Σπίτι · Εργαλείο · Παρουσίαση αντλίας υγρού εμβόλου. Αντλίες με γρανάζια. για το γεγονός ότι υπό την επίδραση της ατμοσφαιρικής πίεσης

Παρουσίαση αντλίας υγρού εμβόλου. Αντλίες με γρανάζια. για το γεγονός ότι υπό την επίδραση της ατμοσφαιρικής πίεσης




Τύποι υδραυλικών αντλιών Με βάση τη φύση της δράσης της δύναμης και επομένως τον τύπο του θαλάμου εργασίας, διακρίνονται οι δυναμικές και οι ογκομετρικές αντλίες. Σε μια δυναμική αντλία, η δύναμη στο υγρό ασκείται σε ένα θάλαμο ροής, που επικοινωνεί συνεχώς με την είσοδο και την έξοδο της αντλίας. Σε μια αντλία θετικής μετατόπισης, η δύναμη στο υγρό εμφανίζεται στον θάλαμο εργασίας, ο οποίος αλλάζει περιοδικά τον όγκο του και εναλλάξ επικοινωνεί με την είσοδο και την έξοδο της αντλίας. Οι δυναμικές αντλίες περιλαμβάνουν: 1) πτερύγιο: α) φυγοκεντρικές. β) αξονική? 2) ηλεκτρομαγνητική? 3) αντλίες τριβής: α) δίνη; β) βίδα? γ) δίσκος? δ) πίδακα, κ.λπ. Οι ογκομετρικές αντλίες περιλαμβάνουν: 1) παλινδρομικές: α) έμβολο και έμβολο. β) διάφραγμα. 2) φτερωτό? 3) περιστροφικό: α) περιστροφικό-περιστροφικό. β) περιστροφικό-μεταφραστικό. Μια μονάδα που αποτελείται από μια αντλία (ή πολλές αντλίες) και έναν κινητήριο κινητήρα συνδεδεμένο μεταξύ τους ονομάζεται μονάδα αντλίας.


Αντλίες με γρανάζιαμε εξωτερικό γρανάζι - πολύ μεγάλο εύρος στροφών περιστροφής άξονα μετάδοσης κίνησης - ευρύ φάσμα πιέσεων λειτουργίας έως 30 MPa, όγκος έως 16,6 l/s - πολύ μεγάλο εύρος ιξωδών του ρευστού εργασίας - υψηλό επίπεδοθόρυβος - μέση διάρκεια ζωής - χαμηλή τιμή


Υδραυλικές αντλίες λεπίδων Fig Σειρά αντλιών πτερυγίων (πτερύγια) MG-16: 1 λεπίδα; 2 τρύπες? 3 στάτορας; 4 άξονας? 5 μανσέτα? 6 ρουλεμάν. 7 τρύπα αποστράγγισης? 8 κοιλότητες κάτω από τις λεπίδες. 9 δακτύλιος από καουτσούκ) 10 οπή αποστράγγισης. 11 κοιλότητα αποστράγγισης; 12 δακτυλιοειδής προβολή; 13 εξώφυλλο); 14 άνοιξη; 15 καρούλι? 16 πίσω δίσκος? 17 κουτί? 18 κοιλότητα; 19 οπή για παροχή υγρού με υψηλή πίεση; 20 τρύπα στον πίσω δίσκο 21 ρότορα. 22 μπροστινός δίσκος? 23 κανάλι δακτυλίου? 24 τρύπα παροχής? 25 περίβλημα - μέσο εύρος στροφών περιστροφής άξονα μετάδοσης κίνησης - μέσο εύρος πιέσεων λειτουργίας έως 10 MPa, ταχύτητα ροής έως 4 l/s - μέσο εύρος ιξώδους του ρευστού εργασίας - χαμηλό επίπεδο θορύβου - πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής - μέση τιμή


Ακτινική υδραυλική αντλία εμβόλου Διάγραμμα ακτινικής- αντλία εμβόλου: 1 - ρότορας; 2 - έμβολο? 3 - τύμπανο (στάτορας). 4 - άξονας? 5 - κοιλότητα αναρρόφησης. 6 - κοιλότητα εκκένωσης - μεσαίο εύρος ταχυτήτων περιστροφής άξονα μετάδοσης κίνησης - ευρύ φάσμα πιέσεων λειτουργίας έως 50 MPa, ταχύτητα ροής έως 15 l/s - μεσαίο εύρος ιξώδους του ρευστού εργασίας - χαμηλό επίπεδο θορύβου - πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής


Υδραυλικές αντλίες αξονικού εμβόλου με κλίση 1 - στον κινητήριο άξονα. 2, 3 ρουλεμάν. 4 περιστροφική ροδέλα. 5 μπιέλες 6 έμβολα; 7 ρότορας; 8 σφαιρικός διανομέας? 9 κάλυμμα; 10 κεντρική ακίδα? 11 περίβλημα - ευρύ φάσμα ταχυτήτων περιστροφής άξονα μετάδοσης κίνησης - πολύ μεγάλο εύρος πιέσεων λειτουργίας έως 40 MPa, παροχή έως 15 l/s - πολύ μεγάλο εύρος ιξωδών του ρευστού εργασίας - υψηλό επίπεδο θορύβου - μεγάλη διάρκεια ζωής - υψηλή τιμή












Υδραυλικοί διανομείς Κατά τη λειτουργία υδραυλικών συστημάτων, καθίσταται απαραίτητο να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής του ρευστού εργασίας στα επιμέρους τμήματα του για να αλλάξετε την κατεύθυνση κίνησης των ενεργοποιητών του μηχανήματος, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί την επιθυμητή σειράθέση σε λειτουργία αυτών των μηχανισμών, εκφόρτωση της αντλίας και του υδραυλικού συστήματος από την πίεση κ.λπ.


