Главная страница
Навигация по странице:

  • Вспомогательные устройства гидросистем

  • Билет 7 1. Уравнение Бернулли для идеальной и реальной жидкости.Уравнение Бернулли

  • Гидравлический привод

  • По характеру движения выходного звена гидродвигателя

  • По возможности регулирования

  • По схеме циркуляции рабочей жидкости

  • По источнику подачи рабочей жидкости

  • 1. Регулирующая аппаратура

  • 1.1 Гидравлический дроссель

  • 2.Направляющая аппаратуры

  • 2.2 Обратные клапаны

  • экзамен Эгипс. Экзамен ЭГИПС. Теплофизические свойства


    Скачать 0.86 Mb.
    НазваниеТеплофизические свойства
    Анкорэкзамен Эгипс
    Дата29.11.2021
    Размер0.86 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаЭкзамен ЭГИПС.doc
    ТипДокументы
    #286149
    страница2 из 4
    1   2   3   4

    Вспомогательные устройства пневматических приводов


    Пневмоемкости (пневмоаккумуляторы) — емкости, предназначенные для заполнения воздухом перед началом работы пневмопривода. Пневмоаккумулятор представляет собой простой баллон, который служит для сглаживания пульсаций давления в магистрали нагнетания и согласования работы исполнительного механизма

    (двигателя) с работой компрессора. Иногда аккумуляторы используют как источник питания привода.

    Фильтры используют в процесс очистки (фильтрации) сжатого воздуха от загрязнений с помощью с элементов пористой перегородки. Фильтрующие материалы условно разделяют на два вида: поверхностные (частицы удерживаются поверхностью фильтрующего материала) и объемные (частицы удерживаются не только на поверхности, но и в толще материала). К поверхностным фильтрующим материалам относятся сетки, бумага, ткани, к объемным — картон, металлокерамика, керамика, войлок и т.д., а также пакеты, состоящие из нескольких слоев поверхностных фильтрующих материало

    Глушители — устройства для уменешения шума путем снижения скорости воздуха на выхлопе. Шум, возникающий при работе пневматических устройств, имеет механическое и аэродинамическое происхождение.

    Вспомогательные устройства гидросистем


    Гидробаки - предназначены для питания гидропривода рабочей жидкостью. Кроме того, через гидробак осуществляется теплообмен между рабочей жидкостью и окружающим пространством; в нем происходит выделение из рабочей жидкости воздуха, пеногашение и оседание механических и других примесей.

    Фильтры - служат для очистки рабочей жидкости от содержащихся в ней примесей. Эти примеси состоят из посторонних частиц, попадающих в гидросистему извне (через зазоры в уплотнениях, при заливке и доливке рабочей жидкости в гидробак и т.д.), из продуктов износа гидроагрегата и продуктов окисления рабочей жидкости.

    Назначение уплотнительных устройств - устранение утечек и перетечек рабочей жидкости через зазоры между сопрягаемыми деталями элементов гидропривода, вызванных перепадом давлений.

    Гидрозамком - называется направляющий гидроаппарат, предназначенный для пропускания потока рабочей жидкости в одном направлении при отсутствии управляющего воздействия, а при наличии управляющего воздействия - в обоих направлениях.
    Билет 6

    1. Виды движений жидкости.

    Основными видами движения жидкости являются: движение установившееся и неустановившееся, равномерное и неравномерное, напорное и безнапорное, сплошное и прерывистое.

    Установившимся движением называется такое движение жидкости, при котором давление и скорость не изменяются во времени в каждой фиксированной точке пространства, через которую проходит жидкость.

    Движение, при котором скорость и давление изменяются не только от координат пространства, но и от времени, называется неустановившимся или нестационарным

    Равномерным называется такое установившееся движение, при котором живые сечения вдоль потока не изменяются: в этом случае ; средние скорости по длине потока также не изменяются, т.е. . Примером равномерного движения является: движение жидкости в цилиндрической трубе, в канале постоянного сечения при одинаковых глубинах.

    Напорным называется движение жидкости, при котором поток полностью заключен в твердые стенки и не имеет свободной поверхности. Напорное движение происходит вследствие разности давлений и под действием силы тяжести. Примером напорного движения является движение жидкости в замкнутых трубопроводах (например, в водопроводных трубах).

