ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.05.2025
Просмотров: 1296
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
Кафедра энергосбережения, гидравлики и теплотехники
1.1. Основные свойства жидкости
1.3. Кинематика и динамика жидкостей
1.5. Ламинарное движение жидкости
1.6. Турбулентное движение жидкости
1.7. Местные гидравлические сопротивления
1.8. Истечение жидкости через отверстия и насадки
1.9. Гидравлический расчет трубопроводов
2.1. Общие сведения о гидромашинах
2.2. Основы теории лопастных насосов
2.3. Эксплуатационные расчеты лопастных насосов
3. Объемные насосы и гидроприводы
3.1. Объемные насосы. Общие положения
3.2. Поршневые и плунжерные насосы
3.4. Объемный гидропривод. Основные понятия
3.6. Гидроаппаратура и элементы гидропривода
Номера задач в контрольных работах
Средние значения плотности ρ и кинематической вязкости ν некоторых жидкостей
Значения коэффициентов ξ некоторых местных сопротивлений
Потери давления в некоторых гидравлических элементах (в местных сопротивлениях)
Задача 72. Определить рабочий напор и подачу насоса объемного гидропривода, если усилие на штоке силового гидроцилиндра F, ход поршня S, число двойных ходов в минуту n, диаметр поршня D1, диаметр штока D2, механический коэффициент полезного действия гидроцилиндра ηмех = 0,95, объемный коэффициент ηоб = 0,98. Общая длина трубопроводов системы (с учетом эквивалентной длины местных сопротивлений) l, диаметр трубопроводов d. Рабочая жидкость в системе – трансформаторное масло (γ = = 8900 Н/м3, ν = 9,0 см2/с). Данные, необходимые для решения, взять из табл. 74.
Указание. Напор насоса затрачивается на перемещение поршня, нагруженного силой F, а также на преодоление гидравлических потерь в трубопроводах системы.
Таблица 74
|
Исходные данные |
Предпоследняя цифра шифра |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
|
F, кН |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
|
S, мм |
150 |
120 |
220 |
100 |
112 |
105 |
130 |
150 |
145 |
120 |
|
n, мин–1 |
10,6 |
20 |
10 |
10 |
15 |
10 |
20 |
25 |
20 |
10 |
|
D1, мм |
120 |
130 |
138 |
145 |
155 |
145 |
138 |
130 |
120 |
110 |
|
D2, мм |
40 |
43 |
46 |
48 |
52 |
48 |
46 |
44 |
40 |
36 |
|
l, м |
25 |
20 |
22 |
25 |
18 |
16 |
20 |
24 |
30 |
20 |
|
d, мм |
15 |
20 |
25 |
15 |
20 |
14 |
22 |
25 |
20 |
15 |
Задача 73. Построить график изменения скорости перемещения поршня силового гидроцилиндра в зависимости от угла наклона шайбы регулируемого аксиально-поршневого насоса γ. Пределы изменения угла γ = 0÷30°. Параметры гидроцилиндра: диаметр поршня D1, диаметр штока D2 = 0,6 ∙ D1. Параметры насоса: z = 7, n = 800 мин–1, диаметр цилиндров d, диаметр окружности цилиндров D = 2,7 ∙ d. Объемные потери не учитывать. Данные для расчета взять из табл. 75.
Таблица 75
|
Исходные данные |
Предпоследняя цифра шифра |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
|
D1, мм |
95 |
135 |
175 |
225 |
275 |
112 |
210 |
255 |
325 |
235 |
|
d, мм |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
22 |
34 |
38 |
45 |
36 |
Приложение
|
Бензин 1,8 l Воздух |
Ртуть Вода Вода 2 A 0 1 0 B M 1,6 1,6 |
|
К
Воздух |
К задаче 10 |
|
Спирт p = ? B M A Ртуть Вода |
d W D m |
|
К задаче 11 |
К задаче 12 |
|
D А M B m1 m2 m3 d |
От аккумулятора
для осуществления обратного
хода
p2 d D А С p1 От насоса |
|
К задаче 13 |
К задаче 14 |
|
pат p D1 Слив |
A B
От
насоса К
прессам D |
|
К задаче 15 |
К задаче 16 |
|
D1 D2 p |
P d R b D a 4 3 1 2 5 6 Перепускной
клапан |
|
К задаче 17 |
К задаче 18 |
|
G 2 F 1 D |
RA RB α |
|
К задаче 19 |
К задаче 20 |
|
T α2 α1 T |
R α |
|
К задаче 21 |
К задаче 22 |
|
α T pм |
