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第2章 液压放大元件;一、按进、出阀的通道数划分
四通阀(图2-1a、b、c、d)
三通阀(图2-1e)
二通阀(图2-1f)
二、按滑阀的工作边数划分
四边滑阀(图2-1a、b、c)
双边滑阀(图2-1d、e)
单边滑阀(图2-1f)
三、按阀套窗口的形状划分
矩形、圆形、三角形等多种
四、按阀芯的凸肩数目划分
二凸肩、三凸肩、四凸肩;一、按进、出阀的通道数划分
四通阀(图2-1a、b、c、d)
三通阀(图2-1e)
二通阀(图2-1f)
二、按滑阀的工作边数划分
四边滑阀(图2-1a、b、c)
双边滑阀(图2-1d、e)
单边滑阀(图2-1f)
三、按阀套窗口的形状划分
矩形、圆形、三角形等多种
四、按阀芯的凸肩数目划分
二凸肩、三凸肩、四凸肩;五、按滑阀的预开口型式划分
正开口(负重叠)、零开口(零重叠)和负开口(正重叠);;;各桥臂的流量方程:;阀口配磨匹配条件: g1( xv ) = g3( xv ) g2( xv ) = g4( xv ) g2( xv ) = g1( -xv ) g4( xv ) = g3( -xv )则有: q1 = q3 q2 = q4 p1 = p3 p2 = p4 联立解得:;由以上公式推得负载流量为:;二、滑阀的静态特性曲线
(I) 阀的流量特性:
负载压降等于常数时,
负载流量与阀芯位移
之间的关系。
负载压降pL=0时的
流量特性称为空载流
量特性。;(II) 阀的压力特性:
指负载流量等于常数
时,负载压降与阀芯
位移之间的关系。
通常所指的压力特性
是指负载流量qL=0
时的压力特性。;(III) 阀的压力-流量特性:(p.22)
指阀芯位移一定时,负载流量与负载压降之间的关系。
压力—流量特性曲线族
(见图2—8)则全面描述
了阀的静态特性。;三、阀的线性化分析和阀的系数(p.19)
(1)阀的线性化分析
阀的压力-流量特性是非线性的。利用线件化理论对系
统进行动态分析时,必须将这个方程线性化。
利用负载压力流量方程将其在某一特定工作点附近展成
台劳级数可得:
;(2)滑阀的特性系数(p.21)
流量增益:
指负载压降一定时,阀单位输入
位移所引起的负载流量变化的大小。
流量-压力系数:
指阀开度一定时,负载压降变化所
引起的负载流量变化大小。
压力增益:
指qL=0时阀单位输入位移所引起的
负载压力变化的大小。;根据:
所以有:
负载压力流量线性化方程:;2.3 零开口四边滑阀的静态特性(p.20); 阀芯左移: 阀芯右移:合并得:; 归一化处理得:其中:;2、理想零开口四边滑阀的阀系数流量增益:流量-压力系数:压力增益:;; 一、实际零开口四边滑阀的静态特性 1、压力特性曲线和泄漏流量曲线;2、中位泄漏流量曲线;实际零开口四边滑阀的零位阀系数流量-压力系数:压力增益:;2.4 正开口四边滑阀的特性(p.24) ;2.4 正开口四边滑阀的特性 (p.25,与另开口阀的静态曲线比较,线性度要好,但是以降低压力增益和效益为代价的。);2、理想正开口四边滑阀的零位阀系数流量增益:流量-压力系数:压力增益:;2.5 双边滑阀的静态特性(p.25);2.5 双边滑阀的静态特性; 无因次方程:;2、零开口双边滑阀的零位阀系数流量增益:流量-压力系数:压力增益:;2、正开口双边滑阀的零位阀系数流量增益:流量-压力系数:压力增益:;2.6 滑阀的受力分析;2.6 滑阀的受力分析(p.28);2、零开口四边滑阀稳态液动力
3、正开口四边滑阀稳态液动力
;4、瞬态液动力
;5、零开口四边滑阀瞬态液动力
6、正开口四边滑阀瞬态液动力
; 二、滑阀驱动力 ;2.7 滑阀的输出功率和效率;2.7 滑阀的输出功率和效率; 二、零开口四边滑阀输出效率(p.39);2.9 喷嘴挡板阀(p.43);;思考题;思考题
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