КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Задачи контрольной работы №2Задача №2.1 Шестерённый насос объёмной гидропередачи ( Рис.2.1) подаёт масло вязкостью ν и относительной плотностью δ в гидроцилиндр, с диаметрами поршня- Dп и штока-dшт и нагруженный усилием-F. На рис.№2.1 задана характеристика насоса при n=сonst в виде зависимости подачи насоса Qн и его к. п.д -η. от развиваемого насосом давления рн..
Рис. №2.1
Нагнетательная труба, идущая от насоса к гидроцилиндру, имеет приведенную длину l1 и диаметр-d,; в сливную трубу гидроцилиндра встроен дроссель Др1(В), приведенная длина гидролинии-l2 (приведенная длина с учетом сопротивления полностью открытого дросселя-Др1) и диаметр-d. Насос снабжён перепускной трубой с дросселем-Др2 (А) и переливным клапаном-Кп (С), характеристика которого задана в виде зависимости между расходом-Qк через клапан и давлением насоса-рн.
В соответствии с вариантом задания определить:
а) скорость поршня-vп и потребляемую насосом мощность-Nдв при закрытом дросселе-Др2 и полностью открытом дросселе-Др1; б) потребляемую насосом мощность-Nдв, если расход через гидроцилиндр будет меньше максимально возможной подачи насоса в 4раза, а регулирование расхода осуществляется с помощью дросселя-Др1; в) как изменится потребляемая насосом мощность-Nдв, если расход через гидроцилиндр будет меньше максимально возможной подачи насоса в 4 раза, а регулирование расхода осуществляется с помощью дросселя-Др2 при полностью открытом дросселе-Др1; г) проходное сечение дросселя-Др1 при уменьшении расхода через гидроцилиндр по сравнению с максимально возможной производительностью насоса в 4 раза; построить потребную характеристику гидросистемы; д) проходное сечение дросселя-Др2 при уменьшении расхода через гидроцилиндр по сравнению с максимально возможной производительностью насоса в 4 раза, при полностью открытом дросселе-Др1; построить потребную характеристику гидросистемы. е) при какой нагрузке F начнет открываться клапан С; ж) при какой нагрузке F поршень остановится.
Исходные данные для расчета приведены в таблице №2.1
Таблица №2.1 Исходные данные для расчета
Указание. В варианте- «д» давлением в сливной линии дросселя-Др2 пренебречь.
Задача №2.2 На Рис. 2.2 .На Рис. № 2.2 показанобъемный гидропривод вспомогательных агрегатов (вентилятора, генератора и компрессора) двигателя внутреннего сгорания автомобиля, который включает в себя насос - Н, с рабочим объемом - Wн и три гидромотора – М1, М2, М3, рабочие объемы которых соответственно –W1, W2, W3; двух регулируемых регуляторов расхода, состоящих из дросселей - ДР и редукционных клапанов – КР1, КР2, которые обеспечивают постоянный перепад давления на дросселях - ∆Рдр; распределителя- Р, включающего гидромотор вентилятора при превышении номинальной температуры охлаждающей жидкости и выключающего его при понижении температуры и переливного клапана – КР2.
Рис. №2.2
Частота вращения насоса-nн; момент на валу гидромотора вентилятора-М; максимальное давление в гидросистеме-рк.кл.; давление начала открытия переливного клапана-ро.кл.; перепад давления на распределителе-∆рр; коэффициенты расхода дросселей-µ; а их проходные сечения-sдр. Объемный и механический к.п.д. гидромашин в пределах рабочих давлений р=8…9 МПа считать постоянными-ηо=ηм. Плотность рабочей жидкости-ρ.
В соответствии с вариантом задания определить: а) угловые скорости гидромоторов - ω; б) рабочие объемы гидромоторов - W1,2,3; в) рабочий объем насоса - Wн;; г) давление, развиваемое насосом ; - рн ; д) проходное сечение дросселей - Sдр.
