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第二章液压传动的基本知识.docVIP

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第二章液压传动的基本知识.doc

第二章液压传动的基本知识 2.1液压油 2.1.1液压油的性质 1.密度 单位体积液体的质量。ρ = m /V,单位。 液体的密度随温度的升高而降低,随压力的升高而增大。矿物油型液压油在15 ℃时的密度为900kg/m3)左右,在实际使用中可认为它们不受温度和压力的影响。 体积为V 的液体,当压力变化量为Δp(V,液体在单位压力变化下的体积相对变化量为: ?式中,κ 被称为液体的体积压缩系数。因为压力增大时液体的体积减小,所以上式的右边加一负号,从而使液体的体积压缩系数为正值。 ?3.粘性  a.粘性的意义 液体在外力作用下流动或有流动趋势时,液体内分子间的内聚力阻碍液体分子间的相对运动,由此而产生内摩擦力的性质称为液体的粘性。 图2-1液体粘性示意图   液体流动时,相邻液层间的内摩擦力与液层间的接触面积和液层间相对运动的速度成正比,与液层间的距离成反比。即 ??式中 为比例系数,称为动力粘度; 为速度梯度,即相对运动速度对液层距离的变化率。上式称为牛顿内摩擦定律。 静止液体不呈现粘性。 b.液体的粘度 液体粘性用粘度来表示。常用的液体粘度表示方法有三种,即动力粘度、运动粘度和相对粘度。 动力粘度 又称绝对粘度,其物理意义是:当速度梯度等于1时,流动液体液层间单位面积上产生的内摩擦力。法定计量单位或。 运动粘度 运动粘度与液体密度的比值,即 运动粘度无明确的物理意义。法定计量单位。运动粘度是工程上常用的粘度表示方法。如液压油的牌号,表示液压油在时的运动粘度()的平均值。例如液压油,表示液压油在时的运动粘度的平均值为。 相对粘度 又称条件粘度。它是采用特定的粘度计,在规定的条件下测出的液体粘度。根据测试条件不同,各国采用的相对粘度单位也不同。我国采用恩氏粘度。 恩氏粘度采用恩氏粘度计测定,蒸馏水,,φ28小口。 恩氏粘度测试示意图 恩氏粘度与运动粘度的换算经验公式为 () c.粘度与压力的关系   () 式中 为在大气压下液压油的动力粘度(); 为与液压油型号有关的指数,对矿物型液压油0.015~0.03。 一般在液压系统的压力小于时,可不考虑压力对粘度的影响。 d.粘度与温度的关系 液压油的粘度对温度的变化很敏感,温度升高,粘度降低。我们希望液压油的粘度随温度的变化越小越好,即粘温特性好。粘度的变化对液压系统的能量损失和泄漏量有直接的影响,粘度增大,能量损失增加,泄漏量减小;反之,能量损失减小,泄漏量增加。 2.1.2对液压油的要求和选用 a.要求 粘温特性好; 润滑性好; 化学稳定性好; 质地纯净,抗泡沫性好; 闪点要高,凝固点要低。 b.种类和选用   液压油主要包括三类:矿物油型、合成型和乳化型。 选择液压油液类型 在选择液压油液类型时,主要是考虑液压系统的工作环境和工作条件若系统靠近300 选择液压油液的粘度 对液压系统所使用的液压油液来说,首先要考虑的是粘度。粘度太大,液流的压力损失和发热大,使系统的效率降低;粘度太小,泄漏增大,也会使液压系统的效率降低。因此,应选择使系统能正常、高效和可靠工作的油液粘度。 ? ? 液压油的推荐使用粘度范围 环境温度 5 ℃~40 ℃ 40 ℃~80 ℃ 粘??? 度 40 ℃粘度(mm2/s) 40 ℃粘度(mm2/s) 液 压 泵 类 型 齿 泵 30~70 110~54 叶 p≤ 7 MPa 30~50 43~77 叶 p>7 MPa 5470 65~95 轴 43~77 70~172 径 30~128 65~270 3

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