液压与气压传动案例教程项目3综合回路的设计与分析精选课件.ppt
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1、1 1项目3 综合回路的设计与分析模块3.1 同步回路的设计与分析模块3.2 顺序动作回路的设计与分析模块3.3 特殊速度控制回路的设计与分析模块3.4 特殊压力控制回路的设计与分析模块3.5 逻辑控制回路的设计与分析项目项目3 3 综合回路的设计与分析综合回路的设计与分析2 2项目3 综合回路的设计与分析模块3.1 同步回路的设计与分析任务3.1.1 压力表、过滤器及分流集流阀1.压力表压力表用于指示油口处压力,其外形图及职能符号如图3-1-1所示。液/气压系统中各个工作点的压力可用压力表来测量,以便调整和控制。最常用的压力表是弹簧弯管式压力表,其结构原理如图3-1-2所示。3 3项目3 综
2、合回路的设计与分析图3-1-1 压力表的外形图及职能符号 4 4项目3 综合回路的设计与分析图3-1-2 弹簧弯管式压力表的结构原理图 5 5项目3 综合回路的设计与分析2.过滤器1)滤油器(1)对滤油器的要求。能满足液压系统对过滤精度要求,即能阻挡一定尺寸的杂质进入系统。滤芯应有足够强度,不会因压力而损坏。通流能力大,压力损失小。易于清洗或更换滤芯。6 6项目3 综合回路的设计与分析(2)滤油器的类型及特点。网式滤油器。线隙式滤油器。纸质滤油器。烧结式滤油器。7 7项目3 综合回路的设计与分析(3)滤油器的安装。泵入口的吸油粗滤器。泵出口油路上的高压滤油器。系统回油路上的低压滤油器。安装在系
3、统以外的旁路过滤系统。8 8项目3 综合回路的设计与分析2)空气过滤器(1)初、中效过滤器。(2)高效空气过滤器。9 9项目3 综合回路的设计与分析3.分流集流阀 分流集流阀也称速度同步阀,是液压阀中分流阀、集流阀、单向分流阀、单向集流阀和比例分流阀的总称。分流阀可以将流量从P口等量分配到A口和B口,其职能符号如图3-1-3所示。10 10项目3 综合回路的设计与分析图3-1-3 分流阀的职能符号11 11项目3 综合回路的设计与分析任务3.1.2 相同位移及相同速度控制回路的设计相同位移及速度控制回路指的是在多缸系统中,不同的执行元件同时运动,且运动速度相同、运动位移相等。1.控制动作的分析
4、以图3-1-4所示的立式车床横梁运动为例。12 12项目3 综合回路的设计与分析图3-1-4 立式车床的外形13 13项目3 综合回路的设计与分析2.设计同步控制回路同步回路的控制方法一般有容积控制、流量控制和伺服控制三种。其中容积控制同步精度最低,伺服控制同步精度最高。1)串联气缸同步回路设计两个气缸串联时的同步回路如图3-1-5所示。14 14项目3 综合回路的设计与分析图3-1-5 串联气缸同步回路15 15项目3 综合回路的设计与分析2)并联气缸同步回路设计并联气缸同步回路如图3-1-6所示。16 16项目3 综合回路的设计与分析图3-1-6 并联气缸同步回路17 17项目3 综合回路
5、的设计与分析任务3.1.3 多缸同步运动系统进行流量控制回路的设计采用调速阀进行流量控制的并联液压缸同步回路如图3-1-7所示。18 18项目3 综合回路的设计与分析图3-1-7 调速阀控制并联液压缸同步回路19 19项目3 综合回路的设计与分析任务3.1.4 分流集流阀控制的同步运动回路设计分流阀控制的同步回路如图3-1-8所示。2020项目3 综合回路的设计与分析图3-1-8 分流阀控制同步回路21 21项目3 综合回路的设计与分析模块3.2 顺序动作回路的设计与分析任务3.2.1 行程开关行程开关又称限位开关,用于机械设备的行程控制及限位保护。在实际生产中,将行程开关安装在预先安排的位置
6、,当生产机械运动部件上的撞块撞击行程开关时,行程开关的触点动作,实现电路的切换,因此,行程开关是一种根据运动部件的行程位置而切换电路的电器。行程开关广泛用于各类机床和起重机械,用以控制其行程、进行终端限位保护。2222项目3 综合回路的设计与分析图3-2-1 行程开关的外形图及职能符号2323项目3 综合回路的设计与分析任务3.2.2 顺序动作控制回路的设计1.顺序动作系统要同时控制几个执行元件的顺序动作,如在机床上加工工件,必须将工件定位、夹紧后,才能进行切削加工。为了使执行元件能够按照要求的工作循环准确地运动,则需采用顺序动作回路来控制执行元件的运动。2424项目3 综合回路的设计与分析2
