Cтраница 1
Движение рабочей жидкости между отдельными элементами гидросистемы проходит по стальным трубам, а в местах подвижных соединений - по армированным гибким шлангам высокого давления. [1]
Движение рабочей жидкости повсюду ламинарное. [2]
![]() |
Схема сталкивателя. [3] |
Схема движения рабочей жидкости от насоса в цилиндры / / / аналогична схеме движения жидкости в механизме наклона рамы. Сталкивание груза и раскрытие челюстей грейфера производится рукояткой 3 которую поворачивают от себя. Возврат рамы сталкивателя в исходное положение и закрытие челюстей грейфера производится поворотом рукоятки 3 на себя. [4]
![]() |
Схема гидромуфты. [5] |
Направление движения рабочей жидкости на рисунке указано стрелками. [6]
![]() |
Схемы тормозов с объемным гидроприводом. [7] |
Скорость движения рабочей жидкости в соединительных трубопроводах должна быть не более 1 - 1 2 м / с, поэтому на практике применяют трубопроводы с внутренним диаметром не менее 6 мм. [8]
При движении рабочей жидкости в обратном направлении золотник перемещается в крайнее левое положение, открывая отверстия А, предназначенные для пропуска жидкости с минимальным сопротивлением. [9]
При движении рабочей жидкости по трещине под влиянием гидростатического давления, действующего на поверхности стенок, трещина поддается и раскрывается по наиболее расслабленным плоскостям и естественным направлениям. [10]
При движении рабочей жидкости по каналам дисков статоров, поток отклоняется от первоначального осевого направления, а проходя по каналам дисков роторов, возвращается к нему. Гидравлическая энергия, затрачиваемая на изменение скорости потока жидкости по величине и направлению в турбине, при заторможенных дисках статоров вызывает вращение дисков роторов, а с ними и вала турбобура. [11]
![]() |
Схема работы золотникового гидравлического распределителя. [12] |
Стрелками показано движение рабочей жидкости в нейтральном положении всех золотников. [13]
Стрелками показано движение рабочей жидкости в нейтральном положении всех золотников. [14]
Если условия движения рабочей жидкости в аппаратах сравнить с условиями движения жидкости в лабораторных условиях, то окажется, что между собой они не подобны. Поэтому законы теплообмена, полученные из опытов в таких идеализированных условиях, непосредственно переносить на промышленные тепловые установки нельзя. Механическое применение их приводит к неправильной оценке значений коэффициентов теплоотдачи и гидравлического сопротивления. Изучение законов теплообмена, гидравлического сопротивления и нахождения эмпирических зависимостей, необходимых для расчета тепловых, агрегатов, должно производиться на таких экспериментальных установках, в которых геометрические и тепловые условия были бы подобны таковым в действительных теплообменных аппаратах. [15]