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液压传动机械1503-何煜烨讲述
液压与气压传动讲解
讲解人:何煜烨
第一章:液压流体力学基础
课题一:液压介质
课题二:流体静力学
课题三:液体动力学基础
课题四:层流,紊流
课题五:液压冲击和气穴现象
项目一:液压介质
液压传动介质主要分为石油基液压油和难燃液压两大类。
液压油的选取:
1.工作压力高,选黏度大的;反之即可
2.环境温度高,选黏度大的:反之即可
3.工作部件的运动速度高,选黏度小的;反之即可
4.选污染小,抗燃性好,毒性低;
项目三:层流,紊流
1.层流:流体分层流动,各层互不干涉,黏性力起主导作用。图a
2.紊流:液体流动杂乱无章,惯性力起主导作用。图b
项目二:流体静力学
压力有两种表示方法:绝对压力和相对压力。
绝对压力=大气压力+相对压力(绝对压力大气压力)
真空度=大气压力-绝对压力(绝对压力大气压力)
静压传递原理:在密闭容器内,施加于静力液体上的压力可以等值传递到液体内各点。
项目四:液压冲击与气穴现象
一:在液压系统中,由于流动液体的惯性或运动部件的惯性,会使系统内的压力发生突然升高或降低,这种现象叫做液压冲击(水锤现象)。减少液压冲击的措施:
1.延长阀门关闭的时间和运动部件制动换向时间。
2.加大管道直径,尽量缩短管道长度。
3.采用软管,以增加系统弹性。
项目四:液压冲击与气穴现象
二:液压系统中,由于某种原因,使压力降低而使气泡产生的现象称为气穴,也称空穴现象。
气穴现象引起的结果:1.液流不连续,流量,压力,脉冲。2.系统发生震动和噪音。3.发生气蚀现象。
减少气穴的措施:1.管路密封要好,防止空气渗入。2.限制泵吸油口离油面高度,泵吸油口要有足够的管径。
第二章:液压泵与液压电动机
课题一:液压泵,电动机概述
课题二:齿轮泵
课题三:叶片泵
课题四:柱塞泵
课题一:液压泵,电动机概述
1.原理:液压泵和液压马达都是液压传动系统中的能量转换元件。液压泵由原动机驱动,把输进的机械能转换成为油液的压力能,再以压力、流量的形式输进到系统中往,它是液压系统的动力源;液压马达则将输进的压力能转换成机械能,以扭矩和转速的形式输送到执行机构做功,是液压传动系统的执行元件。
2.液压泵又分为定量泵和变量泵。按结构又分为齿轮泵,叶片泵,柱塞泵三大类。
3.必须具备以下条件:结构上能实现具有密封性能的可变工作容积;工作腔能周而复始地增大和减少;当它增大时与吸油口相连,当它减少时与排油口相连;吸油口与排油口不能相连,即不能同时开启。
课题二:齿轮泵
1.齿轮泵主要特点是结构简单,制造方便,价格低廉,体积小,重量轻自吸型好,对油污污染不敏感,工作可靠,缺点是流量脉动大,噪声大,排量不可调。
外啮合齿轮泵是应用最广泛的一种齿轮油泵,一般齿轮泵通常指的就是外啮合齿轮泵。主要有主动齿轮、从动齿轮、泵体、泵盖和安全阀等组成。泵体、泵盖和齿轮构成的密封空间就是齿轮泵的工作室。两个齿轮的轮轴分别装在两泵盖上的轴承孔内,主动齿轮轴伸出泵体,由电动机带动旋转。外啮合齿轮泵结a构简单、重量轻、造价低、工作可靠、应用范围广。齿轮泵工作时,主动轮随电动机一起旋转并带动从动轮跟着旋转。当吸入室一侧的啮合齿逐渐分开时,吸入室容积增大,压力降低,便将吸人管中的液体吸入泵内;吸入液体分两路在齿槽内被齿轮推送到排出室。液体进入排出室后,由于两个齿轮的轮齿不断啮合,便液体受挤压而从排出室进入排出管中。主动齿轮和从动齿轮不停地旋转,泵就能连续不断地吸入和排出液体。泵体上装有安全阀,当排出压力超过规定压力时,输送液体可以自动顶开安全阀,使高压液体返回吸入管。
困油现象:由于闭死容积的变化,导致压力急剧升高或下降的现象訧称为困油现象。解决措施:由于困油现象产生的危害极大,会引起齿轮泵的振动和噪声,加剧齿轮齿面和轴承的, 辑,产重时还会导致轴弯曲和齿面腐蚀,大大缩短了齿轮荥的使用寿命。因此必须消除困油现象。消除齿轮泵困油现象的方法是在两侧端盖上铣两条卸荷槽。
径向不平衡力:齿轮泵工作时,因为排油压力大于吸油压力,从排油腔到吸油腔,齿轮顶圆圆周径向压力是线性阶梯变化的,从而产生径向力不平衡,如图3-5所示。对于中、高压齿轮泵,其轴承负载是非常大的。因此,齿轮泵的使用寿命几乎取决于轴承的使用寿命,要延长齿轮泵的使用寿命,必须减少机械磨损,减小径向力不平衡。
解决措施:(1)缩小排油口尺寸,使高压油作用在齿轮上的面积缩小,从而减小作用在齿轮上的径向力。
(2)适当增大径向间隙.增大齿顶圆与泵体内孔的问隙,以平衡径向力不平衡。但增大径向间隙会使泄漏增加,容积效率降低,因此髙压泵不宜釆用此方法。
第三章:液压缸
分类:结构:活塞泵,柱塞泵,摆动泵
作用方式:单作用,双作用
安装方式:底座式,法兰式,耳环式
双杆活塞式液压缸
1.缸体固定,工作台的移动范围为
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