    Безнапорным называется движение жидкости, при котором поток имеет свободную поверхность. Примером безнапорного движения может быть: движение жидкости в реках, каналах, канализационных и дренажных трубах. Безнапорное движение происходит под действием силы тяжести и за счет начальной скорости. Обычно на поверхности безнапорного потока давление атмосферное.
    Плавно изменяющимся называется такое движение жидкости, при котором кривизна струек незначительна (равна нулю или близка к нулю) и угол расхождения между струйками весьма мал (равен нулю или близок к нулю), т. е. практически поток жидкости мало отличается от параллельноструйного. Это предположение вполне оправдывается при изучении многих случаев движения жидкости в каналах, трубах и других сооружениях.

    2. Уплотнители.

    Назначение уплотнительных устройств — герметизация гидросистем, устранение утечек и перетечек рабочей жидкости, вызванных перепадом давлений через зазоры между сопрягаемыми деталями элементов гидропривода.

    К уплотнительным устройствам предъявляются следующие требования: износостойкость; совместимость с конструкционными материалами и рабочей жидкостью; устойчивость к температурным колебаниям; удобство монтажа-демонтажа; невысокая стоимость.

    Уплотнительные устройства делятся на две группы: уплотнения неподвижных соединений, которые должны обеспечивать абсолютную герметичность при всех режимах работы гидропривода; уплотнения подвижных соединений, допускающие возможность регламентированных утечек и перетечек рабочей жидкости.

     Защитные кольца - выполняют функцию защиты эластомерного уплотнительного кольца от продавливания (антиэкструзионная защита)

     Направляющие кольца – служат как непосредственное опорное тело скольжения обеспечивающее минимальный коэффициент трения и снижает износ цилиндра и штока.

     Грязесъемные манжеты – снимают со штока грязь, пыль, абразив которые могут вызвать повышенный износ механизма и уплотнений.

     Уплотнительные кольца – как правило не допускают протечек и разгерметизации гидравлической системы.

     Комбинированные уплотнения - представляют собой комбинацию из эластомеров и полимерных материалов для увеличения уплотнительной способности и одновременно уменьшить экструзионный эффект при высоких давлениях эластомерного уплотнения.

    В качестве уплотняющего элемента выступают эластомерные полимерные материалы такие как резина, полиуретан, фторкаучук, кремнийорганическая резина.

    Билет 7

    1. Уравнение Бернулли для идеальной и реальной жидкости.

    Уравнение Бернулли устанавливает связь между полными напорами потока жидкости на участке ограниченными сечениями 1-1 и 2-2. В соответствии с уравнением Бернулли полный напор потока Hi уменьшается от сечения 1-1 к сечению 2-2 на величину потерь напора (энергии) h 1 - 2, вызванных гидравлическими сопротивлениями участка.

    2. Уплотнители.

    Назначение уплотнительных устройств — герметизация гидросистем, устранение утечек и перетечек рабочей жидкости, вызванных перепадом давлений через зазоры между сопрягаемыми деталями элементов гидропривода.

    К уплотнительным устройствам предъявляются следующие требования: износостойкость; совместимость с конструкционными материалами и рабочей жидкостью; устойчивость к температурным колебаниям; удобство монтажа-демонтажа; невысокая стоимость.

    Уплотнительные устройства делятся на две группы: уплотнения неподвижных соединений, которые должны обеспечивать абсолютную герметичность при всех режимах работы гидропривода; уплотнения подвижных соединений, допускающие возможность регламентированных утечек и перетечек рабочей жидкости.

     Защитные кольца - выполняют функцию защиты эластомерного уплотнительного кольца от продавливания (антиэкструзионная защита)

     Направляющие кольца – служат как непосредственное опорное тело скольжения обеспечивающее минимальный коэффициент трения и снижает износ цилиндра и штока.

     Грязесъемные манжеты – снимают со штока грязь, пыль, абразив которые могут вызвать повышенный износ механизма и уплотнений.

     Уплотнительные кольца – как правило не допускают протечек и разгерметизации гидравлической системы.

     Комбинированные уплотнения - представляют собой комбинацию из эластомеров и полимерных материалов для увеличения уплотнительной способности и одновременно уменьшить экструзионный эффект при высоких давлениях эластомерного уплотнения.

    В качестве уплотняющего элемента выступают эластомерные полимерные материалы такие как резина, полиуретан, фторкаучук, кремнийорганическая резина.


    Билет 8

    1. Определение режимов течения жидкости.

