2022年液压气动知识点 .pdf
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1、1.液压与气动的组成?除工作介质 (液压油或者压缩空气外),还有以下四部分组成:动力元件 (将机械能转换成流体的压力能的元件。例如:液压泵和空气压缩机)、执行元件 (将流体的压力能转换成机械能的元件。例如作直线运动的液压缸或者气缸,作回转运动的液压马达或者气压马达)、控制调节元件(例如溢流阀、节流阀、换向阀等)以及辅助元件 (例如:管道、油箱、过滤器、蓄能器、油雾器、消声器等)2液压、气压传动的特点?主要区别?一液压1.优点 :(1)液压传动能在较大范围内实现无级调速(调速范围可达2000)(2)在同功率下,液压装臵体积小,重量轻(3)工作平稳,换向冲击小,便于实现快速气动、制动和频繁的换向(
2、4)易于实现过载保护,安全性好,采用矿物油作为工作介质,自润滑性好(5)操作控制方便,便于设备实现自动化(6)液压元件的标准化、系列化和通用化程度高,便于设计、制造和使用维修2.缺点:( 1)液压传动系统中存在的泄露和油液的可压缩性,影响了传动的准确性,故不宜用于要求具有精确传动比的场合(2)液压传动系统工作过程中往往有较大的能量损失,因此液压传动效率不高,并且不宜作距离传动(3)液压传动对油温性变化比较敏感,不宜在很高或者很低的温度条件下工作(4)液压件制造精度较高,系统过程中发生故障时不易诊断和排除二气压1.优点:(1)以空气为工作介质,来源方便,使用后可以直接排入大气中,处理简单,不污染
3、环境(2)空气粘度很小,在管道中压力损失较小,因此压缩空气便于集中供应和远距离输送(3)压缩空气的工作压力一般较低,因此对气动元件的材料和制造精度要求较低(4)工作环境适应性好(5)维护简单,使用安全可靠,能够实现过载保护2.缺点:(1)气动传动工作速度的稳定性较差,易受负载变化的影响(2)工作压力较低,系统输出力较小,传动效率较低(3)排气噪声较大,在高速排气时需要安装消声器3.液压油的工作介质的物理特性1.液体的密度密度:单位体积液体的质量称为液体的密度,用表示,即Vm式中 V体积(3m) ,m质量( kg)一般液压油的密度是8509003/mkg2.液体的可压缩性:液体在压力作用下体积减
4、小的这种性质称为液体的可压缩性。在常温下,可以认为油液是不可压缩的,但是当液压油混有气泡时,其可压缩性明显增加,并且对液压系统的速度稳定性影响较大3.液体的粘性(1)粘性的物理性质液体只有在流动(或者流动趋势)时,才显示出液体的粘性。而静止液体是不显示粘性的(2)牛顿内摩擦力定律牛顿内摩擦定律液层间的切应力dyduAF(相邻液层间的内摩擦力F、液层间的接触面积A、液层间的速度梯度dydu)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 18 页(3)粘度动力粘度,亦称绝对粘度,其单位是)/(2msNsPa,公式为dyduAF运动粘度:动
5、力粘度与该液体的密度的比值,以表示,单位是sm /2,公式为L-HL46 的液压油在40C时,运动粘度的中心值为46smm /24.粘温特性油液的粘度随温度变化的性质称为粘温特性。温度对油液粘度的影响比较大,温度升高,粘文显著下降油液的其它物理以及化学性质包括:抗燃性、抗凝性、抗氧化性、抗泡沫性、抗乳化性、防锈性、润滑性、导热性、相容性以及纯净性4液压油的品种有很多种,主要有三种:矿油型、乳化型、合成型。液压传动系统用油一般应满足要求有:粘度适当,粘温特性好;润滑性好,防锈性好;质地纯净,杂质少;对金属和密封件有良好的相容性;氧化稳定性好,不易变质;抗泡沫性和抗乳化性好;燃点高,凝固低,对人体
