气压与液压传动控制技术-液压执行元件回路课件.ppt
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1、第一节 概述在液压传动系统中,液压执行元件是把通过回路输入的液压能转变为机械能输出的装置。液压执行元件有液压缸和液压马达两种类型,二者的区别在于:液压缸将液压能转换成往复运动的机械能;而液压马达则将液压能转换成连续回转的机械能。返回第二节 液压缸液压缸按其结构形式可以分成活塞缸、柱塞缸和摆动缸三类。活塞缸和柱塞缸实现往复直线运动,输出推力或拉力和直线运动速度;摆动缸则能实现小于 360的往复摆动,输出角速度(转速)和转矩。液压缸和其他机构相配合,可完成各种运动。一、活塞式液压缸下一页 返回第二节 液压缸1.双杆活塞式液压缸活塞上所固定的活塞杆从液压缸两侧伸出的液压缸,称为双杆活塞液压缸,也称双
2、出杆液压缸。图7-1所示为双杆活塞式液压缸,它是双作用液压缸,和双作用气缸一样,其活塞两侧都可以被加压,因此它们都可以在两个方向上作功。下一页上一页返回第二节 液压缸双杆活塞缸的两个活塞杆直径通常是相等的,当左右压力相等时活塞缸左右两个方向的推力也相等。如进油腔和回油腔的压力分别是p1和p2,则推力F为:式中:A活塞的有效工作面积(m2);D活塞的直径(m);d活塞杆的直径(m)。如进入缸内的流量为q,则工作台的运动速度为:下一页上一页返回)(4)(2122211ppdDppAF?)(422dDqv?第二节 液压缸2.单杆活塞式液压缸活塞杆仅从液压缸的某一侧伸出的液压缸,称为单杆活塞液压缸,也
3、称单出杆液压缸。(1)双作用液压缸如图7-2所示的单杆活塞式液压缸的活塞只有一端带活塞杆,其伸出和缩回均由液压力推动实现,是双作用液压缸。由于活塞两端有效面积不等,如果以相同流量的压力油分别进入液压缸的左、右腔,则活塞移动的速度和在活塞上产生的推力是不相等的。下一页上一页返回第二节 液压缸当输入液压缸无杆腔的油液流量为 q,液压缸进出油口压力分别为p1和p2,活塞上所产生的推力 F1和速度v1(方向均向右)为:下一页上一页返回)(42222122111dpDpppApAF?2114DqAqv?第二节 液压缸当油液从有杆腔输入时,其活塞上所产生的推力F2和速度v2(方向均向左)为:式中:A1、A
4、2无杆腔和有杆腔活塞的有效工作面积(m2);D活塞的直径(m);d活塞杆的直径(m)。下一页上一页返回)(42122121122dpDpppApAF?)(42222dDqAqv?第二节 液压缸活塞伸出速度v1缩回时的推力F2,即无杆腔进油产生的推力大于有杆腔进油所产生的推力。所以当无杆腔进油时,常用于驱动机床工作部件做慢速工作进给运动,用于克服较大外负载的作用;当有杆腔进油时,常用于驱动机床工作部件做快速退回运动,这时一般只要克服摩擦力的作用。下一页上一页返回第二节 液压缸如果向单杆活塞缸的左右两腔同时通压力油,如图7-4所示,这种联接方式称为差动连接,作差动联接的单杆液压缸称为差动液压缸。这
5、时活塞杆的推力、速度(方向均向右)分别为:下一页上一页返回12122221134)(4)(pdpdDDAApF?22344dqdqv?第二节 液压缸F3v1,即差动液压缸可以产生较小的推力,但可以使用小流量泵得到较快的运动速度,所以在机床上应用较多,如在组合机床上用于要求推力不大、快进快退的工作循环中。如果要求快进快退的速度相同,即 v3=v2,活塞杆的面积应等于活塞面积的一半,即下一页上一页返回DDd707.02/?第二节 液压缸(2)单作用液压缸图7-5所示为单作用活塞式液压缸。单作用液压缸和单作用气缸类似都只能对进油腔一侧的活塞加压,因此只能单方向作功。反向回程要靠重力、弹簧力或重力负载
