Задача 4.13.  К поршню ускорительного насоса карбюратора диаметром D = 16 мм приложена сила F = 5 Н. Вследствие этого бензин движется по каналу диаметром d = 2 мм через клапан К (сопротивление клапана жк = 10), а затем через жиклер диаметром dж = 0,8 мм (мж = 0,8) вытекает воздушный поток. Определить расход бензина. Давления воздуха над поршнем и в воздушном потоке одинаковы. Сопротивлением канала пренебречь, плотность бензина сб = 700 кг/м3.

Задача 4.14. Определить перепад давления Дp=p1-p2 в системе гидропривода за дросселирующим распределителем при перемещении его золотника на х = 2 мм, если подача насоса равна расходу на сливе: Qн = Qс = 1 л/с; давление насоса pн = 5 МПа; давление слива pс = 5 МПа; коэффициенты расхода дросселирующих щелей м = 0,75; диаметр золотника распределителя d = 12 мм, плотность

  рабочей жидкости с = 900 кг/м3.

Задачи для самостоятельной работы

  Задача 4с.1. Определить скорость движения поршня диаметром D, который под действием силы F вытесняет жидкость с плотностью с из правой полости гидроцилиндра через насадок с диаметром d и коэффициентом расхода м.

Величина

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

F, кН

1

2

4

5

8

10

3

6

7

9

D, мм

200

50

100

150

80

200

50

100

80

150

d, мм

10

1

5

4

2

8

1

5

2

3

µ

0,82

0,62

0,72

07

0,65

0,7

0,62

0,7

0,65

0,82

с, кг/м3

900

850

1000

750

900

850

1000

900

850

700


НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

  Задача 4с.2. Определить скорость перемещения поршня вниз, если к его штоку приложена сила F. Поршень диаметром D имеет n отверстий диаметром d каждое. Отверстия рассматривать как внешние цилиндрические насадки с коэффициентом расхода µ;  плотность жидкости  с.



Величина

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

F, кН

100

10

50

30

120

80

100

20

40

60

D, мм

200

50

100

150

80

200

100

50

150

80

n

2

5

4

3

2

5

4

5

10

4

d, мм

10

2

5

5

4

5

4

1

2

2

µ

0,62

0,82

0,72

0,65

0,7

0,62

0,82

0,7

0,65

0,82

с, кг/м3

900

850

900

870

900

850

870

900

850

870


Задача 4с.3. Определить  скорость движения поршня, если на него действует сила давления Р, диаметр отверстия в поршне d, толщина поршня а, диаметр поршня D, жидкость с плотностью с. Трением поршня о цилиндр и давлением жидкости над поршнем пренебречь.

Величина

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Р, кН

1

1,5

2

4

1

0,5

5

2,5

4

3,5

D, мм

100

50

150

100

80

200

200

50

150

80

d, мм

2

1

5

5

4

5

4

1

2

2

а

8

4

12

10

12

15

10

5

8

10

с, кг/м3

900

850

870

1000

900

850

1000

900

850

870



Задача 4с.4. Определить диаметр отверстия дросселя, установленного на сливе из гидроцилиндра, при условии движения штока цилиндра под действием внешней нагрузки F со скоростью V. Диаметры: штока dш, цилиндра, коэффициент расхода дросселя м = 0,65, плотность жидкости с, избыточное давление на сливе рс.


Величина

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

F, кН

60

90

120

80

60

120

90

80

100

120

D, мм

60

50

80

50

80

50

80

60

50

80

dш, мм

30

25

40

25

40

25

40

30

25

40

с, кг/м3

900

870

850

830

900

830

870

850

900

850

рс, МПа

0,1

0,2

0,3

0,15

0,3

0,15

0,2

0,3

0,2

0,1

V, мм/с

100

80

200

100

100

150

200

100

100

200



Задача 4с.5.  Правая и левая полости цилиндра гидротормоза, имеющего диаметр поршня D и диаметр штока dш, сообщаются между собой через дроссель с площадью проходного сечения Sдр и коэффициентом расхода µ= 0,65. Определить время, за которое поршень переместится на величину хода l под действием силы F, плотность жидкости с = 900 кг/м3.

Величина

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

F, кН

3

5

10

15

12

7

4

10

6

9

D, мм

80

100

120

140

120

100

80

140

100

120

dш, мм

40

50

60

60

60

50

40

60

60

60

Sдр, мм2

8

10

12

20

15

12

10

18

12

20

l, мм/с

120

200

300

350

320

250

150

320

300

350



5. Гидравлический расчет трубопроводов

Все трубопроводы подразделяются на две категории: простые и сложные. Простой трубопровод не имеет разветвлений на пути движения жидкости, но может представлять последовательное соединение труб разного диаметра. Сложный трубопровод имеет хотя бы одно разветвление и может содержать как параллельные и последовательные соединения труб.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13