关于机床液压系统噪声分析与振动防治.docx
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1、关于机床液压系统噪声分析与振动防治 摘要:液压系统侵入空气时,在低压区其体积较大,当流剖高压区时受压缩,体积突然缩小,而当它流氖低压区时,体积突然增大,这种气泡体积的突然变更,产生“爆炸”现象,因而产生噪声,此现象通常称为“空穴”。针对遮个缘由,经常在液压缸上设置排气装置,以便排气。 关键词:液压系统;噪声;缘由;限制 液压传动是以流体作为工作介质对能量进行传动和限制的一种传动形式。利用有压的液体经由一些机件限制之后来传递运动和动力。相对于电力拖动和机械传动而言,液压传动具有输出力大,重量轻,惯性小,调速便利以及易于限制等优点,因而广泛应用于工程机械,建筑机械和机床等设备上。但是随着液压技术向
2、高速、高压和大功率方向的发展,液压系统的噪声也日趋严峻。因此探讨和分析液压噪声和振动的机理,从而削减与降低振动和噪声,并改善液压系统的性能,有着主动而深远的意义。 1.液压系统产生噪声的缘由 产生噪声的缘由主要有以下几点:液压泵的流量脉动和压力脉动,造成泵构件的振动。若液压泵的基本频率及其谐振频率与机械的或液压的自然频率相一样,则噪声将会大大增加;由于机械缘由,例如转动部分不平衡、轴承不良和泵轴的弯曲等机械振动都会引起机械噪声;液压泵工作中,当吸油腔突然与压油腔相通,或压油腔突然与吸油腔相通时,则产生压力的突变,它们对噪声的影响特殊大;当液压泵吸油腔中的压力低于油液所在温度下的空气分别压时,溶
3、解在油液中的空气析出而变成气泡,这种带气泡的油液进入高压腔时,气泡被击破,形成局部的高频压力冲击,从而引起噪声;泵内通道具有截面突然扩大和收缩或急转弯,通道面积过小将导致液体紊流、旋涡及喷流,从而使噪声加大;在运用中,由于液压泵零件磨损,间隙过大,流量不足,压力易波动,同样也会引起噪声;油液黏度问题,油液黏度过高,会增加吸油阻力,易出现空穴现象,使压力和流量不足;油液黏度过低,会增加泄露,降低容积效率,并简单吸人空气,造成冲击和爬行,从而产生振动,引发噪声。 2,沟通电磁换向阀的振动 由于沟通电的特性,衔铁频繁地分开和吸合,因而产生振动和噪声,造成寿命低。另外阀芯被卡住或电压低,衔铁未动作,其
4、线圈很简单烧坏。因此在换向性能平稳性要求高的液压系统中,应当运用直流电线圈。或者运用自整流电磁铁,这种电磁铁附有整流装置和冲击汲取装置。换向阀调整不当,使换向阀阀芯移动太快,造成换向冲击,因而产生噪声与振动。在这种状况下,若换向阀是液压换向阀,则应调整限制油路中的节流元件,使换向平稳无冲击。在工作时,液压阀的阀芯支持在弹簧上,当其频率与液压泵输油率的脉动频率或与其它振源频率相近时,会引起振动,产生噪声。这时,通过变更管路系统的固有频率,变动限制阀的位置或适当地加蓄能器,则能防振降噪。 3、液压系统噪音解决措施 空气侵入到液压系统的不良后果主要有:使油液具有肯定的压缩性,致使系统产生噪声、振动和
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