液压基础培训讲教学课件.ppt
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1、1液压基础培训讲解 2主要课程v液压传动基础知识v液压元件介绍v液压基本回路v节流调速与容积调速本教程供有一定基础知识的专业人士使用3液压传动液压传动以液体为工作介质,利用液 体压力传递和控制能量的传动4液压传动的工作原理p1 A1p2 A2F1F2v1v2压力相等:压力相等:p1=p2 F1/A1=F2/A2 ,或:F1/F2=A1/A2n帕斯卡定律帕斯卡定律“平衡液体内某一点的液体压强平衡液体内某一点的液体压强等值地传递到液体内各处等值地传递到液体内各处”液压传动之5液压传动的工作原理p1 A1p2 A2F1F2v1v2压力相等:压力相等:p1=p2 F1/A1=F2/A2 ,或:F1/F
2、2=A1/A2容积相等容积相等:W1=W2 A1L1=A2L2 或或 L1/L2=A2/A1同样时间段同样时间段t t内内:v1/v2=A2/A1v1=L1/tv2=L2/t液压传动之6液压传动的发展史v第一阶段:液压传动从17世纪帕斯卡提出静压传递原理、1795年世界上第一台水压机诞生,已有200多年的历史,但由于没有成熟的液压传动技术和液压元件,且工艺制造水平低下,发展缓 慢,几乎停滞。液压传动之7液压传动的发展史v第二阶段:上世纪30年代,由于工艺制造水平提高,开始生产液压元件,并首先应用于机床。液压传动之8液压传动的发展史v第三阶段:上世纪50、60、70年代,工艺水平有了很大提高,液
3、压也迅速发展,渗透到国民经济的各个领域:从蓝天到水下,从军用到民用,从重工业到轻工业,到处都有流体传动与控制技术液压传动之9应用举例如:火炮跟踪、飞机和导弹的动、炮塔稳定、海底石油探测平台固定、煤矿矿井支承、矿山用的风钻、火车的刹车装置、液压装载、起重、挖掘、轧钢机组、数控机床、多工位组合机床、全自动液压车床、液压机械手等。液压传动之10液压传动的发展之国内篇v我国液压技术从上世纪60年代开始发展较快,新产品研制开发和先进国家不差上下,但其发展速度远远落后于同期发展的日本,主要由于工艺制造水平跟不上去,制造比较困难,材料性能不能满足设计需要,影响了我国流体传动技术的发展。液压传动之11液压传动
4、的发展趋势v目前,流体传动技术正在向着高压、高速、高效率、大流量、大功率、微型化、低噪声、低能耗、经久耐用、高度集成化方向发展,向着用计算机控制的机电一体化方向发展。v总之:流体技术+电气控制计算机控制结合液压传动之12最简单的液压传动装置13液压传动的组成v动力装置动力装置液压泵。将原动机输入的机械能转换为液体或气体的压力能,作为系统供油能源或气源装置。v执行装置执行装置 液压缸(或马达)。将流体压力能转换为机械能,而对负载作功v控制调节装置控制调节装置各种液压控制阀。用以控制流体的方向、压力和流量,以保证执行元件完成预期的工作任务。v辅助装置辅助装置油箱、油管、滤油器、压力表、冷却器、分水
5、滤水器、油雾器、消声器、管件、管接头和各种信号转换器等,创造必要条件,保证系统正常工作。v工作介质工作介质 液压油或压缩空气,作为传递运动和动力的载体。液压传动之14液压传动的优点v力大无穷单位质量输出功率大,容易获得大的力和力矩。一个小小的千斤顶可以顶起一俩载重汽车;v操纵控制方便,易于实现无级调速而且调速范围大,可以达100:1至2000:1;v可以简便地与电控部分组成电液一体的传动、控制,实现自动控制。液压传动之15液压传动的缺点v泄漏內泄和外泄,不易保持严格的传动比,造成污染v对温度变化敏感温度的变化引起粘度变化,并影响其工作性能液压传动之16工作介质v液体是液压传动的工作介质。最常用
