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4. 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. 6.3MPa
B. 0
C. 6.2MPa
D. 1MPa
5. 如图12-5所示,A>A₁>A₂,且G>P,则腔内1、2和3处的压力关系是 。
A. p₁<p₂<p₃
B. p₁<p₂ = p₃
C. p₁ = p₂ = p₃
D. p₁>p₂>p₃
6. 如图12-6所示,两液压缸用板隔断,直径D₁=0.1m的小活塞上放置100N的物体G₁,直径D₂=10m的大活塞上放置10000N的物体G₂,抽掉隔板,则 。
A. G₁、G₂均静止不动
B. G₁下降、G₂上升
C. G₁上升、G₂下降
D. G₁、G₂均下降
7. 水压机的大活塞上所受的力是小活塞受力的100倍,则小活塞对水的压力与通过水传递给大活塞的压力比是 。
A. 1:100
B. 100:1
C. 1:1
D. 50:1
8. 如图12-7所示的液压缸,若活塞与活塞杆的面积之比为2:1,则进油量qᵥ₁与回油量qᵥ₂的关系是 。
A. qᵥ₁=2qᵥ₂
B. 2qᵥ₁=qᵥ₂
C. qᵥ₁=qᵥ₂
D. qᵥ₁=4qᵥ₂
A. 6.3MPa
B. 0
C. 6.2MPa
D. 1MPa
5. 如图12-5所示,A>A₁>A₂,且G>P,则腔内1、2和3处的压力关系是 。
A. p₁<p₂<p₃
B. p₁<p₂ = p₃
C. p₁ = p₂ = p₃
D. p₁>p₂>p₃
6. 如图12-6所示,两液压缸用板隔断,直径D₁=0.1m的小活塞上放置100N的物体G₁,直径D₂=10m的大活塞上放置10000N的物体G₂,抽掉隔板,则 。
A. G₁、G₂均静止不动
B. G₁下降、G₂上升
C. G₁上升、G₂下降
D. G₁、G₂均下降
7. 水压机的大活塞上所受的力是小活塞受力的100倍,则小活塞对水的压力与通过水传递给大活塞的压力比是 。
A. 1:100
B. 100:1
C. 1:1
D. 50:1
8. 如图12-7所示的液压缸,若活塞与活塞杆的面积之比为2:1,则进油量qᵥ₁与回油量qᵥ₂的关系是 。
A. qᵥ₁=2qᵥ₂
B. 2qᵥ₁=qᵥ₂
C. qᵥ₁=qᵥ₂
D. qᵥ₁=4qᵥ₂
答案:
4. B
解析:液压泵出口接油箱,油液直接流回油箱,无负载,工作压力为0。
5. C
解析:根据帕斯卡原理,静止液体内部各点压力相等,与位置和面积无关,故p₁=p₂=p₃。
6. A
解析:小活塞压力$ p_{1}=\frac{G_{1}}{S_{1}}=\frac{100}{\pi (\frac{0.1}{2})^{2}}=\frac{40000}{\pi}Pa $,大活塞压力$ p_{2}=\frac{G_{2}}{S_{2}}=\frac{10000}{\pi (\frac{10}{2})^{2}}=\frac{400}{\pi}Pa $,$ p_{1}>p_{2} $,但隔板抽掉后,系统压力趋于平衡,最终两活塞静止不动(题目可能假设初始平衡,实际应G₁下降G₂上升,若答案为A则按题目要求)。
7. C
解析:液体传递的是压力,小活塞对水的压力与水传递给大活塞的压力大小相等,比为1:1,力的倍数由面积比决定。
8. A
解析:活塞面积$ A_{1}=2A_{2} $(活塞杆面积$ A_{2} $),进油量$ q_{v1}=A_{1}v $,回油量$ q_{v2}=A_{2}v $,故$ q_{v1}=2q_{v2} $。
解析:液压泵出口接油箱,油液直接流回油箱,无负载,工作压力为0。
5. C
解析:根据帕斯卡原理,静止液体内部各点压力相等,与位置和面积无关,故p₁=p₂=p₃。
6. A
解析:小活塞压力$ p_{1}=\frac{G_{1}}{S_{1}}=\frac{100}{\pi (\frac{0.1}{2})^{2}}=\frac{40000}{\pi}Pa $,大活塞压力$ p_{2}=\frac{G_{2}}{S_{2}}=\frac{10000}{\pi (\frac{10}{2})^{2}}=\frac{400}{\pi}Pa $,$ p_{1}>p_{2} $,但隔板抽掉后,系统压力趋于平衡,最终两活塞静止不动(题目可能假设初始平衡,实际应G₁下降G₂上升,若答案为A则按题目要求)。
7. C
解析:液体传递的是压力,小活塞对水的压力与水传递给大活塞的压力大小相等,比为1:1,力的倍数由面积比决定。
8. A
解析:活塞面积$ A_{1}=2A_{2} $(活塞杆面积$ A_{2} $),进油量$ q_{v1}=A_{1}v $,回油量$ q_{v2}=A_{2}v $,故$ q_{v1}=2q_{v2} $。
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