Гилинский И.А. Гидравлика Москва 1990
13.2 Силовой гидравлический цилиндр (рис.18) нагружен силой F и делает n двойных ходов в минуту. Длина хода поршня S, диаметр поршня D, диаметр штока d. Определить давление масла, потребную подачу и среднюю скорость поршня. Механический коэффициент полезного действия гидроцилиндра ηмех=0,95, объемный коэффициент полезного действия ηоб=0,98.
Таблица 2 — Числовые значения величин
Предпоследняя
цифра шифра |
F, H | S, см | n, об/мин | D, мм | d, мм |
1 | 90000 | 100 | 12 | 145 | 50 |
Варианты задачи: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Методичка: Гилинский И.А. Гидравлика Москва 1990.pdf
13.11 Перемещение поршней гидроцилиндров с диаметром D=25 см, осуществляется подачей рабочей жидкости, (ν=1,5 см²/c, γ=14000 Н/м³) по трубам 1 и 2 одинаковой эквивалентной длины l=20 и диаметром d=5 см (рис.19). 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.
Указание. На перемещение поршней затрачивается одинаковый суммарный напор (считая от точки A).
Таблица 2 — Числовые значения величин
Предпоследняя цифра шифра | F1, H | Q, л/c |
1 | 5500 | 6 |
Варианты задачи: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Методичка: Гилинский И.А. Гидравлика Москва 1990.pdf
13.7 Перемещение поршней гидроцилиндров с диаметром D=20 см, нагруженных силами F1 и F2, осуществляется подачей минерального масла по трубам 1 и 2 с одинаковыми диаметрами d=4 см (рис.19). Суммарный коэффициент сопротивления первого трубопровода ξ=18. Каким должен быть суммарный коэффициент сопротивления второго трубопровода, чтобы при расходе Q в магистрали скорости поршней были одинаковыми?
Указание. На перемещение поршней затрачивается одинаковый суммарный напор, считая от точки A.
Таблица 2 — Числовые значения величин
Предпоследняя цифра шифра | F1, H | F2, H | Q, л/c |
1 | 7000 | 3230 | 12 |
Варианты задачи: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Методичка: Гилинский И.А. Гидравлика Москва 1990.pdf
13.18 Определить полезную мощность насоса объемного гидропривода, если внешняя нагрузка на поршень гидроцилиндра F, скорость рабочего хода υ, диаметр поршня D1, диаметр штока D2 (рис.20). Механический коэффициент полезного действия гидроцилиндра ηмех=0,96, объемный коэффициент полезного действия гидроцилиндра ηоб=0,97. Общая длина трубопровода системы l; диаметр трубопроводов d; суммарный коэффициент местных сопротивлений ζc=20. Рабочая жидкость в системе – спиртоглицериновая смесь (γ=12100 H/м³; ν=1,2 см²/c).
Указание. Напор насоса затрачивается на перемещение поршня, нагруженного силой F, и на преодоление гидравлических потерь в трубопроводах системы.
Таблица 2 — Числовые значения величин
Предпоследняя цифра шифра 1 | |||||
F, Н | υ, см/c | D1, мм | D2, мм | l, м | d, мм |
50000 | 4 | 110 | 36 | 10 | 15 |
Варианты задачи: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Методичка: Гилинский И.А. Гидравлика Москва 1990.pdf
13.14 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 полезного действия ηоб=0,98. Общая длина трубопроводов системы с учетом эквивалентной длины местных сопротивлений l, диаметр трубопроводов d (рис.20). Рабочая жидкость в системе — трансформаторное масло (γ=8900 Н/м³, ν=9,0 см²/c).
Таблица 2 — Числовые значения величин
Предпоследняя цифра шифра 1 | ||||||
F, H | S, мм | n, об/мин | D1, мм | D2, мм | l, м | d, мм |
60000 | 150 | 10,6 | 120 | 40 | 25 | 15 |
Варианты задачи: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Методичка: Гилинский И.А. Гидравлика Москва 1990.pdf
13.30 Построить график изменения скорости перемещения поршня силового гидроцилиндра в зависимости от угла γ наклона шайбы регулируемого аксиально – поршневого насоса (рис. 21). Пределы изменения угла γ=0…30º. Параметры гидроцилиндра: диаметр поршня D1, диаметр штока D2=0,6D1. Параметры насоса: z=7, n=800 об/мин, диаметр цилиндров d, диаметр окружности цилиндров D=2,7d. Объемные потери не учитывать.
Таблица 2 — Числовые значения величин
Предпоследняя цифра шифра | D1, мм | d, мм |
1 | 95 | 20 |
Варианты задачи: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Методичка: Гилинский И.А. Гидравлика Москва 1990.pdf
13.33 В объемном гидроприводе насос соединен с гидромотором двумя трубами с эквивалентной длиной l и диаметром d (рис. 22). Определить мощность, теряемую в трубопроводе, и перепад давления на гидромоторе, если полезная мощность насоса Nп, а расход жидкости Q. Рабочая жидкость – трансформаторное масло.
Таблица 2 — Числовые значения величин
Предпоследняя цифра шифра | Nп, кВт | Q, л/c | l, м | d, мм |
1 | 5 | 0,5 | 36 | 18 |
Варианты задачи: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Методичка: Гилинский И.А. Гидравлика Москва 1990.pdf
13.15 Определить силу F, которую нужно приложить к хвостовику клапана распределительного устройства объемного гидропривода для отрыва его от седла, если усилие затяжки пружины Fпр, давление в полости подвода жидкости к клапану р1, в полости отвода жидкости р2 (рис.23). Силы трения покоя и массу клапана не учитывать.
Таблица 2 — Числовые значения величин
Предпоследняя цифра шифра 1 | |||||
Fпр, Н | р1, МПа | р2, МПа | D1, мм | D2, мм | d, мм |
300 | 0,6 | 0,4 | 50 | 40 | 10 |
Варианты задачи: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Методичка: Гилинский И.А. Гидравлика Москва 1990.pdf
13.8 Определить силу предварительного натяжения пружины дифференциального предохранительного (переливного) клапана объёмного гидропривода, при которой клапан сработает и откроет доступ маслу из системы, как только давление в системе достигнет величины рс (рис.24). Диаметры поршней D1 и D2; диаметр их общего штока d.
Таблица 2 — Числовые значения величин
Предпоследняя цифра шифра | рс, МПа | D1, мм | D2, мм | d, мм |
1 | 0,255 | 100 | 50 | 25 |
Варианты задачи: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Методичка: Гилинский И.А. Гидравлика Москва 1990.pdf
13.21 Пользуясь характеристикой гидромуфты, определить расчетный и максимальный моменты, передаваемые ею, а также передаточное отношение, коэффициент полезного действия и скольжение при этих режимах, если активный диаметр гидромуфты D, частота вращения ведущего вала n1, рабочая жидкость – трансформаторное масло. Как изменятся передаваемые крутящий момент и мощность, если частоту ведущего вала увеличить в полтора раза?
Таблица 1 – Характеристика гидромуфты
i=n2/n1 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
λ, мин2/м | 60 ×10-7 |
56,5 ×10-7 |
51 ×10-7 |
43 ×10-7 |
32 ×10-7 |
24 ×10-7 |
0 |
Таблица 2 — Числовые значения величин
Предпоследняя цифра шифра | D, см | n1, об/мин |
2 | 460 | 1000 |
Методичка: Гилинский И.А. Гидравлика Москва 1990.pdf