6、的是石油型工作介质,石油型工作介质:普通液压油、抗磨液压油、低温液压油、高粘度指数液压油、机械油和其它专用液压油。此外,还有乳化型工作介质和合成型工作介质。液压油除了作为能量传递的工作介质外,还兼有润滑和冷却的作用。v工作介质的性质:v密度单位体积液体的质量,=m/v kg/m3 =880kg/m 3左右v压缩性体积随压强的变化而变化,但变化不大,通常忽略,矿物油型液压油体积变化规律为:随压力的增大而体积减小。v粘性液体在外力作用下流动时,由于液体分子间的内聚力和液体分子与壁面间的附着力,导致液体分子间相对运动而产生的内摩擦力,这种特性称为粘性。或:液体流动流层之间产生内摩擦力的性质.液压传动
7、之17工作介质v牛顿液体内摩擦定律液层间的内摩擦力与液层接触面积及液层之间的速度成正比。v粘性衡量粘性大小的物理量动力粘度:在单位速度梯度下流动时单位面积上产生的内摩擦力。用表示,单位帕.秒(Pa.s)运动粘度:液体的动力粘度与其密度的比值,=/(m2/S)在液压传动中习惯用运动粘度表示液体的粘度。液压传动工作介质的粘度等级是以40时运动粘度的中心值来划分的。单位1m2/S=104St(斯)=106 CSt(厘斯)老牌号20号液压油,指这种油在50 时的平均运动粘度为20 cst。新牌号LHL32号液压油,指这种油在 40时的平均运动粘度为32cst。液压传动之18工作介质v其它性质液压传动工
8、作介质的还有其它一些性质,如稳定性(热稳定性、氧化稳定性、水解稳定性、剪切稳定性等)、抗泡沫性、抗乳化行、防锈性、润滑性以及相容性(对所接触的金属、密封材料、涂料等作用程度)等,都对它的选择和使用有重要影响。v液压传动对工作介质的要求不同的工作机械、不同的工况对工作介质的要求有很大的不同。为了很好地传递运动和动力,液压传动工作介质应具备如下性能:液压传动之19工作介质选择工作介质应具备如下性能:v(1)合适的粘度和良好的粘温特性;)合适的粘度和良好的粘温特性;v(2)良好的润滑性;)良好的润滑性;v(3)纯净度好,杂质少;)纯净度好,杂质少;v(4)对系统所用金属及密封件材)对系统所用金属及密
9、封件材 料有良好的相容性。料有良好的相容性。v(5)对热、氧化水解都有良好稳定性,使用寿命长;)对热、氧化水解都有良好稳定性,使用寿命长;v(6)抗泡沫性、抗乳化性和防锈性好,腐蚀性小;)抗泡沫性、抗乳化性和防锈性好,腐蚀性小;v(7)比热和传热系数大,体积膨胀系数小,闪点和)比热和传热系数大,体积膨胀系数小,闪点和 燃点高,流动点燃点高,流动点和凝固点低。和凝固点低。(凝点(凝点 油液完全失去其流动性的最高温度)油液完全失去其流动性的最高温度)v(8)对人体无害,对环境污染小,成本低,价格便宜)对人体无害,对环境污染小,成本低,价格便宜 总之:粘度是第一位的总之:粘度是第一位的液压传动之20
10、流体动力学(选修)理想液体、稳定流动理想液体、稳定流动1 理想液体:假设既无粘性又没压缩性的液体理想液体:假设既无粘性又没压缩性的液体2 稳定流动:流动液体中任一点的稳定流动:流动液体中任一点的F、V和和 都不随时间而变化流动。都不随时间而变化流动。液压传动之21流线、流管和流束1 流线流线某一瞬时液流中各处质点运动状态的一某一瞬时液流中各处质点运动状态的一 条条曲线条条曲线 2 流束流束通过某截面上所有各点作出的流线集合通过某截面上所有各点作出的流线集合 构成流束构成流束 3 过流断面过流断面流束中所有与流线正交的截面流束中所有与流线正交的截面 (垂直于液流流向的横断面)(垂直于液流流向的横
