《液压与气动技术》课件第7章.pptx
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1、第 7 章 液压基本回路第 7 章 液压基本回路7.1 7.1 方向控制回方向控制回路路7.2 7.2 速度控制回速度控制回路路7.3 7.3 压力控制回压力控制回路路7.4 7.4 多缸工作控制回多缸工作控制回路路本本章小章小结结思考与练习思考与练习第 7 章 液压基本回路【学习任务学习任务】(1)掌握常用的速度控制回路的组成及工作原理。(2)掌握常用的压力控制回路的组成及工作原理。(3)了解常用的方向控制回路及多缸控制回路。任何机械设备的液压传动系统,都是由液压基本回路组成的。所谓液压基本回路,就是由相关的液压元件组成,用来完成特定功能的典型油路。液压基本回路按其在系统中的功能,可分为方向
2、控制回路、速度控制回路、压力控制回路以及多缸控制回路等。第 7 章 液压基本回路7.1 方向控制回路方向控制回路在液压系统中,控制执行元件的起动、停止及换向的回路,称为方向控制回路。7.1.1 起停回路起停回路在执行元件需要频繁地起动和停止的液压系统中,一般不采用起动或停止液压泵电动机的方法来使执行元件的起、停,因为这对泵、电动机以及电网都是不利的,而是采用起停回路来实现这一要求。第 7 章 液压基本回路图 7.1(a)是用二位二通电磁换向阀来使执行元件停止运动的起停回路。这种回路在切断压力油路时,泵输出的压力油从溢流阀流回油箱,消耗功率较大,不经济。图 7.1(b)是用二位三通电磁换向阀来使
3、执行元件停止运动的起停回路。这种回路在切断压力油路时,泵输出的压力油从换向阀流回油箱,这样泵可以在很低的压力下运转(称为卸荷),功率消耗很少。用中位机能为 M 型、H 型、K 型的三位四通换向阀也能实现这种功能。第 7 章 液压基本回路图 7.1 起停回路第 7 章 液压基本回路7.1.2 换向回路换向回路换向回路用于控制液压系统中的油流方向,从而改变执行元件的运动方向。执行元件的换向一般可采用各种换向阀来实现,在容积调速的闭式回路中,也可以利用双向变量泵控制油液流动的方向来实现液压缸(或液压马达)的换向。工程中常采用二位四通、三位四通等电磁换向阀进行换向。图 7.2 所示是利用限位开关控制三
4、位四通电磁换向阀动作的换向回路。第 7 章 液压基本回路图 7.2 电磁换向阀换向回路第 7 章 液压基本回路按下起动按钮,1YA 通电,阀左位工作,液压缸左腔进油,活塞右移;当触动行程开关 2ST 时,1YA 断电、2YA 通电,阀右位工作,液压缸右腔进油,活塞左移;当触动行程开关 1ST 时,2YA 断电、1YA 通电,阀又左位工作,液压缸又左腔进油,活塞又向右移。这样往复变换换向阀的工作位置,就可自动改变活塞的移动方向。1YA 和 2YA 都断电,活塞停止运动。第 7 章 液压基本回路由电磁换向阀组成的换向回路操作方便,易于实现自动化,但换向时间较短,故换向冲击大,一般不宜频繁换向,适用
5、于小流量、平稳性要求不高的场合。对换向精度与平稳性有一定要求的场合,常采用电液换向阀或机液换向阀组成的换向回路。第 7 章 液压基本回路7.1.3 锁紧回路锁紧回路锁紧回路的作用是防止液压缸在停止运动时因外界因素而发生位置移动。利用三位换向阀 O 型或 M 型中位机能都能实现对液压缸的锁紧。但由于滑阀式换向阀不可避免地存在泄漏,这种锁紧方法不够可靠。最常用的方法是采用液控单向阀来实现锁紧。第 7 章 液压基本回路图 7.3 所示为采用液控单向阀组成的锁紧回路。液压缸两个油口处各装一个液控单向阀,当换向阀处于左位或右位工作时,液控单向阀控制口 K 1 和 K 2 通入压力油,缸的回油便可反向通过
