流体机械设备及流体回路图,流体机械设备及流体回路图纸

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于流体机械设备及流体回路图的问题,于是小编就整理了4个相关介绍流体机械设备及流体回路图的解答,让我们一起看看吧。

插装阀工作原理动画?

插装阀和其阀孔的设计通用性的重要性在于大批量生产。就某一种规格的插装阀为例,为了批量生产,其阀口的尺寸是统一的。此外,不同功能的阀可采用同一规格阀腔,例如:单向阀、锥阀、流量调节阀、节流阀、两位电磁阀等等。如果同一规格、不同功能的阀无法采用不同阀体,那么阀块的加工成本势必增加,插装阀的优势就不复存在。

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插装阀在流体控制功能的领域的使用种类比较广泛,已应用的元件有是电磁换向阀,单向阀,溢流阀,减压阀,流量控制阀和顺序阀。通用性在流体动力回路设计和机械实用性的延伸,充分展示了插装阀对系统设计者和应用者的重要性。由于其装配过程的通用性、阀孔规格的通用性、互换性的特点,使用插装阀完全可以实现完善的设计配置,也使插装阀广泛地应用于各种液压机械。

2、液压传动与气压传动相比有哪些相同点和不同点?

相同点就是同属于流体传动!有较高的压力,传递动力灵活,不同点就是液压传动的力更大,需要的原件密封性更好,液压的价格也更高。

液压传动是指以液体为工作介质进行能量传递和控制的一种传动方式。在液体传动中,根据其能量传递形式不同,又分为液力传动和液压传动。

嫦娥三号的月球车的玉兔号他为什么能在月球上生活?

玉兔号是中国首辆月球车,和着陆器共同组成嫦娥三号探测器。玉兔号月球车设计质量140千克,能源为太阳能,能够耐受月球表面真空、强辐射、摄氏零下180度到零上150度极限温度等极端环境。月球车具备20度爬坡、20厘米越障能力,并配备有全景相机、红外成像光谱仪、测月雷达、粒子激发X射线谱仪等科学探测仪器。

由于月球昼夜温差非常大,白昼时温度高达150摄氏度,黑夜时低至零下180摄氏度。为适应极端环境,“玉兔号”月球车利用导热流体回路、隔热组件、散热面设计、电加热器、同位素热源,可耐受300摄氏度的温差。月球绕地球转一圈需要28天多,月球自转也是28天。这意味着,月球上的一昼夜相当于地球上的28天。月面夜间最低温度可以降至零下180摄氏度,电子设备根本无法工作。月球上的一晚上相当于地球上的14天。为此,科研人员为“玉兔号”设计了休眠模式——14天工作,14天“睡觉”。

该“睡觉”时自动进入休眠状态,该“起床”时又能自动唤醒重新投入工作。这种“日出而作,日入而息”的规律作息,极大地增强了“玉兔号”适应月表恶劣环境的生存能力。经历极低温度后,“月夜唤醒”是一个难题。科研人员为月球车设计了可伸缩的太阳能帆板白天工作时展开,晚上则收回将仪器保护起来有助于保护设备不被冻坏。确保月球车有剩余电力“自主醒来”,重新展开太阳能电池帆板迎接阳光。

所以说玉兔号能在如此极端环境中工作,还要感谢我们的科研人员

电磁轨道炮会不会成为未来坦克的主武器?

未来一切都有可能。但目前而言,甚至是在可以预见的未来,电磁轨道炮是不可能成为坦克主炮的。因为现在的电磁炮,需要相当庞大的发电、储能和转换装置,在几千吨的军舰上还可以容纳,但几十吨的坦克里是不可能有这么大的地方的。目前为止,没有任何发电机,可以直接提供电磁炮所需的能量,必须使用储能装置,把发电机所发的电能储存起来,再一股脑儿释放出去。如果在实验室里,通常用大量的电容来储存。但电容的储能密度太低,体积太大。所以实际运用时使用的是机械储能/转换装置,先用发电机的电能驱动N台电动/发电一体机的转子,把电能转换为动能储存,需要时转换成发电状态,转子的动能转换为电能集中释放。不论是电容储能还是机械储能,再加上发电机组,体积都是很大的。或许未来技术进步能解决这个问题,但目前确实还办不到。

淘金客说:很可能,如果未来还有坦克的话最根本的原因是气体膨胀速度,因为常规火炮的炮弹速度,受火药气体膨胀速度的限制,已经面临极限。

常规化学能火炮的极限

我们知道,坦克炮的高速穿甲弹,速度是威力大小的关键因素之一。即使撇开其它答主提到的膛压问题,常规火炮也面临了极限。因为用发射药爆炸产生的气体来推进炮弹,即使是猛炸药,爆轰波的传递速度也一般只有9000米/秒,产生的气体膨胀速度低于这个数值,而因为有动量守恒定律的限制穿甲弹要超过2000米/秒都非常困难

那么液体发射药火炮呢?抱歉,液体发射药火炮最大的作用是减小膛压,减少烧蚀,对增加极限速度帮助并大。简单地说,常规火炮固体发射药燃烧速度很快,炮弹刚刚开始运动就烧光了,产生大量气体,这时候压力当然就非常大。而液体发射药的优势在燃烧速度可控,炮弹快要离开炮口时才燃烧完,因此可以有效减少膛压。这种火炮的炮弹达到3000米/秒就很难再提高了。电热化学炮与此类似。

电磁炮采用洛仑兹力推进炮弹,不受爆速、气体膨胀速度的限制,可以轻松达到7000米/秒以上!而且整个过程过控,用来发射超过各个宇宙速度的卫星和飞船都是可以的

难点一:电能的能量密度

首先是其它答主提到的能源问题!要把炮弹加速到如此高的速度,需要巨大的能量!而且这种能量必须以电能的形式来储存!可电能储存实在太难了,难到什么程度呢?下面列一下,换算成同样的单位,没有比较就没有伤害:

到此,以上就是小编对于流体机械设备及流体回路图的问题就介绍到这了,希望介绍关于流体机械设备及流体回路图的4点解答对大家有用。

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