ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.05.2025
Просмотров: 1353
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 66. Рабочая жидкость – масло Ж, температура которого 50°С – из насоса подводится к гидроцилиндру Ц через дроссель ДР. Поршень цилиндра со штоком перемещается против нагрузки F со скоростью υп. Вытесняемая поршнем жидкость со штоковой полости попадает в бак Б через сливную линию, длина которой равна lс, а диаметр равен dc. Определить внешнюю силу F, преодолеваемую штоком при его движении. Давление на входе в дроссель определяется показанием манометра М, а противодавление в штоковой полости цилиндра – потерями давления в сливной линии. Коэффициент расхода дросселя принять равным μ = 0,64, а диаметр отверстия дросселя dд. Диаметр поршня Dп, а диаметр штока Dш. КПД гидроцилиндра: объемный ηo = 1,0, механический ηм. Данные, необходимые для решения, взять из табл. 68.
Таблица 68
|
Исходныеданные |
Предпоследняя цифра шифра |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
|
Ж |
Касторовое |
Трансформаторное |
АМГ-10 |
Веретенное АУ |
Индустри-альное 12 |
Индустриальное 20 |
Индустриальное 30 |
Индустриальное 50 |
Турбинное |
Трансформаторное |
|
υп, см/с |
2 |
3 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
|
l, м |
2,5 |
2,6 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
2,4 |
2,3 |
2,2 |
2,1 |
2 |
|
dс, мм |
13 |
15 |
13 |
11 |
11 |
9 |
13 |
18 |
25 |
30 |
|
pм, МПа |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
2 |
1,9 |
1,8 |
1,7 |
1,6 |
|
dд, мм |
7 |
7 |
5,5 |
4,9 |
4,7 |
4,5 |
6,3 |
8,5 |
11,5 |
15 |
|
Dп, мм |
200 |
160 |
125 |
100 |
90 |
80 |
110 |
140 |
180 |
220 |
|
Dш, мм |
50 |
40 |
40 |
32 |
25 |
32 |
36 |
45 |
56 |
90 |
|
ηм |
0,95 |
0,94 |
0,93 |
0,92 |
0,91 |
0,9 |
0,88 |
0,86 |
0,84 |
0,82 |
Задача 67. Вал гидродвигателя Д, рабочий объем которого V0, нагружен крутящим моментом Mк. К двигателю подводится поток рабочей жидкости – масло Ж, температура которого 60°С, с расходом Q. КПД гидродвигателя: объемный ηo = 0,96, гидромеханический ηгм.
Определить частоту вращения вала гидродвигателя и показание манометра М, установленного непосредственно перед двигателем, если потери давления в обратном клапане Kоб составляют Δpкл = 15,0 кПа. Длина сливной линии равна lс, а диаметр dc. Эквивалентная шероховатость Δэ = 0,05 мм. Данные для расчета взять из табл. 69.
Таблица 69
|
Исходныеданные |
Предпоследняя цифра шифра |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
|
Ж |
Трансфор-маторное |
Турбинное |
АМГ-10 |
Веретенное АУ |
Индустри-альное 12 |
Индустри-альное 20 |
Индустри-альное 30 |
Индустри-альное 50 |
Турбинное |
Трансфор-маторное |
|
Q, л/мин |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
35 |
40 |
50 |
|
V0, см3 |
100 |
80 |
40 |
50 |
63 |
40 |
50 |
40 |
80 |
160 |
|
Mк, Нм |
50 |
45 |
40 |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
10 |
|
ηгм |
0,85 |
0,86 |
0,87 |
0,88 |
0,89 |
0,9 |
0,8 |
0,81 |
0,82 |
0,83 |
|
lс, м |
3 |
3,2 |
3,3 |
3,1 |
2,9 |
2,8 |
2,7 |
2,5 |
2,4 |
2,2 |
|
dс, мм |
10 |
13 |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
16 |
18 |
Задача 68. Силовой гидравлический цилиндр нагружен силой F и делает n двойных ходов в минуту. Длина хода поршня S, диаметр поршня D, диаметр штока d. Определить давление масла p, необходимую подачу Q и среднюю скорость поршня υп. Механический коэффициент полезного действия гидроцилиндра ηмех = 0,95, объемный коэффициент ηоб = 0,98. Данные, необходимые для решения, взять из табл.70.
