第一章
1-1 负载 ;流量
1-2 动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件;动力元件、执行元件 1-3 ①F=156.3N;②p=39.81MPa ③ H=1.25mm
④重新完成①、②、③:F=169.4N;p=40.61MPa;H=1.1mm
第二章
2-4 1)30×106m2/s 2)27×103 P a·S 3)均不呈现粘性。
2-5 A [说明]流体粘性是流体对于剪切力所表现的一种抵抗作用,动力粘度μ是衡量液体粘性的指标,μ表示流体在单位速度梯度下流动时,单位面积上产生的内摩擦力。运动粘度ν无特殊物理意义,它仅是μ/ρ的表示法。就物理意义来说,ν不是一个粘度的量,因此对于不同介质的流体要比较粘性的大小,只能用动力粘度μ来比较。
——
μ水=1000× l ×106=103 Pa·s
——
μ空气=1.2× 15×106=18×106Pa·s 故水的粘度比空气大。 2-6 C
2-7 F=8.44N
—
—
第三章
3-2 ①pa=13632 Pa, Fa=10701N;pb=25097Pa, Fb=19701N;
pc=13632 Pa, Fc=10701N;pd=10765 Pa, Fd=8451N ②各容器对支撑其桌面的压力大小顺序为pd >pc> pa> pb ③当F=0时,各圆管内底面所受的压力和总作用力都相等,分别均为:压力9810 Pa;总作用力7701 N。 3-3 x?4(F?FG)?h
?d2?g3-4 1)A一A; 2)p3=P 4>pl=p2>p5 3-5 (a)、(b)两种情况均为p=6.37MPa 3-7 p= 92496P a 3-8 △P= 8350Pa
3-13 ①液流从点2流向1;
②液流从点1流向2。
3
3-14 Q=20.4cm/s(取??64753
)或Q=17.4cm/s(取??) ReRe3-16 Q=87.78l/min
3-17粘性;沿程压力;局部压力。
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3-18 h≤2.36m
5
3-19 真空度P=0.1554×10Pa(动能修正系数为1时)
5
P=0.1607×10Pa(动能修正系数为2时)
3-20 ①最大允许装置高度为1.798m
②泵的流量增大一倍时,泵将装置在油箱液面以下至少5.159m处。
3-21 v2=0.23m/s ; h=3.48m。 3-22 Q??4d22g.h?l1??ld
3-23 小孔通流面积;压力差;温度。 3-24 压力差;缝隙值;间隙。 3-25 Q=2.3L/s
第四章
4-1 1) (D), (A),(A),(B),(C); 2) (A) (D), (B) (C)
3) (B)>(C)≥(A)。
4-2 1) (C);2) (A);3) (C); 4) (A)。
4-3 1) (C);2) (B);3) (B);4) (B);5) (B)>(A)>(C)。 4-4 1) 45.9kw ; 2)5l kw 4-5 21.05l/min,1.05l/min
q?E),A0为孔口面数;d) p=. 4-6 a) p=0 b) p=0 c) p=(cA0A4-7 nM=81r/min; T=369.8 N.M
4-8 1)逆时针; 2) 2?1?3、4, 3) (C)l; 4) p4>p3, (A)。
[说明] CB—B齿轮泵为减小径向不平衡力,压油口制造得比较小,由此可判断齿轮
4作逆时针方向运动。
4-9 1)逆时针, 2) (B) , 3) (B), 4) (B)。 4-10 1) (C)、 (D); 2) (C) ; 3) (B) 4-11 A
37
1
4-12 B ; A
4-13 1) (b,d), (a, c); 2) (a c), (b,d); 3) (b)。 4-14 1) (A), 2) (A)。
第五章
5-3 ① 15L/min ; ②60L/min
4Q?d25-4 v=. F=?p.
