Главная страница
Навигация по странице:

  • Содержание Введение 31.Свойства рабочих жидкостей 4Заключение 8Список литературы 9 Введение

  • Свойства рабочих жидкостей

  • Требования к рабочим жидкостям

  • Список литературы

  • реферат. макаренко срс 1 гидравлика. Рабочие жидкости, их свойства, требования к ним


    Скачать 27.45 Kb.
    НазваниеРабочие жидкости, их свойства, требования к ним
    Анкорреферат
    Дата15.12.2022
    Размер27.45 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файламакаренко срс 1 гидравлика.docx
    ТипРеферат
    #847016


    МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

    Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

    Республики Саха (Якутия) «Ленский технологический техникум»

    Специальность: Мастер магистральных трубопроводов


    РЕФЕРАТ
    Дисциплина: МДК 01.01 Защита подземных трубопроводов от коррозии
    На тему: Рабочие жидкости, их свойства, требования к ним








    Выполнил:

    студент группы ММТ-21

    Макаренко В.А.

    Проверил: преподаватель

    Сачков В.В.


    г. Ленск 2022

    Содержание



    Введение 3

    1.Свойства рабочих жидкостей 4

    Заключение 8

    Список литературы 9



    Введение
    В гидроприводе рабочая жидкость является энергоносителем, благодаря которому устанавливается связь между насосом и гидродвигателем. Кроме того, рабочая жидкость обеспечивает смазку подвижных частей элементов гидропривода. В качестве рабочих жидкостей в гидравлическом приводе применяют минеральные масла, водомасляные эмульсии, смеси и синтетические жидкости. Выбор типа и марки рабочей жидкости определяется назначением, степенью надежности и условиями эксплуатации гидроприводов машин.

    1. Свойства рабочих жидкостей

    Плотность жидкости - физическая величина, характеризующая; отношение массы т жидкости к ее объему V: p=m/V. Плотность рабочих жидкостей зависит от температуры и давления (рис. 2.1), она имеет большое значение при расчете скорости v течения жидкости через местные сопротивления, так как потери давления Др зависят от плотности жидкости: Др=рv/2.

    Относительное изменение объема жидкости при изменен! температуры на 1°С характеризуется температурным коэффициентом объемного расширения В где V и AV -- соответственно начальный объем и приращен объема жидкости; ДТ--изменение температуры жидкости от начального значения Т1 до конечного Т2 (ДТ=Т2--Т1). С учетом влияния температуры приращение объема ДУ объем рабочей жидкости Vt при температуре Т1=Т1-+ДТ.

    Температурные коэффициенты объемного расширения рабочих жидкостей и металлов, из которых изготовлены элементы гидропривода, различны. Поэтому в замкнутом объеме жидкости при ее нагревании может возникнуть недопустимо высокое давление, способное разрушить стенки, замыкающие данный объем. Это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании гидропривода, предназначенного для работы в широком диапазоне изменения температуры окружающей среды, и предусматривать установку предохранительных клапанов или других устройств, компенсирующих температурное увеличение объема жидкости. Это же обстоятельство должно быть учтено при подборе жидкостей, заменяющих рекомендованные заводом - изготовителем гидроустройства или машины в целом. вязкость является свойством жидкости оказывать сопротивление сдвигу одного ее слоя относительно другого под действием касательной силы внутреннего трения. Напряжение трения т согласно закону Ньютона пропорционально градиенту скорости dv/dy: откуда

    n=t/(dv/dy) =F/[S(dv/dy)], где n -- коэффициент пропорциональности или динамическая ВЯЗКОСТЬ жидкости; у--расстояние между слоями жидкости, измеренное перпендикулярно к направлению движения жидкости (радиус трубопровода); F сила внутреннего трения, которая действует на поверхности раздела двух слоев жидкости. S площадь слоя, следовательно, динамическая вязкость, проявляющаяся лишь при течении жидкости, численно равна силе трения, развивающейся на единичной поверхности при градианте скорости, равном единице. В покоящейся жидкости касательные напряжения равны нулю. Единицей динамической вязкости является 1Па*с

    При практических расчетах движения жидкости часто требуется учитывать не только вязкость, но и зависимость сил внутреннего трения от инерции потока жидкости. Поэтому пользуются отношением динамической вязкости n к плотности жидкости р, которое называется кинематической вязкостью v: v=n/p.