6、无害,成本低等。5.液体静力学的基本知识1.液体的压力液压单位面积上所受的法向力称为压力,在物理学中称为压强的概念,但是在液压技术中习惯称为压力若在液体内某点处微小面积A上作用有法向力F,则该点的静压力P 为AFpAlim所以液体的静压力有如下两个重要特性:(1)液体的静压力沿着法向力作用于承压面(2)静止液体内任意一点的静压力在各个方向上都相等2.重力作用下静止液体的压力分布(1)静止液体内任一点处的压力由两部分组成:一部分是液面上的压力0p,另一部分是由该点以上液体重量所形成的压力。当液面上只受大气压力ap作用时,那么液体内任一点的压力为:ghppa(2)静止液体内的压力随液体深度呈线性规
7、律分布(3)离液体深度相同的各点的压力相等,形成一个等压面(为水平面)3.压力的表示和单位根据度量基准的不同,液体压力分为绝对压力和相对压力。以绝对真空为基准度量的压力,叫绝对压力;则大气压力为基准来度量的压力则是相对压力。在地球的表面上,一切受大气笼罩的物体,大气压力的作用都是自相平衡的,因此一般压力仪器在大气中读数为零,用压力计测得的压力,显然是相对压。因此相对压力又称为表压力。如果液体中某点的绝对压力小于大气压力,这时,比大气压力小的那部分数值叫做真空度。图绝对压力、相对压力和真空度的关系绝对真空相对压力(正)绝对压力相对压力(负)真空度绝对压力大气压精选学习资料 - - - - - -
8、 - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 18 页压力的法定计量单位是Pa(帕,2/ mN) ,单位换算:aPbar5101aMPcmkgfat098.0/112aPatm510013. 11aPOmH980012aPmmHg13314.帕斯卡原理我们认为,静止液体内各点的压力处处相等。在密闭的连通容器中,各点处压力表指示的数值处处相等外加负载F 作用在横截面积上为A 的活塞上,若不考虑自重所产生压力,则容器内液体各点的压力均为AFp,由此式可以知道压力决定于负载5.液体对固体壁面的作用力当固体壁面为一平面时,液体压力对水平该平面的总压力F 等于液体压力p 与该平面
9、面积A 的乘积,其作用方向与该平面垂直,即F=pA i)对于无杆腔活塞(活塞直径为D,面积为A)左侧所受的液体作用力F 为pDpAF42ii)当固体壁面为一曲面时,液体压力在该曲面某方向x 上的总作用力xF等于液体压力与曲面在该方向上投影面积xA的乘积,即24dppAFxx6.液体动力学的基本知识1.基本概念(1)理想液体与恒定流动理想液体是既无粘性有无可压缩性的假想液体液体流动时,当夜体内部任何一点的压力、速度和密度都不随时间而变化,则称这种流动为恒定流动(亦称定常流动) ;反之,只要压力、速度和密度有一个随时间而变化,则称为非恒定流动(亦称非定常流动)(2)过载断面、流量和平均流速液体在管
10、道中流动时,其垂直于流动方向的截面称为过断面积(或称为通流截面),用 A 表示。单位时间内通过某一过流断面的液体体积称为流量,用q 表示,即tVq(sm /3,min/L)现假设通流截面上各点的各点的流速均匀分布时,流体以平均流速v, 流过通流截面的流量与以实际流过流量相等,即Aqv液压缸工作时,活塞的运动速度就等于缸内的液体的平均流速(3)流态和雷诺数1)流态液体内流动时的两种状态:层流和紊流i)层流:液体流动时各质点平行于管道轴线呈线状或者层状运动,运动互不干扰。ii)紊流液体流动时各质点的运动杂乱无章,除了平行于管道轴线运动外,还存在着剧烈的横向运动2)雷诺数Re液体管道在管道内流动是层
