液压动力元件与执行元件概要.ppt

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液压动力元件与执行元件概要

* 柱塞泵可以是单向或双向变量泵。 为了流量脉动率尽可能小,通常采用奇数柱塞数。 * 液压马达和液压泵在结构上基本相同,也是靠密封容积的变化进行工作的。常见的液压马达也有齿轮式、叶片式和柱塞式等几种主要形式;从转速转矩范围分,可有高速马达和低速大扭矩马达之分。马达和泵在工作原理上是互逆的,当向泵输入压力油时,其轴输出转速和转矩就成为马达。 由于二者的任务和要求有所不同,故在实际结构上只有少数泵能做马达使用。 液压马达 * 高速液压马达 一般来说,额定转速高于500r/min的马达属于高速马达,额定转速低于500r/min的马达属于低速马达。 高速液压马达基本型式:齿轮式、叶片式和轴向柱塞式等。 它们的主要特点是转速高,转动惯量小,便于启动、制动、调速和换向。通常高速马达的输出转矩不大,最低稳定转速较高,只能满足高速小扭矩工况。 * 低速液压马达 低速液压马达是相对于高速马达而言的,通常这类马达在结构形式上多为径向柱塞式,其特点是:最低转速低,大约在5~10转/分;输出扭矩大,可达几万牛顿米;径向尺寸大,转动惯量大。 它可以直接与工作机构直接联接,不需要减速装置,使传动结构大为简化。低速大扭矩液压马达广泛用于起重、运输、建筑、矿山和船舶等机械上。 低速大扭矩液压马达的基本形式有三种:它们分别是曲柄连杆马达、静力平衡马达和多作用内曲线马达。 * 液压泵的工作特点 液压泵的吸油腔压力过低将会产生吸油不足、异常噪声,甚至无法工作。 液压泵的工作压力取决于外负载,为了防止压力过高,泵的出口常常要采取限压措施。 变量泵可以通过调节排量来改变流量,定量泵只有用改变转速的办法来调节流量。 液压泵的流量脉动。 液压泵 “困油现象”。 液压泵及液压马达的工作特点 * 液压马达的工作特点 马达应能正、反运转,因此,就要求液压马达在设计时具有结构上的对称性。 当液压马达的惯性负载大、转速高,并要求急速制动或反转时,会产生较高的液压冲击,应在系统中设置必要的安全阀或缓冲阀。 由于内部泄漏不可避免,因此将马达的排油口关闭而进行制动时,仍会有缓惯的滑转,所以,需要长时间精确制动时,应另行设置防止滑转的制动器。 某些型式的液压马达必须在回油口具有足够的背压才能保证正常工作。 小 结 液压泵是液压系统的动力源。 构成液压泵基本条件是:具有可变的密封容积,协调的配油机构,及高、低压腔相互隔离的结构。 液压泵和液压马达的主要性能参数有:排量、流量、压力、功率和效率。 排量为几何参数,而流量则为排量和转速的乘积。 实际工作压力取决于外负载。 液压功率为泵的输出流量和工作压力之乘积。 容积效率和机械效率分别反映了液压泵和马达的容积损失和机械损失。 * 1 液压缸的类型及特点 液压缸的分类 按供油方向分:单作用缸和双作用缸。 按结构形式分:活塞缸、柱塞缸、伸缩套筒缸、摆动液压缸。 按活塞杆形式分:单活塞杆缸、双活塞杆缸。 单杆液压缸 双杆液压缸 柱塞式液压缸 液压缸 * (1) 活塞式液压缸 活塞式液压缸可分为双杆式和单杆式两种结构形式,其安装又有缸筒固定和活塞杆固定两种方式。 1.1 双杆活塞液压缸 双活塞杆液压缸的活塞两端都带有活塞杆,分为缸体固定和活塞杆固定两种安装形式,如图3.1所示。 (a)缸筒固定式 (b)活塞杆固定式 * 1.2单活塞杆液压缸 单活塞杆液压缸的活塞仅一端带有活塞杆,活塞双向运动可以获得不同的速度和输出力,其简图及油路连接方式如下图所示。 (a)无杆腔进油 D d q (b)有杆腔进油 q * (2)柱塞式液压缸 柱塞式液压缸 当活塞式液压缸行程较长时,加工难度大,使得制造成本增加。 某些场合所用的液压缸并不要求双向控制,柱塞式液压缸正是满足了这种使用要求的一种价格低廉的液压缸。 * 柱塞式液压缸 如下图所示,柱塞缸由缸筒、柱塞、导套、密封圈和压盖等零件组成,柱塞和缸筒内壁不接触,因此缸筒内孔不需精加工,工艺性好,成本低。 * 柱塞式液压缸是单作用的,它的回程需要借助自重或弹簧等其它外力来完成。如果要获得双向运动,可将两柱塞液压缸成对使用为减轻柱塞的重量,有时制成空心柱塞。 柱塞式液压缸 Q Q V d d p1 p2 * (3) 摆动式液压缸 摆动液压缸 摆动液压缸能实现小于360°角度的往复摆动运动,由于它可直接输出扭矩,故又称为摆动液压马达,主要有单叶片式和双叶片式两种结构形式。 * 摆动液压缸 单叶片摆动液压缸主要由定子块1、缸体2、摆动轴3、叶片

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