1、
1)如图所示,1为密封油液,2为可上下移动的活塞,底面积为A,在活塞上方放置重量均为w的负载。,根据活塞受力平衡方程式可知:
当放置一块负载时:p1·A=W 则p1=W/ A
当放置二块负载时:p2·A=W 则p2=2(W/ A)=2 p1
当放置三块负载时:p3·A=3W 则p3=3(W/ A)=3 p1
分析:液体内的负载W →2W →3W逐步增加,使压力从p1 →p2→ p3,可见,液压传动中的压力取决于负载。
2、图示油缸无杆腔的有效工作面积为A,进油量分别为q、2q、3q,油缸的伸出速度分别为v1、v2、v3,由连续性方程可知
v1=q/ A
v2=2q/ A=2v1
v3=2q/ A=2v1
由计算结果可以看出,随着流量从q →2q →3q的增加,对应的油缸伸出速度v1 →2v2 →3v也是增大的;相反,如果流量减少,速度也会下降,流量和速度呈线形关系,可见液动机的速度是由进入液动机的油液流量所决定的。
3、解:两腔用油管连通,并向两腔同时输入高压油,因此,两腔的压力是相等的,但由于两腔的有效工作面积不等,因此,产生的作用力也不等,无杆腔的推力大于有杆腔的推力,故活塞能向右运动,并使有杆腔的油液流入无杆腔去,使无杆腔的流量增加,加快了向右运
动的速度。

液压传动系统中,执行元件的工作压力取决于(负载),而其运动速度取决于(流量)。
4、
h为液压泵的吸油高度,分析其表达式,可知泵的吸油高度与以下因素有关:
1)p2为吸油压力,若p2小于大气压力,减小p2值可增大吸油高度h,但p2越小,真空度越大,当p2小到空气分离压时就会产生气穴,引起噪声。由此可知,为避免在泵的吸油口处出现空穴,所以泵的安装高度不能过高。
2)加大吸油管直径,降低流速v2,可减少动能a2v2/2g的损失;由于流速降低,使沿程压力损失h,也减少,故都可增大泵的吸油高度。为保证液压泵吸油充分,液压泵安装高度一般取h<0.5mm。