液压与气压传动习题

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液压与气压传动 期末复习题十套 含答案

液压与气压传动 期末复习题十套 含答案

液压与气压传动期末复习题十套含答案液压与气压传动期末复习题十套含答案液压和气动传动模拟测试1一、单选题(这个大问题有10个子问题,每个子问题2分,总共20分)每个子问题中列出的四个选项中只有一个符合问题的要求。

请在问题后括号内填写代码。

选择错误、多次选择或没有选择都没有意义。

1.在减压回路中,减压阀调定压力为pj,溢压阀调定压力为py,主油路暂不工作,二次回路的负载压力为pl。

若py>pj>pl,减压阀阀口状态为:【d】a、阀口处于小开度减压工作状态b.阀口处于完全关闭状态,不允许油流通过阀口c、阀口基本关闭,但仍允许少量机油通过阀口流向先导阀。

D.阀口全开,减压阀不起减压作用2.提高齿轮油泵工作压力的主要途径是减小齿轮油泵的轴向泄漏,引起齿轮油泵轴向泄漏的主要原因是【d】a、齿轮啮合线间隙B.泵体内壁(孔)与齿顶圆间隙C.传动轴与轴承间隙D.齿轮两侧与端盖间隙3.影响液压泵容积效率下降的主要原因[D]a.工作压力b.内摩擦力c.工作腔容积变化量d.内泄漏4.当单杆活塞液压缸差动连接时,如果V3=V2,活塞与螺钉直径的比率应为[b]a.1bc.d.25.在外反馈限压式变量叶片泵q―p特性曲线中,确定曲线拐点b处的工作压力值由【c】a、改变工作压力B.调整流量调节螺钉C.调整弹簧预载收缩D.更换不同刚度的弹簧6.流经固定平行平板缝隙的流量与缝隙值的(a)成正比。

【】a.一次方b.1/2次方c.二次方d.三次方7.液压泵出口有两个减压阀,调节压力分别为5MPa和10MPa,并联连接。

泵的出口压力为:[a]a.5mpab.10mpac.15mpad.20mpa第1页,共62页液压与气压传动8.如图所示,对于液压回路,溢流阀设定的压力为5MPa,减压阀设定的压力为1.5MPa,活塞移动时的负载压力为1MPa,忽略其他压力损失,活塞接触止动铁后a处的压力为[b]a.1mpab.1.5mpac.5mpad.6mpa9.液压系统图中所示系统中溢流阀的功能为:[C]A.作为背压阀B.作为溢流阀C.作为安全阀D.作为卸荷阀10.由图中所示的双向插装阀组成的方向控制阀为:[D]a.单向阀b.二位二通阀c.二位三通阀d.二位四通阀二、问答题(本大题共5个小题,每个小题6分,共30分)1.解释溢流阀的压力流量特性。

