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1-1什么是液体的黏性,其物理意义是什么?常用的黏度表示方法有哪几种?
?答:
液体的黏性是指液体在外力作用下流动时,分子间的内聚力会阻止分子相对运动而产生的一种内摩擦力。
液体的黏性物理意义在于,它描述了液体流动时抵抗形变的能力。黏性越大,液体流动时所需的剪切力就越大,液体的流动性就越差。
常用的黏度表示方法有三种:
?动力粘度μ(绝对粘度)?:液体在单位速度梯度下流动或有流动趋势时,相接触的液层间单位面积上产生的内摩擦力。
?运动粘度ν?:液体的动力粘度与其密度的比值。运动粘度没有明确的物理意义,工程上常用运动粘度ν作为液体黏度的标志。
?相对粘度?:采用特定的粘度计在规定的条件下测量出来的粘度。
1-2豆油和花生油的粘度
答:
?豆油和花生油的黏度相比,通常花生油的黏度更高。
花生油的黏度受温度的影响较大,冬天的黏度要大一些,夏天的时候黏度低一些。
1-3液压油的污染有何危害?如何控制液压油的污染?
答:
危害:
?堵塞和磨损液压系统零部件,使元件无法正常工作,出现系统故障?;
?润滑能力下降,导致气蚀和元件损坏;
?油液性能劣化,导致润滑性能下降;。
?
控制液压油污染的措施:
?减少外来污染、?滤除系统杂质?、?控制油液温度?、?防止水分和空气侵入?、?定期更换液压油。
1-4什么是压力?压力有哪几种表示方法?
答:
液体在单位面积上所受的内法线方向的法向力称为压力,用p表示。压力的表示方法有绝对压力和相对压力(表压力)。
1-5液体的流动状态有几种?如何判定?
答:
液体有两种流动状态:层流和紊流(湍流)。当,时,液流为层流;当时,液流为紊流。
1-6液体在水平放置的变径管内流动时,为什么管道越细的地方其压力越小?
答:
如图所示,
设截面1-1处的压力为p1,油液速度为v1;在截面2-2的压力为p2,油液速度为v2,水平管中心为基准面。
由理想液体伯努利方程可得:
又由理想液体连续性方程得
因为:故:
可得:
因此
1-7液压系统的压力损失
答:
??液压系统的压力损失是指在液压系统中,液体在流动过程中由于?摩擦、冲击和局部阻力等因素导致的压力下降。分为两类:?沿程压力损失和局部压力损失。
沿程压力损失:是指液体在直径不变的直管中流动时,由于摩擦而产生的压力损失。它主要取决于管路的长度和管径、液流的流速和黏度等。
局部压力损失:局部压力损失是指液体流经管道截面形状突然变化或液流方向改变时,由于液流阻力的增加而引起的压力损失。这种损失通常发生在管道的弯头、阀门、?接头等部位。
1-8通用流量公式的含义
答:
小孔流动的通用流量公式:
式中:——由小孔的形状、尺寸和液体性质决定的系数,对于细长孔有:;对于薄壁孔和短孔有:;是流量系数一般由实验确定。
——小孔的过流断面面积;
——小孔的两端压力差;
——由小孔的长径比决定的指数,薄壁孔=0.5,细长孔=1。
1-9液压冲击与空穴现象
答:
由于液流和运动部件的惯性,在系统内会产生很大的瞬时压力峰值,这种现象称为液压冲击。液压冲击会引起振动和噪声,其压力峰值可超过工作压力的几倍,有时会使某些液压元件,如压力继电器、顺序阀等产生误动作而影响系统正常工作,甚至可能使某些液压元件、密封装置和管路损坏。因此,在液压系统设计和使用中必须采取适当的措施来防止和减小液压冲击,通常有以下几种方法:
1)延长阀门关闭和运动部件换向制动的时间。
2)限制管道内液体的流速及运动部件的速度。
3)适当增大管径或采用橡胶软管,尽量缩短管道长度。
4)在系统中设置蓄能器和安全阀,在液压元件中设置缓冲装置。
当某一处的压力低于空气分离压力时,溶解于液压油中的空气就会分离出来形成气泡,当压力降至液压油的饱和蒸气压力以下时,液压油就会迅速汽化而产生大量气泡。这些气泡混杂在油液中,使得原来充满导管和元件中的液压油成为不连续状态,这种现象称为空穴现象。空穴现象会引起局部液压冲击,压力和温度都急剧升高,并产生强烈的噪声和振动和气蚀。
为了防止产生空穴现象和气蚀,一般可采取下列措施:
1)减小流经小孔和间隙处的压降。
2)合理确定液压泵吸油管内径,降低液压泵的吸油高度,管接头良好密封。
3)整个系统管路应尽可能直,避免急弯和局部窄缝等。
1-10黏度问题
答:
1-12输液时候改变药水滴落的快慢
答:
输液调快慢通常是指对输液器上的流量调节器改变,是通过手推滑轮挤压输液管路,使液体通径(通路)的大小产生变化,从而调节流速。也可以调整输液瓶挂的高度,改变压差来改变流速。
1-11如图所示,一具有一定真空度的容器用一根管子倒置于一液面与大气相通的水槽中,液体在管
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