    Режимы движения всех потоков (напорных и безнапорных) де­лятся на два типа:

    1) ламинарный;

    2) турбулентный.

    Ламинарный режим.

    От слова «lamina» - слой, пластинка. Наблюдается при малой скорости и большой вязкости. При этом движение жидкости происходит параллельными слоями: ламинарное движение – слоистое движение. При этом в жидкости практически отсутствуют поперечные компоненты скорости.

    Турбулентный режим.

    При достижении критического значения числа Рейнольдса ламинарное движение жидкости переходит в турбулентное, от латинского слова turbulentus (вихревой). Причем при Re=2300-4000 имеет место переходная, критическая область. В потоке наблюдается неустойчивость, порождаемая периодическим возникновением очагов турбулентности и их исчезновением. Вполне развитое турбулентное течение в трубах устанавливается при Re 4000.

    2. Гидравлические клапаны.

    Гидроклапан (гидравлический клапан) — это гидроаппарат, предназначенный для регулирования параметров потока жидкости путём изменения проходного сечения гидроаппарата за счёт изменения положения запорно-регулирующего элемента под воздействием потока жидкости (непосредственно или опосредовано).

    Различают гидроклапаны регулирующие и направляющие. Первые из них осуществляют регулирование давления в потоке жидкости, а вторые — пропускают или останавливают поток жидкости при достижении параметрами потока (давления, разности давлений и т. д.) заданых настройками клапана значений.

    Билет 9

    1. Назначение и классификация гидроприводов.

    Гидравлический привод (объемный гидропривод) это совокупность объемных гидромашин, гидроаппаратуры и других устройств, предназначенная для передачи механической энергии и преобразования движения посредством жидкости. (Т.М Башта Гидравлика, гидромашины и гидроприводы). В гидропривод входят один или несколько гидродвигателей, источники энергии жидкости, аппаратура управления соединительные линии.

    КЛАССИФИКАЦИЯ

    1. По характеру движения выходного звена гидродвигателя

    гидропривод вращательного движения (рисунок 81, а), когда в качестве гидродвигателя применяется гидромотор, у которого ведомое звено (вал или корпус) совершает неограниченное вращательное движение;

    гидропривод поступательного движения (рисунок 81, б, в), у которого в качестве гидродвигателя применяется гидроцилиндр - двигатель с возвратно-поступательным движением ведомого звена (штока поршня, плунжера или корпуса);

    гидропривод поворотного движения (рисунок 81, г), когда в качестве гидродвигателя применен поворотный гидроцилиндр, у которого ведомое звено (вал или корпус) совершает возвратно-поворотное движение на угол, меньший 360.

    1. По возможности регулирования

    регулируемый гидропривод, в котором в процессе его эксплуатации скорость выходного звена гидродвигателя можно изменять по требуемому закону. В свою очередь регулирование может быть дроссельным (рисунок 81, б, г), объемным (рисунок 81, а), объемно-дроссельным или изменением скорости двигателя, приводящего в работу насос. Регулирование может быть ручным или автоматическим. В зависимости от задач регулирования гидропривод может быть стабилизированным, программным или следящим.

    нерегулируемый гидропривод, у которого нельзя изменять скорость движения выходного звена гидропередачи в процессе эксплуатации.

    1. По схеме циркуляции рабочей жидкости

    гидропривод с замкнутой схемой циркуляции (рисунок 81, а), в котором рабочая жидкость от гидродвигателя возвращается во всасывающую гидролинию насоса. Гидропривод с замкнутой циркуляцией рабочей жидкости компактен, имеет небольшую массу и допускает большую частоту вращения ротора насоса без опасности возникновения кавитации, поскольку в такой системе во всасывающей линии давление всегда превышает атмосферное. К недостаткам следует отнести плохие условия для охлаждения рабочей жидкости, а также необходимость спускать из гидросистемы рабочую жидкость при замене или ремонте гидроаппаратуры;

    гидропривод с разомкнутой системой циркуляции (рисунок 81, б, в, г), в котором рабочая жидкость постоянно сообщается с гидробаком или атмосферой. Достоинства такой схемы - хорошие условия для охлаждения и очистки рабочей жидкости. Однако такие гидроприводы громоздки и имеют большую массу, а частота вращения ротора насоса ограничивается допускаемыми (из условий бескавитационной работы насоса) скоростями движения рабочей жидкости во всасывающем трубопроводе.