液压与气压传动复习习题

液压与气压传动复习习题

一.判断题1.真空度的最大值不会超过大气压。

Y2.采用调速阀的定量泵节流调速回路,无论负载如何变化基本能保证执行元件运动速度稳定。

N3.液压泵的理论流量与其结构尺寸,转速有关,与工作压力无关。

Y4.单向阀,溢流阀,节流阀都可以当背压阀使用。

Y5.液体的体积模量越大,则液体抵抗压缩的能力越强Y6.液体中任何一点的压力,速度都不随时间的变化,则液体作恒定流动。

N7.单作用式和双作用式叶片泵都可以做变量泵。

N8.单杆活塞式液压缸的差动连接可以提高活塞的运动速度,并使其输出推力增大。

N9.液控单向阀与普通单向阀一样,允许油液沿一个方向流动,不允许反向倒流。

N10.旁右路节流调速回路,只有节流功率损失,没有溢流功率的损失。

Y11.液压与气压系统都是以流体做工作介质,所以二者完全相同。

N12.气动三联件是水分过滤器,溢流阀和油雾器。

N13.液压缸活塞运动速度只取决于输入的大小与压力无关。

Y14.理想流体伯努利方程的物理意义是:在管内做稳定流动的理想流体,在任意截面上的压力能、势能和动能可以互相转换,但其总和不变。

Y15.增速缸和增压缸都是在柱塞缸和活塞缸组成的复合形式执行元件。

Y16.存在泄露,因此输入液压马达的实际流量大于其理论流量,而液压泵的实际输出流量小于其实际理论。

Y17.排量可改变液压泵称为变量泵。

Y18.液压马达与液压泵从能量转换观点上看是互逆的,因此所有的液压泵均可以用来做马达使用。

N19.双活塞杆的液压缸又称为双作用液压缸,单活塞杆液压缸又称为单作用液压缸。

N20.节流阀和调速阀都是用来调节流量及稳定流量的流量控制阀。

Y21.串联了定值减压阀的支路,始终能获得低于系统压力调定值的稳定的工作压力。

N22.定量泵是指输出流量不随泵的输出压力改变的泵。

N23.如果液压泵的泄漏量等于零时,泵输出的流量即为理论流量。

Y24.因为斜盘式轴向柱塞泵的排量是无法调节的,因此它只能是定量泵。

N25.差动缸一般为双活塞杆液压缸。

2023年液压与气压传动习题库及参考答案

2023年液压与气压传动习题库及参考答案

液压与气压传动习题库及参考答案三、选择题1、将发动机输入的机械能转换为液体的压力能的液压元件是()。

A、液压泵B、液压马达C、液压缸D、控制阀A2、顺序阀是()控制阀。

A、流量B、压力C、方向 B3、当温度升高时,油液的粘度()。

A、下降B、增长C、没有变化 A4、单作用式叶片泵的转子每转一转,吸油、压油各()次。

A、1B、2C、3D、4A5、变量轴向柱塞泵排量的改变是通过调整斜盘()的大小来实现的。

A、角度B、方向C、A 和B都不是 A6、液压泵的理论流量()实际流量。

A、大于B、小于C、相等A7、中位机能是()型的换向阀在中位时可实现系统卸荷。

A、MB、PC、OD、YA8、减压阀控制的是()处的压力。

A、进油口B、出油口C、A 和B都不是B10、当系统的流量增大时,油缸的运动速度就()。

A、变快B、变慢C、没有变化A11、公称压力为6.3MPa的液压泵,其出口接油箱。

则液压泵的工作压力为()。

A、6.3MPaB、0C、6.2Mpa B13、单杆活塞缸的活塞杆在收回时()。

A、受压力B、受拉力C、不受力A14、在泵一缸回油节流调速回路中,三位四通换向阀处在不同位置时,可使液压缸实现快进—工进—端点停留—快退的动作循环。

试分析:在()工况下,缸输出功率最小。

A、快进 B、工进 C、端点停留 D、快退C15、在液压系统中,()可作背压阀。

A、溢流阀B、减压阀C、液控顺序阀A16、节流阀的节流口应尽量做成()式。

A、薄壁孔B、短孔C、细长孔A17、要实现快速运动可采用()回路。

A、差动连接B、调速阀调速C、大流量泵供油A18、在液压系统图中,与三位阀连接的油路一般应画在换向阀符号的()位置上。

A、左格B、右格C、中格C19、大流量的系统中,主换向阀应采用()换向阀。

A、电磁B、电液C、手动B20、为使减压回路可靠地工作,其最高调整压力应()系统压力。

A、大于B、小于C、等于B23、流经固定平行平板缝隙的流量与缝隙值的()成正比。

液压与气压传动习题与答案

液压与气压传动习题与答案

第一章绪论1-1液压系统中的压力取决于〔〕,执行元件的运动速度取决于〔〕。

1-2液压传动装置由〔〕、〔〕、〔〕和〔〕四局部组成,其中〔〕和〔〕为能量转换装置。

1—3 设有一液压千斤顶,如图1—3所示。

小活塞3直径d=10mm,行程h=20mm,大活塞8直径D=40mm,重物w=50000N,杠杆l=25mm,L=500mm。

求:①顶起重物w时,在杠杆端所施加的力F;②此时密闭容积中的液体压力p;⑧杠杆上下动作一次,重物的上升量H;④如果小活塞上有摩擦力f l=200N,大活塞上有摩擦力f2=1000 N, 杠杆每上下动作一次,密闭容积中液体外泄0.2cm3至油箱,重新完成①、②、③。

图题1—3第二章液压油液2-1什么是液体的粘性?2-2粘度的表式方法有几种?动力粘度及运动粘度的法定计量单位是什么?2-3压力和温度对粘度的影响如何?2—4 我国油液牌号与50℃时的平均粘度有关系,如油的密度ρ=900kg /m 3,试答复以下几个问题:1)30号机油的平均运动粘度为( )m 2/s ;2〕30号机油的平均动力粘度为( )Pa .s ;3) 在液体静止时,40号机油与30号机油所呈现的粘性哪个大?2—5 20℃时水的运动粘度为l ×10—6m 2/s ,密度ρ=1000kg /m 3;20℃时空气的运动粘度为15×10—6m 2/s ,密度ρ=1.2kg /m 3;试比拟水和空气的粘度( )(A)水的粘性比空气大;(B)空气的粘性比水大。

2—6 粘度指数高的油,表示该油 ( )(A)粘度较大;(B)粘度因压力变化而改变较大;(C) 粘度因温度变化而改变较小;(D) 粘度因温度变化而改变较大。

2—7 图示液压缸直径D=12cm ,活塞直径d=11.96cm ,活塞宽度L =14cm ,间隙中充以动力粘度η=0.065Pa ·s 的油液,活塞回程要求的稳定速度为v=0.5 m /s ,试求不计油液压力时拉回活塞所需的力F 等于多少" 第三章 液压流体力学根底§ 3-1 静止流体力学3—1什么是液体的静压力?压力的表示方法有几种?压力的单位是什么?3—2在图示各盛水圆筒活塞上的作用力F =3000 N 。

