液压与气压传动基本知识课件.ppt
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- 液压 气压 传动 基本知识 课件
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1、第二章液压与气压传动基本知识第二章液压与气压传动基本知识第一节液压与气压传动的组成及工作原理第一节液压与气压传动的组成及工作原理第二节流体静力学基础第二节流体静力学基础第三节流体动力学基础第三节流体动力学基础第四节孔口和缝隙流动第四节孔口和缝隙流动第五节液压冲击与气蚀现象第五节液压冲击与气蚀现象第一节液压与气压传动的组成及工第一节液压与气压传动的组成及工作原理作原理一、液压与气压传动系统的组成一、液压与气压传动系统的组成 液压与气压传动系统除工作介质液压与气压传动系统除工作介质(液压油与空气液压油与空气)外,一般外,一般由以下五部分组成由以下五部分组成:1.动力元件动力元件 它们是为液压与气动
2、系统提供一定流量与压力的流体装置,它们是为液压与气动系统提供一定流量与压力的流体装置,它将原动机输人的机械能转换为流体的压力能,主要有液压它将原动机输人的机械能转换为流体的压力能,主要有液压泵、空气压缩机等。泵、空气压缩机等。2.执行元件执行元件 它们是将流体压力能转换为机械能的装置。主要有它们是将流体压力能转换为机械能的装置。主要有:实现直实现直线运动的执行元件液压缸或气缸,它输出力和速度线运动的执行元件液压缸或气缸,它输出力和速度;实现旋转实现旋转运动的液压电动机或气电动机,它输出转矩和转速。运动的液压电动机或气电动机,它输出转矩和转速。下一页 返回第一节液压与气压传动的组成及工第一节液压
3、与气压传动的组成及工作原理作原理3.控制元件控制元件 即各种液压控制阀。它们是对液压、气压系统中流体的压即各种液压控制阀。它们是对液压、气压系统中流体的压力、流量和方向进行控制的装置,如溢流阀、节流阀、换向力、流量和方向进行控制的装置,如溢流阀、节流阀、换向阀和逻辑元件等。阀和逻辑元件等。4.辅助装置辅助装置 它们是起连接、储油、过滤、密封等作用的装置或部件,它们是起连接、储油、过滤、密封等作用的装置或部件,主要包括各种管件、油箱、过滤器、蓄能器、仪表和密封装主要包括各种管件、油箱、过滤器、蓄能器、仪表和密封装置等。置等。5.工作介质工作介质 如液压油。其作用是实现运动和动力的传递。如液压油。
4、其作用是实现运动和动力的传递。上一页 下一页 返回第一节液压与气压传动的组成及工第一节液压与气压传动的组成及工作原理作原理二、液压与气压传动的工作原理二、液压与气压传动的工作原理 为了对液压与气压传动有一个初步了解,下面以液压千斤为了对液压与气压传动有一个初步了解,下面以液压千斤顶为例,介绍其工作原理与组成。顶为例,介绍其工作原理与组成。图图2-1所示为液压千斤顶工作原理图,首先关闭截止阀所示为液压千斤顶工作原理图,首先关闭截止阀11,上提手柄上提手柄1,小活塞,小活塞3被带动上升使小活塞被带动上升使小活塞3下腔的容积增大,下腔的容积增大,此时单向阀此时单向阀7因受上腔油液压力作用而关闭,使小
5、活塞因受上腔油液压力作用而关闭,使小活塞3下腔下腔形成局部真空,油箱形成局部真空,油箱12中的油液在大气压力的作用下,推开中的油液在大气压力的作用下,推开吸油阀吸油阀4进人小活塞进人小活塞3的下腔。当下压手柄的下腔。当下压手柄1时,小活塞时,小活塞3下移,下移,小活塞小活塞3下腔的容积减小,油液受外力挤压作用而产生压力,下腔的容积减小,油液受外力挤压作用而产生压力,迫使吸油阀迫使吸油阀4关闭,液体通过管道关闭,液体通过管道6打开单向阀打开单向阀7,进人液压缸,进人液压缸9的下腔,推动大活塞的下腔,推动大活塞8连同重物连同重物W一起向上移动。一起向上移动。上一页 下一页 返回第一节液压与气压传动
