Introduktionsuppgifter till kurserna. Hydraulik och Pneumatik & Fluidmekanisk Systemteknik

Relevanta dokument
Hydraulik - Lösningsförslag

Hydraulikcertifiering

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: Datum: Examinator: Hans Johansson Skrivtid:

TENTAMEN I HYDRAULIK 7.5 hp

Kurs PM: HYDRAULIK & PNEUMATIK, MSGB24, 7,5hp, läsperiod 1, 2011

Hydraulikcertifiering

1. a) 2-ports konstantflödesventil. b) Konstantflödessystem med öppet-centrum ventil. c) Startmoment och volymetrisk verkningsgrad för hydraulmotor

Datorlaboration 1. Enkla hydraulsystem

Hydraulikcertifiering

2. Visa vilken väg vätskan strömmar från A till B och från B till A med olikfärgade pilar

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper

SAM DIN. Andra fördelar: Låg vikt

SCM ISO. Andra fördelar:

SCM DIN. Andra fördelar:

SCM M Andra fördelar:

Lektion 3: Verkningsgrad

SCM SAE. Andra fördelar:

SCM M2. Andra fördelar:

Repetition: Transmission med överbelastningsskydd

SCM SAE. Andra fördelar:

Ventilstyrda hydraulsystem

SCM DIN. Andra fördelar:

SCM DIN. Andra fördelar:

TYP-TENTAMEN I TURBOMASKINERNAS TEORI

Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. c 5MT007: Lektion 8 p. 1

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

Några övningar som kan vara bra att börja med

Hydraulik. En sammanfattning av teori, och ett exempel på uppbyggnad av ett enkelt hydrauliskt kranfordon. Danny Nygård MI.3

Hydraulpump Serie F1Plus Fast Deplacement

Ökad dämpning genom rätt design av utloppsstrypningen

Lektion 5: Innehåll. Bernoullis ekvation. c 5MT007: Lektion 5 p. 1

a) Vi kan betrakta luften som ideal gas, så vi kan använda allmänna gaslagen: PV = mrt

Kracht Kugghjulspump KP 0 Högtryckspump Aluminium

KONSTRUKTION AV HYDRAULSYSTEM FÖR LASTBILSKRAN

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Hydraulikcertifiering

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Tentamen Elenergiteknik

Innehåll Sida Kapitel

Hydraulvätskans inverkan på systemförluster

Laborationsrapport. Elinstallation, begränsad behörighet. Kurs. Lab nr 6. Laborationens namn Asynkronmotorn och frekvensomriktaren. Namn.

HYDRAULIK (ej hydrostatik) Sammanfattning

Tentamen i: Konstruktionselement. Antal räkneuppgifter: 5 Datum: Examinator: Hans Johansson Skrivtid:

HYDRAULIKENS GRUNDER OCH PUMPARS PRESTANDA BERÄKNING AV PUMPENS VERKNINGSGRAD

Datablad (12) Kracht Kugghjulspumpar KFF 2,5 KFF 112 Drivmedelspumpar Segjärn

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 8 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Översiktskatalog. Pumpar

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

Kraftuttag 9. Innehåll

Lärobok, föreläsningsanteckningar, miniräknare. Redovisa tydligt beräkningar, förutsättningar, antaganden och beteckningar!

SCPD 70/36 DIN BY-PASS

Roterande elmaskiner

TENTAMEN I TURBOMASKINERNAS TEORI

Kapitel 4 Arbete, energi och effekt

Kracht Kugghjulspump KP 3 Högtryckspump Gjutjärn

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

X-tenta ET Figur 1. Blockschema för modell av det nordiska kraftsystemets frekvensdynamik utan reglering.

SCP ISO. Andra fördelar: SCP ISO är en serie kolvpumpar med fast deplacement för mobila och stationära hydraulsystem.

t = 12 C Lös uppgiften mha bifogat diagram men skissa lösningen i detta förenklade diagram. ϕ=100 % h (kj/kg) 3 (9)

Testfrågor. Namn: Datum: 1. Fysikaliska principer för hydrauliska system. 4. Av vilket media överförs tryck i hydrauliska system?

Systemkonstruktion Z2

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 5 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 5. strömningslära, miniräknare.