液压与气压传动习题库及参考答案xg

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压与气压传动习题库及参考答案+液红色是答案一、填空题1、液压传动的工作原理是定律;即密封容积中的液体既可以传递 ,又可以传递 ;帕斯卡、力、运动2、液压管路中的压力损失可分为两种,一种是 ,一种是 ;沿程压力损失、局部压力损失3、液体的流态分为和 ,判别流态的准则是 ;层流、紊流、雷诺数4、我国采用的相对粘度是 ,它是用测量的;恩氏粘度、恩氏粘度计5、在液压系统中,由于某些原因使液体压力突然急剧上升,形成很高的压力峰值,这种现象称为 ;液压冲击6、齿轮泵存在径向力不平衡,减小它的措施为 ;缩小压力油出口7、单作用叶片泵的特点是改变就可以改变输油量,改变就可以改变输油方向;偏心距e、偏心方向8、径向柱塞泵的配流方式为 ,其装置名称为;叶片泵的配流方式为 ,其装置名称为 ;径向配流、配流轴、端面配流、配流盘9、V型密封圈由形状不同的环环和环组成;支承环、密封环、压环10、滑阀式换向阀的外圆柱面常开若干个环形槽,其作用是和 ;均压、密封11、当油液压力达到预定值时便发出电信号的液-电信号转换元件是 ;压力继电器12、根据液压泵与执行元件的组合方式不同,容积调速回路有四种形式,即容积调速回路容积调速回路、容积调速回路、容积调速回路;变量泵-液压缸、变量泵-定量马达、定量泵-变量马达、变量泵-变量马达13、液体的粘性是由分子间的相互运动而产生的一种引起的,其大小可用粘度来度量;温度越高,液体的粘度越;液体所受的压力越大,其粘度越 ;内摩擦力,小,大14、绝对压力等于大气压力 ,真空度等于大气压力 ;大气压力+相对压力,大气压力-绝对压力15、液体的流态分为和两种,判断两种流态的准则是 ;层流,紊流,雷诺数16、液压泵将转换成 ,为系统提供;液压马达将转换成 ,输出和 ;机械能,液压能,压力油;液压能,机械能,转矩,转速17、在实际工作中,泵的q实 q理,马达的q实 q理,是由引起的,缩小q实、q理二者之差的主要措施为 ;<,>,泄漏,提高加工精度、改善密封18、齿轮泵困油现象的产生原因是 ,会造成 ,解决的办法是 ;齿轮重合度ε≥1,振动和噪音,在泵盖上加工卸荷槽19、双作用叶片泵通常作量泵使用,单作用叶片泵通常作量泵使用;定量泵,变量泵20、轴向柱塞泵改变的倾角可改变和 ;斜盘,排量,流量21、单杆液压缸可采用连接,使其活塞缸伸出速度提高;差动22、在先导式溢流阀中,先导阀的作用是 ,主阀的作用是 ;调压、溢流23、液压传动的工作原理是定律;即密封容积中的液体既可以传递 ,又可以传递 ;帕斯卡、力、运动24、过滤器可安装在液压系统的管路上、管路上和管路上等;吸油、压力油、回油25、液体的流态分为和 ,判别流态的准则是 ;层流、紊流、雷诺数26、我国采用的相对粘度是 ,它是用测量的;恩氏粘度、恩氏粘度计27、容积调速是利用改变变量泵或变量马达的来调节执行元件运动速度的;排量28、齿轮泵存在径向力不平衡,减小它的措施为 ;缩小压力油出口29、溢流阀在液压系统中起调压溢流作用,当溢流阀进口压力低于调整压力时,阀口是的,溢流量为 ,当溢流阀进口压力等于调整压力时,溢流阀阀口是 ,溢流阀开始 ;关闭、0、开启、溢流30、活塞缸按其结构不同可分为和两种,其固定方式有固定和固定两种;双杆式、单杆式、缸体、活塞杆31、液压控制阀按其用途可分为、和三大类,分别调节、控制液压系统中液流的、和 ;压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀、压力、流量、方向32、节流调速回路按节流阀的位置不同可分为节流调速、节流调速和节流调速回路三种;进油路、回油路、旁油路33、容积节流调速是采用供油,节流阀调速阀调速, 的流量去适应的流量;变量泵、变量泵、节流阀调速阀三、选择题1、将发动机输入的机械能转换为液体的压力能的液压元件是 ;A、液压泵B、液压马达C、液压缸D、控制阀A2、提高齿轮油泵工作压力的主要途径是减小齿轮油泵的轴向泄漏,引起齿轮油泵轴向泄漏的主要原因是A、齿轮啮合线处的间隙B、泵体内壁孔与齿顶圆之间的间隙C、传动轴与轴承之间的间隙D、齿轮两侧面与端盖之间的间隙D3、在负载较大,并有快速和慢速运动行程要求的机械设备液压系统中,可使用以下哪种液压泵A、齿轮泵B、螺杆泵C、限压式变量叶片泵D、轴向柱塞泵C4、负载大,功率大的机械设备上的液压系统可使用 ;A、齿轮泵B、叶片泵C、柱塞泵D、螺杆泵C5、顺序阀作卸荷阀时的控制方式和泄油方式: ;A、内部控制,外部回油B、外部控制,外部回油C、外部控制,内部回油D、内部控制,内部回油C6、当系统的流量减小时,油缸的运动速度就 ;A、变快B、变慢C、没有变化B7、为了消除齿轮泵困油现象造成的危害,通常采用的措施是: ;A、增大齿轮两侧面与两端面之间的轴向间隙B、在两端泵端盖上开卸荷槽C、增大齿轮啮合线处的间隙D、使齿轮啮合处的重叠系数小于1B8、一单杆活塞式液压缸差动连接时,要使V3=V2,则活塞与螺杆直径之比应为 ;A、1B、2C、3D、2B9、液压泵输出油液的多少,主要取决于:A、额定压力B、负载10、影响液压泵容积效率下降的主要原因 ;A、工作压力B、内摩擦力C、工作腔容积变化量D、内泄漏D11、顺序阀是控制阀;A、流量B、压力C、方向B12、当温度升高时,油液的粘度 ;A、下降B、增加C、没有变化A13、单作用式叶片泵的转子每转一转,吸油、压油各次;A、1B、2C、3D、4 A14、液压泵的理论流量实际流量;A、大于B、小于C、相等A15、中位机能是型的换向阀在中位时可实现系统卸荷;A、MB、PC、OD、Y A16、减压阀控制的是处的压力;A、进油口B、出油口C、A 和B都不是B17、单杆活塞缸的活塞杆在收回时 ;A、受压力B、受拉力C、不受力A18、在液压系统中, 可作背压阀;A、溢流阀B、减压阀C、液控顺序阀A19、要实现快速运动可采用回路;A、差动连接B、调速阀调速C、大流量泵供油A20、为使减压回路可靠地工作,其最高调整压力应系统压力;A、大于B、小于C、等于B21、顺序阀在系统中作背压阀时,应选用型;A、内控内泄式B、内控外泄式C、外控内泄式D、外控外泄式A22、没有泄漏的情况下,泵在单位时间内所输出的油液体积称为 ;A、实际流量B、公称流量C、理论流量C23、常用的电磁换向阀用于控制油液的 ;A、流量B、压力C、方向C24、在回油路节流调速回路中当F增大时,P1是 ;25、液压缸运动速度的大小取决于 ;A、流量B、压力C、流量和压力A26、双作用叶片泵的叶片倾角应顺着转子的回转方向 ;A、后倾B、前倾C、后倾和前倾都可B27、常用的电磁换向阀是控制油液的 ;A、流量B、方向C、流量和方向B28、当绝对压力小于大气压时,大气压力减绝对压力是 ;A、相对压力B、真空度C、表压力B29、有两个调整压力分别为5MPa和10MPa的溢流阀并联在液压泵的出口,泵的出口压力为A、5MPaB、10 MpaC、15 MPaD、20 MPaA30、液压传动中的工作压力取决于 ;A、外负载B、流量C、速度A31、液压泵将 ;A、液压能转换成机械能B、电能转换为液压能C、机械能转换成液压能C32、减压阀工作时保持 ;A、进口压力不变B、出口压力不变C、进出口压力都不变B33、利用三位四通换向阀哪种形式的中位机能可以使系统卸荷 ;A、O型B、M型C、P型B34、节流阀是控制油液的A、流量B、方向C、方向A35、某一系统的压力大于大气压力,则其绝对压力为A、大气压力加相对压力B、大气压力加真空度C、大气压力减真空度A36、液压马达是将的液压元件;A、液压能转换成机械能B、电能转换为液压能C、机械能转换成液压能A37、定量泵节流调速系统中溢流阀的作用为A、溢流稳压B、背压C、安全保护A38、减压阀的进口压力为40×105Pa,调定压力为60×105Pa,减压阀的出口压力为 ;A、40×105PaB、60×105PaC、100×105PaD、140×105PaA39、液压缸的运动速度取决于 ;40、双作用杆活塞液压缸,当活塞杆固定时,运动所占的运动空间为缸筒有效行程的倍数 ;A、1倍B、2倍C、3倍B41、在用节流阀的旁油路节流调速回路中,其液压缸速度 ;A、随负载增大而增加B、随负载减少而增加C、不受负载的影响B42、将液体的压力能转换为旋转运动机械能的液压执行元件是 ;A、液压泵B、液压马达C、液压缸D、控制阀B43、压力继电器是控制阀;A、流量B、压力C、方向B四、简答题1、画出液控单向阀的图形符号;并根据图形符号简要说明其工作原理;2、比较节流阀和调速阀的主要异同点;3、低压齿轮泵泄漏的途径有哪几条中高压齿轮泵常采用什么措施来提高工作压力的4、何谓液压传动其基本工作原理是怎样的5、现有两个压力阀,由于铭牌脱落,分不清哪个是溢流阀,哪个是减压阀,又不希望把阀拆开,如何根据其特点作出正确判断6、容积节流调速回路的优点是什么试与节流调速回路、容积调速回路比较说明;7、液压系统中,当工件部件停止运动后,使泵卸荷有什么好处试画出一种典型的卸荷回路;8、试分析单杆活塞缸差动连接时无杆腔受力及活塞伸出速度;9、容积式液压泵的共同工作原理是什么10、溢流阀的主要作用有哪些11、液压系统中,当执行元件停止运动后,使泵卸荷有什么好处12、液压传动系统主要有那几部分组成13、容积式液压泵完成吸油和压油必须具备哪三个条件14、液体的静压力的特性是什么15、试述进油路节流调速回路与回油路节流调速回路的不同之处;17、什么叫做差动液压缸差动液压缸在实际应用中有什么优点18、什么是泵的排量、流量什么是泵的容积效率、机械效率答:1泵的排量:液压泵每转一周,由其密封几何尺寸变化计算而得的排出液体的体积;2泵的流量:单位时间内所排出的液体体积;3泵的容积效率:泵的实际输出流量与理论流量的比值;4机械效率:泵的理论转矩与实际转矩的比值;19、什么是三位滑阀的中位机能研究它有何用处答:1对于三位阀,阀芯在中间位置时各油口的连通情况称为三位滑阀的中位机能;2研究它可以考虑:系统的保压、卸荷,液压缸的浮动,启动平稳性,换向精度与平稳性;答:12调压溢流,安全保护,使泵卸荷,远程调压,背压阀;21、液压缸为什么要密封哪些部位需要密封常见的密封圈有哪几种答:1不密封会引起内泄漏和外泄漏,容积效率低,泄漏严重时,系统压力上不去,无法工作,并且外泄漏会污染环境;2密封部位:活塞与缸筒,缸筒与端盖,活塞与活塞杆,活塞杆与端盖或导向套等; 3常见的密封圈有O 型,Y 型,V 型和滑环组合式等; 22、液压泵完成吸油和压油必须具备什么条件 答:1具有密闭容积;2密闭容积交替变化;3吸油腔和压油腔在任何时候都不能相通;23、什么是容积式液压泵它的实际工作压力大小取决于什么答:1液压系统中所使用的各种液压泵,其工作原理都是依靠液压泵密封工作容积的大小交替变化来实现吸油和压油的,所以称为容积式液压泵; 2液压泵的实际工作压力其大小取决于负载;25、分别说明普通单向阀和液控单向阀的作用它们有哪些实际用途答:普通单向阀1普通单向阀的作用是使油液只能沿着一个方向流动,不允许反向倒流;2它的用途是:安装在泵的出口,可防止系统压力冲击对泵的影响,另外,泵不工作时,可防止系统油液经泵倒流回油箱,单向阀还可用来分隔油路,防止干扰;单向阀与其他阀组合便可组成复合阀;单向阀与其他阀可组成液控复合阀3对于普通液控单向阀,当控制口无控制压力时,其作用与普通单向阀一样;当控制口有控制压力时,通油口接通,油液便可在两个方向自由流动;4它的主要用途是:可对液压缸进行锁闭;作立式液压缸的支承阀;起保压作用; 26、试举例绘图说明溢流阀在系统中的不同用处:1溢流恒压;2安全限压;3远程调压;4造成背压;5使系统卸荷; 答: 1溢流恒压 2安全限压 3远程调压4造成背压 5使系统卸荷 27、什么是液体的粘性常用的粘度方法表示有哪几种如何定义答:1液体在外力作用下流动时,分子内聚力的存在使其流动受到牵制,从而沿其界 面产生内摩擦力,这一特性称为液体的粘性;2度量粘性大小的物理量称为粘度,常用的粘度有三种,即动力粘度、运动粘度、 相对粘度;3动力粘度:液体在以单位速度梯度流动时,单位面积上的内摩擦力,即:s Pa dyduu ⋅-/τ; 4运动粘度:液体动力粘度与其密度之比成为运动粘度,即:)/(/2s m v ρμ=;5相对粘度:依据特定测试条件而制定的粘度,故称为条件粘度;28、先导式溢流阀的远程控制油口分别接入油箱或另一远程调压阀时,会出现什么现象答:1先导式溢流阀阀体上有一远程控制口k,当将此口通过二位二通阀接通油箱时,阀芯上腔的压力2如果将阀口接到另一个远程控制调压阀上,使打开远程控制调压阀的压力小于打开溢流阀先导阀的压力,则主阀芯上腔压力就由远程控制阀来决定,就可实现对系统的远程调压控制;29、顺序阀有哪几种控制方式和泄油方式并举例说明;答:1依据控制压力的来源不同,顺序阀有内控式和外控式之分;2泄油方式有内泄式和外泄式之分;3例如:内控式顺序阀是压力内部控制,外部泄油;外控式顺序阀是压力外部控制,外部泄油;顺序阀作卸压阀用时,压力外部控制,内部泄油;30、何谓换向阀的“位”和“通”并举例说明;答:1换向阀是利用阀芯在阀体中的相对运动,使阀体上的油路口的液流通路接通、关断、变换液体的流动方向,从而使执行元件启动、停止或停留、变换运动方向,这种控制阀芯在阀体内所处的工作位置称为“位”,将阀体上的油路口成为“通”;2如换向阀中,阀芯相对阀体的运动有三个工作位置,换向阀上有四个油路口和四条通路,则该换向阀称为三位四通换向阀;31、齿轮泵的困油现象是怎么引起的,对其正常工作有何影响如何解决答:1齿轮泵连续运转平稳供油的必要条件是齿轮啮合重叠系数ε应大于1;2因此,在齿轮的啮合过程中,前一对啮合齿尚未脱开,后一对啮合齿已进入啮合,两对啮合齿同时啮合工作,使一部分油被困在两对啮合齿所形成的独立封闭腔内,此时,腔封闭又没有与吸油腔和压油腔连通,这是产生困油现象的主要原因;3在齿轮旋转时,封闭油腔容积变化使油液压缩和膨胀的现象称为困油现象;4容积变小被困油液受压产生很高的压力将油液从缝隙中挤出,以及油液发热等使泵内零件承受额外载荷而损坏;5容积变大,在封闭油腔容积中形成局部真空产生气穴现象,使齿轮泵产生振动和噪音;6消除困油现象的危害主要可采取的措施是:在泵端盖上开设卸荷槽,当封闭油腔容积变小时,可通过卸荷槽与压油腔相通,避免产生过大的局部压力;而当封闭油腔容积增大时,通过另一卸荷槽与吸油腔相通,避免形成局部真空,从而消除困油现象带来的危害;32、电液换向阀适用于什么液压系统中它的先导阀的中位机能为什么一般选用“Y”型答:1在电液换向阀中,电磁阀操作控制主回路上的液压油推动主阀芯移动,推力越大,操作越方便;另外主阀芯移动的速度可由节流阀进行调节,使系统中的执行元件可平稳无冲击的进行换向或工作状态变化;这种用电磁先导阀控制的液动换向阀换向具有良好的换向特性,适用于高压、大流量的液压控制系统中;2在电液换向阀中,当两个电磁阀都不通电时,阀芯处于中间位置;滑阀中位机能采用“Y”型工作方式,具有主回路的两端油腔均与油箱相通,两端的压力接近于零,利于主阀回复到中间位置;33、液压缸为什么要设置缓冲装置试说明缓冲装置的工作原理;答