Исходные данные для расчета приведены в таблице №2.2
Таблица №2.2 Исходные данные для расчета
Указание. Значения к.п.д. приводятся для давления р= 8МПа. Расходы в гидромоторах – М2, М3 равны.
Задача №2.3 На рис.2.3 представлена гидравлическая схема приводов вспомогательных агрегатов (вентилятора, генератора и компрессора) двигателя внутреннего сгорания автомобиля. В состав схемы входят: насос-1 с рабочим объемом- Wн, три гидроматора-2,3,4. рабочие объемы которых соответственно –W1, W2, W3; двух регуляторов расхода, состоящих из дросселей – 5 и редукционных клапанов – 6, которые полностью открыты, поэтому перепад давления на дросселях - ∆Рдр.- не постоянен; распределителя – 7, включающего гидромотор – 2 вентилятора при превышении номинальной температуры охлаждающей жидкости и выключающей его при понижении температуры и переливного клапана – КР2.
Рис. 2.3 Частота вращения насоса - nн ; момент на валах гидромоторов соответственно – М1, М2, М3; коэффициенты сопротивления клапанов – ξкл, распределителя - ξр; коэффициенты расхода дросселей – μ ; проходное сечение дросселей – Sдр; диаметры параллельных гидромагистралей –d.
В соответствии с вариантом задания определить: а) угловые скорости гидромоторов - ω; б) рабочие объемы гидромоторов –W1,2,3; в) рабочий объем насоса - Wн; г) давление, развиваемое насосом - рн; д) проходное сечение дросселей - Sдр.
Исходные данные для расчета приведены в таблице №2.3.
Таблица № 2.3 Исходные данные для расчета
Указание. Значения к.п.д приведены при давлении p = 8 МПа.
Задача № 2.4Пластинчатый насос -Н (Рис 2.4) подает рабочую жидкость плотностью- ρ и вязкостью- μ в гидроцилиндр с диаметром поршня- D и диаметром штока - d. Характеристика насоса задана в виде зависимости подачи- Qн и давлением насоса- pн.
Рис. №2.4
Насос снабжен переливным клапаном- К, характеристика которого задана в виде зависимости Qк= f(рн). Для изменения скорости движения поршня в сливную линию системы включен регулируемый дроссель ДР, который выполнен в виде переставного плунжера с десятью продольными пазами квадратного сечения (сторона квадрата- а).Перемещение плунжера изменяет дросселирующую длину – l пазов плунжера и ,следовательно, сопротивление дросселя.
В зависимости от варианта определить: а,б,в) скорость движения поршня гидроцилиндра – vп при соответствующих значениях нагрузок-F и длины дросселирующих пазов плунжера – l; г) как изменится скорость движения поршня –vп, если увеличится нагрузка на 2000Н; как нужно изменить установку плунжера, чтобы при новом значении нагрузки, скорость движения поршня - vп осталась прежней; д) как нужно изменить установку плунжера – l , чтобы получить соответствующее значение скорости движения поршня –vп ; е) длину пазов плунжера –l дросселя, при которой откроется переливной клапан –К и скорость движения поршня –vп при этой установке плунжера; ж) графическую зависимость скорости движения поршня - vп= f( l ) при заданной нагрузке.
Исходные данные для расчета приведены в таблице №2.4
Указание: при решении необходимо воспользоваться формулой v׀׀׀-29 из.. «Сборника задач по машиностроительной гидравлике» / Под ред. И.И. Куколевского и Л.Г. Подвидза.- М.:Машиностроение,1981.
Задача № 2.5На рис. 2.5 показана гидравлическая схема привода. Перемещение поршня, нагруженного внешним усилием – F, осуществляется подачей рабочей жидкости с вязкостью - ν и плотностью - ρ насосом в рабочую полость гидроцилиндра ( диаметры: поршня – D1, штока – D2). Для регулирования скорости перемещения поршня при постоянной подаче к узлу А системы присоединена сбросная труба с дросселем К. L1 – приведенная длина труб, соединяющих гидроцилиндр с узлом А и баком; L2 – приведенная длина сбросной трубы; d – диаметр гидролиний.
