基础液压技术医学课件.ppt
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1、系统工作要求:实现油缸的前进、后退及停止运动,油缸系统工作要求:实现油缸的前进、后退及停止运动,油缸最大推动负载力:最大推动负载力:F=150000NF=150000N;前进、后退速度在;前进、后退速度在0-0-0.15m/s0.15m/s范围之内连续可调(电控制)。实时检测液压泵范围之内连续可调(电控制)。实时检测液压泵出口压力、流量出口压力、流量设计任务:设计任务:1.1.设计、绘制液压系统原理图;(绘制三维系统实物图)设计、绘制液压系统原理图;(绘制三维系统实物图)2.2.系统压力、流量、液压缸尺寸设计计算;系统压力、流量、液压缸尺寸设计计算;3.3.电动机功率、扭矩、转速计算;电动机功
2、率、扭矩、转速计算;4.4.电动机、联轴器、液压元器件(泵、阀、油缸、附件)电动机、联轴器、液压元器件(泵、阀、油缸、附件)及传感器选型说明;及传感器选型说明;5.5.上交设计计算说明书上交设计计算说明书基础液压技术基础液压技术什么是液压?什么是液压?以液体为介质,用其产生的压以液体为介质,用其产生的压 力传递能量的方式称为力传递能量的方式称为 液压液压液压传动系统的工作原理液压传动系统的工作原理液压传动系统中能量的传递和转换液压传动系统中能量的传递和转换1.动力元件液压传动系统的组成液压传动系统的组成2.执行元件4.辅助元件3.控制元件5.传动介质液压泵液压泵液压马达或油缸液压马达或油缸各种
3、阀各种阀:方向阀、压力阀、流量阀方向阀、压力阀、流量阀油箱、滤油器、加热器、冷却器等油箱、滤油器、加热器、冷却器等即液体即液体液压传动系统的优缺点液压传动系统的优缺点1.1.实现大范围的无级调速。实现大范围的无级调速。2.2.在同等输出功率下,液压传动装置的体积在同等输出功率下,液压传动装置的体积 小、小、重量轻、运动惯量小、动态性能好。重量轻、运动惯量小、动态性能好。3.3.实现无间隙传动,运动平稳。实现无间隙传动,运动平稳。4.4.便于实现自动工作循环和自动过载保护。便于实现自动工作循环和自动过载保护。5.5.采用油作为传动介质,因此液压元件有自我润滑采用油作为传动介质,因此液压元件有自我
4、润滑作用,有较长的使用寿命。作用,有较长的使用寿命。6.6.液压元件标准化、系列化,便于设计、制造和推液压元件标准化、系列化,便于设计、制造和推广应用广应用优点:优点:液压传动系统的优缺点液压传动系统的优缺点1 1、损失大、效率低、发热大。、损失大、效率低、发热大。2 2、不能得到定比传动。、不能得到定比传动。3 3、当采用油作为传动介质时还需要注意防火问题。、当采用油作为传动介质时还需要注意防火问题。4 4、液压元件加工精度要求高,造价高。、液压元件加工精度要求高,造价高。5 5、液压系统的故障比较难查找,对操作人员的技术、液压系统的故障比较难查找,对操作人员的技术水平要求高。水平要求高。缺
5、点:缺点:流体传动流体传动流体传动流体传动能量转换和传递基能量转换和传递基于于“静静液压液压”原理原理流体流体相对相对“静止静止”通过流体的通过流体的压力压力传传递动力递动力能量转换和传递基于能量转换和传递基于“动动液压液压”原理原理利用流体的利用流体的动能动能传递传递能量能量能量转换和传递能量转换和传递能量传递方式比较能量传递方式比较液压液压气动气动电传动电传动机械传动机械传动能量来源能量来源(驱动驱动)电机柴油机蓄能电机柴油机蓄能器器电机柴油机蓄能电机柴油机蓄能罐罐电网蓄电池电网蓄电池电机柴油机重力、电机柴油机重力、拉力拉力(弹簧弹簧)传递能量元件传递能量元件软管、硬管软管、硬管软管、硬管
6、软管、硬管电缆磁场电缆磁场机械零件:杠杆、机械零件:杠杆、轴、齿轮等轴、齿轮等能量载体能量载体液体液体气体气体电子流电子流刚性和弹性物体刚性和弹性物体作用力密度作用力密度(功率密功率密度度)大高压、大力、大高压、大力、小流量小流量相当小压力低相当小压力低小电功率密度与小电功率密度与液压功率密度比液压功率密度比为为1:10 大与液压相比不易大与液压相比不易实现功率流的选择实现功率流的选择和分配和分配平稳性控制平稳性控制(加减速加减速)非常好通过压力非常好通过压力和流量调节和流量调节一般通过压力和一般通过压力和流量调节流量调节一般和非常好之一般和非常好之间通过开环和闭间通过开环和闭环调节环调节一般
7、一般输出装置运动形式输出装置运动形式通过使用液压马通过使用液压马达和油缸很容易达和油缸很容易实现直线运动和实现直线运动和旋转运动旋转运动通过使用气动马通过使用气动马达和气动缸很容达和气动缸很容易实现直线运动易实现直线运动和旋转运动和旋转运动原始为旋转运动原始为旋转运动直线和旋转直线和旋转实现运动控制实现运动控制 运动的两种方式运动的两种方式 直线运动直线运动:-液压油缸液压油缸 -气动油缸气动油缸 -丝杠丝杠+直线轴承直线轴承2.2.旋转运动旋转运动 -液压马达液压马达 -减速机减速机 -气动马达气动马达 -伺服电机伺服电机 -变频调速电机变频调速电机实现运动控制实现运动控制 滚珠丝杠滚珠丝杠
