《液压与气压传动》复习和总结课件.ppt
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1、2010-12-10第1章 液压传动概述1.1 液压传动的工作原理是(帕斯卡)定律。即密封容积中的液体既可以传递(力),又可以传递(运动)。1.2 用液体作为工作介质来进行能量传递的传动方式被称之为液体传动。液体传动按照工作原理不同分为液压传动和液力传动。液压传动是利用液体的压力能来传递能量,而液力传动则利用液体的动能来传递能量。1.3 液压传动系统由以下五部分组成:液压动力元件、液压执行元件、液压控制调节元件、液压辅助元件、液压工作介质。其中液压动力元件和液压执行元件为能量转换装置。 第2章 液压流体力学基础2.1 液压油液1 可压缩性 体积压缩系数:液体在单位压力变化下的体积相对变化量被称
2、为体 积压缩系数。 体积弹性模量:液体产生单位体积相对变化量所需要的压力增量。2 粘性:液体在外力作用下流动或有流动趋势时,液体内分子间产生阻止分子相对运动的内摩擦力。 粘度:液体粘性的大小用粘度来表示。液体粘度有三种:动力粘度、 运动粘度、相对粘度。 粘度的换算关系:Et=t1/t2 =(A E B/E)* (cm2/s)610习题:习题: 20时200 mL蒸馏水从恩氏粘度计中流尽的时间为51 s,如果200 mL的某液压油在40时从恩氏粘度计中流尽的时间为232s,已知该液压油的密度为900 kg/m3,求该液压油在40时的恩氏粘度、运动粘度和动力粘度各是多少?20号液压油在40时,其运
3、动粘度的平均值约为( 20 )cSt。 2.2 流体静力学流体静力学1、压力的表示方法:以绝对真空为基准进行度量的压力叫做绝对压力;以大气压力为基准来进行度量的压力叫做相对压力。(仪表指示的压力都是相对压力。)2、静压传递原理(帕斯卡原理):密闭容器内,施加于静止液体上的压力可以等值的传递到液体内各点。3、压力决定于负载。4、压力的单位:1Pa=1N/m2, 1MPa=1x106Pa2.3 液体动力学液体动力学1、流量:单位时间内流过某一通流截面的液体体积成为体积流量,简称流量。q=V/t (m3/s)2、平均流速:v=q/A3、理想液体:既无粘性又不可压缩的假想液体。4、定常流动(恒定流动)
4、:液体流动时,液体中任一空间点处的压力、速度、密度等都不随时间的变化而变化。5、连续性方程(根据质量守恒定律): q=V1A1=V2A2=const(忽略液体可压缩性)111222v Av A可压缩性流体恒定流动时的连续方程可压缩性流体恒定流动时的连续方程(质量流量),适用于气体、液体。(质量流量),适用于气体、液体。6、伯努利方程、伯努利方程l理想液体的伯努利方程 实际液体的伯努利方程2211221222pvpvzzcgggg212p vm vm g hc22pvghc2211 12221222wpvpvzzhggggl伯努利方程的物理意义:理想液体做恒定流动时,任一理想液体做恒定流动时,任
5、一微小流束上的能量由比位能、比压能及比动能组成。对微小流束上的能量由比位能、比压能及比动能组成。对任一截面,三种能量可互相转换,但三者之和为一定值。任一截面,三种能量可互相转换,但三者之和为一定值。7、动量方动量方程程2211()Fqvv恒定流动时流体的恒定流动时流体的 动量方程动量方程以此式计算出的力为外力对控制体液体的作用力,液体对壁面的作用力是作用力和反作用力的关系。2.4 液体在管道中的流动液体在管道中的流动1、液体的流动状态 层流:液体流速低,液体质点受粘性约束不能随意运动,粘性力起主导 作用,液体的能量主要消耗在液体之间的摩擦损失上。紊流:液体流速较高,惯性力起主导作用,液体的能量
6、主要消耗在动能损失上。2、 雷诺数:平均流速、水力半径、液体运动粘度组成的无量纲数。 临界雷诺数=2320 雷诺数的物理意义:雷诺数是液流的惯性作用对粘性作用的比。当雷诺数较大时,惯性力起主导作用,这是液体处于紊流状态;当雷诺数较小时,说明粘性力起主导作用,液体处于层流状态。Dv粘性力惯性力Re3、液体流动时的压力损失2 2lvpd(Pa) 沿程压力损失: 局部压力损失:液压阀的压力损失:如何确定?如何确定?2 2vp(Pa)2)1(21AA2() rnnqppq 4、孔口和缝隙流量、孔口和缝隙流量孔口流量 薄壁孔、短孔: 细长孔流量:缝隙流量 平行平板 圆环缝隙(同心) 圆环缝隙(偏心)00