Αντλία με γρανάζια– μια περιστροφική αντλία με μονάδες εργασίας σε μορφή γραναζιών (γρανάζι), που διασφαλίζουν το γεωμετρικό κλείσιμο των θαλάμων εργασίας και τη μετάδοση της ροπής.

Οι γραναζωτές αντλίες χρησιμοποιούνται σε υδραυλικούς μηχανισμούς κίνησης ως ανεξάρτητες πηγές ισχύος χαμηλής πίεσης ή ως βοηθητικές αντλίες για την τροφοδοσία υδραυλικών συστημάτων.

Η γραναζωτή αντλία αποτελείται από ένα περίβλημα, ένα γρανάζι μετάδοσης κίνησης και ένα κινούμενο γρανάζι, έναν άξονα, έναν άξονα και δύο πλευρικά καλύμματα. Τα γρανάζια είναι σε πλέγμα και έχουν τις ίδιες μονάδες και τον ίδιο αριθμό δοντιών.

Το περίβλημα είναι ο στάτορας, το γρανάζι μετάδοσης κίνησης είναι ο ρότορας και το κινούμενο γρανάζι είναι ο εκτοπιστής. Οι θάλαμοι εργασίας σχηματίζονται από τις επιφάνειες εργασίας του περιβλήματος, τα δύο πλαϊνά καλύμματα και τα δόντια του γραναζιού. Το περίβλημα διαθέτει κοιλότητα αναρρόφησης και εκκένωσης.

Αντλίες με γρανάζια

Η αρχή λειτουργίας μιας γραναζωτής αντλίας είναι η εξής. Στην αντλία, η κοιλότητα αναρρόφησης βρίσκεται στην πλευρά όπου αποδεσμεύονται τα δόντια του γραναζιού. Όταν τα δόντια του γραναζιού αποδεσμεύονται, ο όγκος της κοιλότητας αυξάνεται και δημιουργείται κενό στην κοιλότητα. Εμφανίζεται η διαδικασία απορρόφησης του ρευστού εργασίας. Μετά από αυτό, κάθε ένα από τα γρανάζια μετακινεί το υγρό εργασίας που βρίσκεται στις κοιλότητες των δοντιών σε αντίθετες δακτυλιοειδείς κατευθύνσεις από την κοιλότητα αναρρόφησης προς την κοιλότητα εκκένωσης. Συμβαίνει μια διαδικασία άντλησης κατά την οποία αντίθετοι όγκοι υγρού συνδέονται πρώτα στην κοιλότητα έγχυσης και στη συνέχεια το υγρό ωθείται έξω από την κοιλότητα έγχυσης στην έξοδο της αντλίας από τα δόντια των γραναζιών που εμπλέκονται.

Αντλίες με γρανάζια

Ο όγκος εργασίας μιας γραναζωτής αντλίας καθορίζεται από τον τύπο:

όπου m είναι η ενότητα των δοντιών. z – αριθμός δοντιών γραναζιών. β – πλάτος του δακτυλίου γραναζιού.

Οι γραναζωτές αντλίες δεν ρυθμίζονται, καθώς οι παράμετροι που καθορίζουν τη μετατόπιση της αντλίας είναι σταθερές.

Οι γραναζωτές αντλίες χρησιμοποιούνται επίσης ως υδραυλικοί κινητήρες.

Τα πλεονεκτήματα των γραναζωτών αντλιών είναι η απλότητα του σχεδιασμού, η αξιοπιστία στη λειτουργία, η συμπαγής κίνηση και το χαμηλό κόστος.

Τα μειονεκτήματα των γραναζωτών αντλιών είναι ο παλμός της ροής του υγρού, η ευαισθησία στην υπερθέρμανση, η χαμηλή ογκομετρική απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες, σημαντικός θόρυβος.

Αξονικές αντλίες εμβόλου

Αξονική αντλία εμβόλου είναι μια περιστροφική αντλία στην οποία οι θάλαμοι εργασίας σχηματίζονται από τις επιφάνειες εργασίας των κυλίνδρων και των εμβόλων και οι άξονες των εμβόλων είναι παράλληλοι (αξονικοί) προς τον άξονα του μπλοκ κυλίνδρων ή σχηματίζουν γωνία όχι μεγαλύτερη από 45º με αυτό .