7、.设计控制回路1)行程控制顺序动作回路(1)行程阀控制顺序动作回路。行程阀控制顺序动作回路如图3-2-2所示。2525项目3 综合回路的设计与分析图3-2-2 行程阀控制顺序动作回路2626项目3 综合回路的设计与分析(2)行程开关控制顺序动作回路。图3-2-3为用行程开关控制换向阀的顺序动作回路。2727项目3 综合回路的设计与分析图3-2-3 行程开关控制顺序动作回路2828项目3 综合回路的设计与分析2)压力控制顺序动作回路设计(1)压力继电器控制顺序动作回路。如图3-2-4所示,当电磁换向阀1通电时,液压油经过换向阀1的右位进入液压缸3的左腔,推动活塞向右运动,当碰上挡块(或工件被夹紧
8、)后,系统压力升高,压力继电器2发出信号,使换向阀5的电磁铁通电,换向阀5的上位工作,液压缸4的活塞右移,实现顺序动作。2929项目3 综合回路的设计与分析图3-2-4 压力继电器控制顺序动作回路3030项目3 综合回路的设计与分析(2)用顺序阀实现压力控制的顺序动作回路。用顺序阀实现压力控制的顺序动作回路如图3-2-5所示。31 31项目3 综合回路的设计与分析图3-2-5 用顺序阀实现压力控制的顺序动作回路3232项目3 综合回路的设计与分析3)时间控制的顺序动作回路时间控制是指某一执行元件发生动作后,间隔一段预先调定的时间,再使另一执行元件动作。可采用时间继电器或延时继电器完成其顺序动作
9、。3333项目3 综合回路的设计与分析图3-2-6 时间控制的顺序动作回路3434项目3 综合回路的设计与分析模块3.3 特殊速度控制回路的设计与分析任务3.3.1 蓄能器蓄能器是液压气动系统中的一种能量储蓄装置。它在适当的时机将系统中的能量转变为压缩能或位能储存起来,当系统需要时,又将压缩能或位能转变为液压或气压等能而释放出来,重新补供给系统。当系统瞬间压力增大时,它可以吸收这部分的能量,以保证整个系统压力正常。蓄能器具有辅助动力源、系统保压、缓和液压冲击、吸收压力脉动、回收能量等功用。3535项目3 综合回路的设计与分析1.蓄能器的类型及工作原理1)重锤式蓄能器当蓄能器内部重物势能小于其外
10、部油液压力时,蓄能器处于储油状态;当蓄能器内部重物势能大于其外部油液压力时,蓄能器向系统释放能量。重锤式蓄能器具有结构简单、容量大、压力稳定等优点,但也具有结构尺寸大而笨重、运动惯性大、反应不灵敏、易漏油、有摩擦损失等缺点。重锤式蓄能器常用于蓄能。3636项目3 综合回路的设计与分析2)弹簧式蓄能器弹簧式蓄能器的结构如图3-3-1(a)所示。当蓄能器内部弹簧弹力小于其外部油液压力时,蓄能器处于储油状态;当蓄能器内部弹簧弹力大于其外部油液压力时,蓄能器向系统释放能量。其职能符号如图3-3-1(b)所示。3737项目3 综合回路的设计与分析图3-3-1 弹簧式蓄能器的结构图及职能符号3838项目3
11、 综合回路的设计与分析3)充气式蓄能器(1)气瓶式蓄能器(直接接触式蓄能器)。气瓶式蓄能器的结构如图3-3-2(a)所示,它由一个封闭的壳体形成容器,在壳体的下部有一个进出液口与液压系统相连,顶部有一个进气孔,安装充气阀充入压缩空气。3939项目3 综合回路的设计与分析图3-3-2 气瓶式蓄能器的结构图及职能符号4040项目3 综合回路的设计与分析(2)气囊式蓄能器。气囊式蓄能器的结构如图3-3-3(a)所示。气囊用耐油橡胶制成,固定在耐高压的壳体上部。气囊内充有惰性气体,利用气体的压缩和膨胀来储存、释放压力能。壳体下端的提升阀用弹簧加载的菌形阀,由此通入液压油。该结构气液密封性能十分可靠,气
12、囊惯性小。41 41项目3 综合回路的设计与分析图3-3-3 气囊式蓄能器的结构图及职能符号4242项目3 综合回路的设计与分析(3)活塞式蓄能器。活塞式蓄能器的结构如图3-3-4(a)所示。活塞的上部为压缩空气,气体由气门充入,其下部经油孔通入液压系统中,气体和油液在蓄能器中由活塞隔开,利用气体的压缩和膨胀来储存、释放压力能。活塞随下部液压油的储存、释放而在缸筒内滑动。4343项目3 综合回路的设计与分析图3-3-4 活塞式蓄能器的结构图及职能符号4444项目3 综合回路的设计与分析2.蓄能器的安装(1)气囊式蓄能器应垂直安装,油口向下。(2)用作降低噪声、吸收脉动和冲击的蓄能器应尽可能靠近
13、振源。(3)蓄能器与泵之间应安装单向阀,防止油液倒流以保护泵。(4)蓄能器与系统之间设置截止阀,以充气或检修时用。(5)蓄能器必须安装于便于检查、维修的位置,并远离热源。(6)对用于补油保压的蓄能器应尽可能安装在执行元件附近。(7)用于缓和液压冲击、吸收压力脉动的蓄能器,应安装于冲击源或脉动源的近旁。(8)必须用支架或支板将蓄能器固定。4545项目3 综合回路的设计与分析任务3.3.2 快速运动控制的回路设计1.液压缸差动连接的快速运动回路图3-3-5所示回路为液压缸差动连接的快速运动回路。4646项目3 综合回路的设计与分析图3-3-5 液压缸差动连接快速运动回路4747项目3 综合回路的设
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