7、22ccvcdqAvCCApCAp41 2 8dqpl 301 22bbqpvl 301 22ddqpvl 320(11.5)122ddqpvl 5、液 压 冲 击l冲击压力:冲击压力:l 运动部件制动时产生的冲击压力:maxEpvC v tAvmp6、气穴现象及其危害气穴现象及其危害 流动液体中,某处压力低于空气分离压,溶解在液体中的空气分离出来导致液体中出现大量气泡。当出现气穴现象时,大量气泡破坏了液流的连续性,从而形成流量和压力的脉动,同时气泡随液流进入高压区时急剧破灭,所产生的高温、高压会使金属剥蚀,产生气蚀使液压元件工作性能变坏,缩短元件寿命。第3章 液压泵液压泵定量泵变量泵齿轮泵叶
8、片泵柱塞泵单作用叶片泵径向柱塞泵轴向柱塞泵单作用叶片泵双作用叶片泵径向柱塞泵轴向柱塞泵斜盘式斜轴式斜盘式斜轴式限压式变量叶片泵第3章 液压泵1、液压泵是一种将机械能转换为液压能的能量转换装置。它为液压系统提供具有一定压力和流量的液体。(TW pq ) 构成液压泵的基本条件是: l)具有密封的工作腔。 2)密封工作腔容积大小交替变化,变大时与吸油口相通,变 小时与压油口相通。 3)吸油口和压油口不能连通。2、液压泵主要性能参数的计算:泵的工作压力;排量;流量;功率和效率。3、齿轮泵的困油现象 什么是外啮合齿轮泵的困油现象?有什么危害?怎样消除困油现象? 4、提高齿轮泵工作压力措施:首要的问题是解
9、决轴向泄漏以及径向不平衡力 。5、定量泵工作原理:齿轮泵,双作用叶片泵。 变量泵工作原理:单作用叶片泵,柱塞泵。6、限压式变量叶片泵的工作原理。 例如(1)齿轮泵产生泄漏的间隙为(端面)间隙、(径向)间隙和(啮合) 间隙,其中(端面)泄漏占总泄漏量的80%85%。 (2)外啮合齿轮泵位于轮齿逐渐脱开啮合的一侧是(吸油)腔,位于轮齿逐渐进入啮合的一侧是(压油 ) 腔。 (3)双作用叶片泵的定子曲线由两段(大半径圆弧 )、两段(小半径圆弧)及四段(过渡曲线)组成,吸、压油窗口位于(过渡曲线 )段。 (4)斜盘式轴向柱塞泵构成吸、压油密闭工作腔的三对运动摩擦副为(柱塞与缸体)、(缸体与配油盘) 、(
10、滑履与斜盘)。 (5)轴向柱塞泵如图示,试指出各零件的名称,并简述工作原理。 第第4章章 执执 行元件行元件 1、液压缸是将输入的液体压力能转化为机械能输出,且实现直线往复运动的执行元件。 液压缸按其结构形式可以分为活塞缸、柱塞缸和伸缩缸等。(p q-F V)。2、液压缸的典型结构:缸体组件,活塞组件,密封装置,缓冲装置,缓冲装置,排气装置。排气装置。3、液压马达是输入的液体压力能转化为机械能,且实现连续旋转或摆动的执行元件。 (p q-T W)。4、各种液压缸输出力和速度的计算 差动液压缸 5、液压马达的主要性能参数的计算dD2第5章 控制元件液压控制阀方向控制阀压力控制阀流量控制单向阀换向
11、阀溢流阀顺序阀减压阀压力继电器节流阀调速阀分流集流阀定值减压阀 定差减压阀 定比减压阀普通单向阀 液控单向阀其它阀类插装阀比例阀伺服阀数字阀l1 溢流阀的结构原理及在系统中的应用,减压阀的结构原理及保证溢流阀的结构原理及在系统中的应用,减压阀的结构原理及保证出口压力稳定的条件,先导型溢流阀与先导型减压阀的差别,内控、出口压力稳定的条件,先导型溢流阀与先导型减压阀的差别,内控、外控、内泄、外泄顺序阀的应用,压力继电器的结构原理;外控、内泄、外泄顺序阀的应用,压力继电器的结构原理;l2 节流阀、调速阀、旁通型调速阀的结构原理、性能及其在系统中节流阀、调速阀、旁通型调速阀的结构原理、性能及其在系统中
12、的应用,尤其是调速阀的组成及工作原理;的应用,尤其是调速阀的组成及工作原理;l3 单向阀、液控单向阀、电磁换向阀、电液换向阀的结构原理和应单向阀、液控单向阀、电磁换向阀、电液换向阀的结构原理和应用;换向滑阀的中位机能及其应用;用;换向滑阀的中位机能及其应用;l4 插装阀的基本组件及插装式换向阀的组成;插装阀的基本组件及插装式换向阀的组成;l5 各类液压阀的图形符号。各类液压阀的图形符号。例题(1)试说明图示回路中液压缸往复移动的工作原理。为什么无论是进还是退,只要负载G一过中线,液压缸就会发生断续停顿的现象?为什么换向阀一到中位,液压缸便左右推不动? (2)图示阀组,各阀调定压力示于符号上方。
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