Οι αντλίες αξονικού εμβόλου χρησιμοποιούνται ευρέως σε υδραυλικές μεταδόσεις αυτοκινούμενων αγροτικών και οδοποιητικών οχημάτων.

Οι αντλίες αξονικού εμβόλου, ανάλογα με τη θέση του ρότορα, χωρίζονται σε αντλίες με κεκλιμένο δίσκο (οι άξονες του κινητήριου συνδέσμου και της περιστροφής του ρότορα συμπίπτουν) και σε αντλίες με κεκλιμένο μπλοκ (βρίσκονται οι άξονες του συνδέσμου κίνησης και της περιστροφής του ρότορα διαγωνίως).

Αξονικές αντλίες εμβόλου

Οι αντλίες με κεκλιμένο δίσκο έχουν τα περισσότερα απλά κυκλώματα. Τα έμβολα συνδέονται στον κεκλιμένο δίσκο με μια σημειακή επαφή ή μπιέλα. Το μπλοκ κυλίνδρων με έμβολα οδηγείται σε περιστροφή από τον άξονα.

Για την παροχή και την αποστράγγιση του υγρού εργασίας στους θαλάμους εργασίας, κατασκευάζονται δύο παράθυρα σε σχήμα τόξου στον ακραίο δίσκο διανομής - αναρρόφηση και εκκένωση. Για να εξασφαλιστεί η κίνηση των εμβόλων κατά την αναρρόφηση, χρησιμοποιείται η εξαναγκασμένη οδήγηση των εμβόλων μέσω της ράβδου σύνδεσης και για τα έμβολα με σημειακή επαφή, χρησιμοποιούνται σπειροειδή ελατήρια.

Η αρχή λειτουργίας της αντλίας είναι η εξής. Όταν ο άξονας της αντλίας περιστρέφεται, η ροπή μεταδίδεται στο μπλοκ κυλίνδρων. Ταυτόχρονα, λόγω της παρουσίας της γωνίας κλίσης του δίσκου, τα έμβολα εκτελούν μια πολύπλοκη κίνηση - περιστρέφονται μαζί με το μπλοκ κυλίνδρων και ταυτόχρονα εκτελούν μια παλινδρομική κίνηση στους κυλίνδρους του μπλοκ, κατά την οποία συμβαίνουν οι διαδικασίες εργασίας της αναρρόφησης και της εκκένωσης.

Αξονικές αντλίες εμβόλου

Όταν ο άξονας περιστρέφεται δεξιόστροφα, οι θάλαμοι εργασίας βρίσκονται στα δεξιά του κάθετος άξοναςοι δίσκοι διανομής συνδέονται στη θύρα αναρρόφησης.

Η μεταφορική κίνηση των εμβόλων σε αυτούς τους θαλάμους γίνεται προς την κατεύθυνση από τον δίσκο διανομής. Ταυτόχρονα, οι όγκοι των θαλάμων αυξάνονται και το υγρό τους γεμίζει υπό την επίδραση μιας διαφοράς πίεσης. Έτσι γίνεται η διαδικασία απορρόφησης.

Οι θάλαμοι εργασίας, που βρίσκονται στα δεξιά του κατακόρυφου άξονα του δίσκου διανομής, συνδέονται με το παράθυρο εκκένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, τα έμβολα κινούνται προς το δίσκο διανομής και εκτοπίζουν υγρό από τους θαλάμους εργασίας.

Αξονικές αντλίες εμβόλου

Ο όγκος εργασίας μιας αντλίας αξονικού εμβόλου με κεκλιμένο δίσκο καθορίζεται από τον τύπο:

q0 = Sпhz = πd²/4 zDtgβ,

όπου Sp – περιοχή εμβόλου. h – μέγιστη διαδρομή εμβόλου (h = Dtgβ); z – αριθμός εμβόλων. dп – διάμετρος εμβόλου. D – διάμετρος του κύκλου όπου βρίσκονται οι άξονες των κυλίνδρων στο μπλοκ. β είναι η γωνία κλίσης του δίσκου.

Ο όγκος εργασίας της αντλίας εξαρτάται από τη γωνία κλίσης του δίσκου.

Μπορείτε να αλλάξετε τον όγκο εργασίας αλλάζοντας τη γωνία του δίσκου. Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία κλίσης β, τόσο μεγαλύτερη είναι η μετατόπιση της αντλίας. Η μέγιστη επιτρεπόμενη γωνία κλίσης του δίσκου συνήθως δεν υπερβαίνει τις 25º.

Αξονικές αντλίες εμβόλου

Η ρύθμιση της ροής μιας αντλίας αξονικού εμβόλου επιτυγχάνεται με την αλλαγή της γωνίας κλίσης του δίσκου.

Οι αντλίες αξονικού εμβόλου είναι αναστρέψιμες: όταν τροφοδοτούνται με λάδι υπό πίεση από άλλη αντλία, γίνονται υδραυλικοί κινητήρες περιστροφικής κίνησης.

Τα πλεονεκτήματα των αξονικών εμβολοφόρων αντλιών είναι η σταθερότητα των παραμέτρων κατά τη μακροχρόνια λειτουργία με μεταβλητή εξωτερικές συνθήκες; υψηλή ογκομετρική και μηχανική απόδοση. επαρκής αντοχή.