?d245-5 ①FL1=FL2=5000N V1=0.02m/s V2=0.016m/s
②FL1=5400N FL2=4500N ③FL2=11250N
5-7 1)A. 2) C 3) A
第六章
6-4 9×105Pa ,2×105Pa 6-7 3级,而且pY1>pY2>pY3
6-8 卸荷压力、溢流阀的调定压力和系统的实际工作压力 6-9 ①pp?2MPa ② pp?9MPa ③pp?7MPa 6-10 ① pA?PB?4MPa ② pA?1MPa;PB?3MPa
③ pA?PB?5MPa
6-11 ①pp?Px(当pp?Px时)或pp?Px(当py?Px时)
②pp?Px?py
6-12 1) (B), (A); 2) (B), (B). 6-14解:1)工件夹紧时:
pB=50×105Pa PA=Pc=25×105Pa
注意:工件夹紧时,减压阀开口处于很小的状态,但不是处于完全关闭开口的
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状态(一些教材称之为似开非开状态)。这时,仍有一部分油通过减压阀芯的小开口(在有些结构中.则通过三角槽或斜面),将先导阀打开而流出,减压阀的阀芯始终处于工作状态。
工件夹紧后,pA=25×105Pa,由于没有油流流向夹紧缸.相当于一个密闭的静止容器,单向阀和管道不会产生压力损失,故 PA=Pc=25×105Pa
2)泵压突然降到15×105Pa时,减压阀的进口压力小于调整压力,即pB<pJ,减
压阀口处于大开状态而先导阀处于关闭状态,阀口不起减压作用,PA=PB=15×105Pa。单向阀后的c点压力,由于原来夹紧缸处于25×105Pa,单向阀在短时间内有保压作用,使Pc=25×105Pa。,以免夹紧的工件松动。
6-16 pp?0
6-17 1) (B), (B); 2) (B), (C); 3) (A), (A) 4) (A)
第八章
8-1 1) (B); 2) 0.15cm2。
8-2 1) (C), (B) 2) (B)3) (C), (D)。
8-3 1) η=0.7; 2) (A), (B), (A)9 3) (A), (C) 8-4 1) (A), (A); 2) (A), (A)。 8-5 1)向右运动速度大;2)向右运动刚性大。 8-6 1)1.6MPa 2)7.6L/min
8-7 1) (C), (B) 2) 〔B) 3) 0~25000N;25000N. 8-8 1)pp?Pa 3)??0.074 Y?3.25MPa 2)6.5MP8-9 (D)。
8-11 1) (A), 2) (C),(B) ,(B), 3). (B)
8-13 1) (B) ,2) (C),(A) 3) η1 =0.818,η2=0.091。
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第九章
9-2
电磁铁工作状态 压力值(MPa) 1DT - + - + 9-3
1) 活塞向右运动时,溢流阀1由于进出口压力相等,始终处在关闭状态,故泵的工
作压力由溢流阀2调定,即pp?PY2?10MPa,当活塞向左运动时,与溢流阀2的先导阀并联着的溢流阀1出口压力降为零,于是泵的工作压力便由两个溢流阀中压力小的决定,即pp?PY1?2MPa
2) 活塞向右运动时,泵的工作压力同上,仍为10 MPa,向左运动时改为
2DT - - + + A点 0 0 4 4 B点 0 2 4 6 pp?PY2?10MPa
9-4 不能实现所要求的动作顺序。应将顺序阀改为外控式,且外控油由节流阀出口引入。
9-5 (1)溢流阀的调定压力为30×105Pa时:
1)PJ=5×105Pa时,v=0; 2) PJ=20×105Pa时,v>0,且其大小与节流阀两端的压差相对应;3)PJ=25×105Pa时,情况与2)基本相同,即活塞运动,且其大小与节流阀两端的压差相对应,所不同的是此时减压阀进出口压力为5×105Pa,故减压阀出口压力不稳,因而节流阀两端压差也随之不稳,致使活塞的运动速度不平稳。
(2)溢流阀的调定压力为15×105Pa时:
1)PJ=5×105Pa时,v=0; 2)PJ=20×105Pa时,减压阀不工作,阀口常开,不起减压
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