:1为了避免活塞运动到行程终点时撞击缸盖、产生噪音、影响活塞运动精度甚至损坏机件,常在液压缸两端设置缓冲装置;2液压缸缓冲装置的工作原理是利用活塞或者缸筒在其行程接近终点时,在活塞与缸盖之间封闭一部分油液,强迫油液通过一小孔或细缝并挤出,产生很大的阻力,从而使运动部件受到制动逐渐减低速度,达到避免活塞与缸盖相互碰撞冲击的目的;34、影响节流阀流量稳定性的因素是什么为何通常将节流口做成薄壁小孔答:1可变节流阀流量稳定性的主要理论依据是节流口的流量计算公式:mPxkAq∆=)(;a、压差对流量稳定性的影响;在使用中,节流口前后两端的压差变化时,使流量不稳定;b、液压油温度对流量稳定性的影响;当液压油温度变化时,将造成液压油粘度的变化,即k的变化,从而造成流量不稳定;c、节流口堵塞将对节流流量产生影响;3节流口为薄壁小孔节流指数m=;为细长小孔节流指数m=1;由流量计算公式可知,节流指数m值越小,在节流口两端的压差变化时对流量的影响也越小,同时,液压油温度变化对薄壁小孔流量的影响将小于对细长小孔流量的影响;因此,节流口应尽量使用薄壁小孔以提高流阀流量的稳定性;35、解释溢流阀的压力流量特性;答:在溢流阀调压弹簧的预压缩量调定以后,阀口开启后溢流阀的进口压力随溢流量的变化而波动的性能称为压力流量特性或启闭特性;36、解释局部压力损失;答:局部压力损失:液体流经管道的弯头、接头、突然变化的截面以及阀口等处时,液体流速的大小和方向急剧发生变化,产生漩涡并出现强烈的紊动现象,由此造成的压力损失;37、如果与液压泵吸油口相通的油箱是完全封闭的,不与大气相通,液压泵能否正常工作答:液压泵是依靠密闭工作容积的变化,将机械能转化成压力能的泵,常称为容积式泵;液压泵在机构的作用下,密闭工作容积增大时,形成局部真空,具备了吸油条件;又由于油箱与大气相通,在大气压力作用下油箱里的油液被压入其内,这样才能完成液压泵的吸油过程;如果将油箱完全封闭,不与大气相通,于是就失去利用大气压力将油箱的油液强行压入泵内的条件,从而无法完成吸油过程,液压泵便不能工作了;五、计算题1、某泵输出油压为10MPa,转速为1450r/min,排量为200mL/r,泵的容积效率为Vp=,总效率为p=;求泵的输出液压功率及驱动该泵的电机所需功率不计泵的入口油压;解:泵的输出功率为:电机所需功率为:KW PPpOpip519.09.45===η2、已知某液压泵的转速为950r/min,排量为V P=168mL/r,在额定压力和同样转速下,测得的实际流量为150L/min,额定工况下的总效率为,求:1液压泵的理论流量q t;2液压泵的容积效率ηv;3液压泵的机械效率ηm;4在额定工况下,驱动液压泵的电动机功率P i;5驱动泵的转矩T;解:1q t=V n=950×168÷1000=min2ηv=q/q t =150/=;3ηm==4 P i=pq/60×=;5 T i=9550P/n=9550×950=852Nm3、已知某液压泵的输出压力为5MPa,排量为10mL/r,机械效率为,容积效率为,转速为1200r/min,求:1液压泵的总效率;2液压泵输出功率;3电动机驱动功率;解:1η=ηVηm=×=2P=pqηv/60=5×10×1200×60×1000=3P i=P/η=×=6、已知液压马达的排量V M=250mL/r;入口压力为;出口压力为;此时的总效率ηM=;容积效率ηVM=;2液压马达的输出功率kW;3液压马达的转速r/min;解:1液压马达的输出转矩T M=1/2π·Δp M·V M·ηMm=1/2π×-×250×=·m2液压马达的输出功率P MO=Δp M·q M·ηM/612=-×22×60=3液压马达的转速n M=q M·ηMV/V M=22×103×250=min7、图示回路,溢流阀的调整压力为5MPa,顺序阀的调整压力为3MPa,问下列情况时A、B点的压力各为多少1液压缸运动时,负载压力p L=4MPa;2p L=1MPa时;3活塞运动到终点时;答:1p A=4MPa;p B=4MPa2p A=1MPa;p B=3MPa3p A=5MPa;p B=5MPa8、如图所示三种形式的液压缸,活塞和活塞杆直径分别为D、d,如进入液压缸的流量为q,压力为P,若不计压力损失和泄漏,试分别计算各缸产生的推力、运动速度大小和运动方向;答:a)(422dDpF-=π;)(422dDqV-=π;缸体向左运动b答:24pdFπ=;24dqVπ=;缸体向右运动c答:24pdFπ=;24dqVπ=;缸体向右运动11、如图所示液压系统,负载F,减压阀的调整压力为P j,溢流阀的调整压力为P y,P y > P j; 油缸无杆腔有效面积为A;试分析泵的工作压力由什么值来确定;解:泵的工作压力 P=012、如图所示,两个结构和尺寸均相同相互串联的液压缸,有效作用面积A1=100cm2,A2=80cm2,液压泵的流量q p=10-3m3/s,P1=,负载F1= 0,不计损失,求液压缸的负载F2及两活塞运动速度V1,V2;解:V1=q1/ A1=10-3/10010-4= m/sV2=q2/ A2=8010-4/10010-4= m/sP2=F2/ A1P1 A1= P2 A2+F1F1=0;P2= P1 A1 /A2=F2= P2 A1=13、如图所示液压系统中,试分析在下面的调压回路中各溢流阀的调整压力应如何设置,能实现几级调压解:能实现3级调压, 各溢流阀的调整压力应满足P y1> P y2和P y1 >P y314、分析下列回路中个溢流阀的调定压力分别为p Y1 =3MPa,p Y2 =2MPa,p Y3=4MPa,问外负载无穷大时,泵的出口压力各位多少15、图示回路,溢流阀的调整压力为5MPa,顺序阀的调整压力为3MPa,问下列情况时A 、B 点的压力各为多少1液压缸活塞杆伸出时,负载压力p L =4MPa 时; 2液压缸活塞杆伸出时,负载压力p L =1MPa 时; 3活塞运动到终点时; 答:1p A =4MPa ;p B =4MPa ;2 p A =1MPa ;p B =3MPa ; 3p A =5MPa ;p B =5MPa;16、图示回路,溢流阀的调整压力为5MPa,减压阀的调整压力为,活塞运动时负载压力为1MPa,其它损失不计,试分析:1活塞在运动期间A 、B 点的压力值; 2活塞碰到死挡铁后A 、B 点的压力值; 3活塞空载运动时A 、B 两点压力各为多少答:1p A =1MPa ;p B =1MPa2p A =;p B =5MPa 3p A =0MPa ;p B =0MPa 六、回路分析1. 如图所示液压系统,按动作循环表规定的动作顺序进行系统分析,填写完成该液压系统的工作循环表;注:电气元件通电为“+”,断电为“—”3、如图所示的液压系统,可以实现快进-工进-快退-停止的工作循环要求 1说出图中标; 2写出电磁铁;解:11-三位,2-调速阀,3-二位21解:电磁铁动作循环表:液压系统特点:采用进油节流调速回路保证稳定的低速运动,较好的速度刚度;采用背阀提高了运动的平稳性,启动冲击小;采用差动连接实现快进,能量利用经济合理;解:电磁铁动作循环表1YA2YA3YA4YA快进+———工进+—+—快退—+——停止、卸荷———+特点:先导型溢流阀卸荷回路卸荷压力小冲击小,回油节流调速回路速度平稳性好,发热、泄漏节流调速影响小,用电磁换向阀易实现自动控制;10、如图所示系统能实现”快进→1工进→2工进→快退→停止”的工作循环;试画出电磁铁动作顺序表,并分析系统的特点解:电磁铁动作循环表1YA2YA3YA4YA快进+—++1工进+——+2快退+———快退—+++停止————。