Μειονεκτήματα των αντλιών αξονικού εμβόλου – υψηλή τιμή; υψηλή ευαισθησία σε κραδασμούς. αυξημένες απαιτήσεις για τη λεπτότητα της διήθησης του ρευστού εργασίας.

Υδραυλικοί κύλινδροι

Υδραυλικοί κύλινδροι – ογκομετρικός υδραυλικός κινητήρας με περιορισμένη παλινδρομική κίνηση του συνδέσμου εξόδου.

Ανάλογα με το σχεδιασμό του θαλάμου εργασίας, οι υδραυλικοί κύλινδροι χωρίζονται σε έμβολο, έμβολο, τηλεσκοπικό, μεμβράνη και φυσούνα.

Οι κύλινδροι εμβόλου χρησιμοποιούνται ευρέως σε ογκομετρικούς υδραυλικούς κινητήρες λόγω του απλού σχεδιασμού και της υψηλής αξιοπιστίας τους. Ο θάλαμος εργασίας ενός υδραυλικού κυλίνδρου εμβόλου σχηματίζεται από τις επιφάνειες εργασίας του περιβλήματος και το έμβολο με τη ράβδο. Το περίβλημα περιέχει ένα έμβολο άκαμπτα συνδεδεμένο με τη ράβδο.

Υδραυλικοί κύλινδροι

Ο κύλινδρος έχει δύο κοιλότητες - έμβολο και ράβδο. Η κοιλότητα του εμβόλου είναι ένα μέρος του θαλάμου εργασίας που περιορίζεται από τις επιφάνειες εργασίας του περιβλήματος και του εμβόλου. Η κοιλότητα της ράβδου είναι ένα τμήμα του θαλάμου εργασίας που περιορίζεται από τις επιφάνειες εργασίας του σώματος, του εμβόλου και της ράβδου.

Η αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού κυλίνδρου εμβόλου είναι η εξής. Όταν η κοιλότητα του εμβόλου συνδέεται με τη γραμμή πίεσης, το έμβολο με τη ράβδο κινείται προς τα δεξιά υπό την επίδραση της δύναμης πίεσης του ρευστού εργασίας. Ταυτόχρονα, το ρευστό εργασίας μετατοπίζεται από την κοιλότητα της ράβδου. Όταν το ρευστό εργασίας τροφοδοτείται στην κοιλότητα της ράβδου, το έμβολο με τη ράβδο κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση υπό την επίδραση της πίεσης.

Περίληψη μαθήματος

Είδος: η φυσικη.

Τόπος μαθημάτων στη δομή της εκπαιδευτικής διαδικασίας:Μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.

Θέμα μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών: Έμβολο αντλία υγρούΣωλήνες νερού

Αριθμός μαθήματος: 43.

Φόρμα μαθήματος: συνδυασμένο μάθημα.

Στόχος: Διευρύνετε την κατανόηση των μαθητών για το αντικείμενο της μελέτης της επιστήμης της φυσικής, καλλιεργήστε την περιέργεια στους μαθητές. Εξηγήστε την αρχή λειτουργίας των αντλιών υγρών εμβόλων και εισαγάγετε τους μαθητές στην πρακτική εφαρμογή τους.

Καθήκοντα:Εισάγετε το αντικείμενο μελέτης.

Βήματα μαθήματος

Χρόνος, min.

Μέθοδοι και τεχνικές

Ενημέρωση γνώσεων.

Συζήτηση, απαντήσεις σε ερωτήσεις

Εκμάθηση νέου υλικού

Ιστορία δασκάλου, συνομιλία, σημειώσεις στον πίνακα και σε τετράδια.

Εμφάνιση κινούμενων σχεδίων, διαγραμμάτων

Διαμόρφωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Επίλυση ποιοτικών προβλημάτων, επίλυση σταυρόλεξων, απάντηση σε ερωτήσεις μαθητών

Συνοψίζοντας

Το μήνυμα του δασκάλου

Εργασία για το σπίτι

Εργασία στον πίνακα

Εμβολοφόρος αντλία υγρού. Σωλήνες νερού.

Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς νερό. Το νερό είναι το κύριο στοιχείο της τροφής μας. Οι καταναλωτές νερού περιλαμβάνουν τη βιομηχανία, την ενέργεια, τη γεωργία και τις μεταφορές. Ο εξοπλισμός υγιεινής των σπιτιών βασίζεται στη χρήση νερού (παρουσία λουτρών, ντους, αποχέτευσης, συστημάτων θέρμανσης κ.λπ.).

Οι μηχανικές κατασκευές που χρησιμεύουν για την παροχή νερού στον πληθυσμό, καθώς και εγκαταστάσεις, εργοστάσια κ.λπ., ονομάζονται παροχή νερούΣτο Τσελιάμπινσκ, το σύστημα ύδρευσης κατασκευάστηκε πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αποτελούνταν από οκτώ θαλάμους νερού και 26 κλαδιά προς τα σπίτια των πλούσιων πολιτών. Σήμερα υδραυλικό σύστημαπολύ πιο περίπλοκο, το μήκος του αγωγού νερού μετριέται ήδη σε χιλιάδες χιλιόμετρα.

