Вопросы для самоконтроля
1. Что называется приводом?
2. Какими бывают приводы в зависимости от передач, входящих в привод?
3. Какие бывают приводы в зависимости от способа регулировки скорости исполнительных органов?
4. Что называется гидроприводом?
5. Какие бывают гидроприводы?
Раздел 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ
Тема 2.1 Основы машиностроительной гидравлики
Рабочие жидкости гидроприводов, их свойства, требования к жидкостям. Смазка. Гидростатика – основные задачи, силы, действующие на жидкость, гидростатическое давление. Методы и средства измерения давления. Основной закон гидростатики и его практическое применение.
Гидродинамика, основные понятия, управления неразрывности потока. Управления Д.Бернулли для идеальной и реальной жидкости и их практический смысл.
Режимы течения жидкости, их практический смысл. Решение задач на определение вязкости, потерь напора (давления).
Лабораторная работа 1
Определение вязкости рабочей жидкости вискозиметром.
В результате выполнения лабораторной работы учащиеся должны уметь:
- свободно работать с секундомерами различных конструкций;
- производить измерение условной вязкости вискозиметром Энглера;
- производить перерасчет условной вязкости в кинематическую.
Литература: [1, с. 4-46]; [2, с. 136-137]
Методические указания
По своему объему это самая большая тема, и изучение ее необходимо провести в три этапа:
1. Рабочие жидкости. Наиболее полно изложен материал в учебнике [2]
2. Гидростатика
3. Гидродинамика
Материал по этим разделам наиболее доступно освещен в учебнике [12]
Изучение рабочих жидкостей необходимо начать с их функций в объемных гидроприводах. Существенную роль при этом играют технические требования, предъявляемые к рабочим жидкостям: малая зависимость вязкости от изменения температуры и давления, пожаро- и взрывобезопасность, химическая нейтральность по отношению к современным материалам, из которых изготавливаются детали и элементы гидропривода и т.д. Учащийся, познакомившись с типами минеральных масел, должен уметь самостоятельно выбирать необходимое масло по таблице.
Таблица 1
Характеристика масел, применяемых в объемном гидроприводе
Наименование масел | Плотность, кг/м3 | Вязкость с Ст | Пределы рабочих температур | Примечание | |
1 2 3 4 5 6 | АМГ - 10 Веретенное АУ Турбинное 22 Турбинное 30 Турбинное 46 Турбинное 57 | 85 888-896 901 901 901 930 | 10 12-14 20-23 28-32 44-48 35-59 | -100С + 500С -400С + 500С +00С + 600С +50С + 500С +50С + 500С +100С + 700С | Особо стойкие Высшего качества |
7 8 9 10 | Масло МГ-20 Масло МГ-30 ИГСП-18 НМГ-10Ф | 885 916 880 856 | 20 30 18 10 | +200С + 550С -50С + 600С +50С + 500С -500С + 500С | Повышенного качества |
11 12 13 14 15 16 | Индустриальное 10 Индустриальное 12 Индустриальное 20 Индустриальное 30 (машин) Индустриальное 45 Индустриальное 50 | 850 870 880-901 886-901 890-930 90-930 | 9-10 10-13 18-22 28-32 44-46 48-52 | -300С + 300С -100С + 300С -50С + 600С 00С + 500С +50С + 600С +100С + 700С | Нормального качества |
Особое внимание при изучении рабочих жидкостей следует уделить вязкости, которая наиболее доступно изложена в учебниках [3] и [5].
Для перехода от относительной вязкости, измеряемой с помощью вискозиметров, к коэффициенту кинематической вязкости существует формула Убеллоида:
![]() |
, стокс
![]() |
При этом 1 стокс = = 100 сантистоксам.