《液压与气压传动》习题集(附答案)

《液压与气压传动》习题集(附答案)

概述、液压泵和马达练习题一、填空题1、液压泵是一种能量转换装置,它将机械能转换为(液压能)是液压传动系统中的动力元件。

2、液压传动中所用的液压泵都是靠密封的工作容积发生变化而进行工作的,所以都属于(容积式泵)。

3、泵每转一弧度,由其几何尺寸计算而得到的排出液体的体积,称为(泵的排量)。

4、在不考虑泄漏的情况下,泵在单位时间内排出的液体体积称为泵的(理论流量)。

5、泵在额定压力和额定转速下输出的实际称为泵的(额定流量)。

6、液压系统中的压力取决于(负载),执行元件的运动速度取决于(流量)。

7、外啮合齿轮泵高压腔的压力油主要通过(轴向间隙)、(径向间隙)、(齿轮啮合线处的间隙)三条途径泄漏到低压腔。

8、液体在管道中存在两种流动状态,即(层流)和(紊流)。

液体的流动状态可用(雷诺数)来判断。

9、常用的粘度表示方法有三种,即(动力粘度或绝对粘度)、(运动粘度)、(相对粘度或条件粘度)。

10、连续性方程是(质量守恒)定律在流体力学中的一种具体表现形式;伯努利方程是(能量守恒)定律在流体力学中的一种具体表现形式。

二、单项选择题1.油液的密度是随哪些因素而变化的。

(C)A温度 B压力 C压力和温度2.某一系统的绝对压力大于大气压力,则其绝对压力为(C )。

A大气压力减真空度 B大气压力加真空度 C表压力加大气压力。

3.当绝对压力小于大气压时,大气压力减绝对压力是(B )。

A.相对压力B.真空度C.表压力4.液体的压力增加时液体的粘度(B )。

A.不变B.增加C.降低5.对密闭容器内的液体施加压力后,压力的传递与( C )。

A.方向有关B.力和方向有关C.方向无关6.液压油(d)常常是液压系统发生故障的主要原因。

a、温升过高b、粘度太小c、粘度太大d、受到污染。

7. 我国生产的机械油和液压油采用40O C时的( C )其标号。

A.动力粘,PasB.思氏度O EC.运动粘度mm²sD.赛氏秒8. 运动速度(高)时宜采用粘度较低的液压油减少摩擦损失:工作压为(高)时宜采用粘度较高的液压油以减少泄漏。

液压与气压传动习题

液压与气压传动习题

第一章概论1.1重点、难点分析1.2典型例题解析例1-1 下图是液压千斤顶的传动系统图,试说明其工作原理。

1,6—活塞,2,7—液压缸,3,8—单向阀,4—截止阀,5—手柄,9—油箱图1-1 例1-1图解:当抬起手柄5时,活塞6向上运动,缸7容积增大形成真空,单向阀3关闭,缸7通过单向阀8从油箱吸油;当压下手柄5时,活塞6向下运动,单向阀8关闭,缸7中的油液通过单向阀3进入缸2,推动活塞1向上运动,抬起重物。