PTG 2015 övning 3. Problem 1

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs kl

Kracht Kugghjulsmotor KM 1 Hydraulikmotor Aluminium

Energiomvandling Ottomotor

Wilma kommer ut från sitt luftkonditionerade hotellrum bildas genast kondens (imma) på hennes glasögon. Uppskatta

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek

Energiomvandling Ottomotor, Energi A 7,5 hp

Hydraulikcertifiering

Introduktion till elektroteknik och styrteknik Elkraft

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p

Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda formelsamlingen som publicerats på nätet.

VÄRNAMO GRUSMASKINER AB

Lösningsförslag/facit till Tentamen. TSFS04 Elektriska drivsystem 11 mars, 2013, kl

alt alt X

Kracht Kugghjulspump KP 1 Högtryckspump Aluminium

Nyhet. Lågtryckspump - GP1

i övrigt är samma som tidigare? (Antag att rörströmningen är laminär i båda (3p)

Energiteknik I Energiteknik Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41K02B/41ET07 Tentamen ges för: En1, Bt1, Pu2, Pu3. 7,5 högskolepoäng

DELPROV 2/TENTAMEN STRÖMNINGSLÄRA FÖR W, VVR OKTOBER 2003, 08:00-11:00 (Delprov), 08:00-13:00 (Tentamen)

Inlämningsuppgift 2. Figur 2.2

Lamellpumpar från Blackmer. Pålitlig och robust konstruktion

6 Tryck LÖSNINGSFÖRSLAG. 6. Tryck Tigerns tryck är betydligt större än kattens. Pa 3,9 MPa 0,00064

Kapitel 9 Hydrostatik. Fysik 1 - MB 2008

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/SILVER C/COMPACT

Lärobok, föreläsningsanteckningar, miniräknare. Redovisa tydligt beräkningar, förutsättningar, antaganden och beteckningar!

Datablad (13) Kracht Kugghjulspumpar KF 2,5 KF 200 Transportpumpar Gjutjärn

Magnus Persson, Linus Zhang Teknisk Vattenresurslära LTH TENTAMEN Vatten VVR145 4 maj 2012, 8:00-10:30 (del 2) 8-13:00 (del 1+2)

Fö 6 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen

2. Vad innebär termodynamikens första lag? (2p)

Fysikens lagar och hur dessa påverkar en robot

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet

WALLENBERGS FYSIKPRIS

Laborationsrapport. Grundläggande energilära för energitekniker MÖ1004. Kurs. Laborationens namn Asynkronmotorn och frekvensomriktaren.

2.2 Vatten strömmar från vänster till höger genom rörledningen i figuren nedan.

2-52: Blodtrycket är övertryck (gage pressure).

Modellering av en Tankprocess

Tentamen i Energilagringsteknik C 5p

Transkript:

Introduktionsuppgifter till kurserna Hydraulik och Pneumatik & Fluidmekanisk Systemteknik Liselott Ericson 2014-01-14 Uppgift 0.1 Figurerna nedan visar en skarpkantad hålstrypning med arean A. Flödeskoefficient C q kan antas vara 0,67 och oljans densitet 870 kg/m 3. Nedan följer några olika frågeställningar. a. Om strypningens diameter är 2 mm och trycket innan strypningen är 20 MPa. Ledningen efter strypningen är kopplad till tank. Hur stort är flödet q 1 respektive q 2? b. Om trycket före strypningen är 30 MPa och flödet är 120 l/min. Hur stor ska strypningens diameter vara för att trycket efter strypningen ska vara 10 MPa, d.v.s. är EJ kopplad till tank? Vad är tryckfallet över strypningen? c. Ledningen efter strypningen kopplas till tank. Flödet genom strypningen är 120 l/min. Hur stor ska strypningens diameter minst vara för att trycket innan strypningen inte ska överstiga 30 MPa? d. Vad blir inloppstrycket om flödet ökar med 10 % d.v.s. till 132 l/min i uppgift c? e. Beräkna den hydrauliska effektförlusterna genom strypningen i uppgift c och d.

Uppgift 0.2 Figuren nedan visar en cylinder med en massa. På cylinderstången verkar en massa på 1 ton. Kolvarean A k är 5 cm 2 och A s /A k = 0,5. Cylindern kan antas förlustfri. a. Gör en kraftjämvikt på kolven. Beräkna tycket p in om kolvstångssidan är kopplad till tank. b. Lyfthastigheten ska vara 0,3 m/s. Hur stort inflöde krävs? Vad blir utflödet? c. Man vill öka lyfthastigheten till 0,5 m/s genom att minska kolvarean. Vilken area krävs för att uppnå den önskade lyfthastigheten med bibehållet inflöde samt vilket tryck p in krävs för att lyfta lasten? Kolvstångssidan är kopplad till tank. d. Beräkna den hydrauliska ineffekten som krävs för att lyfta massan i uppgift c? e. Beräkna den mekaniska uteffekten? Skiljer sig ineffekten och uteffekten? Varför/varför inte?