11、断面)液压传动之流体动力学(选修)22流量和平均流速流量流量:液体单位时间内流过某一过流断面液体液体单位时间内流过某一过流断面液体体积体积 Q 单位为单位为l/min平均流速平均流速过流断面上各点均匀分布假想流速过流断面上各点均匀分布假想流速 Q =vA =A udAv =Q/A液压传动之流体动力学(选修)23应用举例 A v v=Q/A Q=0 v=0Q Q v Q v 结论:液压缸的运动速度取决于进入液压结论:液压缸的运动速度取决于进入液压 缸的流量,并且随着流量的变化而缸的流量,并且随着流量的变化而 变化。变化。液压传动之流体动力学(选修)液压缸的运动速度24流体动力学流体动力学连续性原
12、理连续性原理理想液体在管道中恒定流动时,理想液体在管道中恒定流动时,根据质量守恒定律,液体在管道内既不根据质量守恒定律,液体在管道内既不能增多,也不能减少,因此单位时间内能增多,也不能减少,因此单位时间内流入液体的质量应恒流入液体的质量应恒 等于流出液体的等于流出液体的质量。质量。液压传动之连续性方程连续性方程质量守恒定律在流体力学中的应用质量守恒定律在流体力学中的应用 25连续性方程连续性方程 m1 =m2 1u1dA1dt =2 u2dA2dt 若忽略液体可压缩性若忽略液体可压缩性 1=2=u1dA1 =u2dA2A u1dA1 =A u2dA2 则则 v1A1=v 2A2 或或 Q=vA
13、=常数常数 结论:液体在管道中流动时,流过各个断面的流结论:液体在管道中流动时,流过各个断面的流 量是相等的,因而流速和过流断面成反比。量是相等的,因而流速和过流断面成反比。连续性方程连续性方程液压传动之流体动力学(选修)26伯努利方程 能量守恒定律在流体力学中的应用能量守恒定律在流体力学中的应用 能量守恒定律:理想液体在管道中稳定流能量守恒定律:理想液体在管道中稳定流 动时,根据能量守恒定律,动时,根据能量守恒定律,同一管道内任一截面上的总同一管道内任一截面上的总 能量应该相等。能量应该相等。或:外力对物体所做的功应该等或:外力对物体所做的功应该等 于该物体机械能的变化量。于该物体机械能的变
14、化量。液压传动之流体动力学(选修)27理想液体伯努利方程理想液体伯努利方程 1 外力对液体所做的功外力对液体所做的功W=p1A1v1dt-p2A2v2dt=(p1-p2)V 2 机械能的变化量机械能的变化量 位能的变化量:位能的变化量:Ep=mgh=g V(z2-z1)动能的变化量:动能的变化量:Ek=mv2/2=V(v22-v21)/2 根据能量守恒定律,则有:根据能量守恒定律,则有:W=Ep+Ek (p1-p2)V=g V(z2-z1)+V(v22-v21)/2 整理后得单位重量理想液体伯努利方程为:整理后得单位重量理想液体伯努利方程为:p1+g Z1+v12 /2=p2+g Z2+v22
15、/2 或或 p/g+Z+v2/2g=C(c为常数)为常数)液压传动之流体动力学(选修)28理想液体伯努利方程的物理意义 在密闭管道内作恒定流动的理想液体具有三种形式在密闭管道内作恒定流动的理想液体具有三种形式的能量,即压力能、位能和动能。在流动过程中,三种能的能量,即压力能、位能和动能。在流动过程中,三种能量之间可以互相转化,但各个过流断面上三种能量之和恒量之间可以互相转化,但各个过流断面上三种能量之和恒为定值。为定值。液压传动之流体动力学(选修)29动量方程动量方程 动量定理在流体力学中的应用动量定理在流体力学中的应用 动量定理:作用在物体上的外力等于物体单位时动量定理:作用在物体上的外力等