    1. По источнику подачи рабочей жидкости

    насосные гидроприводы, в которых рабочая жидкость подается в гидродвигатели насосами, входящих в состав этих гидроприводов;

    аккумуляторные гидроприводы, в которых рабочая жидкость подается в гидродвигатели из гидроаккумуляторов, предварительно заряженных от внешних источников, не входящих в состав данных гидроприводов;

    магистральные гидроприводы, в которых рабочая жидкость подается к гидродвигателям от специальной магистрали, не входящей в состав этих приводов

    2. Гидравлические клапаны.

    Гидроклапан (гидравлический клапан) — это гидроаппарат, предназначенный для регулирования параметров потока жидкости путём изменения проходного сечения гидроаппарата за счёт изменения положения запорно-регулирующего элемента под воздействием потока жидкости (непосредственно или опосредовано).

    Различают гидроклапаны регулирующие и направляющие. Первые из них осуществляют регулирование давления в потоке жидкости, а вторые — пропускают или останавливают поток жидкости при достижении параметрами потока (давления, разности давлений и т. д.) заданых настройками клапана значений.

    Билет 10

    1. Определение режимов течения жидкости.

    Режимы движения всех потоков (напорных и безнапорных) де­лятся на два типа:

    1) ламинарный;

    2) турбулентный.

    Ламинарный режим.

    От слова «lamina» - слой, пластинка. Наблюдается при малой скорости и большой вязкости. При этом движение жидкости происходит параллельными слоями: ламинарное движение – слоистое движение. При этом в жидкости практически отсутствуют поперечные компоненты скорости.

    Турбулентный режим.

    При достижении критического значения числа Рейнольдса ламинарное движение жидкости переходит в турбулентное, от латинского слова turbulentus (вихревой). Причем при Re=2300-4000 имеет место переходная, критическая область. В потоке наблюдается неустойчивость, порождаемая периодическим возникновением очагов турбулентности и их исчезновением. Вполне развитое турбулентное течение в трубах устанавливается при Re 4000.

    2. Регулирующая аппаратура.

    В составе любого гидравлического привода обязательным элементом
    является гидравлическая аппаратура. Без нее ни один привод не обеспечит
    выполнения своего служебного назначения. Все многообразие гидравличе-
    ской аппаратуры можно разделить на три группы:
    - регулирующая;
    - направляющая (распределительная);
    - контрольно-измерительная.
    Каждая из этих групп, в свою очередь, состоит из нескольких типов
    аппаратов, объединенных в эту группу по какому-то общему признаку.

    1. Регулирующая аппаратура. К этой группе относят аппараты, кото-
    рые обеспечивают функцию регулирования основных параметров гидро-
    приводов – давления и расхода жидкости. Это различного рода клапаны
    давления и устройства, изменяющие скорость потока жидкости.

    1.1 Гидравлический дроссель – это регулируемое сопротивление, обеспе-
    чивающее управление потоком жидкости, проходящей через него, путем
    изменения площади проходного сечения самого аппарата.

    2.Направляющая аппаратуры. К этой группе гидравлической техни-
    ки относятся устройства, изменяющие направление (осуществляющие рас-
    пределение) потока рабочей среды. К ним относят обратные клапаны, гид-
    равлические распределители, а также разделительные клапаны

    2.2 Обратные клапаны - предназначены для
    пропуска жидкости только в одном направлении.

    3.Контрольно–измерительная аппаратура. К этой группе гидравли-
    ческих аппаратов относят устройства измерения давления и расхода рабо-
    чей жидкости (манометры, расходомеры, датчики давления), а также
    устройства для подачи сигнала о достижении тех или иных значений дав-
    ления или расхода (реле давления, реле времени и т. п.). Рассмотрим неко-
    торые типичные аппараты.

    3.3 Манометры–устройства для измерения давления в необходи-
    мых точках гидросистемы. Они бывают жидкостными и механическими.

    Билет 11

    1. Назначение и классификация гидроприводов.

    Гидравлический привод (объемный гидропривод) это совокупность объемных гидромашин, гидроаппаратуры и других устройств, предназначенная для передачи механической энергии и преобразования движения посредством жидкости. (Т.М Башта Гидравлика, гидромашины и гидроприводы). В гидропривод входят один или несколько гидродвигателей, источники энергии жидкости, аппаратура управления соединительные линии.

    КЛАССИФИКАЦИЯ
    1. 1   2   3   4


    написать администратору сайта