Таблица 70
|
Исходные данные |
Предпоследняя цифра шифра |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
|
F, кН |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
S, см |
100 |
115 |
120 |
100 |
110 |
105 |
120 |
130 |
105 |
112 |
|
n, мин–1 |
12 |
10 |
20 |
11 |
10 |
20 |
25 |
20 |
10 |
15 |
|
D, мм |
145 |
150 |
130 |
120 |
110 |
120 |
130 |
140 |
145 |
155 |
|
d, мм |
50 |
50 |
45 |
40 |
40 |
40 |
45 |
45 |
50 |
52 |
Задача 69. Перемещение поршней гидроцилиндров с диаметром D = 25 см осуществляется подачей рабочей жидкости (ν = 1,5 см2/с, γ = 14 000 Н/м3) по трубам 1 и 2 одинаковой эквивалентной длины l = 20 м и диаметром d = 5 см. Определить силу F2, при которой скорость перемещения второго поршня была бы в два раза больше скорости первого поршня. Расход в магистрали Q, первый поршень нагружен силой F1. Данные для расчета взять из табл. 71.
Указание.На перемещение поршней затрачивается одинаковый суммарный напор (считая от точкиА).
Таблица 71
|
Исходные данные |
Предпоследняя цифра шифра |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
|
F1, кН |
5,5 |
8,25 |
11 |
13,75 |
16,5 |
4,13 |
6,9 |
9,6 |
12,4 |
15,1 |
|
Q, л/с |
6 |
9 |
12 |
15 |
18 |
4,5 |
7,5 |
10,5 |
13,5 |
16,5 |
Задача 70. Перемещение поршней гидроцилиндров с диаметром D = 20 см, нагруженными силами F1 и F2, осуществляется подачей минерального масла по трубам 1 и 2 с одинаковыми диаметрами d = 4 см. Суммарный коэффициент сопротивления первого трубопровода ξ1 = 18. Каким должен быть суммарный коэффициент сопротивления второго трубопровода, чтобы при расходе Q в магистрали скорости поршней были одинаковыми? Данные, необходимые для решения, взять из табл. 72.
Указание.На перемещение поршней затрачивается одинаковый суммарный напор (считая от точкиА).
Таблица 72
|
Исходные данные |
Предпоследняя цифра шифра |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
|
F1, кН |
7,0 |
9,5 |
12,0 |
10,5 |
12,4 |
20,7 |
20,5 |
20,7 |
28,7 |
30,7 |
|
F2, кН |
3,23 |
1,35 |
5,25 |
2,14 |
2,0 |
8,0 |
5,4 |
3,0 |
8,0 |
7,0 |
|
Q, л/с |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
Задача 71. Определить полезную мощность насоса объемного гидропривода, если внешняя нагрузка на поршень силового гидроцилиндра F, скорость рабочего хода υ, диаметр поршня D1, диаметр штока D2. Механический коэффициент полезного действия гидроцилиндра ηмех = 0,96, объемный коэффициент ηоб = 0,97. Общая длина трубопроводов системы l; диаметр трубопроводов d; суммарный коэффициент местных сопротивлений ξс = 20. Рабочая жидкость в системе – спиртоглицериновая смесь (γ = 12 100 Н/м3; ν = 9,0 см2/с). Данные для расчета взять из табл. 73.
Указание. Напор насоса затрачивается на перемещение поршня, нагруженного силой F, а также на преодоление гидравлических потерь в трубопроводах системы.
Таблица 73
|
Исходные данные |
Предпоследняя цифра шифра |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
|
F, кН |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
90 |
80 |
70 |
60 |
|
υ, см/с |
4 |
9,5 |
12,5 |
8,6 |
3,5 |
5,6 |
3,4 |
11 |
8 |
5,3 |
|
D1, мм |
110 |
120 |
130 |
138 |
145 |
155 |
145 |
138 |
130 |
120 |
|
D2, мм |
36 |
40 |
44 |
46 |
48 |
52 |
48 |
46 |
43 |
40 |
|
l, м |
10 |
15 |
12 |
10 |
8 |
14 |
12 |
10 |
8 |
12 |
|
d, мм |
15 |
20 |
25 |
22 |
14 |
20 |
15 |
25 |
20 |
15 |