第三章液压动力元件解读.ppt

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全国高等职业教育示范专业规划教材 液压与气动 第三章 液压动力元件 第一节 液压泵的工作原理 第二节 液压泵的主要性能与参数 第三节 液压泵的结构 第四节 液压泵与电动机参数的选用 第三章 液压动力元件 液压动力元件是指在液压系统中将机械能转变成液压能,为系统提供能量的装置。 第一节 液压泵的工作原理 1—偏心轮 2—柱塞 3—泵体 4—弹簧 5、6—单向阀 7—油箱 第一节 液压泵的工作原理 液压泵能吸油与压油的必须具备条件: 1、可变的密封容积 2、吸油腔与压油腔隔开 3、有与密封容积变化相协调的配油装置 4、油箱与大气相通 二、液压泵的分类 按排量能否调节: 分成定量泵和变量泵; 按液体可输入方向: 分成单向泵和双向泵; 按结构形式来分: 分成齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、螺杆泵。 如右图 第二节 液压泵主要性能与参数 一、液压泵的压力 1. 工作压力:工作压力是指泵的输出压力,其大小由负载决定。如果负载无限制增加,泵的工作压力也无限制地升高,直到液压系统损坏。因此,在液压系统中设置安全阀,限制泵最大压力,起过载保护作用。 2. 额定压力:额定压力是指在长时间使用中,泵所允许达到的最大工作压力。当超过此值时就是过载。 3. 最大压力:最大压力是指在短时间内过载时,泵所允许达到的极限工作压力。最大压力由系统中的安全阀限定。 二、液压泵的排量与流量 1. 排量:排量是指泵轴转一转时,由其密封容积的几何尺寸计算而得到的排出液体的体积。 2. 流量q (1)理论流量qt。液压泵的理论流量是指泵在单位时间内,由其密封容积的几何尺寸计算而得到的排出液体的体积。理论流量等于排量与转速的乘积,与工作压力无关。 qt= Vn (2)泄漏流量Δq。液压泵泄漏流量,是指泵在转速和压力下,由高压向低压流动不作功液体的流量。 (3)实际流量q。实际流量是指工作时泵出口实际输出的流量。 q = qt —Δq 三、液压泵的功率 1. 泵轴上的理论转矩 液压泵的理论机械功率应无损耗地全部变换为液压泵的理论液压功率。Tt= pV/2π p—泵的工作压力;V—泵的排量;n—泵轴的转速。 2. 泵的输入功率 驱动泵轴的机械功率叫泵的输入功率。PBi=2πn Tt 3. 泵的输出功率 泵输出的液压功率叫泵的输出功率。 PBo=pq 四、液压泵的效率 1. 泵的机械效率:泵的实际输入转矩与理论转矩之比。 ηBm= T/Tt 2. 泵的容积效率:泵的实际输出流量q与理论流量qt之比。ηBv= q/qt 3. 泵的总效率:总效率等于输出功率与输入功率之比 ηB= PBo / PBi 若泵的容积效率为和机械效率为,则泵的总效率等于容积效率和机械效率的乘积。 ηB=ηBm·ηBv 第三节 液压泵的结构 一、齿轮泵 1—泵体 2、4—齿轮 3、5—齿轮轴 第三节 液压泵的结构 3. 特点及应用优点是:机构简单、紧凑、体积小、重量轻、造价低、易吸油、对油液污染不敏感、工作可靠、寿命长、便于维修等。它的缺点是:效率低、振动大、易磨损、流量和压力脉动较大、噪声较大(内啮合齿轮泵较小),排量不可变。由于结构上的因素,外啮合齿轮泵不可避免会产生困油、径向力不平衡、泄漏等现象。为了减轻困油现象的影响,一般采用在齿轮泵的端盖上开卸荷槽。 第三章 液压动力元件 5. 内啮合齿轮泵结构与原理 1)结构与原理。 2)特点。与外啮合齿轮泵比,内啮合齿轮泵齿轮转向相同、磨擦损失小、寿命长、吸油能力强、噪音小、效率高、可正反转等优点,是一种高性能泵。但是内啮合齿轮泵的加工精度高、结构复杂、成本高,常用于低压、小流量高性能液压系统。 二、螺杆泵 1. 螺杆泵的结构及工作原理 2. 特点及应用 优点: (1)工作平稳,无困油,无脉动 (2)容积效率高,额定压力较高 (3)结构简单,可采用高转速; (4)密封面积大。 缺点:主要是螺杆的结构形状复杂、加工精度高、需要专用设备才能加工、成本高。 应用:流量、压力脉动小、工作平稳、性能要求较高的中低压液压系统。 三、叶片泵 1. 叶片泵的结构组成 2. 叶片泵的工作原理 (1)单作用叶片泵 1)工作原理。 1—配流盘

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