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一、填空题
1. 液压传动的两大基本原理是 和 。
2. 描述油液流动的两个主要参数是 和 。
3. 液压传动的两个主要参数是 和 。
4. 液压传动速度取决于 ,压力取决于 。
5. 1L/min= m³/s,1m³/s= L/min。
1m/min= m/s,1m/s= m/min。
1MPa= Pa,1kN= N。
6. 油液在管路中流动,管径细的地方平均流速 ,管径粗的地方平均流速 。
7. 图12-2所示为三种形式的液压缸,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,图12-2a所示液压缸(活塞)的运动方向 ,负载方向 ,运动速度 ,负载 ;图12-2b所示液压缸(活塞)的运动方向 ,负载方向 ,运动速度 ,负载 ;图12-2c所示液压缸(活塞)的运动方向 ,负载方向 ,运动速度 ,负载 。
1. 液压传动的两大基本原理是 和 。
2. 描述油液流动的两个主要参数是 和 。
3. 液压传动的两个主要参数是 和 。
4. 液压传动速度取决于 ,压力取决于 。
5. 1L/min= m³/s,1m³/s= L/min。
1m/min= m/s,1m/s= m/min。
1MPa= Pa,1kN= N。
6. 油液在管路中流动,管径细的地方平均流速 ,管径粗的地方平均流速 。
7. 图12-2所示为三种形式的液压缸,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,图12-2a所示液压缸(活塞)的运动方向 ,负载方向 ,运动速度 ,负载 ;图12-2b所示液压缸(活塞)的运动方向 ,负载方向 ,运动速度 ,负载 ;图12-2c所示液压缸(活塞)的运动方向 ,负载方向 ,运动速度 ,负载 。
答案:
1. 帕斯卡原理;流体连续性原理
解析:帕斯卡原理阐述压力传递规律,流体连续性原理描述流量与流速关系,二者是液压传动的理论基础。
2. 流量;平均流速
解析:流量表示单位时间流过的液体体积,平均流速反映液体流动快慢,是描述流动的关键参数。
3. 压力;流量
解析:压力决定系统做功能力,流量决定执行元件运动速度,二者为液压传动的主要性能参数。
4. 流量;负载
解析:速度v=q/A(q为流量,A为有效面积),压力p=F/A(F为负载),故速度由流量决定,压力由负载决定。
5. $ \frac{1}{60000} $(≈1.67×10⁻⁵);60000;$ \frac{1}{60} $(≈0.0167);60;1×10⁶;1×10³
解析:单位换算:1L=1dm³=0.001m³,1min=60s,所以1L/min=0.001m³/60s=1/60000 m³/s≈1.67×10⁻⁵m³/s;1m³/s=1×1000L/(1/60 min)=60000L/min。1m/min=1m/60s=1/60 m/s≈0.0167m/s;1m/s=60m/min。1MPa=1×10⁶Pa;1kN=1×10³N。
6. 大;小
解析:根据连续性方程q=vA,流量q一定时,管径细(A小)则流速v大,管径粗(A大)则流速v小。
7. 向右;向左;$ \frac{4q}{\pi D^{2}} $;$ p×\frac{\pi D^{2}}{4} $;向左;向右;$ \frac{4q}{\pi (D^{2}-d^{2})} $;$ p×\frac{\pi (D^{2}-d^{2})}{4} $;向右;向左;$ \frac{4q}{\pi (D^{2}-d^{2})} $;$ p×\frac{\pi (D^{2}-d^{2})}{4} $
解析:图a为单杆缸无杆腔进油,活塞向右运动,负载方向向左,速度v=q/A=4q/(πD²),负载F=pA=pπD²/4;图b为有杆腔进油,活塞向左运动,负载方向向右,有效面积A=π(D²-d²)/4,速度v=4q/[π(D²-d²)],负载F=pπ(D²-d²)/4;图c与图b结构类似,进油方式导致活塞向右运动,参数与图b相同。