11、流还是紊流,可以用雷诺数Re 来判断,即vdRe,式中,v为平均流速,d为管道直径,为液体的运动粘度液体由层流转变为紊流时的雷诺数和由紊流转变为层流的雷诺数不相等,后者的数值小,所以一般用后者作为判断液流状态的依据,称为临界雷诺数。当液流的实际雷诺数小于临界雷诺数时,液流为层流,反之为紊流。2.连续性方程精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 18 页连续性方程是质量守恒定律在流体力学中的一种表达形式。根据质量守恒定律,单位时间内流过的两个截面的液体质量相等,即222111AvAv若不考虑液体的可压缩性,有21,则2211AvA
12、v由于通流截面是任意选取的,因此有常数vAq7.液体流动时的压力损失1.沿程压力损失:液体沿等径直管流动时因液体与管壁以及液体之间存在摩擦而产生的压力损失,主要取决于液体的流速、粘性、管路的长度以及管路的内径,计算公式为22vdlp式中:沿程阻力系数,l:液体流过的管道长度(m) ,d:管道直径(m) ,v:流体的平均流速(m/s ) ,:液体密度(3/mkg)2.局部压力损失液体经阀口、弯管、突变截面以及阀口、滤网等局部装臵时,由于液流方向和速度发生急剧变化,形成漩涡,并发生强烈的紊动现象,由此造成的压力损失称为局部压力损失,其公式为22vp,式中:局部阻力系数阀局部压力损失的计算公式为2)
13、(nnvqqpp3.管路系统的总压力损失整个管路系统的总压力损失应该包括所有的沿程压力损失和所有的局部压力损失,因此vpppp因此减少压力损失的措施:减少流速(效果最好)、缩短管路的长度、减小管路截面的突变,提高管路内壁的加工质量8.液压冲击和空穴现象1.液压冲击定义由于某种原因引起的液体压力急剧上升的现象。如起动、制动、快速换向时容易出现液压冲击产生的原因以及危害( 1)当液流通道迅速关闭或者液流迅速换向使液流速度的大小或方向突然变化时,由于液流的惯性引起的液压冲击(2)液压系统中的运动部件突然制动或换向时,因工作部件的惯性引起的液压冲击液压冲击会引起振动和噪声,严重时甚至导致密封装臵、管道
14、或其它液压元件的损坏,影响系统的正常工作减小液压冲击的措施(1)延长阀门关闭和运动部件制动换向的时间(2)限制管路中液流速度及运动部件的速度(3)适当加大管道内径,尽量缩短管路的长度(4)采用橡胶软管,以增加系统的弹性(5)在发生冲击的部位设臵蓄能器,以吸收冲击的能量2.空穴现象定义局部出现压力降低,而析出气泡的现象,截面、流速急剧变化的局部区域空穴现象的危害大量的气泡破坏了油液的连续性,而造成流量和压力的脉动,当气泡随油液进入高压区时又急剧破灭,引起局部的液压冲击,引起噪声和振动减小空穴现象的措施精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4
15、 页,共 18 页(1)降低泵的吸油高度,适当增大吸油管的内径,限制吸油管的流速,及时清洗过滤器(2)管路要有良好的密封,防止空气进入(3)节流口两端的压力差要小9. 液压泵基本工作条件(1)应该具有实现周期性变化的密封容积(2)应该配流装臵(3)油箱为敞口或者压力油箱10.液压泵的主要性能参数1.液压泵的压力(1)工作压力p是指液压泵工作时输出油液的实际压力,其大小取决于负载(2)额定压力np是指液压泵在使用中允许达到最高的工作压力。泵的额定压力的大小受泵本身的泄露和结构强度所制约2.液压泵的排量和流量(1)排量 V 是指不考虑泄露情况下泵轴每转所排出的油液的体积,常用单位rmL /(2)流