6、单向阀口,此时活塞可以向右或向左移动;当换向阀处于中位时,因阀的中位机能为 H 型,两个液控单向阀的控制油直接通油箱,故控制压力立即消失,液控单向阀不再反向导通,液压缸因两腔油液封闭便被锁紧。由于液控单向阀的反向密封性很好,因此锁紧可靠。第 7 章 液压基本回路图 7.3 液控单向阀锁紧回路第 7 章 液压基本回路7.2 速度控制回路速度控制回路用来控制执行元件运动速度的回路称为速度控制回路。速度控制回路包括调速回路、增速回路和速度换接回路等。第 7 章 液压基本回路7.2.1 调速回路调速回路在液压系统中,执行元件有液压缸和液压马达两种。当不考虑液压油的压缩性和泄漏的影响时,液压缸的速度为液
7、压马达的速度为式中,q 为输入油缸或液压马达的流量;A 为液压缸的有效面积;V M 为液压马达的排量。第 7 章 液压基本回路由液压缸和液压马达的速度公式可见,改变输入执行元件的流量 q,或改变液压缸的有效面积 A 和液压马达的排量 V M 都可以达到调速的目的。对于液压缸来说,有效面积 A是不能改变的,只能用改变输入液压缸流量 q 的办法来实现调速。对于液压马达来说,变量马达的排量是可调的,所以既可通过改变输入液压马达流量的办法来调速,也可采用改变液压马达排量的办法来调速。常用的调速方法有定量泵的节流调速、变量泵的容积调速和容积节流复合调速等三种。第 7 章 液压基本回路1.节流调速回路节流
8、调速回路定量泵节流调速是在定量液压泵供油的液压系统中安装节流阀来调节进入液压缸的油液流量,从而调节执行元件工作行程速度。根据节流阀在油路中安装位置的不同,可分为进油节流调速、回油节流调速、旁路节流调速和进回油路节流调速等多种形式。常用的是进油节流调速与回油节流调速两种回路。第 7 章 液压基本回路1)进油节流调速回路进油节流调速回路如图 7.4 所示。节流阀串接在液压缸的进油路上,泵的供油压力由溢流阀调定。调节节流阀阀口面积,便可改变进入液压缸的流量,即可调节液压缸的运动速度。泵的多余流量经溢流阀流回油箱。第 7 章 液压基本回路图 7.4 进油节流调速回路第 7 章 液压基本回路(1)速度负
9、载特性。缸稳定工作时,其受力平衡方程式为式中,p 1、p 2 分别为液压缸进油腔压力和回油腔压力,由于回油腔通油箱,p 2 可视为零;F、A 分别为缸的负载和活塞的有效面积。所以第 7 章 液压基本回路节流阀前后的压力差为由小孔流量公式可知液压缸的运动速度为式中,K 为节流阀阀口形状系数;A T 为节流阀通流面积;m 为节流阀阀口形状指数。第 7 章 液压基本回路式(7.1)为进油节流调速回路的速度负载特性方程。由该式可知,液压缸的速度与节流阀通流面积 A T成正比,调节 A T可实现无级调速,且调速范围较大,当 A T调定后,速度随负载的增大而减小。若以 F 为横坐标,以 v 为纵坐标,以
10、A T为参变量,可由方程(7.1)绘出其负载特性曲线,如图 7.5 所示。速度 v 随负载 F 变化的程度称为速度刚性,表现在速度负载特性曲线的低斜率上。特性曲线上某点处的斜率越小,速度刚性就越大,表明回路在该处速度受负载变化的影响就越小,即该点速度稳定性好。第 7 章 液压基本回路图 7.5 进油节流调速回路的速度负载特性曲线第 7 章 液压基本回路(2)最大承载力。由负载特性曲线可以看出,当液压缸的速度为零时,液压缸的负载为最大。液压缸最大承载能力可由式(7.1)求得(3)功率和效率。液压泵的输出功率为第 7 章 液压基本回路液压缸的输出功率为回路的功率损失为式中,q 为溢流阀溢流量;p
