ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 22.11.2023
Просмотров: 532
Скачиваний: 8
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
З адача 4.9. Считая жидкость несжимаемой, определить скорость движения поршня под действием силы F = 10 кН на штоке, диаметр поршня D = 80 мм, диаметр штока d = 30 мм, проходное сечение дросселя Sдр = 2 мм2, его коэффициент расхода μ = 0,75, избыточное давление слива рс = 0, плотность рабочей жидкости ρ = 900 кг/м3.
Задача 4.10. Через отверстие диаметром d в поршне гидравлического демпфера масло плотностью ρ = 920 кг/м3 переливается из нижней полости в верхнюю полость гидроцилиндра под действием внешней нагрузки R = 15 кН. Расход масла Q = 2,5 л/с. Диаметр гидроцилиндра D = 130 мм, высота поршня l = 20 мм, жесткость пружины c = 600 Н/мм, её поджатие х = 7 мм. Определить диаметр отверстия d.
З адача 4.11. Определить расход бензина через жиклер карбюратора диаметром d = 1,2 мм, если коэффициент расхода жиклера μ = 0,8. Сопротивлением бензотрубки пренебречь. Давление в поплавковой камере атмосферное. Разрежение в горловине диффузора рвак = 18 кПа, рб = 750 кг/м3.
З адача 4.12. Даны разрежение в горловине диффузора карбюратора рвак = 10 кПа и диаметры жиклеров: экономического dж1 = 1 мм и главного dж2 = 0,8 мм. Определить расход бензина через главную дозирующую систему, считая коэффициенты расхода жиклеров одинаковыми: μ = 0,8; ρб = 700 кг/м3; Δh = 0.
З адача 4.13. К поршню ускорительного насоса карбюратора диаметром D = 16 мм приложена сила F = 5 Н. Вследствие этого бензин движется по каналу диаметром d = 2 мм через клапан К (сопротивление клапана
ζк = 10), а затем через жиклер диаметром dж = 0,8 мм (μж = 0,8) вытекает воздушный поток. Определить расход бензина. Давления воздуха над поршнем и в воздушном потоке одинаковы. Сопротивлением канала пренебречь, плотность бензина ρб = 700 кг/м3.
З адача 4.14. Определить перепад давления Δp=p1-p2 в системе гидропривода за дросселирующим распределителем при перемещении его золотника на х = 2 мм, если подача насоса равна расходу на сливе: Qн = Qс = 1 л/с; давление насоса pн = 5 МПа; давление слива pс = 5 МПа; коэффициенты расхода дросселирующих щелей μ = 0,75; диаметр золотника распределителя d = 12 мм, плотность
рабочей жидкости ρ = 900 кг/м3.
Задачи для самостоятельной работы
Задача 4с.1. Определить скорость движения поршня диаметром D, который под действием силы F вытесняет жидкость с плотностью ρ из правой полости гидроцилиндра через насадок с диаметром d и коэффициентом расхода μ.
Величина | Варианты | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
F, кН | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 9 |
D, мм | 200 | 50 | 100 | 150 | 80 | 200 | 50 | 100 | 80 | 150 |
d, мм | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 |
µ | 0,82 | 0,62 | 0,72 | 07 | 0,65 | 0,7 | 0,62 | 0,7 | 0,65 | 0,82 |
ρ, кг/м3 | 900 | 850 | 1000 | 750 | 900 | 850 | 1000 | 900 | 850 | 700 |
Задача 4с.2. Определить скорость перемещения поршня вниз, если к его штоку приложена сила F. Поршень диаметром D имеет nотверстий диаметром d каждое. Отверстия рассматривать как внешние цилиндрические насадки с коэффициентом расхода µ; плотность жидкости ρ.
Величина | Варианты | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
F, кН | 100 | 10 | 50 | 30 | 120 | 80 | 100 | 20 | 40 | 60 |
D, мм | 200 | 50 | 100 | 150 | 80 | 200 | 100 | 50 | 150 | 80 |
n | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 |
d, мм | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
µ | 0,62 | 0,82 | 0,72 | 0,65 | 0,7 | 0,62 | 0,82 | 0,7 | 0,65 | 0,82 |
ρ, кг/м3 | 900 | 850 | 900 | 870 | 900 | 850 | 870 | 900 | 850 | 870 |
Задача 4с.3. Определить скорость движения поршня, если на него действует сила давления Р, диаметр отверстия в поршне d, толщина поршня а, диаметр поршня D, жидкость с плотностью
ρ. Трением поршня о цилиндр и давлением жидкости над поршнем пренебречь.
Величина | Варианты | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Р, кН | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 1 | 0,5 | 5 | 2,5 | 4 | 3,5 |
D, мм | 100 | 50 | 150 | 100 | 80 | 200 | 200 | 50 | 150 | 80 |
d, мм | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
а | 8 | 4 | 12 | 10 | 12 | 15 | 10 | 5 | 8 | 10 |
ρ, кг/м3 | 900 | 850 | 870 | 1000 | 900 | 850 | 1000 | 900 | 850 | 870 |
З адача 4с.4. Определить диаметр отверстия дросселя, установленного на сливе из гидроцилиндра, при условии движения штока цилиндра под действием внешней нагрузки F со скоростью V. Диаметры: штока dш, цилиндра, коэффициент расхода дросселя μ = 0,65, плотность жидкости ρ, избыточное давление на сливе рс.
Величина | Варианты | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
F, кН | 60 | 90 | 120 | 80 | 60 | 120 | 90 | 80 | 100 | 120 |
D, мм | 60 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 60 | 50 | 80 |
dш, мм | 30 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 30 | 25 | 40 |
ρ, кг/м3 | 900 | 870 | 850 | 830 | 900 | 830 | 870 | 850 | 900 | 850 |
рс, МПа | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
V, мм/с | 100 | 80 | 200 | 100 | 100 | 150 | 200 | 100 | 100 | 200 |
З адача 4с.5. Правая и левая полости цилиндра гидротормоза, имеющего диаметр поршня D и диаметр штока dш, сообщаются между собой через дроссель с площадью проходного сечения Sдр и коэффициентом расхода µ= 0,65. Определить время, за которое поршень переместится на величину хода l под действием силы F, плотность жидкости ρ = 900 кг/м3.
Величина | Варианты | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
F, кН | 3 | 5 | 10 | 15 | 12 | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 |
D, мм | 80 | 100 | 120 | 140 | 120 | 100 | 80 | 140 | 100 | 120 |
dш, мм | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 60 | 60 | 60 |
Sдр, мм2 | 8 | 10 | 12 | 20 | 15 | 12 | 10 | 18 | 12 | 20 |
l, мм/с | 120 | 200 | 300 | 350 | 320 | 250 | 150 | 320 | 300 | 350 |