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雷诺实验 (二)判别流态的标准——临界雷诺数 雷诺数Re: 雷诺数计算: Re为无量纲数 临界雷诺数Rec:常见管道的Rec可参见相关列表。 液流流态叛断: Re≥Rec 液流为紊流 ReRec 液流为层流 二、直管压力损失(沿程压力损失) 定 义: 液体沿等径直管流动时,由 于液体的 粘性摩擦和质 点的 相互扰动作用,而产生的压 力损失。 沿程压力损失产生原因 内摩擦—因粘性,液体分子间摩擦 摩擦{ 外摩擦—液体与管壁间 层流/紊流时的压力损失 液流在通流截面上的速度分布规律 液体作层流时,通流截面上的速度分布规律呈旋转抛物体状,液体在圆管中作层流流动时,其中心处的最大流速正好等于其平均流速的两倍。 λ 取值,圆管层流,理论取值为λ=64/Re,但实际取值较大。 紊流时与Re大小有关。 计算: 三、局部压力损失 定义 : 液体流经管道的弯头、接头、突变 截面以及阀口 滤网等局部装置时, 液流会产生旋涡,并发生强烈的紊 动现象,由此而产生的损失称为局 部损失。 局部压力损失产生原因 产生原因:碰撞、旋涡(突变管、弯管) 产生附加摩擦 附加摩擦:只有紊流时才有,是由于分子 作横向运动时产生的摩擦,即 速度分布规律改变,造成液体 的附加摩擦。 三、液压油的合理使用 (一)防止污染 (1)加强油液库存及现场管理,建立严格的油料管理制度和化验制度。 (2)保持液压元件的清洁,特别是油箱周围的清洁 (3)经常清洗滤网,滤芯,换油。 (4)油液要定期检查更换。 (二)防止油温过高 (1)油液黏度降低,泄漏量增加。 (2)油液的氧化加快,油液变质 (3)元件受热膨胀,配合间隙减小 (4)密封胶圈迅速老化变质 (三)防止空气混入液压油 (1)在油箱中,防止空气被油液带入系统中 (2)注意液压泵至油箱吸油路的油封 (3)随时排除进入液压系统中的空气。 第二节 液体静力学基础 一、液体静压力及其特性 (1)垂直并指向于承压表面 ∵ 液体在静止状态下不呈现粘性 ∴ 内部不存在切向剪应力而只有 法向应力液体静压力特性 (2)各向压力相等 ∵ 有一向压力不等,液体就会流动 ∴ 各向压力必须相等 例:计算静止液体内任意点A处的压力p ∵ p△A = p0△A+ρgh△A ∴ p = p0+ρgh 二、液体静压力基本方程 a 重力作用下静止液体压力分布特征: (1)静止液体中任一点处的压力由两部分 液面压力p0 组成 液体自重所形成的压力ρgh (2) 静止液体内压力沿液深呈线性规律分布 (3) 离液面深度相同处各点的压力均相等, 压力相等的点组成的面叫等压面. 三、压力的计量单位及表示方法 根据度量基准的不同,液体压力分为绝对压力和相对压力两种。 如果液体中某点的绝对压力小于大气压力,这时,比大气压力小的那部分数值叫做真空度。 相对压力=绝对压力-大气压力 真空度=大气压力-绝对压力 压力的常用单位为Pa(帕,N/㎡)、MPa(兆帕,N/㎜2) 常用压力单位之间的换算关系为:1MPa=106 Pa 绝对压力—以绝对零压为基准所测 相对压力—以大气压力为基准所测 测压两基准 三种压力之间的相互关系 四、静压传递原理 (一)液压系统压力的形成 F p = F/S F = 0 p = 0 F↑ p↑ F↓ p↓ 结论:液压系统的工作压力取决于负载,并且 随着负载的变化而变化。 (二)静压传递原理(帕斯卡原理) 在密闭容器内,液体表面的压力可等值传递到液体内部所有各点。 P=F/S 液压千斤顶的工作原理
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