Uppgift 0.3 Figuren nedan visar index för en pump. Pumpen roterar med varvtalet 1500 varv/min och har fast deplacement, ε p =1. a. Vilket flöde levererar pumpen om deplacementet är 60 cm 3 /varv? Pumpens volymetriska verkningsgrad är 0,90. b. Beräkna axelmomentet för att trycket 30 MPa ska kunna levereras. Pumpens hydraulmekaniska verkningsgrad är 0,85. c. Vad är pumpens totalverkningsgrad? d. Beräkna den hydrauliska uteffekten? e. Beräkna den erforderliga mekaniska ineffekten på två olika sätt?

Uppgift 0.4 Figuren nedan visas index för en variabel motor. Motorn roterar med 1500 rpm. a. Den hydraulmekaniska verkningsgraden är 0,92 och det tillgängliga inloppstrycket är 20 MPa. Hur stort motordeplacement krävs för att utmomentet ska vara minst 100 Nm? Avrunda till närmsta tiotal. b. Det uppmätta/effektiva inflödet vid fullt deplacement är 63 l/min, övriga parametrar som a. Vad är den volymetriska verkningsgraden? c. Vilket ställtal behövs för att utmomentet 100 Nm ska erhållas? Vad blir effektiva flödet med det nya ställtalet? Antag att verkningsgraderna inte ändras. d. Beräkna den mekaniska uteffekten vid utmomentet 100 Nm. e. Beräkna den hydrauliska ineffekten i samma punkt som d. f. Beräkna motorns totalverkningsgrad på två olika sätt.

Uppgift 0.5 En transmission består av en variabel pump som driver en variabel motor. Deplacementet på pumpen är 80 cm 3 /varv och motorn har deplacement 120 cm 3 /varv. Maximal tryckdifferens mellan hög- och lågtryckssidan är p=36 MPa. Dieselmotorn, angivet med M i figuren, som driver pumpen har den maximala effekten 60 kw och konstant varvtal n p = 1500 varv/min. Motorns minställtal är ε m,min = 0.25. 5a) Börja med att skissa ställtal som funktion av hydraulmotorvarvtal. 5b) Beräkna ställtalet på pumpen när maximal in-effekt kan börja överföras till hydraulmotorn. 5c) Beräkna motorvarvtalet, n m, vid punkten i 5b. 5d) Beräkna maximalt motorvarvtal. 5e) Beräkna trycket vid maximalt motorvarvtal. 5f) Beräkna hydraulmotorns motormoment vid maximalt varvtal. 5g) Beräkna hydraulmotorns maximala motormoment. 5h) Visa schematiskt i diagram hur ställtal, tryck och hydraulmotormoment ändras inom varvtalsintervallet 0 n m n m,max. Ange var ovanstående beräknade värden i diagrammet.

Svar: 0.1a q 1 = 27 l/min, q 1 = q 2 0.1b d = 4,2 mm, Δp=20 MPa 0.1c d > 3,8 mm 0.1d p = 36,3 MPa 0.1e c) P = 60 kw, d) P = 80 kw 0.2a p in = 19,6 MPa 0.2b q in = 9 l/min, q ut = 4.5 l/min 0.2c A k = 3e-4 m 2, p in = 32,7 MPa 0.2d P in = 4,9 kw 0.2e P ut = 4,9 kw, förlustfritt 0.3a q ep = 81 l/min 0.3b M in = 337 Nm 0.3c η tot = 0,765 0.3d P in = 40,5 kw 0.3e P ut = 52,9 kw 0.4a D m = 40 cm 3 /varv 0.4b η vm = 0,95 0.4c ε m = 0,85, q em = 53,8 l/min 0.4c P ut = 15,7 kw 0.4d P in = 17,9 kw 0.4e η tot = 0,88 0.5a Se föreläsningsanteckningar 0.5b ε pn = 0,83 0.5c n mn = 833 varv/min 0.5d n m,max = 4000 varv/min 0.5e p min = 30 MPa 0.5f M m,min = 143 Nm 0.5g M m,max = 688 Nm 0.5h Se föreläsningsanteckningar