Hydraulika

 0    66 tarjetas    juliananowicka5
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Ciśnienie bywa podawane w różnych jednostkach:
empezar lección
Paskalach Pa i MPa, barach (bar) atmosferach (atm) 1atm= 0,101325MPa, funtach na cal (psi; 1atm = 14,696 psi) atmosfera techniczna (at= 0,098 MPa) tor (Tr) 1 Tr=133,322Pa
gęstość dla substancji jednorodnych
empezar lección
p=m/V
gęstość dla substancji niejednorodnych
empezar lección
p=dm/dV
Przyrząd do pomiaru gęstości
empezar lección
Areometr
Dokładność pomiaru areometrycznego zależy od
empezar lección
objętości bańki, przekroju poprzecznego trzpienia oraz zakresu skali
Wilgotność bezwzflędną wyrażamy w
empezar lección
mówimy o stosunku masy pary wodnej do objętości powietrza wilgotnego, kilogramach na metr sześcienny
Punkt rosy
empezar lección
to jest temperatura przy której wilgotność względna wynosi 100% i zaczyna się wykraplanie, czyli pozbywanie się nadmiaru wody z powietrza.
współczynnik rozszerzalności objętościowej
empezar lección
Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta objętość oleju. Zależność te charakteryzuję współczynnik rozszerzalności objętościowej alfa=1/V razy deltaV/delta T
prawo Gay-Lussaca
empezar lección
Sprężone powietrze przy stałym ciśnieniu zmienia swoją objętość w zależności od zmiany temperatury V1/V2=T1/T2
Dla powietrza (ściślej dla gazu doskonałego) współczynnik rozszerzalności cieplnej objętościowej wynosi.
empezar lección
alfa=0,00366
Równanie Newtona na naprężenie styczne w cieczy lepkiej
empezar lección
naprężenie styczne tau= u razy d x z kropką / dy
Własności fizyczne cieczy – lepkość (jednostki)
empezar lección
u współczynnik lepkości dynamicznej, Puaz – jednostka lepkości dynamicznej w układzie jednostek CGS 1P=10^-1 N*s/m^2
współczynnikiem lepkości kinematycznej (zwany także współczynnikiem zawiesistości)
empezar lección
takie smieszne v=u/p, Stokes St=1cm^2/s
Stopień Englera
empezar lección
jest to stosunek czasu wypływu oleju do czasu wypływu wody destylowanej o objętości 200 cm3 ze zbiornika o średnicy 106 mm przez dyszkę 2,9 mm przy wysokości zwierciadła 52 mm i stałości temperatury cieczy.
Lepkość cieczy zależy od temperatury według związku Herschela o postaci:
empezar lección
u=A razy T^-k
Zależność lepkości od ciśnienia
empezar lección
Lepkość cieczy wzrasta ze wzrostem ciśnienia. Wzrost ten jest tym większy, im wyższa jest wartość nominalna lepkości cieczy bądź też im niższa jest temperatura cieczy
Górna granica lepkości, tzw. lepkość startu:
empezar lección
umax=800*/* 1200cP
Dolna granica lepkości
empezar lección
umin=10cP
Zgodnie z prawem Daltona można zapisać:
empezar lección
CG=Vc*p/p0 *alfa V gdzie: VG - rozpuszczona objętość gazu, Vc - objętość cieczy, p0 - ciśnienie atmosferyczne, p - ciśnienie absolutne, alfa v - współczynnik Bunsena.
Współczynnik Bunsena podaje
empezar lección
jaka procentowa objętość gazu może zostać rozpuszczona w normalnych warunkach, tj. odniesiona do ciśnienia atmosferycznego (0,1 MPą) i temperatury 0C w jednostce objętości cieczy.
Ciepło właściwe oleju
empezar lección
jest około dwukrotnie mniejsza niż dla wody. Wywnioskować z tego możemy, że 1 kg czynnika jest w stanie przyjąć przy podgrzaniu o 1 C dwukrotnie mniej energii.
w układzie na bazie oleju mogą wystąpić problemy z odprowadzaniem nadmiaru ciepła. Rozwiązać ten problem możemy poprzez
empezar lección
zastosowanie wymienników ciepła lub zwiększając ilość oleju w układzie.