6、的组成及工第一节液压与气压传动的组成及工作原理作原理如果反复上提、下压手柄如果反复上提、下压手柄1,液体就会不断地被送入大活塞下,液体就会不断地被送入大活塞下腔,推动大活塞及负载腔,推动大活塞及负载(重物重物)上升。如果打开截止阀上升。如果打开截止阀11,可,可以控制液压缸以控制液压缸9下腔的油液通过管道下腔的油液通过管道10流回油箱,大活塞流回油箱,大活塞8在在重物的作用下向下移动并回到原始位置。重物的作用下向下移动并回到原始位置。由此可见液压传动是依靠密封容积的变化来传递运动、依由此可见液压传动是依靠密封容积的变化来传递运动、依靠油液的压力来传递动力的。靠油液的压力来传递动力的。气压传动与
7、液压传动的工作原理极为相似,只不过液压系统气压传动与液压传动的工作原理极为相似,只不过液压系统是以液体作为其工作介质,而气动系统是以气体作为其工作是以液体作为其工作介质,而气动系统是以气体作为其工作介质的,两种工作介质的不同之处在于介质的,两种工作介质的不同之处在于:液体几乎是不可压缩液体几乎是不可压缩的,而气体却具有较大的可压缩性。的,而气体却具有较大的可压缩性。上一页 下一页 返回第一节液压与气压传动的组成及工第一节液压与气压传动的组成及工作原理作原理图图2-1中所示的液压传动系统是用结构示意图来表示的,它直中所示的液压传动系统是用结构示意图来表示的,它直观性强,容易理解,但绘制较复杂、无
8、规范,为此,目前国观性强,容易理解,但绘制较复杂、无规范,为此,目前国内外都广泛采用元件的图形符号来绘制液压与气压的系统图。内外都广泛采用元件的图形符号来绘制液压与气压的系统图。我国根据国际标准化组织我国根据国际标准化组织(ISO)制定的液压与气动图形符号标制定的液压与气动图形符号标准,也制定了相应的标准准,也制定了相应的标准GB/T 768.1一一1993。液压与气压图形符号脱离元件的具体结构,只表示元件的液压与气压图形符号脱离元件的具体结构,只表示元件的功能,使系统简化,原理简单明了,便于阅读、分析、设计功能,使系统简化,原理简单明了,便于阅读、分析、设计和绘制。和绘制。上一页返回第二节流
9、体静力学基础第二节流体静力学基础一、流体的物理性质一、流体的物理性质 1.流体的可压缩性和膨胀性流体的可压缩性和膨胀性 流体体积随压力变化而变化。在一定温度下,液体体积相流体体积随压力变化而变化。在一定温度下,液体体积相对压力变化的属性,称为液体的可压缩性。对压力变化的属性,称为液体的可压缩性。流体的体积也随温度的变化而变化,通常温度升高,流体流体的体积也随温度的变化而变化,通常温度升高,流体的体积增大,流体的这种属性称为膨胀性。的体积增大,流体的这种属性称为膨胀性。对于液压系统用矿物油,在一般使用温度与压力范围内,对于液压系统用矿物油,在一般使用温度与压力范围内,其体积随压力和温度的变化小,
10、但对气体的影响极大。气体其体积随压力和温度的变化小,但对气体的影响极大。气体体积随温度和压力的变化规律遵循气体状态方程。体积随温度和压力的变化规律遵循气体状态方程。下一页 返回第二节流体静力学基础第二节流体静力学基础2.流体的密度流体的密度 单位体积中流体的质量称为流体的密度,用单位体积中流体的质量称为流体的密度,用表示表示:=m/Vm流体的质量流体的质量(kg);V一流体的体积一流体的体积(m3)。流体的密度是随温度和压力而变化的,对于液压系统用矿物流体的密度是随温度和压力而变化的,对于液压系统用矿物油,在一般使用与压力范围内,其密度变化小,可近似认为油,在一般使用与压力范围内,其密度变化小
