液压实验报告(共12页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上一、液压传动认识实验1实验目的(一) 理解液压系统的基本组成。(二) 理解液压系统基本元器件的功能。(三) 理解液压传动的基本形式。2实验要求由实验教师对以简单液压传动系统的结构、工作原理及性能结合实物、剖开的实物、各种阀模型及示教板等进行讲解,充分理解掌握课堂内容和如下内容。要求同学掌握的内容:理解一般液压系统中传动介质的特点及选用原则;理解一般液压系统中能量转化装置及执行元件的特点;理解液压传动中方向控制、流量控制、压力控制的基本元件及特点理解液压千斤顶的工作原理;理解手动液压钳的工作原理。3实验内容液压系统的基本组成:一个完整的液压系统由五个部分组成,即动力元件
2、、控制元件、辅助元件和。液压系统基本元器件的功能:1.动力元件动力元件的作用是将的机械能转换成液体的压力能,指液压系统中的,它向整个液压系统提供动力。的结构形式一般有、叶片泵和。2执行元件执行元件(如和)的作用是将液体的压力能转换为机械能,驱动负载作直线往复运动或回转运动。3.控制元件控制元件(即各种)在液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向。根据控制功能的不同,液压阀可分为压力控制阀、和方向控制阀。压力控制阀又分为益流阀(安全阀)、顺序阀、等;流量控制阀包括、调整阀、等;方向控制阀包括单向阀、梭阀、换向阀等。根据控制方式不同,液压阀可分为开关式控制阀、定值控制阀和比例控制阀。4.辅助元件
3、辅助元件包括、油管及、密封圈、快换接头、高压球阀、总成、测压接头、压力表、油位油温计等。5.液压油液压油是液压系统中传递能量的工作介质,有各种矿物油、乳化液和合成型液压油等几大类。液压千斤顶:1 杠杆手柄 2小油缸 3小活塞 4, 7单向阀 5吸油 管 6,10管道 8大活塞 9大油缸 11截止阀 12油箱 图 1-1 是液压千斤顶的工作原理图。 大油缸 9 和大活塞 8 组成举 升液压缸。杠杆手柄 1、小油缸 2、小活塞 3、单向阀 4 和 7 组成手 动液压泵。 如提起手柄使小活塞向上移动, 小活塞下端油腔容积增大, 形成局部真空,这时单向阀 4 打开,通过吸油管 5 从油箱 12 中吸油
4、; 用力压下手柄,小活塞下移,小活塞下腔压力升高,单向阀 4 关闭, 单向阀 7 打开,下腔的油液经管道 6 输入举升油缸 9 的下腔,迫使大 活塞 8 向上移动,顶起重物。再次提起手柄吸油时,单向阀 7 自动关 闭,使油液不能倒流,从而保证了重物不会自行下落。不断地往复扳 动手柄,就能不断地把油液压入举升缸下腔,使重物逐渐地升起。如 果打开截止阀 11,举升缸下腔的油液通过管道 10、截止阀 11 流回油 箱,重物就向下移动。这就是液压千斤顶的工作原理。手动液压钳: 压接钳由、动力机构、换向阀、卸压阀、泵油机构组成,泵油机构由体、高、低压油出油孔、偏心轴、偏心轴承、从动齿轮和一对高压油泵以及
5、一低压油泵构成,油泵体悬固于油箱盖上,高、低压油出油孔开设在油泵体上,与卸压阀油路连接,偏心轴呈纵向设置,上端枢置于油泵体中央,下端固设偏心轴承,从动齿轮固置在偏心轴顶部,与动力机构联结,高、低压油泵悬固在油泵体上,各具一与偏心轴承相触的作动件,高、低压油泵的泵腔分别与高、低压油出油孔相通。将泵油机构与动力机构的连接为垂直连接,可充分利用空间而小化占地面积,有利于作业及运输;将高、低压油泵的泵油形式变为偏心轴承的作动形式,具有结构简单、零部件少而利于装配二、液压泵及执行元件认识实验1实验目的(一) 理解液压系统的液压泵、液压马达和液压缸的工作原理和用途。(二) 理解常见的齿轮泵、叶片泵、柱塞泵
