复习三、液压与气压传动-第1-7章课后研讨.doc

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1.2 液压传动系统由哪几部分组成?各组成部分的作用是什么? 答:(1)动力装置:动力装置是指能将原动机的机械能转换成为液压能的装置,它是 液压系统的动力源。 (2)控制调节装置:其作用是用来控制和调节工作介质的流动方向、压力和流量,以 保证执行元件和工作机构的工作要求。 (3)执行装置:是将液压能转换为机械能的装置,其作用是在工作介质的推动下输出 力和速度(或转矩和转速),输出一定的功率以驱动工作机构做功。 (4)辅助装置:除以上装置外的其它元器件都被称为辅助装置,如油箱、过滤器、蓄 能器、冷却器、管件、管接头以及各种信号转换器等。它们是一些对完成主运动起辅助作 用的元件,在系统中是必不可少的,对保证系统正常工作有着重要的作用。 (5)工作介质:工作介质指传动液体,在液压系统中通常使用液压油液作为工作介 质。 1.6 国家新标准规定的液压油液牌号是在多少温度下的哪种粘度的平均值? 答:我国液压油的牌号是用它在温度为40℃时的运动粘度平均值来表示的。例如32 号液压油,就是指这种油在40℃时的运动粘度平均值为32 mm2/s。 2.1 什么叫压力?压力有哪几种表示方法?液压系统的压力与外界负载有什么关系? 答:液体在单位面积上所受的内法线方向的法向应力称为压力。压力有绝对压力和相 对压力,绝对压力是以绝对真空为基准来度量的,而相对压力是以大气压为基准来进行度 量的。 由公式P=F/A可知液压系统中的压力是由外界负载决定的。 2.3 说明连续性方程的本质是什么?它的物理意义是什么? 答:连续性方程的本质是质量守恒定律。它的物理意义是单位时间流入、流出的质量 流量的差等于体积V 中液体质量的变化率。 2.4 说明伯努利方程的物理意义并指出理想液体伯努利方程和实际液体伯努利方程有什么 区别? 答:伯努利方程表明了流动液体的能量守恒定律。实际液体的伯努利方程比理想液体 伯努利方程多了一项损耗的能量hw 和比动能项中的动能修正系数。 理想液体伯努利方程:const 实际液体伯努利方程: 2.36所示的渐扩水管,已知d = 15 cm,D = 30 cm,pA = 6.86×10 4 Pa,pB = 5.88×10 4 Pa,h = 1 m,?B = 1.5 m/s,求(1)?A=?(2)水流的方向,(3)压力损失为多少? 解:(1) (m/s) (2)A点总能头(mH2O) B点总能头(mH2O) 故水流方向为由A到B (3)能头损失为 (mH2O) (Pa) 2.11 如图2.37中,液压缸直径D = 150 mm,活塞直径d = 100 mm,负载F = 5×104N。若不计液压油自重及柱塞与缸体重量,试求图示两种情况下液压缸内的液体压力是多少? 解:(a) Pa) (b) Pa) 2.12 消防水龙软管如图2.38所示,已知水龙出口直径d = 5 cm,水流流量q = 2.36 m3/min,水管直径D = 10 cm,为保持消防水管不致后退,试确定消防员的握持力为多大? 解:(N);向左 (N);向上 握持力:, (N) ;(右下) 2.14 虹吸管道如图2.40所示,已知水管直径D = 10 cm,水管总长L = 1 000 m,h0 = 3 m,求流量q是多少?(局部阻力系数:入口ζ = 0.5,出口ζ = 1.0,弯头ζ= 0.3,沿程阻力系数λ= 0.06) 解: m) (m/s) (m3/s) 2.16 如图2.42所示,液压泵的流量q = 25 L/min,吸油管直径d =25 mm,泵口比油箱液面高出400 mm,管长l = 600 mm。如果只考虑吸油管中的沿程压力损失△Pλ,当用32号液压油,并且油温为40 ℃时,液压油的密度? = 900kg/m3,试求油泵入口处的真空度是多少? 解: =0.8488(m/s) ?2320,所以液体是层流。 (Pa) 忽略液柱高影响,油泵吸油口的真空度为 (Pa) 2.19 如图2.44所示,液压泵从一个大容积的油池中抽吸润滑油,流量为q = 1.2 L/s,油液的粘度?E = 40,密度? = 900 kg/m3,假设液压油的空气分离压为2.8 米水柱,吸油管长度l = 10 m,直径d = 40 mm,如果只考虑管中的摩擦损失,求液压泵在油箱液面以上的最大允许安装高度是多少? (m2/s) 故为层流, 沿程损失 (Pa) 空气分离压(Pa) 最大安装高度处 (m) 3.5 试说明齿轮泵的困

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