11、,可近似认为不变。其密度不变。其密度900kg/m3,空气的密度在标准状态下为,空气的密度在标准状态下为12.93kg/m3。上一页 下一页 返回第二节流体静力学基础第二节流体静力学基础3.流体的砧性流体的砧性 流体在外力的作用下流动时,分子间的内聚力阻止其相对流体在外力的作用下流动时,分子间的内聚力阻止其相对运动而产生内摩擦力的性质称为瓤性。摩擦阻力是流体瓤性运动而产生内摩擦力的性质称为瓤性。摩擦阻力是流体瓤性的表现形式,只有在运动时才呈现出瓤性,静止时不呈现瓤的表现形式,只有在运动时才呈现出瓤性,静止时不呈现瓤性。黏性是流体的基本属性,对元件的性能和系统的工作特性。黏性是流体的基本属性,对
12、元件的性能和系统的工作特性有极大影响。流体瓤性的大小用瓤度来表示,它是选择工性有极大影响。流体瓤性的大小用瓤度来表示,它是选择工作介质的重要依据。作介质的重要依据。常用的瓤度有运动瓤度、动力瓤度和相对瓤度。常用的瓤度有运动瓤度、动力瓤度和相对瓤度。上一页 下一页 返回第二节流体静力学基础第二节流体静力学基础(1)运动瓤度动力瓤度与其密度运动瓤度动力瓤度与其密度P的比值,即的比值,即=/,单位为,单位为m2/s。运动瓤度没有明确的物理意义,因为在其单位中只有长。运动瓤度没有明确的物理意义,因为在其单位中只有长度和时间量纲,所以称为运动瓤度。在工程上习惯用运动瓤度和时间量纲,所以称为运动瓤度。在工
13、程上习惯用运动瓤度来标志液体瓤度。液压油的牌号就是采用温度为度来标志液体瓤度。液压油的牌号就是采用温度为40时运时运动瓤度动瓤度(单位为单位为mm2/s)的平均值来表示的。例如的平均值来表示的。例如L H32号液号液压油,是指这种油在压油,是指这种油在40时的运动瓤度的平均值为时的运动瓤度的平均值为32mm2/s。(2)动力瓤度表征液体瓤性的内摩擦系数动力瓤度表征液体瓤性的内摩擦系数(又称绝对瓤度又称绝对瓤度),用,用拜表示,其单位为拜表示,其单位为Ns/m2或或Pas(帕帕秒秒)。上一页 下一页 返回第二节流体静力学基础第二节流体静力学基础(3)相对瓤度相对瓤度(又称条件瓤度又称条件瓤度)相
14、对瓤度是使用特定的瓤度计在相对瓤度是使用特定的瓤度计在规定条件下直接测量的瓤度。我国常用的相对瓤度为恩氏瓤规定条件下直接测量的瓤度。我国常用的相对瓤度为恩氏瓤度度oE。即将。即将200 mL的液体从恩氏瓤度计流出所需时间的液体从恩氏瓤度计流出所需时间t1与同与同体积体积20下的蒸馏水从该恩氏瓤度计中流出所需时间下的蒸馏水从该恩氏瓤度计中流出所需时间t2之比之比称为恩氏瓤度。即称为恩氏瓤度。即 oE=t1/t2 液压油瓤性对温度变化十分敏感。当温度升高时,黏性下液压油瓤性对温度变化十分敏感。当温度升高时,黏性下降,这种影响在低温时尤为突出。降,这种影响在低温时尤为突出。在气压传动中,空气的瓤度随
15、温度的升高而增大,这是由在气压传动中,空气的瓤度随温度的升高而增大,这是由于温度升高后,空气内分子运动加剧,使分子之间碰撞增多于温度升高后,空气内分子运动加剧,使分子之间碰撞增多的缘故。的缘故。上一页 下一页 返回第二节流体静力学基础第二节流体静力学基础二、流体静力学基础二、流体静力学基础 讨论静止流体的平衡规律以及这些规律的应用是流体力学讨论静止流体的平衡规律以及这些规律的应用是流体力学的基础。的基础。静止系指流体之间没有相对运动,对于液体而言一般可视静止系指流体之间没有相对运动,对于液体而言一般可视为不可压缩,静止液体不呈现黏性。为不可压缩,静止液体不呈现黏性。1.流体静压力流体静压力 作
16、用在流体上的力可归纳为两类作用在流体上的力可归纳为两类:质量力和表面力。作用在质量力和表面力。作用在流体内部所有质点上的力,其大小与受作用的流体质量成正流体内部所有质点上的力,其大小与受作用的流体质量成正比,这种力称为质量力比,这种力称为质量力;作用在所研究的流体外表面上并与流作用在所研究的流体外表面上并与流体表面积成正比的力称为表面力。静止流体中所受表面力只体表面积成正比的力称为表面力。静止流体中所受表面力只有法向力而无切向力,流体单位面积上所受的法向力,即流有法向力而无切向力,流体单位面积上所受的法向力,即流体静压力,以体静压力,以D表示。表示。上一页 下一页 返回第二节流体静力学基础第二
