации ДМ-454-100. Схема централизованной водоподачи и перемещения дождевальных машин, а также отметка уровня воды в водоисточнике у насосной станции и геодезическая от­метка самого удаленного гидранта показаны на рис. 8.10. Определить напор на­сосной станции, если расстояние от насосной станции до ближайшего поля L = 2l, ширина захвата машины - l, объемный расхбд воды машиной - Q, напор на гидранте - h. Трубы принять асбестоцементные, скорость движения воды по трубам 1,0 ÷ 1,5 м/с.

Дано: l = 453,5 м, Q = 100 л/с, h = 65 м.

Задача 81

Начертить общую схему водоснабжения для с.-х. населенного пункта, на территории которого находится поверхностный водоисточник - река с устой­чивыми крутыми берегами. Воды реки пригодны для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения только после предварительной очистки. Подача воды насосной станцией к потребителю регулируется водонапорной башней.

Дать обоснование по выбору типа водозаборного сооружения и других элементов схемы. Наметить водовод и разводящую напорную сеть. Рельеф ме­стности диктует проектирование разводящей водопроводной сети с проходной башней.

Задача 82

Начертить общую схему водоснабжения для поселка, на территории ко­торого находится поверхностный водоисточник - река с пологими берегами, полностью обеспечивающая в течение года потребности поселка в воде. Вода после забора из реки подвергается осветлению, обесцвечиванию и обеззаражи­ванию. Подача воды насосной станции к потребителю регулируется водона­порной башней.

Дать обоснование по выбору типа водозаборного сооружения и других элементов схемы. Наметить водовод и разводящую водонапорную сеть. Рельеф местности диктует проектирование разводящей водопроводной сети с контрре-

зервуаром.

Задача 83

Начертить обитую схему водоснабжения для села, где в качестве водоис­точника могут быть использованы артезианские воды, залегающие на глубине 26 м, отвечающие по качеству требованиям хозяйственно-питьевого водоснаб­жения. Подача воды насосной станцией к потребителю регулируется водона­порной башней.

Дать обоснование по выбору типа водозаборного сооружения и других элементов схемы. Наметить водовод и разводящую водонапорную сеть. Рельеф местности диктует проектирование разводящей водонапорной сети с проходной башней.

Задача 84

Начертить общую схем}' водоснабжения для с:-х. населенного пункта, где в качестве водоисточника может быть использован мощный подземный напор­ный водный пласт, залегающий на глубине 50 м. Анализ воды показал повы­шенное содержание в ней железа. Подача воды к потребителю насосной стан­цией регулируется водонапорной башней.

Дать обоснование по выбору типа водозаборного сооружения и других элементов схемы. Наметить водовод и разводящую водонапорную сеть. Рельеф местности диктует проектирование разводящей водопроводной сети с контрре­зервуаром.

Задача 85

Составить общую схем>; водоснабжения для с.-х. объекта с использовани­ем подземных фунтовых вод. залегающих на глубине 7 м водоносным пластом небольшой мощности, предусмотрев очистку воды и ее подачу к объекту по­требления насосной станцией.

Дать обоснование выбора типа водозаборного сооружения и других эле­ментов системы. Наметить водовод и разводящую водонапорную сеть.

Задача 86

Водохозяйственными расчетами определена возможность использования озера в целях с.-х. водоснабжения.

Начертить общую схем}' снабжения с.-х. объекта водой, которая подается к потребителю насосной станцией. Вода в озере не отвечает требованиям хо­зяйственно-питьевого водоснабжения.

Дать обоснование выбора типа водозаборного сооружения и других эле­ментов схемы. Указать водовод и разводящую водонапорную сеть.

Задача 87

Для водоснабжения поселка планируется использовать воды реки с кру-

тыми берегами из слабых грунтов. Качество воды не отвечает требованиям хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения, в связи с этим требуется произвести ее

очистку. Система водоснабжения планируется с механическим водоподъемом.

Подача воды к потребителю насосной станцией регулируется водонапорной

башней.

Начертить общую схему водоснабжения поселка.

Дать обоснование выбора типа водозаборного сооружения и других эле-

ментов схемы. Наметить водовод и разводящую водонапорную сеть. Рельеф

местности диктует проектирование разводящей водонапорной сети с проходной

башней.

Задача 88

Начертить общую схему водоснабжения для с.-х. поселка с механическим

водоподъемником. В качестве водоисточника использовать реку с пологими

берегами, воды которой не отвечают требованиям хозяйственно-питьевого во-

доснабжения. Подача воды к потребителю насосной станцией регулируется во-

донапорной башней.

Дать обоснование выбора типа водозаборного сооружения и других эле-

ментов схемы. Наметить водовод и разводящую водонапорную сеть. Рельеф

местности диктует проектирование разводящей водопроводной сети с проход-

ной башней.

Задача 89

Планируется строительство современного с.-х. объекта, на территории

которого отсутствуют поверхностные водоисточники, способные полностью

обеспечить в течение года потребителя водой. В качестве водоисточника реко-

мендуется использовать подземные артезианские воды, залегающие на глубине