Το νερό λαμβάνεται από ποτάμια, ταμιευτήρες, λίμνες ή από υπόγεια. Μερικές φορές το νερό πρέπει να παρέχεται από μακριά. Για παράδειγμα, για τη Μόσχα, μέρος του νερού λαμβάνεται από τον Βόλγα μέσω ενός καναλιού μήκους 128 χιλιομέτρων.

Το νερό που λαμβάνεται από την πηγή, πριν φτάσει στον καταναλωτή, διέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (οι πρώτες τέτοιες εγκαταστάσεις στη χώρα μας κατασκευάστηκαν το 1888 στην Αγία Πετρούπολη). Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας αντλιοστάσιαΤο καθαρό νερό παρέχεται στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης, σε εργοστάσια, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κ.λπ.

(NRK) Η χώρα μας έχει τεράστιους υδάτινους πόρους. Είναι επίσης μεγάλα στην περιοχή Τσελιάμπινσκ. Είναι δύσκολο να μην θαυμάσετε την ομορφιά των λιμνών, των δεξαμενών, των λατομείων και των ποταμών των Νοτίων Ουραλίων. (Διαφάνεια Νο. 3). Η κύρια πηγή νερού του Τσελιάμπινσκ είναι ο ποταμός Miass. Η ροή του ποταμού Miass ρυθμίζεται από τους ταμιευτήρες Argazinskoye και Shershnevskoye.

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ένας ισχυρός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα των υδάτινων πόρων. Η επίδραση αυτή μπορεί να είναι άμεση (κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών, υδροληψία για άρδευση κ.λπ.) και έμμεση μέσω άλλων συνιστωσών της φύσης (κλίμα, έδαφος, βλάστηση κ.λπ.). Έτσι, η μη βιώσιμη αποψίλωση των δασών οδηγεί σε μείωση των υδάτινων πόρων. Η ρύπανση των υδάτων είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Η εξάντληση των υδάτινων πόρων ως αποτέλεσμα της απώλειας της ποιότητάς τους αποτελεί μεγαλύτερη απειλή από την ποσοτική εξάντλησή τους. Μαζί με την κατασκευή ισχυρών σύγχρονων εγκαταστάσεις θεραπείας, υλοποίηση κλειστούς βρόχουςχρήση του νερού στη βιομηχανία, είναι απαραίτητο να μειωθεί η κατανάλωση νερού, κυρίως με τη βελτίωση των τεχνολογιών παραγωγής και τη μείωση των απωλειών.

Επί του παρόντος, αυτά τα προβλήματα είναι σχετικά τόσο για το Τσελιάμπινσκ όσο και για την περιοχή του Τσελιάμπινσκ: διατήρηση λιμνών, ποταμών, κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων επεξεργασίας για βιομηχανικές επιχειρήσειςκαι τις δημόσιες υπηρεσίες σε κατοικημένες περιοχές.

Το διάγραμμα παροχής νερού φαίνεται στο σχήμα του σχολικού βιβλίου και στην αφίσα. (Διαφάνεια αρ. 4) . Με αντλία 2 Το νερό ρέει σε μια μεγάλη δεξαμενή νερού που βρίσκεται στον πύργο νερού. Από αυτόν τον πύργο τοποθετούνται σωλήνες κατά μήκος των δρόμων της πόλης σε βάθος περίπου 2,5 μέτρων, από τους οποίους ειδικά κλαδιά που καταλήγουν σε βρύσες πηγαίνουν σε κάθε μεμονωμένο σπίτι. Αυτές οι βρύσες δεν μπορούν να βρίσκονται πάνω από τη στάθμη του νερού στη δεξαμενή του πύργου νερού, γιατί διαφορετικά το νερό δεν θα τις φτάσει.

Ερώτηση:

Γιατί δεν τους φτάνει το νερό; (Σχέδια επικοινωνίας).


Το νερό τροφοδοτείται στη δεξαμενή του πύργου νερού με αντλίες. Αυτές είναι συνήθως φυγόκεντρες αντλίες με ηλεκτρική κίνηση. Θα εξετάσουμε την αρχή λειτουργίας μιας άλλης αντλίας - της λεγόμενης αντλίας υγρού εμβόλου. Η εφεύρεση της αντλίας χρονολογείται από την αρχαιότητα. Οι πρώτες αντλίες εμβόλου εμφανίστηκαν αρκετούς αιώνες π.Χ. μι. σε χώρες του αρχαίου πολιτισμού. Η εμβολοφόρος αντλία ήταν πολύ γνωστή αρχαία Ελλάδακαι τη Ρώμη. Σύμφωνα με πηγές, μια δικύλινδρη πυροσβεστική αντλία εφευρέθηκε από τον αρχαίο Έλληνα μηχανικό Κτησίβιο (περίπου 2 - 1 αιώνες π.Χ.) (Διαφάνεια Νο. 5) .