11、P 为液压泵供油量。由式(7.3)可知,这种调速回路的功率损失由两部分组成,即溢流损失 p P q 和节流损失 pq。由以上分析可知,进油节流调速回路适用于轻载、低速、负载变化不大和对速度要求不高的小功率液压系统。第 7 章 液压基本回路 2)回油节流调速回路回油节流调速回路如图 7.6 所示。它是将节流阀放置在回油路上,用它来控制从液压缸回油腔流出的流量,也就控制了液压缸的流量,达到了调速的目的。用同样的办法,可以推出回油节流调速回路的速度负载特性、最大承载力和功率特性与进油节流调速回路完全相同,这里不再重复。但回油节流调速回路有两个明显的优点:一是节流阀装在回油路上,回油路上有较大的背压,
12、因此在外界负载变化时可起缓冲作用,运动的平稳性比进油节流调速回路要好;二是回油节流调速回路中,经节流阀后压力损耗而发热,导致温度升高的油液直接流回油箱,容易散热。第 7 章 液压基本回路图 7.6 回油节流调速回路第 7 章 液压基本回路 3)旁路节流调速回路旁路节流调速回路如图 7.7(a)所示,它是将节流阀安装在与液压缸并联的支路上,用它来调节流回油箱的流量,以控制进入液压缸的流量来达到调速的目的。回路中的溢流阀起安全作用,泵的工作压力不是恒定的,随负载发生变化。第 7 章 液压基本回路图 7.7 旁路节流调速回路第 7 章 液压基本回路(1)速度负载特性。旁路节流调速回路的速度负载特性方
13、程为式中,q Pt 为泵的理论流量;K l 为泵的泄漏系数;其余符号意义同前。由方程(7.4)绘出的速度负载曲线如图 7.7(b)所示。由该曲线可看出,当负载 F 恒定时,液压缸的运动速度 v 随节流阀开口面积 A T 的增大而减小,当节流阀开口面积 A T 调定后,液压缸运动速度 v 随负载 F 增大而减小。第 7 章 液压基本回路(2)最大承载力。旁路节流调速回路的最大承载能力随节流阀的开口面积 A T 的增大而减小,即该回路低速时承载能力很差,调速范围很小。同时该回路最大承载力还受溢流阀的安全压力值的限制。(3)功率和效率。旁路节流调速回路只有节流损失而无溢流损失,故效率较高。这种回路适
14、用于高速、重载且对速度平稳性要求不高的较大功率场合。第 7 章 液压基本回路采用节流阀的节流调速回路,在负载变化时液压缸运行速度随节流阀进出口压差而变化,故速度平稳性差。如果用调速阀来代替节流阀,速度平稳性将大为改善,但功率损失将会增大。2.容积调速回路容积调速回路容积调速回路是通过改变回路中液压泵或液压马达的排量来实现调速的。其主要优点是功率损失小(没有溢流损失和节流损失),系统效率高,适用于高速、大功率系统。第 7 章 液压基本回路按油路循环方式的不同,容积调速回路有开式回路和闭式回路两种。开式回路中,泵从油箱吸油,执行机构的回油直接回到油箱,油箱容积大,油液能得到较充分冷却,但空气和脏物
15、易进入回路。闭式回路中,液压泵将油输出进入执行机构的进油腔,又从执行机构的回油腔吸油。闭式回路结构紧凑,只需很小的补油箱,但冷却条件差。为了补偿工作中油液的泄漏,一般设补油泵,补油泵的流量为主泵流量的 10%15%。压力调节为0.31MPa。容积调速回路通常有三种基本形式:由变量泵和液压缸或定量马达组成的容积调速回路;由定量泵和变量马达组成的容积调速回路;由变量泵和变量马达组成的容积调速回路。第 7 章 液压基本回路1)由变量泵和液压缸或定量马达组成的容积调速回路图 7.8 所示为变量泵和液压缸组成的开式容积调速回路。回路中的溢流阀作安全阀使用,换向阀用来改变活塞的运动方向,活塞的运动速度是通