再抬起手柄5,缸7从油箱吸油;压下手柄5,油液进入缸2……,这样,油液不断地被吸入缸7,压入缸2,就可以把重物抬起到所需的高度。

由于单向阀3的作用,重物升高后不会落下来,当需要放下重物时,打开截止阀4,缸2中的油液流回油箱,重物就被放下来。

重物放下来后,关闭截止阀4,待下次需要放油时打开。

1.3练习题1-1液压传动与机械传动相比,有哪些优缺点?列举液压传动应用实例。

1-2液压系统有哪几部分组成?各部分的作用是什么?1-3目前液压传动技术正向着什么方向发展,请您举出实例。

1-4一个企业能否采用一个泵站集中供给压力油?说明理由。

第二章 液压油与液压流体力学基础2.1重点、难点分析2.2典型例题解析例2-1 如图所示,容器内盛满液体,已知活塞面积A =10×10-3m 2,负载重量G =10kN ,问压力表的读数p 1,p 2,p 3,p 4,p 5各为多少?图2-1 例2-1图解:容器内的液体是静止的,忽略由于其自重产生的压力,则液体内部各点的压力相等,即,MPa 1Pa 1011010100006354321=⨯=⨯======-A G p p p p p 例2-2 如图所示,半径为R =100 mm 的钢球堵塞着垂直壁面上直径为d =1.5R 的圆孔,若已知钢球密度ρ1=8000kg/m 3,液体密度ρ2=900kg/m 3,问钢球中心距容器液面的深度H 为大时,钢球才能处于平衡状态?图2-2 例2-2图解: 当钢球重量减去球浸没部分所受浮力对A 点的力矩与水深H 对钢球产生的水平方向作用力对A 点的力矩相平衡时,才能使钢球处于平衡状态。

液压与气压传动习题及答案

液压与气压传动习题及答案

1-1下图中两个水平放置的液压缸,其他情况和图1-1相似。

活塞5用以推动一个工作台,工作台上运动力为F R。

活塞1上施加作用力F。

液压缸2的缸径为20mm,而液压缸4的缸径为50mm。

F R为1960N。

在以下几种情况下,计算密封容积种液体压力并分析两活塞的运动。

(a)当活塞1上作用力F为314N;(b)当F为157N;(c)当F为628N。

(不考虑活塞与液压缸之间的摩擦力以及液体通过间隙的泄漏)。

图1-2两个水平放置的液压缸1-2自我检测题1-1中,其他条件不变,只是使活塞1上的作用力F反向(即拉活塞1),问活塞5能否产生运动?为什么?如果工作台上运动阻力F R为零,则又将怎样?1-3图1-9中有两个同心圆筒,内筒外经φ100mm,内筒外壁与外筒内孔在半径方向上的间隙为0.05mm。

筒场200mm,间隙内充满某种粘度的液体。

当外筒不转,内筒以每分钟120转的速度等速旋转时,测得需扭矩1.44N·m(不计轴承上的摩擦扭矩)。

已知液体密度为900Kg/m³,求液体的动力粘度、运动粘度和恩氏粘度。

提示:利用式(1-15),由于间隙很小,式(1-15)可改写成T=μAU/h2-1如图2-4(a)所示U形管侧压计内装有水银,U形管左端与装有液体的容器相连,右端开口与大气相通。

已知:h=20cm,h1=30cm,容器内液体为水,水银的密度为13.6×10³Kg/m³。

试利用静压力基本方程是中等压面的概念,计算A点的相对压力和绝对压力。

又如图2-4(b)所示,容器内同样装有水,h1=15cm,h2=30cm,试求A点的真空度和绝对压力。

,钢3-1某泵排量q=50cm³/r,总泄漏流量△Q=cp,c=29×105cm³/P a·min。

泵以每分钟1450转运转,分别计算p=0.25×105、50×105和100×105Pa时泵的实际流量和容积效率,并画出其容积效率曲线。

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1.绪论例1:图1中,两个液压缸水平放置,活塞5用以推动一个工作台,工作台的运动阻力为Fr 。

活塞1上施加作用力F ,缸2的孔径为20mm ,缸4的孔径为50mm ,Fr=1962.5N 。

计算以下几种情况下密封容积中液体压力并分析两活塞的运动情况。

(1) (1) 当活塞1上作用力F 为314N 时;(2) (2) 当F 为157N 时;(3) (3) 作用力F 超过314N 时。

解:(1)密封腔内液体压力为1Mpa N/m 01102.04/3142621=⨯=⨯==πA F p液体作用在活塞5上的力为1962.5N /0.020.05314F F 2212'R =⨯=⨯=A A由于工作台上的阻力F R 为1963.5N ,故活塞1通过液体使活塞5和工作台作等速运动,工作台速度为活塞1速度的4/25。

(2)密封腔内液体压力为Mpa 5.0N/m 010.502.04/1572621=⨯=⨯==πA F p作用于活塞5上的力为N 981425157F F 12'R =⨯=⨯=A A不足以克服工作台的阻力,活塞1和活塞5都不动。

(3)由于工作台上阻力为1962.5N ,由(a ),当活塞1上作用力为314N 时,两活塞即以各自的速度作等速运动。

故作等速运动时,活塞1上的力只能达到314N例2:图1-8中有两个同心圆筒,内筒外径 Ø100mm,内筒外壁与外筒内孔在半径方向的间隙为0.05mm 。

筒长200mm ,间隙内充满某种液体。

当外筒不转,内筒以每分钟120转的速度旋转时,测得所需转距1.44N ·m (不计轴承上的摩擦转距)。

已知液体密度为870kg/m 3。

求液体的动力粘度和运动粘度。

解:由F=μAdu/dz 因为间隙很小,所以可以看成 F=μAU/h 轴上的转距为22Dh U AD F M μ== 所以AUD Mh 2=μ1.0601201.02.01.0105.044.124⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=-ππ=3.6×10-2Pa ·S/s m 100.41870106.324-2⨯=⨯==ρυu<![endif]> 所以图1-8表示了一种测量油液粘度的方法。

2.流体力学基础2-1、如图2-4(a )所示U 型管测压计内装有水银,U 型管左端与装有液体的容器相连,右端开口与大气相通,已知:mm h mm h 30,201==,容器内液体为水,水银的密度为33/106.13m kg ⨯。