Προηγουμένως, διαπιστώσαμε ότι το νερό σε έναν γυάλινο σωλήνα είναι υπό την επίδραση ατμοσφαιρική πίεσηανεβαίνει πίσω από το έμβολο (ΜΕ προβάδισμα #6) . Η δράση των εμβολοφόρων αντλιών βασίζεται σε αυτό.

(Διαφάνεια Νο. 7) Η αντλία αποτελείται από έναν κύλινδρο, μέσα στον οποίο ένα έμβολο - 1, σφιχτά προσαρμοσμένο στους τοίχους - κινείται πάνω-κάτω. Βαλβίδες - 2 τοποθετούνται στο κάτω μέρος του κυλίνδρου και στο ίδιο το έμβολο, ανοίγοντας μόνο προς τα πάνω. Όταν το έμβολο κινείται προς τα πάνω, το νερό, υπό την επίδραση ατμοσφαιρικών φαινομένων, εισέρχεται στον σωλήνα, ανασηκώνει την κάτω βαλβίδα και κινείται πίσω από το έμβολο. Καθώς το έμβολο κινείται προς τα κάτω, το νερό κάτω από το έμβολο πιέζει την κάτω βαλβίδα και κλείνει. Ταυτόχρονα, υπό πίεση νερού, μια βαλβίδα μέσα στο έμβολο ανοίγει και το νερό ρέει στον χώρο πάνω από το έμβολο. Όταν το έμβολο στη συνέχεια κινείται προς τα πάνω, το νερό πάνω από αυτό ανεβαίνει μαζί του, το οποίο χύνεται στον σωλήνα εξόδου. Ταυτόχρονα, μια νέα μερίδα νερού ανεβαίνει πίσω από το έμβολο, η οποία, όταν το έμβολο χαμηλώσει, καταλήγει πάνω από αυτό.

Τώρα ας δούμε τη λειτουργία της αντλίας με χρησιμοποιώντας κινούμενα σχέδια. (Κινουμένων σχεδίων) .

Αριθμός διαφάνειας 9). Ασκηση.

Εξηγήστε τη λειτουργία μιας αντλίας εμβόλου αεροθαλάμου. Τι ρόλο παίζει η αντλία σε αυτό αεροθάλαμος?

Εργο.

Προσδιορίστε την ελάχιστη πίεση μιας αντλίας πύργου νερού που παρέχει νερό 6 μέτρα.

Ασκηση. Λύστε το σταυρόλεξο.

Περίληψη μαθήματος.

2) Απαντήστε στις ερωτήσεις στο τέλος της παραγράφου.

3) Κάντε την άσκηση 22 (1,2.).

Ερωτήσεις για ενοποίηση:

1. Πού και για τι χρησιμοποιείται το νερό;

2. Από ποια στοιχεία πώς είναι το σύστημα ύδρευσης;

3. Μιλήστε μας για τη συσκευή παροχή νερού

4. Γιατί δεν λειτουργούν οι βρύσες στα σπίτια; Είναι υψηλότερη από τη στάθμη του νερού στη δεξαμενή του πύργου νερού;

5. Το ίδιο Πόση πίεση υπάρχει στις βρύσες νερού σε διαφορετικές πατώματα; Από τι εξαρτάται;

6. Περιγράψτε την αρχή λειτουργίας αντλία υγρού εμβόλου.

Κατεβάστε:

Προεπισκόπηση:

Για να χρησιμοποιήσετε προεπισκοπήσεις παρουσίασης, δημιουργήστε έναν λογαριασμό Google και συνδεθείτε σε αυτόν: https://accounts.google.com


Λεζάντες διαφάνειας:

ΕΜΒΟΛΩΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΓΡΟΥ. ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΥ.

Οικοτροφείο MBSCOU No. 4.G CHELYABINSK Koroplyasova Galina Vasilievna, καθηγήτρια φυσικής και μαθηματικών

Ερωτήσεις επανεξέτασης 1. Πώς να υπολογίσετε την πίεση κάτω; 2. Πώς υπολογίζεται η ατμοσφαιρική πίεση; 3. Ποια όργανα υπάρχουν για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης; 4. Σε τι χρησιμεύουν τα πιεσόμετρα; 5. Πώς λειτουργεί και πώς λειτουργεί ένα μεταλλικό μανόμετρο;

Υδατινοι ποροι. Οι υδάτινοι πόροι είναι επιφανειακοί και Τα υπόγεια νερά, που χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ύδρευση του πληθυσμού, σε γεωργίακαι της βιομηχανίας. Λίμνη Turgoyak Argazin Reservoir Λίμνη Irtyash Λίμνη Kasargi Miass

Σωλήνες νερού - μηχανική δομή, που χρησιμεύει για την ύδρευση του πληθυσμού, καθώς και εργοστάσια, εργοστάσια κ.λπ. 1-νεροπύργος. 2-αντλία