16、过改变泵的输出流量来调节的,单向阀在变量泵停止工作时可以防止系统中油液倒流和空气侵入。第 7 章 液压基本回路图 7.8 变量泵和液压缸组成的开式容积调速回路第 7 章 液压基本回路图 7.9 所示为变量泵和定量马达组成的闭式容积调速回路。在这种回路中,为补充回路中的泄漏设置了补油装置。辅助泵将油箱中经过冷却的油液输入到封闭回路中,同时与油箱相通的溢流阀将溢出定量马达排出的多余油液,从而起到稳定低压管路压力和置换热油作用。由于变量泵的吸油口处具有一定压力,所以可避免空气侵入和出现空穴现象。封闭回路中的高压管路上连有溢流阀可起到安全阀作用,以防止系统过载,单向阀在系统停止工作时可以起到防止封闭回
17、路中的油液倒流和空气侵入的作用。第 7 章 液压基本回路图 7.9 变量泵和定量马达组成的闭式容积调速回路第 7 章 液压基本回路在这种容积调速回路中,液压泵的转速和液压马达的排量都为常数,液压泵的供油压力随负载增加而升高,其最高压力由安全阀来限制。液压马达的输出速度和输出的最大功率与变量泵的排量成正比,输出的最大转矩恒定不变,故称这种回路为恒转矩调速回路,由于其排量可调得很小,因此其调速范围较大。第 7 章 液压基本回路2)由定量泵和变量马达组成的容积调速回路图 7.10 所示为定量泵和变量马达组成的闭式容积调速回路。在这种回路中,液压泵的转速和排量都为常数,液压泵的最高供油压力同样由溢流阀
18、来限制,液压马达能输出的转矩与变量马达的排量成正比,马达转速与排量成反比,能输出的最大功率恒定不变,故称这种回路为恒功率调速回路。马达的排量因受到拖动负载能力和机械强度的限制而不能调得太大,故其调速范围也较小,且调节起来很不方便,因此这种调速回路目前很少单独使用。第 7 章 液压基本回路图 7.10 定量泵和变量马达组成的闭式容积调速回路第 7 章 液压基本回路3)由双向变量泵和双向变量马达组成的容积调速回路图 7.11 所示为双向变量泵和双向变量马达组成的闭式容积调速回路。调节变量泵和变量马达均可调节液压马达的转速,变量泵 2 可以正反向供油,液压马达 10 便可以正反向旋转。溢流阀 12
19、的调整压力应略高于溢流阀 9 的调整压力,以保证液动换向阀 8 动作时,回路中的部分热油经溢流阀 9 排回油箱,此时由补油泵 1 向回路输送冷却油液。第 7 章 液压基本回路图 7.11 双向变量泵和双向变量马达组成的闭式容积调速回路第 7 章 液压基本回路双向变量泵和双向变量马达组成的闭式容积调速回路是恒转矩调速和恒功率调速的组合回路。由于许多设备在低速运行时要求有较大的转矩,而在高速时希望输出功率能基本保持不变,因此调速时通常先将马达的排量调至最大并固定不变,通过增大泵的排量来提高马达转速,这时马达能输出的最大转矩恒定不变,属恒转矩调速;若泵的排量调至最大后,还需要继续提高马达的转速,可以
20、使泵的排量固定在最大值,而采用减小马达排量的办法来实现马达转速继续提高,这时马达能输出的最大功率恒定不变,属恒功率调速。这种调速回路具有较大的调速范围,且效率较高,故适用于大功率和调速范围要求较大的场合。第 7 章 液压基本回路3.容积节流调速回路容积节流调速回路容积节流调速回路是由变量泵和节流阀或调速阀组合而成的一种调速回路。图 7.12所示为由限压式变量叶片泵和调速阀组成的容积节流调速回路。变量泵输出的压力油经调速阀进入液压缸工作腔,回油则经背压阀返回油箱。活塞运动速度由调速阀中节流阀的通流面积来控制。变量泵输出的流量 q P 和进入油缸的流量 q 1 相适应。当 q P q 1 时,泵的
