13.66.8 От насоса 1 жидкость поступает по трубопроводу к точке М, в которой поток разделяется на два. Один из них направляется в гидроцилиндр 3 и затем сливается в бак, а второй проходит через охладитель (радиатор) 2 и также сливается в бак. Определить давление, создаваемое насосом, скорость движения Vп поршня гидроцилиндра и полезную мощность, развиваемую гидроприводом, если известна внешняя нагрузка на штоке гидроцилиндра F, диаметр его поршня D, штока dш и подача насоса Q. При решении учесть потери в трубопроводе от насоса до точки М (длина lт, диаметр dт) и в охладителе (задан эквивалентной длиной lэ трубы диаметром dт). Другими гидравлическими потерями пренебречь. Принять: механический кпд гидроцилиндра ηм = 0,97, плотность жидкости ρ = 900 кг/м³, вязкость ν = 0,5 см²/с, режим течения ламинарный. (Величины Q, F, D, dш, dт, lт и lэ взять из таблицы 6).От насоса 1 жидкость поступает по трубопроводу к точке М, в которой поток разделяется на два. Один из них направляется в гидроцилиндр 3 и затем сливается в бак, а второй проходит через охладитель (радиатор) 2 и также сливается в бак. Определить давление, создаваемое насосом, скорость движения Vп поршня гидроцилиндра и полезную мощность, развиваемую гидроприводом, если известна внешняя нагрузка на штоке гидроцилиндра F, диаметр его поршня D, штока dш и подача насоса Q. При решении учесть потери в трубопроводе от насоса до точки М (длина lт, диаметр dт) и в охладителе (задан эквивалентной длиной lэ трубы диаметром dт). Другими гидравлическими потерями пренебречь. Принять: механический кпд гидроцилиндра ηм = 0,97, плотность жидкости ρ = 900 кг/м³, вязкость ν = 0,5 см²/с, режим течения ламинарный.

Таблица 6 — Численные значения величин, необходимые для решения задач.

Вариант Q, л/c F, H D, мм dш, мм dт, мм lт, м lэ, м
И 1 1125 45 20 8 4,5 5,5