17、节流体静力学基础 D=F/AD流体静压力流体静压力(Pa);A作用的面积作用的面积(m2);F面积面积A上所受的法向力上所受的法向力(N)。2.压力表示法压力表示法 压力的表示方法有两种,即绝对压力和相对压力。以绝对压力的表示方法有两种,即绝对压力和相对压力。以绝对零值为基准测得的压力称为绝对压力,以当地大气压为基准零值为基准测得的压力称为绝对压力,以当地大气压为基准测得的压力称为相对压力。如果流体的绝对压力低于大气压,测得的压力称为相对压力。如果流体的绝对压力低于大气压,则习惯上称为真空,并以真空度来表示。绝对压力、相对压则习惯上称为真空,并以真空度来表示。绝对压力、相对压力和真空度的关系见
18、力和真空度的关系见图图2-2所示。由常用液压测试仪表所测得所示。由常用液压测试仪表所测得的压力均为相对压力,又称表压力。的压力均为相对压力,又称表压力。上一页 下一页 返回第二节流体静力学基础第二节流体静力学基础压力单位常采用下面三种形式压力单位常采用下面三种形式:单位面积上的作用力,采用国际单位单位面积上的作用力,采用国际单位:帕帕(Pa=N/m2),千帕,千帕(kPa)或兆帕或兆帕(MPa),它们的换算关系为,它们的换算关系为1 MPa=106Pa=103 kPa工程大气压工程大气压(at);液柱高,如米水柱液柱高,如米水柱(mH2O)、毫米汞柱、毫米汞柱(mmHg)等。等。以上三种形式的
19、压力单位换算关系为以上三种形式的压力单位换算关系为1 at=105 Pa=0.1 MPa=10 mH2O=735.5 mmHg上一页 下一页 返回第二节流体静力学基础第二节流体静力学基础3.压力的传递压力的传递帕斯卡原理帕斯卡原理 在流体传动中,由外力所引起的压力要比重力引起的压力在流体传动中,由外力所引起的压力要比重力引起的压力大很多,因此后者可略去不计。这就是说,在密封容器内,大很多,因此后者可略去不计。这就是说,在密封容器内,施加在静止液体边界上的压力可以等值地向液体内所有方向施加在静止液体边界上的压力可以等值地向液体内所有方向传递,这就是帕斯卡原理。依据此原理,结合静压力特征,传递,这
20、就是帕斯卡原理。依据此原理,结合静压力特征,可以得出液体不仅能传力,而且还能放大或缩小力,并能获可以得出液体不仅能传力,而且还能放大或缩小力,并能获得任意方向的力。得任意方向的力。如图如图2-1所示的液压千斤顶就是帕斯卡原理的具体应用。所示的液压千斤顶就是帕斯卡原理的具体应用。设其大、小活塞的面积为设其大、小活塞的面积为A2、A1,当作用在大活塞上负载,当作用在大活塞上负载和作用的小活塞上的作用力分别为和作用的小活塞上的作用力分别为G和和F1时,由帕斯卡原理时,由帕斯卡原理可知,大、小腔以及连接导管构成的密封容积内的油液具有可知,大、小腔以及连接导管构成的密封容积内的油液具有相等的压力值,设为
21、相等的压力值,设为D,如忽略活塞运动时的摩擦阻力,则,如忽略活塞运动时的摩擦阻力,则有有:上一页 下一页 返回第二节流体静力学基础第二节流体静力学基础 或或 式中式中F2油液作用在大活塞上的作用力油液作用在大活塞上的作用力(Pa),F2=G。由由式可以看出,只要负载式可以看出,只要负载增大,油液的工作压力增大,油液的工作压力D2也也会增大,也即系统的工作压力取决于负载的大小。会增大,也即系统的工作压力取决于负载的大小。由由式可以看出,当式可以看出,当A2A11时,作用在小活塞上一个很小时,作用在小活塞上一个很小的力的力F1,便可在大活塞上产生一个很大的力,便可在大活塞上产生一个很大的力F2,以
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