Расчет элементов автомобильных гидросистем. Михайлин А.А - 82 стр.

UptoLike

82
ность жидкости ρ = 900 кг/м
3
, вязкость = 0,5 см
2
/с, режим течения ламинар-
ный. (Величины
Q, F, D, d
ш
, d
т
, l
т
и l
э
взять из таблицы 6).
Задача 6.8. Жидкость от насоса 2 по трубопроводу поступает к точке М, в
которой поток разделяется на два. Один из них направляется в гидроцилиндр 3
и затем сливается в бак, а второй проходит через регулируемый гидродроссель
1 и также сливается в бак. Определить подачу насоса, создаваемое им давление
и потребляемую гидроприводом мощность, если известны внешняя нагрузка на
штоке гидроцилиндра
F, скорость его движения V
п
, диаметры поршня D и што-
ка
d
ш
. При решении учесть потери в трубопроводе от насоса до точки М (длина
l
т
, диаметр d
т
) и в гидродросселе, сопротивление которого задано коэффициен-
том ζ, отнесенный к скорости в трубе диаметром
d
т
. Другими гидравлическими
потерями пренебречь. Принять: механический кпд гидроцилиндра η
м
= 0,95,
полный кпд насоса – 0,85, плотность жидкости ρ = 900 кг/м
3
, вязкость = 0,5
см
2
/с, режим течения в трубопроводе ламинарный. (Величины V
п
, F, D, d
ш
, d
т
, l
т
и ζ взять из таблицы 6).
Рисунок к задаче 6.9. Рисунок к задаче 6.10.
Задача 6.9. Жидкость от насоса 2 по трубопроводу поступает к точке К, в
которой поток разделяется на два. Один из них направляется в гидромотор 3 и
затем сливается в бак, в второй проходит через фильтр 1 и также сливается в
бак. Опр аваемое насосом, ла гид-
ромот
еделить давление, созд частоту
n
м
вращения ва
ора и полезную мощность, развиваемую гидроприводом, если известен
преодолеваемый крутящий момент
М на валу гидромотора, его рабочий объем
W
м
и подача насоса Q. При решении учесть потери в трубопроводе от насоса до
                                         82

ность жидкости ρ = 900 кг/м3, вязкость  = 0,5 см2/с, режим течения ламинар-
ный. (Величины Q, F, D, dш, dт, lт и lэ взять из таблицы 6).

      Задача 6.8. Жидкость от насоса 2 по трубопроводу поступает к точке М, в
которой поток разделяется на два. Один из них направляется в гидроцилиндр 3
и затем сливается в бак, а второй проходит через регулируемый гидродроссель
1 и также сливается в бак. Определить подачу насоса, создаваемое им давление
и потребляемую гидроприводом мощность, если известны внешняя нагрузка на
штоке гидроцилиндра F, скорость его движения Vп, диаметры поршня D и што-
ка dш. При решении учесть потери в трубопроводе от насоса до точки М (длина
lт, диаметр dт) и в гидродросселе, сопротивление которого задано коэффициен-
том ζ, отнесенный к скорости в трубе диаметром dт. Другими гидравлическими
потерями пренебречь. Принять: механический кпд гидроцилиндра ηм = 0,95,
полный кпд насоса – 0,85, плотность жидкости ρ = 900 кг/м3, вязкость  = 0,5
см2/с, режим течения в трубопроводе ламинарный. (Величины Vп, F, D, dш, dт, lт
и ζ взять из таблицы 6).




         Рисунок к задаче 6.9.                     Рисунок к задаче 6.10.

      Задача 6.9. Жидкость от насоса 2 по трубопроводу поступает к точке К, в
которой поток разделяется на два. Один из них направляется в гидромотор 3 и
затем сливается в бак, в второй проходит через фильтр 1 и также сливается в
бак. Определить давление, создаваемое насосом, частоту nм вращения вала гид-
ромотора и полезную мощность, развиваемую гидроприводом, если известен
преодолеваемый крутящий момент М на валу гидромотора, его рабочий объем
Wм и подача насоса Q. При решении учесть потери в трубопроводе от насоса до