16、于物体单位时 间内动量的变化量。间内动量的变化量。即即 F=d(mv)/dt 考虑动量修正问题,则有:考虑动量修正问题,则有:F=q(2v2-1v1)层流层流 =1.33紊流紊流 =1 液压传动之流体动力学(选修)30动量方程 X向动量方程:向动量方程:Fx=q(2v 2x-1v1x)X向稳态液动力向稳态液动力:Fx=-Fx=q(1v1x-2v2x)结论:作用在滑阀阀芯上的稳态液动力总结论:作用在滑阀阀芯上的稳态液动力总 是力图使阀口关闭。是力图使阀口关闭。液压传动之流体动力学(选修)31管路中液体的压力损失管路中液体的压力损失 实际液体具有粘性实际液体具有粘性 流动中必有阻力,为克服阻力,须
17、消流动中必有阻力,为克服阻力,须消 耗能量,造成能耗能量,造成能 量损失量损失(即压力损失)即压力损失)分类:沿程压力损失、局部压力损失分类:沿程压力损失、局部压力损失层层 流:流:液体的流动是分层的,层与层之液体的流动是分层的,层与层之 间互不干扰间互不干扰。紊流(紊流(湍流):液体流动不分层,紊流(紊流(湍流):液体流动不分层,做混杂紊乱流动。做混杂紊乱流动。液压传动之流体动力学(选修)32管路中的压力损失v沿程压力损失沿程压力损失(粘性损失):液体沿等径直管流动时,由于液体的 粘性摩擦和质 点的相互扰动作用,而产生的压力损失。v沿程压力损失原因内摩擦因粘性,液体分子间摩擦 外摩擦液体与管
18、壁间v局部压力损失:液体流经管道的弯头、接头、突变截面以及阀口液体流经管道的弯头、接头、突变截面以及阀口 滤网滤网等局部装置时,液流会产生旋涡,并发生强烈的紊动现象,由此而产等局部装置时,液流会产生旋涡,并发生强烈的紊动现象,由此而产生的损失称为局部损失。生的损失称为局部损失。v局部压力损失原因:碰撞、旋涡(突变管、弯 管)产生附加摩擦附加摩擦附加摩擦 只有紊流时才有,是由于分子作横向运动时产生的只有紊流时才有,是由于分子作横向运动时产生的 摩摩擦,即速度分布规律改变,造成液体擦,即速度分布规律改变,造成液体 的附加摩擦。的附加摩擦。vpf =p=128lq/(d2)结论:液流沿圆管作层流运动
19、时,其沿结论:液流沿圆管作层流运动时,其沿程压力损失与管长、流速、粘度成正比,而与管径的平方成反比程压力损失与管长、流速、粘度成正比,而与管径的平方成反比vpv =v2/2液压传动之流体动力学(选修)33泵泵 动力元件动力元件泵动力元件起着向系统提供动力源的作用,动力元件起着向系统提供动力源的作用,是系统不可缺少的核心元件。液压系统是以液是系统不可缺少的核心元件。液压系统是以液压泵作为向系统提供一定的流量和压力的动力压泵作为向系统提供一定的流量和压力的动力元件,液压泵将原动机(电动机或内燃机)输元件,液压泵将原动机(电动机或内燃机)输出的机械能转换为工作液体的压力能,是一种出的机械能转换为工作
20、液体的压力能,是一种能量转换装置。能量转换装置。液压动力元件介绍泵液压泵的工作原理:是依靠密封容积变化来实现泵的吸油、泵油。液压泵的工作原理:是依靠密封容积变化来实现泵的吸油、泵油。34泵的性能参数 1.压力工作压力:液压泵压力工作压力:液压泵实际工作时输出的压力称为工作压力实际工作时输出的压力称为工作压力。工作压力。工作压力取决于外负载的大小和排油管路的压力损失,而泵的流量无关。取决于外负载的大小和排油管路的压力损失,而泵的流量无关。额定压力:液压泵在正常工作条件下,按照试验标准规定额定压力:液压泵在正常工作条件下,按照试验标准规定连续运转连续运转的最高压力的最高压力称为泵的额定压力。称为泵