Σχεδιασμός αντλίας υγρού εμβόλου: 2 – βαλβίδες 1 – έμβολο

Αντλία νερού Όνομα αρχείου βίντεο: m17. avi

Σχεδιασμός εμβόλου αντλίας υγρού με αεροθάλαμο 5 – λαβή. 1 – έμβολο 2 – βαλβίδα αναρρόφησης 3 – βαλβίδα εκκένωσης 4 – θάλαμος αέρα

Πρώτες αντλίες Δικύλινδρος εμβολοφόρος πυροσβεστική αντλία του αρχαίου Έλληνα μηχανικού Κτησίβιου (περ. 2ος-1ος αι. π.Χ.), που περιγράφεται από τον Ήρωνα

Λύστε το σταυρόλεξο 1. 2. 3. 4. 5. πίεση του ανθρώπου o m e t r a c l a t m o s f e r a b a r o m t r Φυσική ποσότηταίση με την αναλογία της δύναμης που ενεργεί κάθετα στην επιφάνεια προς την περιοχή αυτής της επιφάνειας. Συσκευή για τη μέτρηση πιέσεων μεγαλύτερες ή μικρότερες από την ατμοσφαιρική πίεση. Μονάδα πίεσης; Όργανο μέτρησης ατμοσφαιρικής πίεσης. Το περίβλημα αέρα της Γης.

Ερωτήσεις για ενοποίηση: 1. Σε τι χρησιμεύουν οι αντλίες; 2. Τι τύποι αντλιών υπάρχουν; 3. Ποιο φαινόμενο αποτελεί τη βάση της λειτουργίας μιας αντλίας εμβόλου; 4. Γιατί είναι απαραίτητο να φροντίζουμε υδατινοι ποροι?

Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε: 1. Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια. Τόμος 29. Μόσχα. Εκδοτικός οίκος «Β.Σ.Ε.» 1954 2. «Τσελιάμπινσκ. History of my city” Εκδοτικός οίκος ChSPU, 1999. 3. «Φυσική 7» S.V. Gromov, N.A. Rodina. Μόσχα. “Διαφωτισμός” 2000 4. “Nature of Russia” Gerasimova N.P. Μόσχα. "Διαφωτισμός" 2003 5." εγκυκλοπαιδικό λεξικό νεαρός τεχνικός», Σύνθ. B.V. Zubkov, S.V. Chumakov, Μόσχα, «Παιδαγωγική», 1987.

Λεζάντες διαφάνειας:

ΕΜΒΟΛΟ ΑΝΤΛΙΑ ΥΓΡΟΥ.ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ
.
Οικοτροφείο MBSCOU No 4.G CHELYABINSK
Koroplyasova Galina Vasilievna, δασκάλα φυσικής και μαθηματικών
Επιθεώρηση των ερωτήσεων
1. Πώς υπολογίζεται η πίεση πυθμένα;2. Πώς υπολογίζεται η ατμοσφαιρική πίεση;3. Ποια όργανα υπάρχουν για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης;4. Σε τι χρησιμεύουν τα μανόμετρο;5. Πώς λειτουργεί και πώς λειτουργεί ένα μεταλλικό μανόμετρο;
Υδατινοι ποροι.
Υδατικοί πόροι είναι τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα που χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ύδρευση του πληθυσμού, στη γεωργία και τη βιομηχανία.
Λίμνη Turgoyak
Δεξαμενή Argazinskoye
Λίμνη Irtyash
Λίμνη Κασάργι
Ποταμός Miass
Ένας αγωγός νερού είναι μια μηχανική κατασκευή που χρησιμεύει για την παροχή νερού στον πληθυσμό, καθώς και σε εργοστάσια, εργοστάσια κ.λπ.
1-υδάτινος πύργος.
2-αντλία
Ανύψωση νερού σε γυάλινο σωλήνα πίσω από έμβολο υπό ατμοσφαιρική πίεση
Σχεδιασμός αντλίας υγρού εμβόλου:
2 – βαλβίδες
1 – έμβολο
Αντλία νερού
Όνομα αρχείου βίντεο: m17.avi
Σχεδιασμός εμβόλου αντλίας υγρού με αεροθάλαμο
5 – λαβή.
1 – έμβολο
2 – βαλβίδα αναρρόφησης
3 – βαλβίδα εκκένωσης
4 – αεροθάλαμος
Πρώτες αντλίες
Δικύλινδρος εμβολοφόρος πυροσβεστική αντλία του αρχαίου Έλληνα μηχανικού Κτησίβιου (περ. 2-1ος αιώνας π.Χ.), που περιγράφεται από τον Ήρωνα
Λύστε το σταυρόλεξο
1.
2.
3.
4.
5.
ρε
ΕΝΑ
V
μεγάλο
μι
n
Και
μι
Μ
ΕΝΑ
n
Ο
Μ
μι
Τ
R
Π
ΕΝΑ
Με
Προς την
ΕΝΑ
μεγάλο
σι
ΕΝΑ
Τ
Μ
Ο
Με
φά
μι
R
ΕΝΑ
σι
ΕΝΑ
R
Ο
Μ
μι
Τ
R
Φυσική ποσότητα ίση με την αναλογία της δύναμης που ενεργεί κάθετα σε μια επιφάνεια προς την επιφάνεια αυτής της επιφάνειας· Συσκευή μέτρησης πιέσεων μεγαλύτερες ή μικρότερες από την ατμοσφαιρική πίεση· Μονάδα πίεσης· Συσκευή μέτρησης ατμοσφαιρικής πίεσης· Ο αέρας κέλυφος της Γης.
Ερωτήσεις για ενοποίηση:
1.Τι χρησιμεύουν οι αντλίες;2. Τι τύποι αντλιών υπάρχουν 3. Ποιο φαινόμενο βρίσκεται στη βάση της λειτουργίας μιας εμβολοφόρου αντλίας;4. Γιατί είναι απαραίτητο να φροντίζουμε τους υδάτινους πόρους;
Εργασία για το σπίτι:
1 Διαβάστε την παράγραφο 462, απαντήστε στις ερωτήσεις στο τέλος της παραγράφου 3, ολοκληρώστε την άσκηση 22(1, 2)
Βιβλιογραφικές αναφορές:
1. Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια. Τόμος 29. Μόσχα. Εκδοτικός οίκος «Β.Σ.Ε.» 1954.2. «Τσελιάμπινσκ. History of my city” Εκδοτικός οίκος ChSPU, 1999.3. «Φυσική 7» S.V. Gromov, N.A. Rodina. Μόσχα. «Διαφωτισμός» 20004. «Φύση της Ρωσίας» Gerasimova N.P. Μόσχα. «Διαφωτισμός» 2003 5. «Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Νέων Τεχνικών», Σύνθ. B.V. Zubkov, S.V. Chumakov, Μόσχα, «Παιδαγωγική», 1987.