(1) (1) 试利用静压力基本方程中等压面的概念,计算A 点的相对压力和绝对压力。

(2) (2) 又如图2-4(b )所示,容器内装有同样的水,mmh mm h 30,151==试求A 点处的真空度和绝对压力。

(3)解:(1)取B-C 为等压面(见图2-4a ) U 形测压计右支 ()1h h g p c +=汞ρU 形测压计右支 1gh p p A B 水ρ+=因为C B p p =,所以 ()11 h h g gh p c A +=+汞水ρρ1)(gh gh p c A 水汞汞ρρρ-+==13.6×103×9.81×0.20+9.81×0.3(13.6×103-103) =63765N/㎡以上所得结果为相对压力,A 处的压力为绝对压力 =绝a p 0.101+0.064=0.165MPa(2)取B-C 为等压面(见图2-4b ),压力c p 等于大气压力a p ,故a C B p p p == 所以)(21gh gh p p B A 汞水ρρ+-==101325-103×9.81×0.15-13.6×103×9.81×0.3 =59828Pa ≈0.06MPa以上计算结果为绝对压力,真空度为0.04MPa 41497Pa 59828-101325≈==-A a p p2-2、如图2-7所示的两种安全阀,阀芯的形状分别为球形和圆锥形,阀座孔直径d=10㎜,钢球和锥阀的最大直径D=15㎜。

当油液压力p 1=10MPa 时,压力油克服弹簧力顶开阀芯而溢油,溢油腔有背压p 2=0.5MPa ,试求两阀弹簧的预紧力。

答:球阀受p 1作用向上的力为1214p d F π=受p 2作用向下的力为2224p d F π=列出球阀受力平衡方程式 442212d p F p d s ππ+=式中s F 为弹簧的预紧力,故()4442212212d p p d p p d F s πππ-=-=()N 746401.0100.5)-(1026=⨯⨯=π锥阀阀芯受力情况和球阀相同。

故s F 也相同。

2-3.如图2-10所示,液压泵以Q =25L/min 的流量向液压缸内径D =50mm ,活塞杆直径d =30mm ,油管直径d 1=d 2=15mm ,试求活塞的运动速度及油液在进回油管中的流速。

解:计算液压缸进、回油管的流速时,不能直接应用连续性方程,因为进油管何回油管已为活塞所隔开。

有已知流量可求得进油管流速s m cm d Q v /36.2min /141475.141025423121≈=⨯⨯⨯==ππ由进入液压缸的流量可求得活塞运动速度s m cm D Q v /21.0min /12735410254232≈=⨯⨯⨯==ππ由连续性方程44)(21222d v d D v ππ=-故回油路中流速为s m d d D v d d D v v /50.15.13521.04)(4222212221222=-⨯=-=-=ππ2-4.试用连续性方程和伯努利方程分析图2-12所示的变截面水平管道各截面上的压力。

设管道通流面积A 1>A 2>A 3解:由连续性原理Q v A v A v A ===332211因为A 1>A 2>A 3,所以321v v <<v ,再由伯努利方程量常 222323322221211=++=++=++z gv g p z g v g p z g v g p ρρρ 由于管道水平放置,故321z z z ==,上式可改写为g v g p g v g p g v g p 222233222211+=+=+ρρρ因为321v v <<v ,所以321p p >>p 。

2-5.图2-15所示为文氏流量计原理图。

已知D 1=200mm ,D 2=100mm 。

当有一定流量的水通过时,水银柱的压力计读数h =45mm 水银柱。

不计流量损失,求通过流量计的流量。

(提示:用伯努利方程,连续性方程和静压力基本方程联立求解)。

解:取D 1处断面Ⅰ-ⅠD 2处断面Ⅱ-Ⅱ,并以中心线为基准,列出伯努利方程pgz v p gz v p ∆+++=++2222121122ρρρρ由于z 1=z 2=0,并不计压力损失△p ,故上式可简化为)(2222122212221v v v v p p -=-=-ρρρ由连续性方程2211A v A v =得222112112D D v A A v v == 代入上式后得)1(242412121-=-DD v p p ρ所以)1()(24241211--=D D p p v ρ由静压力基本方程)共汞1()(21-=-=-ρρρρρgh gh p p所以s L D D gh D A v Q /27112)16.13(81.9045.022.04)11(2444242412111=--⨯⨯⨯⨯=--==πρρπ()共2-6.运动粘度s mm /402=ν的液压油以2.6L/s 的流量通过内径为20mm 的光滑金属管道。

试求其雷诺数,并判别其流态。

又要使管中的液流为层流,管径应至少为多少?解:油液在圆管中的流速scm d Q v /82824106.24232=⨯⨯==ππ 232041384.02828Re >=⨯==νvd故为紊流d Q vdπνν4Re ==πνRe 4Qd =以临界雷诺数代入上式得mmcm d 3659.34.02320106.243≈=⨯⨯⨯⨯=π即管径至少为36mm 才能得到层流流动。

2-7.密度3/900m kg =ρ,运动粘度s m /104026-⨯=ν得油液,以流量s L Q /.03=通过管长m l 25=,内径mm d 20=的管道时,其压力损失是多少?又若流量增加到2.6L/s 时,压力损失又是多少?解:首先求雷诺数判别流动状态,当流量为0.3L/s 时scm v /9524103.023=⨯⨯=π 23204754.0295Re <=⨯==νvd故为流层,压力损失MPaPa v d l p 08.080156295.090002.025*******2≈=⨯⨯⨯==∆ρλλ当流量为2.6L/s 时,由上题可知4138Re ,/828==s cm v ,流态为紊态。

04.041383146.0Re 3164.025.025.0≈⨯==--λMPaPa v d l p 5.11542564228.890002.02504.0222≈=⨯⨯⨯==∆ρλλ3.液压泵和液压马达例题3.1某泵的排量q=50 cm 3/r ,总泄露量 △Q = cp ,c= 29×10-5 cm 3/Pa ·min 。

泵以1450r/min 的转速转动,分别计算p=0,2.5,5和10Mpa 时泵的实际流量和容积效率。

如泵的摩擦损失转距为2N ·M ,且与压力无关,试计算上述几种压力下的总效率。

当用电机带动时,电机功率为多大?解:泵的实际流量Q=Q T – △Q= qn – cp =(50×1450 – 29·p ×10-5)cm 3/min泵的容积效率ηPV =1 –△Q/Q T =1-(29·p ×10-5)/ (50×1450)泵的机械效率ηPm = M T / M P = M / (M T +△M)其中 M = p q / 2π = (p × 50 × 10-6)/2π N · m△M= 2 N · m 所以πππη41051052210521055555+⨯⨯=+⨯⨯⨯⨯=----p p p p Pm根据以上算式计算的结果列如下:电动机功率N=PQ/ηP =(10 × 106 × 69.6 ×10-3)/(0.936 × 60)=12400W=12.4KW 例题3.2如果柱塞泵的配流盘偏离正确位置一定角度,会产生什么现象?当偏离90。

时又将有怎样的结果?解答:配流盘的正确位置应使其二配流槽对称于斜盘的顶点分布。

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