Zasada zachowania masy
empezar lección
Wpływająca masa cieczy do określonej objętości pomniejszona o wypływającą masę cieczy równa jest masie cieczy znajdującej się w rozpatrywanej objętości.
Zasada zachowania energii
empezar lección
Zakładając, że przepływ cieczy jest jednowymiarowy, nieściśliwy i beztarciowy, można ustalić, że na element cieczy działają siły ciężkości, siły ciśnienia i bezwładności. Siły te muszą być w równowadze.
równania Bernoulliego definicja
empezar lección
Równanie Bernouliego mówi, że suma trzech energii, a mianowicie energii potencjalnej, energii ciśnienia oraz energii kinetycznej, dla przepływającej cieczy doskonałej ma wartość stałą.
rownani bernouliego wzory na kartce
empezar lección
p dodac y razy z dodac p razy v^2 /2 = const
Zasada zachowania pędu
empezar lección
Pochodna pędu układu względem czasu jest równa sumie sił działających na ten układ: Fz kreską = delta/ delta t razy m razy v z kreską
Rodzaje przepływów
empezar lección
uwarstwiony (laminarny) i burzliwy (turbulentny)
Liczba Reynoldsa
empezar lección
przedstawia sobą stosunek sił bezwładności (p·v2 ) do sił lepkości (u·v/l), a więc:
Jako wartość krytyczną liczby Reynoldsa dla przewodów o przekroju kołowym przyjmuje się
empezar lección
Rekr = 2300.
Jeśli dla określonych warunków przepływu liczba Reynoldsa Re < Rekr
empezar lección
przepływ cieczy jest uwarstwiony,
Średnica hydrauliczna DH jest zdefiniowana jako
empezar lección
stosunek 4-krotnego przekroju przepływu A do obwodu zwilżenia U: DH=4A/U
Równanie Hagena-Poiseuilla
empezar lección
natężenie przepływu laminarnego określonej cieczy w przewodzie jest wprost proporcjonalne do różnicy ciśnień między dwoma przekrojami i do średnicy w czwartej potędze, a odwrotnie proporcjonalne do długości przewodu i lepkości dynamicznej.
Liniowe straty ciśnienia
empezar lección
Zal Hagena-Poiseulilla ważna jest dla przepływów laminarnych. W tym przypadku spadek ciśnienia rośnie liniowo wraz ze wzrostem prędkości cieczy. Pow pewnej gran prędkości może się zdarzyć jednak, że liczba Reynoldsa będzie większa od kryt.
straty ciśnienia w prostoosiowych przewodach można zapisać następująco (wzór ten jest zwany wzorem Darcy’ego):
empezar lección
deltap = y razy lambda razy l/d razy v^2/2g
Do typowych oporów miejscowych zaliczamy:
empezar lección
nagłe zwiększenie przekroju przepływu ➢ nagłe zmniejszenie przekroju przepływu ➢ nagłe zmiany kierunku przepływu ➢ elementy układu hydraulicznego
Miejscowe straty przepływu to najczęściej:
empezar lección
• zmiany przekrojów przepływu, • zmiany kierunku przepływu
Kawitacja zależy od
empezar lección
od własności fizykochemicznych cieczy, jak i od parametrów przepływu
Przyczyną wystąpienia kawitacji jest
empezar lección
lokalny spadek ciśnienia cieczy do ciśnienia wrzenia lub wydzielania się gazów rozpuszczonych w przepływającej cieczy
Przyrost ciśnienia w miejscu implozji sięga
empezar lección
100*/*1000MPa
Ciśnienie krytczne – ciśnienie, przy jakim powsaje kawitacja. Zależy ono między innymi od:
empezar lección
➢ Rodzaju cieczy i jej temperatury ➢ Zawartość rozpuszczonych i nieruzpuszczonych gazów oraz cząstek stałych ➢ Stanu termodynamicznego cieczy ➢ Stanu ruchu cieczy ➢ Sposobu wytwarzania kawitacji
Zarodek kawitacyjny
empezar lección
mikropęcherzyk gazu, pary lub mikroskopijna cząstka stała niezbędna do powstawania kawitacji
Implozja
empezar lección
nagłe zmniejszenie się rozmiarów pęcherzyka prowadzące też do jego zzaniku.
