
- •150405, 270205, 190601, 190603, 110301, 110202 Для студентов
- •150405, 270205, 190601, 190603, 110301, 110202 Для студентов
- •1. Учебная программа по дисциплине: "Гидравлика".
- •Гидростатика
- •Гидростатическое давление
- •2.2. Сила гидростатического давления на плоскую поверхность
- •Сила гидростатического давления на криволинейную поверхность
- •3. Основы гидродинамики и гидравлические сопротивления
- •Основы кинематики потока жидкости
- •3.2. Уравнение постоянства расхода (уравнение неразрывности потока)
- •3.3.Уравнения Даниила Бернулли
- •Уравнение Бернулли для элементарной струйки
- •3.3.2. Уравнение Бернулли для элементарной струйки
- •3.3.3. Уравнение Бернулли для потока
- •3.4. Потери напора
- •3.4.1. Потери напора по длине
- •3.4.2. Потери напора на местные сопротивления
- •4. Определение основных параметров гидроприводов возвратно-поступательного движения
- •5. Определение основных параметров гидроприводов вращательного движения
- •6. Задания к расчетно-графическим работам
- •7. Примеры решения задач
- •Составим соотношения:
- •Тест по дисциплине «Гидравлика»
- •Приложения
- •Список литературы
Составим соотношения:
или
,
,
где |
|
- диаметр штока, м; |
|
|
- диаметр цилиндра, м. |
Тогда
или
.
Подача насоса:
,
где |
|
- объем насоса за один оборот вала, м3; |
|
|
- число оборотов вала насоса, об/мин; |
|
|
- объемный кпд
насоса;
|
Эффективная мощность гидропривода:
,
Мощность на валу насоса:
,
где
- полный КПД насоса,
/11/.
Полный КПД гидропривода:
.
На рис. 31 приведена схема объемного нерегулируемого гидропривода возвратно-поступательного движения. Известны следующие величины:
- диаметр гидроцилиндра Dц = 100 мм;
- рабочий ход штока L = 630 мм;
- скорость движения штока = 0,153 м/с;
- усилие на штоке при рабочем ходе R = 63 кН;
- сила трения в уплотнениях поршня и штока Rтр = 7 кН;
- частота вращения вала насоса n = 3000 об/мин;
- объем насоса за один оборот вала qн = 32 см3;
- потери давления в гидросистеме составляют рпот = 3 МПа.
Требуется определить:
подачу насоса при рабочем ходе штока гидроцилиндра Vн.р.;
- эффективную мощность гидропривода Nэ;
- мощность на валу насоса Nн;
- кпд гидропривода
при рабочем ходе поршня гидроцилиндра
,
приняв кпд насоса
=
0,8.
Решение:
1. Подача насоса:
2. Эффективная мощность гидропривода:
.
3. Мощность на валу насоса:
,
,
где - площадь поршня, м2.
;
;
.
4. КПД гидропривода:
.
5. При решении задач на определение основных параметров гидропривода вращательного движения рекомендуется использовать следующие уравнения (рис. 32):
- крутящий момент на валу гидромотора:
,
где |
|
- объем гидромотора за один оборот вала, м3; |
|
|
- перепад давления на гидромоторе, Па; |
|
|
- механический кпд гидромотора; |
- расход жидкости, поступающей в гидромотор:
,
где |
|
- частота вращения, с-1; |
|
|
- число гидромоторов; |
- эффективная мощность гидропривода вращательного движения
;
- мощность на валу насоса
,
где |
|
- угловая скорость вращения вала гидромотора, с-1; |
|
|
- полный КПД насоса. |
На рис. 32 приведена принципиальная схема объемного гидропривода вращательного движения. Известны следующие величины:
- рабочий объем гидромотора qм = 32 см3;
- механический КПД = 0,98;
- перепад давления
на гидромоторе
=
10 МПа;
- подача насоса
=
0,5ּ10-3
м3/с.
Требуется определить:
- крутящий момент
на валу гидромотора
;
- частоту вращения вала гидромотора ;
- эффективную
мощность гидропривода
;
- мощность на валу
насоса, если кпд насоса
=
0,85;
- КПД гидропривода .
Решение:
1. Крутящий момент на валу гидромотора:
.
Рис. 32:
Б – гидробак; Н – гидонасос; КП – предохранительный клапан;
Р - распределитель; М – гидромотор; Ф – фильтр; МН – манометр
2. Частота вращения вала гидромотора:
.
3. Эффективная мощность гидромотора:
.
4. Мощность на валу насоса:
.
5. КПД гидропривода:
.