    Единицей кинематической вязкости является 1 м2 / с В нормативно-технических документах обычно указывают, значение кинематической вязкости при 100 или 50° С (v1oo или v50).

    Вязкость жидкости зависит от химического состава и строения углеводородов, из которых она состоит, от температуры и давления. Наиболее важным фактором, оказывающим влияние на вязкость, является температура. Зависимость вязкости от температуры различна для разных по составу рабочих жидкостей. Обычно с повышением температуры вязкость жидкости уменьшается

    1. Требования к рабочим жидкостям

       Нормальная эксплуатация гидропривода возможна при использовании таких рабочих жидкостей, которые одновременно могут выполнять различные функции.

       В первую очередь рабочая жидкость в гидроприводе является рабочим телом, т.е. является носителем энергии, обеспечивающим передачу последней от источника энергии (двигателя) к её потребителю (исполнительным механизмам). Кроме того, рабочая жидкость выполняет роль смазки в парах трения гидропривода, являясь смазывающим и охлаждающим агентом, и средой, удаляющей продукты изнашивания. К функциям рабочей жидкости относится и защита деталей гидропривода от коррозии.

       В связи с этим к рабочим жидкостям предъявляются разносторонние требования, в некоторой степени противоречивые и выполнение которых в полной мере не всегда возможно. К ним относятся:

    - хорошие смазочные свойства;

    - малое изменение вязкости при изменении температуры и давления;

    - инертность в отношении конструкционных материалов деталей гидропривода;

    -оптимальная вязкость, обеспечивающая минимальные энергетические потери и    нормальное функционирование уплотнений;

    - малая токсичность самой рабочей жидкости и её паров;

    - малая склонность к вспениванию;

    - антикоррозийные свойства; способность предохранять детали гидропривода от коррозии;

    - оптимальная плотность;

    - долговечность;

    - оптимальная растворимость воды рабочей жидкостью: плохая для чистых минеральных масел; хорошая для эмульсий и т.п.

    - невоспламеняемость;

    - малая способность поглощения или растворения воздуха;

    - хорошая теплопроводность;

    - малый коэффициент теплового расширения;

    - способность хорошо очищаться от загрязнений;

    - совместимость с другими марками рабочей жидкости;

    - низкая цена;

       Невыполнение этих условий приводит к различным нарушениям в функционировании гидропривода. В частности, плохие смазочные или антикоррозийные свойства приводят к уменьшению сроков службы гидропривода; неоптимальная вязкость или её слишком большая зависимость от режимов работы гидропривода снижают общий к.п.д. и т.д.

       Нормальная и долговременная работа гидропривода определяется в равной мере как правильностью выбора марки рабочей жидкости при конструировании, так и грамотной эксплуатацией гидропривода.

    Заключение

    Ни одна рабочая жидкость не обладает абсолютной инертностью. Поэтому важно, чтобы она не критично ухудшала основные качества материала уплотнительных устройств. В результате длительного контакта рабочей жидкости с резиновыми деталями могут изменяться их объем, вес, прочность и другие механические свойства деталей. Особо следует отметить влияние на резину синтетических жидкостей, одни из которых вызывают либо чрезмерное набухание уплотнительного материала, либо, наоборот, значительную его усадку.

    Список литературы

    1. https://vuzlit.com/1044828/osnovnye_svoystva_rabochih_zhidkostey

    2. https://sgteh.by/stati/fizicheskie-svoystva-rabochih-zhidkostey.html

    3. https://studfile.net/preview/4

    4. https://www.highexpert.ru/content/liquids/liquid_properties.html?ysclid=lbnplsnu4u848763524 288159/page:2/




    написать администратору сайта