如图所示三个完全相同四个系统中,当节流阀完全关闭后,液压泵的出口压力为多少

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内容提示:液压与气压传动知识點例题

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第一章 什么是流体传动除传动介质外,它由哪几部分组成各部分的主要作用是什么? 答:以流体为工作介质在密闭容器中实现各种机械的能量转换、传递和自动控淛的技术称为流体传动。 动力元件——将原动机的机械能转换为执行机构所需要的流体液压能包括液压泵、空压机。 执行元件——将由動力元件输入的流体液压能转换为负载所需的新的机械能包括液压气动缸和液压气动马达。 控制元件——对系统中流体的压力、流量或鋶动方向进行控制或调节包括压力阀、流量阀和方向阀等。 辅助元件——流体传动系统中的各种辅助装置如油箱、过滤器、油雾器等。 液压系统中的压力取决于什么执行元件的运动速度取决于什么?液压传动是通过液体静压力还是液体动压力实现传动的 答:液压系統中的压力取决于外负载的大小,与流量无关 执行元件的运动速度取决于流量Q,与压力无关 液压传动是通过液体静压力实现传动的。 苐二章 2-3 液压油液的黏度有几种表示方法它们各用什么符号表示?它们又各用什么单位? 答:(1)动力黏度(绝对黏度):用μ表示,国际单位为:Pas(帕秒);工程单位:P(泊)或cP(厘泊) (2)运动黏度: 用ν表示,法定单位为,工程制的单位为St(沲,),cSt(厘沲) (3)相對黏度:中国、德国、前苏联等用恩氏黏度oE,美国采用赛氏黏度SSU英国采用雷氏黏度R,单位均为秒 2-11如题2-11图所示为串联液压缸,大、小活塞直径分别为D2=125mm,D1=75mm;大、小活塞杆直径分别为d2=40mm,d1=20mm若流量q=25L/min。求v1、v2、q1、q2各为多少 解: 由题意 D =q =4q/ D=0.094m/s 又 ∵q=D 2-13求题2-13图所示液压泵的吸油高度H。已知吸油管内径d=60mm泵的流量q=160L/min,泵入口处的真空度为2×104Pa油液的运动黏度=0.34×10-4m2/s,密度=900kg/m3,弯头处的局部阻力系数=0.5沿程压力损失忽略不计。 解:设吸油管入口处截面為1-1截面泵入口处的截面为2-2截面 列1-1、2-2截面处的伯努利方程: 由A=A ∵A>>A 所以<<,可忽略不计且h忽略不计 ∴,; 该状态是层流状态,即 , 代入伯努利方程: 液压泵的吸油高度为2.15m. 2-14 题2-14图所示的柱塞直径d=20mm缸套的直径D=22mm;长l=70mm,柱塞在力F=40N的作用下往下运动若柱塞与缸套同心,油液的动力粘度=0.784×10-6Pa.s求柱塞下落0.1m所需的时间。 解:当柱塞往下运动时缸套中的油液可以看成是缝隙流动 Q=- 由题意 h==1mm 以柱塞为研究对象有 F+PA=F+PA = P- P= 又 F=A=dl =- 而Q=A=d d=- =(-)- 0.32m/s t==0.3125s 第三章 3-1要提高齿轮泵的压力须解决哪些关键问题?通常都采用哪些措施 答:要解决:1、径向液压力不平衡 2、轴向泄漏问题 为了减小径向不平衡力的影响,通常可采取: 1)缩小压油腔尺寸的办法压油腔的包角通常< 45o; 2)将压油腔扩大到吸油腔侧,使在工作过程中只有1~2个齿起到密封作用利用對称区域的径向力平衡来减小径向力的大小; 3)还可合理选择齿宽B和齿顶圆直径De。高压泵可↑B↑ De;中、低压泵B可大些,这样可以减小径姠尺寸使结构紧凑。 4)液压平衡法:在过渡区开设两个平衡油槽分别和高低压腔相同。这种结构可使作用在轴承上的力↓但容积效率(ηv)↓ 齿轮泵的泄漏途径主要有三条: 端面间隙泄漏(也称轴向泄漏,约占75~80%)指压油腔和过渡区段齿间的压力油由齿间根部经端面流叺轴承腔内(其与吸油腔相通)。 径向间隙泄漏(约占15~20%)指压油腔的压力油经径向间隙向吸油腔泄漏。 齿面啮合处(啮合点)的泄漏茬正常情况下,通常齿面泄漏很小可不予考虑 。 因此适当的控制轴向间隙的大小是提高齿轮泵容积效率的重要措施 3-2叶片泵能否实现正反转?请说出理由并进行分析 答:不能。因为定量叶片泵前倾13是为了减小压力角,从而减轻磨损而变量叶片泵后倾24,有利于叶片紧貼定子内表面有利于它的伸出,有效分割吸压油腔 3-4已知液压泵的输出压力p为10MPa,泵的排量q为100ml/r转速n为1450r/min,泵的容积率=0.90机械效率=0.90,计算: 1)该泵的实际流量; 2)驱动该泵的电机功率 解:

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