6、实现,因此这些力必须能克服液压缸、管道及阀内的磨擦力,并且将液压油排到排油回路中去。单作用液压缸可应用在只要求液压力在单个方向上作功的场合。下一页上一页返回第二节 液压缸柱塞缸也是一种单作用液压缸。图7-6所示为一种单杆柱塞缸,压力油进入缸筒时,柱塞带动运动部件向外伸出,但反向退回时必须依靠其它外力或自重才能实现,或将两个柱塞缸成对反向使用。柱塞缸的柱塞端面是承受油压的工作面,动力是通过柱塞本身传递的。由于柱塞运动时由缸盖上的导向套来导向,缸筒内壁和柱塞有一定的间隙而不用直接接触。因此缸筒内壁不用加工或只做粗加工,从而给制造带来了方便,也特别适用于行程较长的场合,此时必须保证导向套和密封装置部
7、分内壁的精度。下一页上一页返回第二节 液压缸二、其它类型液压缸1.增压缸增压液压缸又称增压器。在液压系统中,整个系统需要低压,而局部需要高压,为节省一个高压泵,常用增压缸与低压大流量泵配合作用,使输出油压变为高压。这样只有局部是高压,而整个液压系统调整压力较低,因此减少了功率损耗。如图7-7所示的增压缸,当左腔输入压力为P1,推动面积为A1的大活塞向右移动时,从面积为A2的小活塞右侧输出压力为P2,P2=P1A1/A2,由此输出压力得到了提高。下一页上一页返回第二节 液压缸2.伸缩缸伸缩缸又名多套缸,它是由两个或多个活塞缸套装而成的。这种液压缸在各级活塞依次伸出时可获得很长行程,而当它们依次缩
8、回后,又能使液压缸轴向尺寸很短,广泛用于起重运输车辆上。伸缩缸也有单作用和双作用之分,前者靠外力实现回程,后者靠液压力实现回程。3.串联液压缸当液压缸长度虽然不受限制,但直径受到限制,无法满足输出力的大小要求时,可以采用多个液压缸串联构成的串联液压缸来获得较大的推力输出。下一页上一页返回第二节 液压缸三、缓冲装置在液压系统中,当运动速度较高时,由于负载及液压缸活塞杆本身的质量较大,造成运动时的动量很大,因而活塞运动到行程末端时,易与端盖发生很大的冲击。这种冲击不仅会引起液压缸的损坏,而且会引起各类阀、配管及相关机械部件的损坏,具有很大的危害性。所以在大型、高速或高精度的液压装置中,常在液压缸末
9、端设置缓冲装置,使活塞在接近行程末端时,使回油阻力增加,从而减缓运动件的运动速度,避免活塞与液压缸端盖的撞击。下一页上一页返回第二节 液压缸图7-9所示即为带缓冲装置的液压缸,它采用的缓冲装置是与缓冲气缸中的缓冲装置相类似的可调节流缓冲装置。其缓冲过程如图7-10所示。四、排气装置液压缸运行前应将缸内的空气排净,否则运行时缸内气体被压缩,造成液压缸的抖动或爬行,并产生噪声。水平安装的液压缸进出油口最好向上,便于气体的排出,或在液压缸的最高部位设置排气装置。对于速度稳定性要求较高的液压缸和大型液压缸,则必须安装排气装置。下一页上一页返回第二节 液压缸液压缸内混入空气主要有几方面原因:?当液压系统
10、长时间不工作,系统中的油液由于本身重量的作用而流出。这时容易使空气进入系统,并在运行时被带入液压缸。?液压缸运行时残留的空气有时无法自行排出。?由于系统密封不严由外部混入空气或油液中溶解的空气分离出来。下一页上一页返回第二节 液压缸排气装置通常有两种,一种是在液压缸的最高部位开排气孔,并用管道连接排气阀进行排气;另一种是在液压缸的最高部位安装排气塞。这两种排气装置都是在液压缸排气时打开,排气完成后自动关闭。图7-11 排气装置工作过程示意图下一页上一页返回第二节 液压缸五、密封装置液压缸高压腔中的油液向低压腔泄漏称为内泄漏;液压缸中的油液向外部泄漏称为外泄漏。由于液压缸存在内泄漏和外泄漏,使得
11、液压缸的容积效率降低,从而影响液压缸的工作性能,严重时使系统压力上不去甚至无法工作,并且外泄漏还会污染环境。下一页上一页返回第二节 液压缸液压缸一般不允许外泄漏并要求内泄漏尽可能小,因此为了防止泄漏的产生,液压缸中需要密封的地方必须采取相应的密封措施。液压缸中需要密封的部位主要有活塞、活塞杆和端盖等处。常用的密封方法有间隙密封和密封件密封。下一页上一页返回第二节 液压缸间隙密封是靠相对运动件配合面之间保持微小间隙,使其产生液体摩擦阻力来防止泄漏的一种密封方法。它常用于直径较小、压力较低的液压缸与活塞间的密封。为了提高间隙密封的效果,一般可以在活塞上开几条环形均压槽。其作用一是提高间隙密封的效果
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