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静压力[精选]

静压力 静压力为液体自重所产生的压力。静压力与容器形状无关,仅与液体深度和密度有关。 在液压技术中,通常忽略静压力 压力传递 如果力F作用在封闭容器中液体的面积A上,则通过封闭容器中液体挤压就会产生压力p(帕斯卡原理)。 这里,忽略静压力。压力传播也可用于表示液体中压力脉动传播速度(大约1000 m/s)。 能量传递 如果力F_1作用于面积为A_1的液体上,则会产生压力p,此时,如果压力p作用在较大面积A_2上,则产生较大力F_2。如果面积A_2为面积A_1的三倍,则力F_2就为力F_1的三倍。 液体能量传递与机械杠杆原理相似。 位移传递(1) 如果输入端活塞向下移动s_1,则其将推动一定体积液体移动。根据液体体积变化相等原则,输出端活塞也将向上移动s_2。如果输出端活塞面积大于输入端活塞面积,则位移s_2将小于位移s_1。 液体位移传递与机械杠杆原理相似。 位移传递(2) 输出力传递(1) 液体压力p_1作用在面积为A_1的大活塞表面,从而产生力F_1,该力通过活塞杆又作用在面积为A_2的小活塞上,从而产生液体压力p_2。由于小活塞面积A_2小于大活塞面积A_1,因此,液体压力p_2应大于p_1。 压力传递原理可应用于气动/液压增压器中,但在液压系统中,当需要很高压力而液压泵又不能提供时,则也可采用压力传递原理 输出力传递(2) 在普通双作用液压缸中,也会出现压力传递现象。 在液压技术中,这种压力传递也会产生一些问题,例如,出口节流适合于差动缸活塞杆伸出过程中,但此时有杆腔会产生增压现象。 流动状态 层流和紊流是有区别的。在层流状态下,管道中液体质点运动层次分明,无横向脉动。如果液体流速超过某一临界值,则管道中液体质点运动有横向脉动,即产生紊流。 在液压回路中,应通过系统合理设计来避免紊流 柴油机效应 油液压力在节流口处可能会降至真空,从而将溶解在油液中空气分离出来,产生气泡。当油液压力再次升高时,气泡被压破,同时点燃油/气混合物。 气穴现象 在节流口处,增加油液流动速度需要动能,动能由压力能转换而来。如果真空度小于-0.3bar,则将分离油液中空气,产生气泡。当因油液运动速度降低而使油液压力再次升高时,气泡就会被压破。 气穴现象是导致液压系统中元件和管接头损坏的重要因素之一。 气穴现象 在产生气穴过程中,常出现局部压力峰值,这样就会导致管壁腐蚀,造成材料疲劳,从而使管道破裂。气穴现象通常会产生巨大噪声。 输入输出功率 在液压系统回路中,每个元件处都会产生损失。这些损失包括机械损失、电气损失和容积损失。 液压设备使用一段时间后,液压泵容积效率就会降低,例如因气穴现象而使液压泵容积效率降低 * *

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