解析:帕斯卡原理阐述压力传递规律,流体连续性原理描述流量与流速关系,二者是液压传动的理论基础。
2. 流量;平均流速
解析:流量表示单位时间流过的液体体积,平均流速反映液体流动快慢,是描述流动的关键参数。
3. 压力;流量
解析:压力决定系统做功能力,流量决定执行元件运动速度,二者为液压传动的主要性能参数。
4. 流量;负载
解析:速度v=q/A(q为流量,A为有效面积),压力p=F/A(F为负载),故速度由流量决定,压力由负载决定。
5. $ \frac{1}{60000} $(≈1.67×10⁻⁵);60000;$ \frac{1}{60} $(≈0.0167);60;1×10⁶;1×10³
解析:单位换算:1L=1dm³=0.001m³,1min=60s,所以1L/min=0.001m³/60s=1/60000 m³/s≈1.67×10⁻⁵m³/s;1m³/s=1×1000L/(1/60 min)=60000L/min。1m/min=1m/60s=1/60 m/s≈0.0167m/s;1m/s=60m/min。1MPa=1×10⁶Pa;1kN=1×10³N。
6. 大;小
解析:根据连续性方程q=vA,流量q一定时,管径细(A小)则流速v大,管径粗(A大)则流速v小。
7. 向右;向左;$ \frac{4q}{\pi D^{2}} $;$ p×\frac{\pi D^{2}}{4} $;向左;向右;$ \frac{4q}{\pi (D^{2}-d^{2})} $;$ p×\frac{\pi (D^{2}-d^{2})}{4} $;向右;向左;$ \frac{4q}{\pi (D^{2}-d^{2})} $;$ p×\frac{\pi (D^{2}-d^{2})}{4} $
解析:图a为单杆缸无杆腔进油,活塞向右运动,负载方向向左,速度v=q/A=4q/(πD²),负载F=pA=pπD²/4;图b为有杆腔进油,活塞向左运动,负载方向向右,有效面积A=π(D²-d²)/4,速度v=4q/[π(D²-d²)],负载F=pπ(D²-d²)/4;图c与图b结构类似,进油方式导致活塞向右运动,参数与图b相同。
二、判断题
1. 作用在液压缸上的液压推力越大,活塞的运动速度越快。( )
2. 液压系统中压力的大小取决于油液流量的大小。( )
3. 液压系统中某处有几个负载并联时,压力的大小取决于克服负载的各个压力值中的压力之和。( )
4. 如图12-3所示,甲、乙两人用大小相等的力分别从两端去推原来静止的光滑活塞,那么两活塞将向左运动。( )
1. 作用在液压缸上的液压推力越大,活塞的运动速度越快。( )
2. 液压系统中压力的大小取决于油液流量的大小。( )
3. 液压系统中某处有几个负载并联时,压力的大小取决于克服负载的各个压力值中的压力之和。( )
4. 如图12-3所示,甲、乙两人用大小相等的力分别从两端去推原来静止的光滑活塞,那么两活塞将向左运动。( )
答案:
1. ×
解析:活塞运动速度取决于流量,推力F=pA,推力大不直接决定速度快。
2. ×
解析:压力取决于负载,流量决定速度,二者无直接因果关系。
3. ×
解析:并联负载时,系统压力等于克服最小负载所需的压力,即按最低负载压力取值。
4. ×
解析:甲、乙推力相等,活塞面积相同,两侧压力相等,系统处于平衡状态,两活塞静止不动。
解析:活塞运动速度取决于流量,推力F=pA,推力大不直接决定速度快。
2. ×
解析:压力取决于负载,流量决定速度,二者无直接因果关系。
3. ×
解析:并联负载时,系统压力等于克服最小负载所需的压力,即按最低负载压力取值。
4. ×
解析:甲、乙推力相等,活塞面积相同,两侧压力相等,系统处于平衡状态,两活塞静止不动。
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