21、供油压力 p P 上升,使限压式变量泵的流量自动减少到 q P q 1;反之,当 q P q 1 时,泵的供油压力 p P 下降,该泵又会自动使 q P q 1。可见调速阀在回路中的作用不仅是使进入液压缸的流量保持恒定,而且还使变量泵的供油量和液压缸所需的流量相匹配。第 7 章 液压基本回路图 7.12 限压式变量叶片泵和调速阀组成的容积节流调速回路第 7 章 液压基本回路这种容积节流调速回路无溢流损失,效率较高,调速范围大,速度刚性好,一般用于空载时需快速、承载时要稳定的低速的中、小功率液压系统。第 7 章 液压基本回路7.2.2 快速回路快速回路快速回路的功能是使液压缸在空行程时获得尽可能
22、快的运动速度,以提高系统的工作效率。使用最多的快速回路有差动连接快速回路和双泵供油快速回路。1.差动连接快速回路差动连接快速回路图 7.13 所示是采用单杆活塞缸差动连接的快速回路。它通过二位三通电磁阀形成差动连接。阀 3 和阀 4 在左位工作时,单杆活塞缸差动连接作快速运动。当阀 4 通电时,差动连接即被切除,液压缸回油经过调速阀 5,实现慢速工进。阀 3 切换到右位后,液压缸快退。这种快速回路简单易行,但快、慢速换接不够平稳。第 7 章 液压基本回路图 7.13 采用单杆活塞缸差动连接的快速回路第 7 章 液压基本回路2.双泵供油快速回路双泵供油快速回路图 7.14 所示为双泵并联供油的快
23、速回路。液压泵 1 为高压小流量泵,其流量应略大于最大工作压力时进给速度所需要的流量,其工作压力表由溢流阀 5 调定。泵 2 为低压大流量泵,其流量与泵 1 流量之和应略大于液压系统快速运动所需要的流量,其工作压力应低于液控顺序阀 3 的调定压力/空载时,液压系统的压力低于液控顺序阀的调定压力,阀3关闭,泵 2 输出的油液经单向阀 4 与泵 1 输出的油液汇集在一起进入液压缸,从而实现快速运动。当系统工作进给承受负载时,系统压力升高至大于阀 3 的调定压力,阀 3 打开,单向阀 4 关闭,泵 2 的油经阀 3 流回油箱,泵 2 处于卸荷状态。此时系统仅由小泵 1 供油,实现慢速工作进给,其工作
24、压力由阀 5 调节。第 7 章 液压基本回路图 7.14 双泵并联供油的快速回路第 7 章 液压基本回路7.2.3 速度转换回路速度转换回路1.快慢速转换回路快慢速转换回路图 7.15 是利用二位二通电磁换向阀与调速阀并联实现快速转慢速的回路。当图中电磁铁 1YA、3YA 同时通电时,压力油经阀 3 左位、阀 4 左位进入液压缸左腔,缸右腔回油,工作部件实现快进;当运动部件的挡块碰到行程开关(图中未示)使 3YA 电磁铁断电时,阀 4 油路断开,调速阀 5 接入油路,压力油经阀 3 左位后,经调速阀 5 进入缸的左腔,缸右腔回油,工作部件以阀 5 调节的速度实现工作进给。第 7 章 液压基本回
25、路图 7.15 快慢速转换回路第 7 章 液压基本回路这种速度转换回路速度换接快,行程调节比较灵活,电磁阀可安装在液压站的阀板上,便于实现自动控制,应用很广泛。其缺点是平稳性较差。第 7 章 液压基本回路2.两种慢速的转换回路两种慢速的转换回路图 7.16 所示为两调速阀串联的慢速转换回路。当阀 1 左位工作且阀 3 断开时,控制阀2 的通或断使油液经调速阀 A 或既经 A 又经 B 才能进入液压缸左腔,从而实现第一种慢速或第二种慢速。但阀 B 的开口需调得比 A 小,即第二种慢速的速度必须比第一种慢速的速度低。此外,第二种慢速经过两个调速阀,能量损失较大。第 7 章 液压基本回路图 7.16
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