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机电一体化又称机械电子学,英语称为Mechatronics,它是由
英文机械学Mechanics的前半部分与电子学Electronics的后半部分
组合而成。机电一体化最早出现在1971年日本杂志《机械设计》的
副刊上,随着机电一体化技术的快速发展,机电一体化的概念被我们
广泛接受和普遍应用。随着计算机技术的迅猛发展和广泛应用,机电
一体化技术获得前所未有的发展。现在的机电一体化技术,是机械和
微电子技术紧密集合的一门技术,他的发展使冷冰冰的机器有了人性
化,智能化。
机电一体化技术是将机械技术、电工电子技术、微电子技术、信
息技术、传感器技术、接口技术、信号变换技术等多种技术进行有机
地结合,并综合应用到实际中去的综合技术。是现代化的自动生产设
备几乎可以说都是机电一体化的设备。
液压技术发展趋势液压技术是实现现代化传动与控制的关键技
术之一,世界各国对液压工业的发展都给予很大重视。
液压传动是以液体作为工作介质,利用液体的压力能进行能量的
传递和控制的一门技术。液压传动具有许多优点,被广泛应用于机械、
建筑、冶金、化工以及航空航天等领域。如今,随着微电子和计算机
技术的发展,机、电、液技术的紧密结合,使液压技术的发展和应用
又进入了一个崭新的阶段。
本次对液压千斤顶进行设计可以了解液压千斤顶的原理以及应
用。通过查阅大量文献,和对千斤顶各部件进行设计、绘制不但熟悉
了千斤顶内液压传动原理还使得我对一些绘图软件的操作更加熟练。
同时也在以前书本学习的基础上对液压传动加深了理解。
第二章液压千斤顶的结构及组成
1)液压千斤顶的组成
液压系统主要由:动力元件(油泵)、执行元件(油缸或液压马
达)、控制元件(各种阀)、辅助元件和工作介质等五部分组成。
1、动力元件(油泵)它的作用是把液体利用原动机的机械能转
换成液压力能,是液压传动中的动力部分。
2、执行元件(油缸、液压马达)它是将液体的液压能转换成机
械能。其中,油缸做直线运动,马达做旋转运动。
3、控制元件包括压力阀、流量阀和方向阀等,它们的作用是根
据需要无级调节液压动机的速度,并对液压系统中工作液体的
压力、流量和流向进行调节控制。
4、辅助元件除上述三部分以外的其它元件,包括压力表、滤油
器、蓄能装置、冷却器、管件及邮箱等,它们同样十分重要。
5、工作介质工作介质是指各类液压传动中的液压油或乳化液,
它经过油泵和液动机实现能量转换。
2)液压传动的优缺点
1、液压传动的优点
(1)体积小、重量轻,例如同等功率液压马达的重量只有电动机的
10%~20%,因此惯性力较小。
(2)能在给定范围内平稳的自动调节牵引速度,并可实现无级调速,
且速度范围最大可达1:2000(一般为1:100).
(3)转向容易,在不改变电机旋转方向的情况下,可以较方便地实
现工作机构旋转和直线往复运动的转换。
(4)液压泵和液压马达之间用油管连接,在空间布置上彼此不受严
格限制。
(5)由于采用油液为工作介质,元件相对运动表面间能自行润滑,
磨损小,使用寿命长。
(6)操纵控制简便,自动化程度高。
(7)容易实现过载保护。
(8)液压元件实现了标准化、系列化、通用化,便于设计、制造和
使用。
2、液压传动的缺点
(1)使用液压传动对维护的要求高,工作油要始终保持清洁。
(2)对液压元件制造精度要求高,工艺复杂,成本较高。
(3)液压元件维修较复杂,且需有较高的技术水平。
(4)液压传动对油温变化较敏感,这会影响它的工作稳定性,因此
液压传动不宜在很高或很低的温度下工作,一般工作温度在
-15℃~60℃范围内较合适。
(5)液压传动在能量转化的过程中,特别是在节流调速系统中,其
压力大,流量损失大,因此系统效率较低。
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