21、的额定压力。最高允许压力:在超过额定压力的条件下,根据试验规定,允许最高允许压力:在超过额定压力的条件下,根据试验规定,允许泵泵短暂运行的最高压力值短暂运行的最高压力值,称为泵的最高允许压力。,称为泵的最高允许压力。2.排量和流量排量排量和流量排量V:液压泵每运转一周,由其密封容积几何尺寸变化:液压泵每运转一周,由其密封容积几何尺寸变化计算而计算而得出得出的排出液体的体积叫泵的排量。的排出液体的体积叫泵的排量。流量流量*,流量:泵在单位时间内排出的液体的体积。理论流,流量:泵在单位时间内排出的液体的体积。理论流量、实际流量。量、实际流量。3.功率和效率(功率和效率(1)液压泵的功率损失有容积损
22、失和机械损失两部分:)液压泵的功率损失有容积损失和机械损失两部分:.容积损失容积损失是指液压泵在流量上的损失,液压泵的实际容积损失容积损失是指液压泵在流量上的损失,液压泵的实际输出流量总是小于理论流量(原因:泄漏);输出流量总是小于理论流量(原因:泄漏);.机械损失是指液压泵在扭矩上的损失。机械损失是指液压泵在扭矩上的损失。液压动力元件介绍泵35泵的性能参数(2)液压泵的功率)液压泵的功率.输入功率输入功率i是指液压泵主轴上的机械功率。是指液压泵主轴上的机械功率。iTi.输出功率液压泵的输出功率是指液压泵在工作过程中实际吸压油输出功率液压泵的输出功率是指液压泵在工作过程中实际吸压油口间的压差口
23、间的压差和输出流量的乘积,即和输出流量的乘积,即.液压泵的总效率液压泵的总效率是指液压泵的实际输出功率与输入液压泵的总效率液压泵的总效率是指液压泵的实际输出功率与输入功率的比值,即功率的比值,即=P/ivm液压动力元件介绍泵36泵的分类 液压泵按照其结构形式分为:齿轮泵、叶片泵、柱塞泵液压泵按照其结构形式分为:齿轮泵、叶片泵、柱塞泵按照其变量形式分为:变量泵和定量泵按照其变量形式分为:变量泵和定量泵按照压力级别分为:低压泵、中高压泵、超高压泵等按照压力级别分为:低压泵、中高压泵、超高压泵等液压动力元件介绍泵37泵的噪声 液压泵产生噪声的原因:液压泵产生噪声的原因:(1)泵的流量脉动和压力脉动,
24、造成泵构件的振动;)泵的流量脉动和压力脉动,造成泵构件的振动;(2)泵的工作腔从吸油腔突入和压油腔相通,或从压油腔突)泵的工作腔从吸油腔突入和压油腔相通,或从压油腔突然和吸油腔相通时,产生的流量和压力突变,对噪音的影然和吸油腔相通时,产生的流量和压力突变,对噪音的影响甚大;响甚大;(3)空穴现象当泵的吸油腔的压力小于油液所在温度下的)空穴现象当泵的吸油腔的压力小于油液所在温度下的空分离压时,溶解在油液中的空气要析出变成气泡,这种空分离压时,溶解在油液中的空气要析出变成气泡,这种带有气泡的油液进入高压腔时,气泡被击破,形成局部的带有气泡的油液进入高压腔时,气泡被击破,形成局部的高频压力冲击,从而
25、引起噪声;高频压力冲击,从而引起噪声;(4)泵内流道具有截面突然扩大和收缩、急拐弯,通到截面)泵内流道具有截面突然扩大和收缩、急拐弯,通到截面过小儿导致液体紊流、漩涡、喷流,使噪声加大;过小儿导致液体紊流、漩涡、喷流,使噪声加大;(5)由于机械原因,入转动部分不平衡、轴承不良、泵轴的)由于机械原因,入转动部分不平衡、轴承不良、泵轴的弯曲等机械振动引起的机械噪声。弯曲等机械振动引起的机械噪声。液压动力元件介绍泵38降低泵噪声的措施 方法:方法:(1)消除液压泵内部油压的急剧变化;)消除液压泵内部油压的急剧变化;(2)为吸收液压泵的流量及压力脉动,可以在液压泵的出口)为吸收液压泵的流量及压力脉动,
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