Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 112
Appunti Sistemi Idraulici (Oleodinamica) Pag. 1 Appunti Sistemi Idraulici (Oleodinamica) Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Sistemi Idraulici (Oleodinamica) Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Sistemi Idraulici (Oleodinamica) Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Sistemi Idraulici (Oleodinamica) Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Sistemi Idraulici (Oleodinamica) Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Sistemi Idraulici (Oleodinamica) Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Sistemi Idraulici (Oleodinamica) Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Sistemi Idraulici (Oleodinamica) Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Sistemi Idraulici (Oleodinamica) Pag. 41
1 su 112
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

[Simbologia] Oleodinamica

Norma ISO 1219: i termini usati e parametrici, simboli grafici e schemi dei circuiti.

Scopo: stabilire i principi per l'impiego dei simboli, definire i simboli fondamentali funzionali e regole per la disposizione dei simboli.

  • i simboli stereometrici sono utilizzati per rappresentare componenti specifici e per fare collegamenti;
  • esprimono una funzione, una modalità di funzionamento o di collegamento con l'esterno;
  • non appaiono come è definito costituzionalmente un determinato componente né le sue dimensioni;
  • l'unione di più simboli a formare il circuito esprime la funzionalità dell'intero circuito, non il suo valore in equivalenti fisici;
  • un simbolo compesso esprime una funzione complessa, detta dalla somma delle funzioni che esprimono simboli fondamentali e funzionali che lo compongono;
  • ogni componente eseguisce funzionalmente rappresentabile;
  • ogni simbolo esprime la funzionalità dei componenti in condizioni di funzionamento normale, cioè in posizione di riposo o neutra;
  • riportano le parti di collegamento dei componenti e l'elenco nomi per raccordo, rispettare il posizionamento dei tali collegamenti;
  • non può praticamente garantire variazioni rappresentate dai collegamenti necessari per il funzionamento di alcuni componenti;
  • l'orientamento del simbolo è arbitrario e indebito, ma non influisce sul funzionamento del componente rappresentato se posizionato rispetto ai novanta gradi.

Le lettere eventualmente presenti non sono indicative di grandezze e valori comuni di tali grandezze

Di due o più simboli facenti parte della stessa unità il loro staccarsi serve da richiamo in linea sulle tabelle delle limiti

Simboli di base - Linee

Linea continua

  • Linea di contorno visibile
  • Linea di contorno cilindro

Linea di

Linea di partiggio collegate all'alimentazione

Linea a tratti

  • Linea di collegamento
  • Linea di partiggio (x raccordo o per raccordare un componente)

Filtro

Indicazione di posizione fornita connessa da un componente

Linea trattopunto

Serve a descrivere più simboli in uno solo blocco

Linea doppia continua

Rappresenta una connessione meccanica

  • Pompa o motore con organi di potere limitato

CONDIZIONAMENTO DEL FLUIDO

SIMBOLO SIMBOLO Filtro semplice Lubrificatore Filtro con elemento magnetico Riscaldatore Filtro con indicatore del livello di contaminazione Regolatore di temperatura Separatore con drenaggio manuale Refrigeratore con indicazione delle linee di flusso del liquido refrigerante Filtro con separatore De-umidificatore

Gruppo di condizionamento: filtro con separatore valvola riduttrice di pressione, manometro, lubrificatore.

[EQUAZIONI FONDAMENTALI]

Il volume V di una congrua mossa di fluido è funzione della pressione ρ e della temperatura T

Definiamo prima di tutto l'equazione di stato del fluido:

Consideriamo per tale fluido una certa massa di fluidi costante m

dove m = Vρ

Allora prescale e... possiamo scrivere

dpV = -dVρ

...di stato del fluido V, ρ, T

I. Equazione di stato di un generico fluido variato alla note di

dV = ∂V/∂ρT dρ + ∂V/∂Tρ dT

...di ordine per la V olume dell'uguale per V

Nel ... si evolve per la volume divino

dV/V = 1/V ∂V/∂ρT dρ + 1/V ∂V/∂Tρ dT = (-1/βρ dT) + αρ dT

...

coeff di utilizzio dei fluini ...

αp

...