Kawitacja ubytek masowy
empezar lección
Brąz aluminiowy najmniejszxy, żeliwo największy
Superkawitacja
empezar lección
Superkawitacja występuje wtedy, gdy pęcherz kawitacyjny obejmuje cały opływany obiekt i rozciąga się daleko poza jego krawędzi Spływu. Tak opływany obiekt generuje mniejszą siłę nośną i niemal zerowy opór tarcia.
Kawitacja – metody eliminacji
empezar lección
• Zwiększenie ciśnienia w komorze wyporowej (uzyskiwana poprzez zwiększenie NPSH net positive suction head, Zwiększenie ciśnienia czynnika roboczego przez obniżenie temperatury na wlocie cieczy pompy, Zmiana konstrukcji pompy
Ujemne skutki kawitacji
empezar lección
-zużycie erozyjne elementów -straty mocy -drgania -zapowietrzenie układu -hałas o znacznej amplitudzie -obniżona sprawność pomp
Pozytywne wykorzystanie kawitacji
empezar lección
➢ Czyszczeniey ➢ Przemyśle chemicznym i spożywczym ch polimerów rozpuszczonych w cieczy ➢ Intensyfikacja procesów chemicznych ➢ Sterylizacja cieczy ➢ Cięcie twardych materiałów ➢ Drążenie otworów ➢ W medycynie – zastosowania kamieni nerkowych,
Obliteracja
empezar lección
zjawisko zarastania, zamulania szczelin. Obliteracja jest szczególnie zauważalna w elementach i układach mikrohydraulicznych lub przy przepływie oleju przez szczelinę o małych wymiarach. Stwarza to zagrożenie niedrożności.
Obliteracja O zaistnieniu tego zjawiska decydują parametry takie jak
empezar lección
klasa czystości cieczy, zakres zmienności współczynnika lepkości oleju hydraulicznego, spadki ciśnienia oraz sposób sterowania zaworów
obliteracja baza
empezar lección
- osadzanie się smolistych
Rodzaje zanieczyszczeń stałych
empezar lección
• Cząstki stałe twarde i o ostrych krawędziach • Cząstki miękkie i galaretowate • Substancje rozpuszczone w cieczy roboczej
Źródła i przyczyny zanieczyszczeń
empezar lección
zanieczyszczenie zewnetrzne, montaż, początkowe, wewnętrzne, ruchome elementy napedzane, swieży olej, naprawy
Usytuowanie filtrow
empezar lección
a) filtr po stronie stawnej b) tłoczony niskociśnieniowy c) tłoczony wysokociśnieniowy d) e) zalewkowy f) układ filtracji niezależnej
empezar lección
o stałym i zmiennym kierunku tłoczenia
empezar lección
o stałym i zmiennym kierunku tłoczenia
empezar lección
o stałym i zmiennym kierunku przepływu
Możliwość zmiany wydajności
empezar lección
1. Stała wydajność - zębate - śrubowe 2. Zmienna wydajność (nastawialna) - łopatkowe - wielotłoczkowe
empezar lección
symbole pomp wyporowych
Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym
empezar lección
Zalety: ➢
Pompy śrubowe
empezar lección
Zalety: ➢
Pompa tłokowa z tłokami niewirującymi
empezar lección
Zalety: ➢
empezar lección
Pompa wielotłokowa osiowa z wychylnym wirnikiem o stałej wydajności
empezar lección
Pompa wielotłokowa osiowa z wychylnym wirnikiem o zmiennej wydajności
Pompy łopatkowe
empezar lección
Zalety: ➢ możliwość zastosowania regulatorów ciśnienia i wydajności, ➢ niski współczynnik nierównomierności wydajności, ➢ niski poziom emisji hałasu. Wady: ➢ wymagają dokładnej filtracji, ➢ niskie ciśnienia robocze, ➢ niska trwałość.
pompa
empezar lección
pompa

Debes iniciar sesión para poder comentar.