
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 |

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 |


