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液压系统振动与噪声控制技术课件
姓 名 导 师 龚建球 贺尚红 液压系统振动与噪声控制技术 LOGO 目录 液压系统的常见问题——振动与噪声 液压系统振动与噪声源分析 降低或消除振动与噪声的措施 总结 液压系统的常见问题——振动与噪声 液压系统的振动与噪声是1个相当普遍的问题。近年来,随着液压技术向高速、高压和大功率方面的发展,液压系统的噪声也日趋严重,并且成为妨碍液压技术进一步发展的因素之一。长期处于异常振动的液压设备必然会出现各种故障,导致液压装置难以正常工作,从而影响设备的性能和液压元件的使用寿命,也影响人的身心健康。因此分析振动与噪声产生的原因有助于采取有效的控制方法。液压系统的振动主要来自于机械系统运动导致的振动、流体工作过程中产生的振动。振动是弹性物的固有特性,振动会产生噪声,噪声源于振动,因此振动和噪声是液压系统不可分割的两种物理现象。根据噪声产生的方式和传播所通过的介质,液压系统的噪声可分为机械噪声、液体噪声和气体噪声。如何降低其振动和噪声,是液压领域1个重要的研究课题。所以研究和分析液压系统振动与噪声的成因,对降低或控制振动和噪声,并改善液压系统的性能有着极其深远的意义。 液压系统振动与噪声源分析 2.1机械振动与噪声分析 2.2流体振动与噪声分析 2.3气穴引起的振动与噪声分析 2.1机械振动与噪声分析 1 2 3 4 5 6 7 回转体不平衡引起的振动与噪声 电动机引起的振动与噪声 联轴器引起的振动与噪声 管路引起的振动与噪声 液压泵的机械振动与噪声 液压阀的机械振动与噪声 液压缸的机械振动与噪声 回转体不平衡引起的振动与噪声 液压系统中的电动机、液压泵和液压马达都以高速回转,如果它们的转动部件不平衡,就会产生周期性的不平衡力,激励转轴系统振动,从而产生噪声,这种振动传到油箱和管路时,就会发出很大的声响。为了控制这种噪声,应对转子进行精密的动平衡试验,控制其不平衡,并注意尽量避开共振区。 电动机引起的振动与噪声 电动机产生的噪声主要是指机械噪声、通风噪声和电磁噪声。机械噪声包括转子不平衡引起的低频噪声,轴承有缺陷或安装不合适而引起的高频噪声以及电动机支架与电动机之间共振所引起的噪声。 联轴器引起的振动与噪声 液压泵传动轴不能承受径向力和轴向力,因此不允许在轴端直接安装带轮、齿轮、链轮,通常用联轴器连接驱动轴和泵传动轴。如因制造原因,泵与联轴器同轴度超差,装配时又存在偏差,则随着泵的转速提高离心力加大联轴器变形,变形大又使离心力增大,造成恶性循环,其结果产生振动与噪声,从而影响泵的使用寿 命。此外,还有如联轴器柱销松动未及时紧固、橡胶圈磨损未及时更换等因素的影响。因此在安装时,同轴度应控制在最小范围内。 管路引起的振动与噪声 管路一般都是由外界因素引起振动和噪声的,如机械振动、压力脉动等。另外,管路过细以及方向、截面变化大时,很容易产生振动和噪声。管路的谐振噪声。管道的阻抗、结构尺寸和形 状等固有特性,决定了它本身的固有频率,一旦有外部因素的影响, 如压力脉动、机械振动以及由于阀或液压缸等的动作造成管中的液体振荡使激励频率达到其固有频率时就会产生谐振,发出噪声。 液压泵的机械振动与噪声 对用1种液压泵来说,一般液压泵的噪声随液压功率的增加而增加,而液压功率是由泵的输出压力p、每转排量q以及转速n这3 个参数所决定的。而引起机械振动与噪声的主要因素是转速,液压泵转速的提高使泵的噪声增加比输出压力提高的作用要大得多。为了使噪声最低,一般在选用液压泵时,在保证所需的功率和流量的前提下,尽量选择转速低的液压泵(1000r/min-1200r/min),或使用复合泵(并联和串联液压泵)和卸荷回路来降低噪声。 液压阀的机械振动与噪声 阀的选用或装配不当,也是产生噪声的一个重要方面。若阀芯与阀孔装配不当,会产生振动与噪声,若过紧,则阀芯移动困难, 产生振动与噪声,若过松,则内泄严重,同样会产生振动与噪声。因此,装配时要控制合适的间隙,以阀芯在阀孔内可以自由移动, 但不松不涩为度。其次,溢流阀的溢流压力与泵的额定压力一定 要匹配,否则会产生溢流噪声。另外,溢流阀的溢流压力由调压手轮设定后,手轮要用锁紧螺母
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