6、的结构特点。(三) 理解液压马达和液压缸的结构特点。2实验要求了解液压泵的种类及分类方法;理解液压系统的液压泵、液压马达和液压缸的工作原理和选用依据。通过对液压泵的实际观察,掌握齿轮泵、叶片泵柱塞泵的工作原理和结构。通过对液压缸的实际观察,掌握单杆液压缸、双杆液压缸和柱塞缸的结构特点及工作原理。掌握典型液压泵及液压缸的结构特点、应用范围及设计选型;3实验内容液压泵:液压泵是的动力元件,其作用是将的机械能转换成液体的压力能,指液压系统中的,它向整个液压系统提供动力。液压泵的结构形式一般有齿轮泵、叶片泵和柱塞泵。液压泵工作原理:是为液压传动提供加压的一种,是泵的一种。它的功能是把动力机(如电动机和
7、等)的机械能转换成液体的压力能。图中为单柱塞泵的工作原理。由电动机带动旋转。当凸轮推动柱塞向上运动时,柱塞和缸体形成的密封体积减小,油液从密封体积中挤出,经排到需要的地方去。当凸轮旋转至的下降部位时,迫使柱塞向下,形成一定,油 箱中的油液在的作用下进入密封容积。凸 轮使柱塞不断地升降,密封容积周期性地减小和增 大,泵就不断吸油和排油。液压马达:液压马达习惯上是指输出旋转运动的,将提供的液压能转变为机械能的能量转换装置。液压马达原理:.1.叶片式液压马达:由于压力油作用,受力不平衡使转子产生转矩。叶片式液压马达的输出转矩与液压马达的排量和液压马达进出油口之间的压力差有关,其转速由输入液压马达的流
8、量大小来决定。由于液压马达一般都要求能正反转,所以叶片式液压马达的叶片要径向放置。为了使叶片根部始终通有压力油,在回、压油腔通人叶片根部的通路上应设置单向阀,为了确保叶片式液压马达在压力油通人后能正常启动,必须使叶片顶部和定子内表面紧密接触,以保证良好的密封,因此在叶片根部应设置预紧弹簧。叶片式液压马达体积小,转动惯量小,动作灵敏,可适用于换向频率较高的场合,但泄漏量较大,低速工作时不稳定。因此叶片式液压马达一般用于转速高、转矩小和动作要求灵敏的场合。2.径向柱塞式液压马达:径向柱塞式液压马达工作原理,当压力油经固定的配油轴4的窗口进入缸体内柱塞的底部时,柱塞向外伸出,紧紧顶住定子的内壁,由于
9、定子与缸体存在一偏心距。在柱塞与定子接触处,定子对柱塞的反作用力为。力可分解为和两个分力。当作用在柱塞底部的油液压力为,柱塞直径为,力和之间的夹角为X时,力对缸体产生一转矩,使缸体旋转。缸体再通过端面连接的传动轴向外输出转矩和转速。以上分析的一个柱塞产生转矩的情况,由于在压油区作用有好几个柱塞,在这些柱塞上所产生的转矩都使缸体旋转,并输出转矩。径向柱塞液压马达多用于低速大转矩的情况下。3.轴向柱塞马达:轴向除阀式配流外,其它形式原则上都可以作为液压马达用,即轴向柱塞泵和轴向柱塞马达是可逆的。轴向柱塞马达的工作原理为,配油盘和斜盘固定不动,马达轴与缸体相连接一起旋转。当压力油经配油盘的窗口进入缸
10、体的柱塞孔时,柱塞在压力油作用下外伸,紧贴斜盘斜盘对柱塞产生一个法向反力,此力可分解为轴向分力及和垂直分力Q。Q与柱塞上液压力相平衡,而Q则使柱塞对缸体中心产生一个转矩,带动马达轴逆时针方向旋转。轴向柱塞马达产生的瞬时总转矩是脉动的。若改变马达压力油输入方向,则马达轴按顺时针方向旋转。斜盘倾角的改变、即排量的变化,不仅影响马达的转矩,而且影响它的转速和转向。斜盘倾角越大,产生转矩越大,转速越低。4齿轮液压马达:齿轮马达在结构上为了适应正反转要求,进出油口相等、具有对称性、有单独外泄油口将轴承部分的泄漏油引出壳体外;为了减少启动摩擦力矩,采用滚动轴承;为了减少转矩脉动齿轮液压马达的齿数比泵的齿数
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