了解汽车液压传动基础知识课件.pptx
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1、任务十 了解汽车液压传动基础知识 任务目标: 了解汽车液压传动工作原理、组成、液压元件的图形 符号 了解汽车液压传动的特点及发展趋势 掌握汽车液压传动的静力学和动力学基础知识 了解制动系统的基本原理 任务10.1 认识自卸汽车车厢举升机构液压系统 【任务描述】自卸车自卸车任务10.1 认识自卸汽车车厢举升机构液压系统 【任务分析】图图1-1 1-1 自卸车车厢举倾机构自卸车车厢举倾机构a a)自卸车)自卸车 b b)自卸车车厢举倾机构液压系统)自卸车车厢举倾机构液压系统1-1-油箱;油箱;2-2-虑油器;虑油器;3-3-限压阀;限压阀;4-4-换向阀芯;换向阀芯;5-5-换向阀;换向阀;6-6
2、-液压缸;液压缸;7-7-单向阀;单向阀;8-8-液压泵;液压泵;a a、b-b-油道油道任务10.1 认识自卸汽车车厢举升机构液压系统 【任务准备】 1、汽车液压系统工作原理(以液压千斤顶为例) 液压传动是利用液体的压力能来传递动力的一种传动形式,液压传动的过程是将机械能进行转换和传递的过程。1-杠杆手柄 2-小液压缸 3-小活塞 4、7-单向阀 5、6、10-油管 8-大活塞 10-大液压缸 11-截止阀 12-油箱 液压千斤顶工作原理(1)液压千斤顶工作原理分析力的传递1-杠杆手柄 2-小液压缸 3-小活塞 4、7-单向阀 5、6、10-油管 8-大活塞 10-大液压缸 11-截止阀 1
3、2-油箱重要结论:工作压力取决于负载,而与流入的液体多少无关。(2)液压千斤顶工作原理分析运动的传递1-杠杆手柄 2-小液压缸 3-小活塞 4、7-单向阀 5、6、10-油管 8-大活塞 10-大液压缸 11-截止阀 12-油箱重要结论:活塞的运动速度v取决于进入液压缸的流量,而与液体压力大小无关。系统输入功率为Fv1;系统输出功率为pq;若不计各种损失(3)液压千斤顶工作原理分析功率的计算1-杠杆手柄 2-小液压缸 3-小活塞 4、7-单向阀 5、6、10-油管 8-大活塞 10-大液压缸 11-截止阀 12-油箱2、液压传动系统组成(1)动力元件:将机械能转换成液压能。液压泵。(2)执行元
4、件:将液压能转换成机械能。液压缸,液压马达。(3)控制元件:对系统中的液压油进行压力、流量、方向的调节。压力、流量、方向控制阀。(4)辅助元件:油箱、管路、过滤器等。(5)工作介质:液压油 3、液压系统图形符号1-油箱;油箱;2-液压泵;液压泵;3-单向阀;单向阀;4-换向换向阀;阀;5-限压阀;限压阀;6-液压缸;液压缸;7-过滤器过滤器液压传动的优点在同等功率的情况下,液压装置的体积小、重量轻、惯性小。液压传动系统在运行中能方便地实现无级调速,调速范围比较大,可达100:12000:1,并且低速性能好。液压传动系统工作比较平稳、反应快、冲击小,能频繁启动和换向。液压传动系统易于实现自动化,
5、且该系统的控制、调节比较简单,与电气控制配合使用能实现复杂的顺序动作和远程控制。液压传动系统易于实现过载保护,工作安全可靠,液压元件易于实现系列化、标准化、通用化。液压传动系统易于实现回转、直线运动,且元件排列布置灵活。在液压传动系统中,功率损失所产生的热量可由流动着的油带走,故可避免机械本体产生过度温升。4 液压传动的优缺点及应用4 液压传动的优缺点及应用液压传动的缺点:液压系统中的漏油等因素,影响运动平稳性和正确性,使得液压传动不能保证严格的传动比。液压传动对油温的变化比较敏感,不宜在温度变化很大的环境条件下工作。液压传动效率低,不易远距离传动为了减少泄漏,液压元件的配合件制造精度要求较高