Рис. 2.5
В зависимости от варианта определить: а,б,в) скорость – Vп при соответствующих значениях нагрузки – F и подачи насоса – Qн и потребный напор в узле – А -Рпотр.; г) при какой наименьшей приведенной длине сбросной трубы, перемещение поршня прекратится и каков при этом будет потребный напор в узле А; д) графическую зависимость скорости движения поршня - V= f(F) при заданном значении приведенной длины сбросной трубы; е) приведенную длину сбросной трубы, чтобы получить соответствующее значение скорости движения поршня; ж) как изменится скорость– Vп и потребный напор в узле А системы, если сбросная труба будет закрыта.
Исходные данные для расчета приведены в таблице №2.5
Таблица № 2.5 Исходные данные для расчета
Задача № 2.6Шестеренный насос подает рабочую жидкость вязкостью – ν и плотностью – ρ в гидроцилиндр (диаметры: поршня – D1, штока – D2), нагруженный внешним усилием – F, при этом часть подачи насоса возвращается в приемный бак по сбросной трубе – l2,минуя гидроцилиндр. Скорость перемещения поршня – Vп, напор насоса – H, подача насоса – Qн, диаметры всех гидролиний – d, а их приведенные длины – l1, l2, l3, l4.
Рис. 2.6 В зависимости от варианта определить: а.б,в) скорость перемещения поршня гидроцилиндра - Vп при соответствующих значениях нагрузок – F и подачах насоса - Qн; г) при какой наименьшей длине сбросной трубы - l2, отвечающей наибольшему открытию дросселя, движение поршня прекратится; е) приведенную длину сбросной трубы - l2 и потребный напор насоса - Hн, чтобы получить соответствующее значение скорости перемещения поршня - Vп ж) графическую зависимость скорости движения поршня - Vп=f(F) при заданном значении приведенной длины сбросной трубы - l2; з) графическую зависимость скорости движения поршня - Vп=f(F) при соответствующих значениях подачи насоса - Qн и нагрузке – F. Исходные данные для расчета приведены в таблице №2.6.
Задача № 2.7На Рис. 2.7 показан объемный гидропривод с дроссельным способом регулирования. На поршень гидроцилиндра диаметром – D и диаметром штока – d постоянная сила – F. Насосная установка состоит из шестеренного насоса –Н, производительностью – Q, предохранительного клапана - Кп и регулируемого дросселя – Dp ,выполненного в виде переставного плунжера с продольными пазами треугольной формы. Число пазов –i, стороны треугольного сечения паза – a, его длина – L. Объемный к.п.д. насоса – ηо при давлении – Рн. Характеристика клапана задана уравнением: ∆Рк = Рко + 0.01Q к где Q к – расход через клапан,см3/с; ∆Рк – перепад давлений в клапане, МПа. Предохранительный клапан – Кп открывается при давлении насоса - Рко. Рабочая жидкость – минеральное масло плотностью – ρ и вязкостью – μ.
Рис.2.7
В зависимости от варианта задания определить: а,б,в) зависимость скорости поршня – vп от длины дросселирующих пазов –l; указать при каком значении - -l произойдет реверсирование движения поршня; г,д,е) зависимость скорости поршня – vп от величины нагрузки – F при соответствующем значении длины дросселирующих пазов – L; при каком значении нагрузки – F скорость поршня становится равной нулю и его движение реверсируется.
Исходные данные для расчета приведены в таблице №2.7
Таблица № 2.7 Исходные данные для расчета
Указание: при решении необходимо воспользоваться формулой v׀׀׀-28 из.. «Сборника задач по машиностроительной гидравлике» / Под ред. И.И. Куколевского и Л.Г. Подвидза.- М.:Машиностроение,1981.
Указание. Для нахождения связи между ∆Рд и Qд воспользоваться формулой методических указаний к решению задач 2-ой контрольной работы.
|