«Υδραυλικοί μηχανισμοί» - Εμβολοφόρος αντλία υγρού. Υδραυλικές πρέσες. Σωλήνες νερού. Διάγραμμα υδραυλικής πρέσας. Μια συσκευή που σας επιτρέπει να αποκτήσετε μεγάλο κέρδος σε δύναμη. Υδραυλική πίεση. Επίλυση προβλήματος. Υδραυλικά φρένα. Ποια δύναμη πρέπει να ασκηθεί στο μικρότερο έμβολο. Υδραυλικοί ανελκυστήρεςκαι γρύλοι. Ο σκοπός του μαθήματος.

«Προβλήματα φυσικής στην πίεση» - Άλλες μονάδες πίεσης. Εμπειρία. Απαντήσεις σε τεστ. Οργανα μέτρησης. Δοκιμές. Εμπειρία: ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΕ ΛΑΜΠΑ; Αυτό το σχέδιο μπορεί να αντέξει ακόμη και έναν ενήλικα. Τρόποι μείωσης και αύξησης. Πίεση στερεά. Ένα παρόμοιο πείραμα μπορεί να γίνει με μια λάμπα στη μέση!

"Πίεση αερίου" - Από τι εξαρτάται η πίεση αερίου; Γιατί πατάει το γκάζι; Αέρια και υγρά. Βραστό αυγό. Πίεση αερίου στα τοιχώματα του δοχείου. Στρογγυλές τρύπες. Η μπάλα αυξάνει τον όγκο της. Πίεση. Μεταλλικός κύβος. Πίεση αερίου. Τύπος για τον υπολογισμό της πίεσης. Εμβολο.

"Πίεση ουσίας" - Ολοκληρώστε την εργασία. Η πίεση του αερίου θα αυξηθεί. Πίεση αερίου. Αιτία πίεσης αερίου. Τι είναι πίεση; Αφηρημένη. Επίλυση προβλημάτων ποιότητας. Κάρτες με τύπους. Το μυστικό των θησαυρών. Πειραματική εργασία. Τι νέα πράγματα έχετε μάθει; Πίεση αέρα. Κάντε ένα τεστ πρακτικής.

«Υδραυλικά μηχανήματα όγκου» - Αλλαγή στην ενέργεια του ρευστού. Ογκομετρικά υδραυλικά μηχανήματα. Αριθμός εμβόλων. Λεπτομέρειες μηχανισμού προσπέρασης. Ταχύτητα περιστροφής άξονα. Κύριοι δείκτες και χαρακτηριστικά του OGM. Διανομείς προσώπου. Πλάκα OGM. Επιμελητήρια εργασίας OGM. Σύντομη ενημέρωσησχετικά με τις ογκομετρικές υδραυλικές μηχανές. Εφαρμογή OGM. θαλάμους εργασίας. Αναλογία ισχύος.

«Επίλυση προβλημάτων πίεσης» - Air Front. Γιατί η πίεση του αέρα είναι διαφορετική στην κορυφή ενός βουνού και στη βάση του; Η άκρη της ακίδας έχει πολύ μικρή επιφάνεια διατομής. Συνεχής θερμική κίνηση μορίων και βαρύτητα. Ανεβήκαμε στο βουνό, δυσκολευόμασταν να αναπνεύσουμε. Οι σωλήνες για την παροχή νερού σε μεγάλα ύψη είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό υλικό.

Υπάρχουν 30 παρουσιάσεις συνολικά