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南农工学院.气压传动课件
教学要求 1. 掌握各种气动元件的原理、特点和应用。 2. 掌握各种气动基本回路的功用和组成。 3. 掌握分析气动系统工作原理的方法。 4. 了解气动逻辑元件的功用与原理 5. 了解气动系统的逻辑设计的方法。 重点、难点 气压传动的特点及应用掌握气压传动常见元件的原理、性能、应用,会分析和设计简单气压传动系统。 气源装置、气动控制元件、气动基本回路、气压系统的设计为本章的重点;气动逻辑元件行程程序回路设计方法为本章的难点 本章目录 气动系统分类 分三种系统:气阀控制系统、 逻辑元件控制系统、 射流元件控制系统。 气压传动特点 工作介质经济易取,方便使用,不回收; 传输压损小,速度快,效率高,适用集中远距离供气,动作速度快; 反应迅速,调节方便、维护简单,故障率低; 环境适应性好,污染少,防火防爆,安全性好; 但是传力较小,噪声较大,速度负载特性差,运动精度较低。 第二节 气压装置及辅助元件 空气压缩机 作用:将机械能转变成气压力能 分类: 按结构分:容积式—活塞式、罗滋式 速度式—蜗杆式、离心式 按输出压力:低压0.2~1MPa 、 中压1~10MPa、 高压10~100MPa 超高压≥ 100 空气净化装置 空气在被压缩机压缩的过程中形成高温高压,同时空气中的水蒸气凝结,压缩机中的润滑油气化于是就吸入或生成了水汽、油汽、灰尘等混合杂质,这些杂质会对气动设备形成管道堵塞、元件磨损、零件腐蚀、运动不稳、故障频发等影响。因此需要将空压机产生的压缩空气,通过空气净化设备进行降温、过滤、干燥等处理。 后冷却器 作用:把空压机排出的压缩空气的温度降低;将其中大部分的水汽、油汽转化成液态。 类型:蛇管式、列管式、散热片式、套管式等 。 图例:蛇管式冷却器 油水分离器 作用:利用回转离心、撞击、等方法使水滴、油滴及其他杂质颗粒从压缩空气中分离出来。 类型:环形回转式、撞击挡板式、离心旋转式、水浴式等。 图例:撞击挡板式油水分离器。 贮气罐 作用:储存一定数量的压缩空气,减少气流脉动,减弱气流脉动引起的管道振动,进一步分离压缩空气的水分和油分。 类型:立式贮气罐 、卧式贮气罐 分水滤气器 作用:除去空气中的灰尘、杂质,并将空气中的水分分离出来; 原理:回转离心、撞击; 性能指标:过滤度、水分离率、滤灰效率、流量特性 气动三联件: 组成:分水滤气器、减压阀、油雾器 安装连接次序:分水过滤器、减压阀、油雾器。 一般三件组合使用,有时也只用一件或两件。 其他辅助装置 作用:将油变成雾状混入压缩空气的气流中,随气流带到需要润滑的地方。 消声器作用: 消除排气声音安装:在气动元件排气口,用于消除声音类型:吸收型 、 膨胀干涉型、膨胀干涉吸收型 冲击气缸 是将压缩空气的能量转化为活塞高速运动能量的气缸。 回转气缸 原理:气缸的缸体连同缸盖及导气头阀芯可被携带回转,活塞及活塞杆只能作往复直线运动,导气头体外接管路而固定不动。 气动马达 气动马达是将压缩空气的压力能转换成回转机械能的转换装置。 叶片式气动马达 径向活塞式气动马达 工作原理:压缩空 气经进气孔进入分配阀 后进入气缸体3,推动 活塞4及连杆5组成的 组件运动,再使曲轴旋转 ,在曲轴旋转的同时,带动固定在曲轴上的分配阀同步运动,使压缩空气随着分配阀角度位置的改变而进入不同的缸内,依次推动各个活塞运动。 气动马达的特点和应用 工作安全,具有防爆性能,环境适应性强; 有过载保护作用,可以无级调速; 可长期满载工作,而温升较小; 功率范围及转速范围均较宽; 具有较高的启动转矩,启动、停止迅速; 结构简单,操纵方便,维修容易,成本低; 但是,速度稳定性差。输出功率小,效率低,耗气量大,噪声大,容易产生振动; 主要应用于矿山机械、专业性的机械制造、油田、化工、造纸、炼钢、船舶、航空、工程机械等行业。 单向节流阀 单向阀和节流阀并联而成。 原理:当气流由P向A流 动时,单向阀关闭,节流阀 节流;反向流动时,单向阀 打开,不节流。
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