H H1 pи a b A B |
|
К задаче 23 |
К задаче 24 |
|
H2 H H1 pи
|
pи H h x G a O A |
|
К задаче 25 |
К задаче 26 |
|
H1 H0 b H2 0 |
pм pв a Воздух Вода Воздух |
|
К задаче 27 |
К
pм |
|
P |
P R α |
|
К задаче 29 |
К задаче 30 |
|
R α |
P α |
|
К задаче 31 |
К
1 |
|
F A MV |
M A A D 1
|
|
К задаче 33 |
К задаче 34 |
|
L A A Ж MV Вода |
H A B R C p0 |
|
К задаче 35 |
К задаче 36 |
|
H D d |
R H A B C |
|
К задаче 37 |
К задаче 38 |
|
Ж l l |
d Ж p |
|
К задаче 39 |
К задаче 40 |
|
l F Ж D |
Ж l;
d |
|
К задаче 41 |
К задаче 43 |
|
pм Ж Б l А К l |
l1 Ж pм А |
|
К задаче 45 |
К задаче 46 |
|
Ж А А Б l,
d |
Ж Б 1 2 l,
d |
|
К задаче 47 |
К задаче 48 |
|
F D d |
l |
|
К задаче 49 |
К задаче 50 |
|
Q d1 d2 |
Q d1 d2 d3 |
|
К
Q |
К задаче 52 |
|
d1 d2 |
D d |
|
К задаче 53 |
К задаче 54 |
|
d Ω |
H, м
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
H 2
4 6 8 10 12 14 Q,
л/сек η η, % 60 40 20
|
|
К задаче 55 |
К задаче 57 |
|
16 l2,
d2 l1,
d1 5 |
H, м
20 18
16 14
12 10
8 6
4 2
0 2
4 6 8 10 12 14 16
Q,
л/сек η H
η, %
70
60
50 40 30 20 10
|
|
К задаче 57 |
К задаче 58 |
|
l2,
d2 l1,
d1 Q |
H, м
14
12
10
8
6
4
2
0
10
20 30 40 50 60 70
Q,
л/сек H η, % 80
70
60 50 η
|
|
К задаче 58 |
К задаче 59 |
|
20 м z l1,
d1 l2,
d2 l0,
d0 0 |
H, м
12
10
8
6
4
2
0 η 10
20
30
40
50 60
Q,
л/сек η, % 80 70 60 50 H
|
|
К задаче 59 |
К задаче 60 |
|
l2, d2 l1, d1
H, м
40
30
20
10
0 |
H
2
4 6 8 10 12 14 16 18 Q,
л/сек η, % 70
65 60
8
6
4 η |
|
К задаче 60 |
К задаче 61 |
|
ξз dн dв |
H, м
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
η 25
75 125 175 225 Q,
л/сек H η, %
80 60 40 20
|
|
К задаче 61 |
К задаче 62 |
|
20 0 A l,
d B |
H, м
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
4
12 20
28 36
Q,
л/сек
|
|
К
η, % 70 60 50 40 30 |
К
pо |
|
l2,
d l1,
d A B C ξ D d0 |
lв,
dв lн,
dн К pат R |
|
К задаче 63 |
К задаче 64 |
|
S Ц υп F ДР p;
Q ДР |
υп Ц
Q Б lс,
dс Qс M F
|
|
К задаче 65 |
К задаче 66 |
|
Д M Коб
Q Б |
S
F p;
Q υп
|
|
К задаче 67 |
К задаче 68 |
|
F1 F2 υ1 Q 1 2 υ2 A D D |
F υ d |
|
К задаче 69 и 70 |
К задаче 71 и 72 |
|
υ F γ |
|
|
К задаче 73 |
|
Таблица П.1
Средние значения плотности ρ и кинематической вязкости ν некоторых жидкостей
|
Жидкость |
Плотность, кг/м3, при Т, °С |
Кинематическая вязкость, Ст, при Т, °С |
||||
|
20 |
50 |
20 |
40 |
60 |
80 |
|
|
Вода |
998 |
|
0,010 |
0,0065 |
0,0047 |
0,0036 |
|
Нефть, легкая |
884 |
– |
0,25 |
– |
– |
– |
|
Нефть, тяжелая |
924 |
– |
1,4 |
– |
– |
– |
|
Бензин |
745 |
|
0,0073 |
0,0059 |
0,0049 |
– |
|
Керосин Т-1 |
808 |
– |
0,025 |
0,018 |
0,012 |
0,010 |
|
Керосин Т-2 |
819 |
– |
0,010 |
– |
– |
– |
|
Дизтопливо |
846 |
– |
0,28 |
0,12 |
0,88 |
– |
|
Глицерин |
1245 |
– |
9,7 |
3,3 |
– |
0,38 |
|
Ртуть |
13550 |
– |
0,0016 |
0,0014 |
0,0010 |
– |
|
Масла: |
|
|
|
|
|
|
|
касторовое |
960 |
– |
15 |
3,5 |
0,88 |
0,25 |
|
трансформаторное |
884 |
880 |
0,28 |
0,13 |
0,078 |
0,048 |
|
АМГ-10 |
– |
850 |
0,17 |
0,11 |
0,085 |
0,65 |
|
веретенное АУ |
– |
892 |
0,48 |
0,19 |
0,098 |
0,059 |
|
индустриальное 12 |
– |
883 |
0,48 |
0,19 |
0,098 |
0,059 |
|
то же 20 |
– |
891 |
0,85 |
0,33 |
0,14 |
0,080 |
|
» 30 |
– |
901 |
1,8 |
0,56 |
0,21 |
0,11 |
|
» 50 |
– |
910 |
5,3 |
1,1 |
0,38 |
0,16 |
|
турбинное |
– |
900 |
0,97 |
0,38 |
0,16 |
0,088 |

















































































































































































































































































































































