8、变旋转运动变旋转运动为直线运动为直线运动旋转运动的旋转运动的-电机电机-伺服电机伺服电机驱动工作机构驱动工作机构液压流体力学的理论基础液压流体力学的理论基础液压流体静液压流体静力学力学液压流体力学液压流体力学液压流体动液压流体动力学力学液压流体液压流体运动学运动学帕斯卡定理帕斯卡定理流量连续性流量连续性定理定理伯努利方程伯努利方程液压传动的理论基础液压传动的理论基础1.1.静液压理论建立在理想的介质上静液压理论建立在理想的介质上p 静液压原理是建立在理想的传递介静液压原理是建立在理想的传递介质上的质上的-没有质量没有质量-没有摩擦没有摩擦-不可压缩不可压缩p 对高频响的系统,就要考虑介质的对高
9、频响的系统,就要考虑介质的压缩性。即介质不是刚性的而是弹性压缩性。即介质不是刚性的而是弹性的的 Hydraulics 液压流体静力学液压流体静力学如果作用面积如果作用面积A1=A2=A3;则则F1=F2=F3液压流体静力学液压流体静力学2.静液压理论建立在帕斯卡定理静液压理论建立在帕斯卡定理(Pascals law)上上帕斯卡定理的要点帕斯卡定理的要点:液压流体静力学液压流体静力学力的传递力的传递:液压流体静力学液压流体静力学p 正负载正负载 由液压系统产生动力给负载由液压系统产生动力给负载p 负负载(产生吸空)负负载(产生吸空)由负载产生动力给液压系统由负载产生动力给液压系统p节流负载节流负
10、载 用节流的方式使油泵产生动力用节流的方式使油泵产生动力液压流体静力学液压流体静力学压力传递压力传递:液压流体静力学液压流体静力学液压流体静力学液压流体静力学液压流体静力学液压流体静力学液压流体运动学液压流体运动学液压系统中速度取决于流量液压系统中速度取决于流量 液压流体运动学液压流体运动学在变径的流道内,在任何时候,通过个节点的流量相在变径的流道内,在任何时候,通过个节点的流量相流量连续性原理流量连续性原理液压流体动力学液压流体动力学能能守恒定守恒定关于运动液体的能关于运动液体的能守恒定守恒定指出,只要没有能指出,只要没有能从外从外界补充,也没有能界补充,也没有能传送到外界,则运动液体的总能
11、传送到外界,则运动液体的总能保持保持变。变。这一总能这一总能包括:包括:势能(位能)势能(位能)动能(运动动能(运动能)能)决定于流体的高度和决定于流体的高度和静压力静压力 决定于流体流动速度决定于流体流动速度和背压力和背压力得到伯努方程 液压流体动力学液压流体动力学伯努利方程伯努利方程液压流体动力学液压流体动力学能量守恒:流速、压力能量守恒:流速、压力 液体流动时的压力损失液体流动时的压力损失1.液体的流动状态 19世纪末,雷诺首先通过实验观察了水在圆管内的流动情况,并发现液体在管道中流动时有两种流动状态:层流和紊流(湍流)。这个实验被称为雷诺实验。实验结果表明,在层流时,液体质点互不干扰,
12、液体的流动呈线性或层状,且平行于管道轴线;而在紊流时,液体质点的运动杂乱无章,在沿管道流动时,除平行于管道轴线的运动外,还存在着剧烈的横向运动,液体质点在流动中互相干扰。层流和紊流是两种不同的流态。层流时,液体的流速低,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;紊流时,液体的流速较高,粘性的制约作用减弱,惯性力起主导作用,液体的能量主要消耗在动能损失上。通过雷诺实验还可以证明,液体在圆形管道中的流动状态不仅与管内的平均流速 有关,还和管道的直径d、液体的运动粘度有关。实际上,液体流动状态是由上述三个参数所确定的称为雷诺数Re的无量纲数来判定,
13、即:对于非圆形截面管道,雷诺数Re可用下式表示,即:水力直径R可用下式计算:式中:A 过流断面积;湿周,即有效截面的管壁周长。dRe4 RReAR 液体流动时的压力损失液体流动时的压力损失 雷诺数是液体在管道中流动状态的判别数。对于不同情况下的液体流动状态,如果液体流动时的雷诺数Re相同,它的流动状态也就相同。液流由层流转变为紊流时的雷诺数和由紊流转变为层流时的雷诺数是不相同的,后者的数值要小,所以一般都用后者作为判断液流状态的依据,称为临界雷诺数,记作Recr。当液流的实际雷诺数Re小于临界雷诺数Recr时,液流为层流;反之,为紊流。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
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