6、,加工工艺较复杂。液压系统发生故障不易检查和排除。4 液压传动的优缺点及应用【任务实施】液压系统如右图。如果将溢流阀的压力从1MPa,调到2MPa时,看看压力表读数会如何变化?并分析原因。1-1-液压泵;液压泵;2-2-溢流阀;溢流阀;3-3-手动换向阀手动换向阀;4-4-液压缸;液压缸;5-5-节流阀;节流阀;6-6-压力表压力表任务10.2 分析汽车减振器减振原理 【任务描述】任务10.2 分析汽车减振器减振原理【任务分析】 结合汽车减振器减振原理,掌握汽车液压传动的静力学和动力学基础知识。【知识准备】 1、液体静力学基础理论 2、液体动力学基础 3、液体流经小孔及缝隙的流量压力特性 1、
7、液体静力学基础理论 流体静力学主要讨论的是液体在静止时的平衡规律以及这些规律在工程上的应用。这里所说的静止,是指液体内部质点之间没有相对运动,至于盛装液体的容器,不论它是静止的或是运动的,都没有关系。 (1)液体的压力 (2)静力学基本方程及物理意义 (3) 压力的表示方法 (1)液体的压力 液体单位面积上所受的法向力称为静压力。这一定义在物理学中称为压强,但在液压传动中习惯称为压力。 静止液体的压力有如下特性: 1)液体的压力沿着内法线方向作用于承压面。 2)静止液体内任一点的压力在各个方向上都相等。 (2)液体静压力基本方程 静止液体内任一点处的压力都由两部分组成: 一部分是液面上的压力
8、,另一部分是该点以上液体自重所形成的压力。 静压力基本方程式的物理意义 静止的液体内部任意点的能量由单位重量液体的位能和单位重量液体的压力能组成,两者的和为常数。常数001zgpzgpzgpBA压能压能位能位能(4)压力的表示方法 绝对压力;表压力;相对压力;真空度2、液体动力学基础 本节主要讨论液体的流动状态、运动规律及能量转换等问题,具体地说主要有连续性方程、伯努利方程和动量方程三个基本方程。这些都是液体动力学的基础及液压传动中分析问题和设计计算的理论依据。 (1)基本概念 (2)连续性方程 (3)伯努利方程 (1)基本概念49-23理想液体、恒定流动理想液体、恒定流动流线、流束和通流截面
9、 49-24 流量和平均流速 v49-25VqA(2)连续性方程 在管中作稳定流动的理想液体,既不能增多也不能减少,即符合物质不灭定律。因此在单位时间内通过任意截面的液体质量一定是相等的,此即液体的连续性原理。 49-261122AA(3)伯努利方程 物理意义:理想液体作恒定流动时具有压力能、位能和动能三种能量形式,在任一截面上这三种能量形式之间可以相互转换,但三者之和为一定值,即能量守恒。 49-27比压能比压能 比位能比位能 比动能比动能 2211221222ppzzggggvv理想液体的能量方程理想液体的能量方程实际液体的能量方程 实际液体在管道内流动时,由于液体存在粘性,会产生摩擦力而
10、消耗能量;同时,管道局部形状和尺寸的变化,会使液流产生扰动,也消耗一部分能量。同时,引入速度分布不均匀修正系数,实际液体流动的伯努利方程为 49-283、液体流经小孔及缝隙的流量压力特性 在液压系统中,常常利用液体流经阀的小孔或缝隙来控制流量和压力,从而达到调速和调压的目的。液压元件的泄漏也属于缝隙流动。因此,研究小孔或缝隙的流量计算,了解其影响因素,对正确分析液压元件和系统的工作性能、合理设计液压系统是很有必要的。 (1)小孔流量压力特性 (2)缝隙流量压力特性 49-29(1)小孔流量压力特性 当小孔的长径比l/d 4时,称为细长孔;当0. 5l/d 4时,称为短孔。它们的流量为薄壁孔:细
11、长孔:49-30 qV=KATpm 2qKC0.5m 232Kdl1m (2)液体流过缝隙的流量 在液压装置的各零件之间,特别是有相对运动的各零件之间,一般都存在缝隙(或称间隙)。油液流过缝隙就会产生泄漏,这就是缝隙流量。由于缝隙通道狭窄,液流受壁面的影响较大,故缝隙液流的流态均为层流。 缝隙流动有两种状况:一种是由缝隙两端的压力差造成的流动,称为压差流动;另一种是形成缝隙的两壁面作相对运动所造成的流动,称剪切流动。这两种流动经常会同时存在。49-31液体流过平行平板缝隙的流量 液体流经平板缝隙流速计算的通式为: 平板运动速度与压差作用下液体流向相同时取“”号,反之取“”号。 由上式可知,液体
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