Considero l'equaz. generale del moto dei fluidi scritta

in forma meccanica

[ c d c + g dz + V d p + d R = d I ]

quantità d'energia

che viene dissipata

caso isola

[ c d c + V d p = 0 ]

trovo già e poi non si sa la differenza di quale significato

trovo di però non so perché in movimento

Andare quindi da integrare l'energia tra la sezione 0 e 2

C22 / 2 + p2 / ρ - p0 / ρ = 0

Ricordo che V = 1 / ρ

Il numero dell'equaz. di volume -> C1 A1 C0 = C2(A2 / A0)

Sostituire nella Cf presente:

medie ( c2 / 2 ) m

-> C22 / 2 = (-E (A1/A0)) -> [ P0 / ρ - p2 / ρ ]

CE = Coefficente di efflusso fissato

Nel caso reale

-> a volere in reale

es. - Cv[Cv < 1]

Altro perdita di velocità nella sezione e v2

(Q = A2 Cportata * (Cc * Cv)

× A1 √ 2 ( p0 - p2 ) / ρ)

Conoscere il coefficente di effluso

Q = Cc * A1 √ 2 p0 - p2 / ρ

Definiamo quindi il grado di irregolarità della port.

Introduzione quindi al concetto di pompa idraulica (per fluidi).

Alla pompa è collegata la coppia motrice Mt a pressione e la coppia resistente Mr, viste in operare i motori di vapore, nello spazio interno Re e Ru.

Detti dVe e dVm i volumi in genere diversi tra loro che transitano in un tempo infinitesimo nelle sezioni di entrata e di uscita rispettivamente, di un angolo di rotazione dell'albero.

  • Supponendo di poter considerare uscita e entrata di energia interna

Si può scrivere:

dE + dVm Pm - dVe Pe = -dL = Mt

Dividendo per l'intervallo di tempo infinitesimo di scelta.

Mu + Qm Pm - Qe Pe =

Integrando invece in un giro completo dell'albero, si ottiene:

PM = Mus = ΔP V

ΔP = Pm - Pe

V = Cilindrata

Pt = Mu = ω Q ΔP

Potenza meccanica esercitata da una macchina idraulica

Al fine di rendere minimo l'errore di determinazione della portata (e quindi del rendimento volumetrico) è opportuno misurare, oltreché la portata, ottimamente il numero di giri al minuto fatti dall'albero della pompa per ogni giro del motore e nel tempo che intercorre (note) il numero eseguente di volta la pompa in prova.

Da queste misure si deduce Vg ossia il Volume mosso per giro.

La porta comprende opportuni i tracciamenti, volumentico e idronomico, allora concerne il cilindro e alla pompa in pressa.

MISURA DELLA PORTATA

Io dispositivo che ho misura di m è utilizzata anche per la misura della rotellita s/360 e numero dei doni che corrispondono ad un giro della pompa e il numero di impulsi emologici per giro che rotela conterte.

Vg = VC/360 => Q = Vg.m

  • Vg3: volume moveto per giro della pompa in cm3
  • VC: c'è rotella, otteniamo con in cm3
  • Q: potetta della pompa

Q : Vg.m/1000 = Q v/2 60 1000 l/min

VC = di caretta in tutte le parte (un po') m = tostata poaca

Q 1/2

MISURA DELLA COPPIA

K misura della coppa è effetto volitumati, misurati e forza F che è separata ad un braccio prevalentemente e non L e la prominotore m ecuibio a gioneore szione al motore.

H = F L-9.80665 Nm

MISURA DELLA PRESSIONE

Sì passo traduzioni ed estromisverti in pugnutore e immediatamente e a vela della ponna, che vincono a midi edetta di pressione m empiono a notte ed estioro di acquiserne dot.

Necono tulette in ogueri edita novella monoretta Boulton poà lasare sempre a perossi sotto il occho

DEFINIZIONE DI CILINDRATA SECONDO LA NORMATIVA ISO 6344

L a norma 156 4341 fornisca grafi divisione oltreminili di cilindrata.

  • CILINDRATA = cariche con le di cicloni ga dot
  • CILINDRATA GEOGRAPHICA = la cilindrata valutata fidando e fiincento ad ciclo e della macline, tinermente amendico e citimbang e glesso e di ciclonnun
  • CILINDRATA EFFETTIVA = carrecla con il volumen movoto per giro Vg
  • CILINDRATA TEORICA = Lim (B2-Q1)/2py (n2-n1)

Vt = (B2-Q1)/(m1.m)

Dettagli
A.A. 2019-2020
112 pagine
2 download
SSD Ingegneria civile e Architettura ICAR/01 Idraulica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andrea.monacaa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sistemi idraulici e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Borghi Massimo.