16、量是指液压泵在单位时间内的排出油液的体积1)理论流量tq是指在不考虑泄露的情况下,单位时间内的排出油液的体积。计算公式Vnqt2)实际流量q是指泵工作时的实际输出流量,由于泵存在泄露,因此泵的实际流量小于理论流量3)额定流量nq是指泵在额定压力和额定转速下的输出流量3.液压泵的功率液压泵输入的是机械能,表现的形式为输入转矩iT和转速n,液压泵的输入功率nTPii2。液压泵输出的是压力能,表现的形式为输出流量q 和压力 p,液压泵的输入功率pqPo4.液压泵的效率(1)容积效率v是指液压泵实际流量和理论流量的比值。即ttttvqqqqqqq1(2)机械效率m是指驱动液压泵的理论输入转矩和实际输入
17、转矩的比值。即itmTT(3)总效率是指泵的输出功率与输入功率的比值,即mviPP011.齿轮泵优点是结构简单、尺寸小、制造方便、价格低廉、工作可靠、自吸能力强、对油液污染不敏感,缺点:流量和压力脉动大、噪声大、排量不明确齿轮泵是液压系统中广泛采用的一种液压泵,它一般做成定量泵,按结构不同 ,齿轮泵分为外啮合齿轮泵和内啮合齿轮泵 ,而以外啮合齿轮泵应用最广。存在的问题:困油、径向不平衡力、泄露12.叶片泵叶片泵与其它液压泵相比较具有结构紧凑、体积小、流量均匀、运转平稳,噪声小等优点,但是结构比较复杂、对油液污染比较敏感等缺点.按照工作原理可以分为:单作用式和双作用式两大类。双作用叶片泵常用作定
18、量泵,单作用叶片泵常用作变量泵。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 18 页叶片泵是通过两叶片之间密封容积的增大和减小,产生吸油和压油的。转子转一转时,两叶片间产生一次吸油和压油;叶片泵的偏心距大、吸油量大、压油量也大。反之。叶片泵双向变量泵。13.柱塞泵利用柱塞在缸体内柱塞孔内的往复运动,使密封工作容积来实现吸油和压油的( 1)柱塞泵的工作原理柱塞泵是液压系统的一个重要装臵。它依靠柱塞在缸体中往复运动,使密封工作容腔的容积发生变化来实现吸油、压油。柱塞泵具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节方便等优点,被广泛应用于高压
19、、大流量和流量需要调节的场合,诸如液压机、工程机械和船舶中。柱塞泵是往复泵的一种,属于体积泵,其柱塞靠泵轴的偏心转动驱动,往复运动,其吸入和排出阀都是单向阀。当柱塞外拉时,工作室内压力降低,出口阀关闭,低于进口压力时,进口阀打开,液体进入;柱塞内推时,工作室压力升高,进口阀关闭,高于出口压力时,出口阀打开,液体排出。当传动轴带动缸体旋转时,斜盘将柱塞从缸体中拉出或推回,完成吸排油过程。柱塞与缸孔组成的工作容腔中的油液通过配油盘分别与泵的吸、排油腔相通。变量机构用来改变斜盘的倾角,通过调节斜盘的倾角可改变泵的排量。( 2)柱塞泵结构形式柱塞泵分为轴向柱塞泵和径向柱塞泵两种代表性的结构形式;由于径
20、向柱塞泵属于一种新型的技术含量比较高的高效泵,随着不断加快,径向柱塞泵必然会成为柱塞泵应用领域的重要组成部分14.液压马达特点以及分类液压马达是把液体的压力能转换为机械能的装臵,从原理上讲,液压泵可以作液压马达用,液压马达也可作液压泵用。但事实上同类型的液压泵和液压马达虽然在结构上相似,但由于两者的工作情况不同,使得两者在结构上也有某些差异。例如:1.液压马达一般需要正反转,所以在内部结构上应具有对称性,而液压泵一般是单方向旋转的,没有这一要求。2.为了减小吸油阻力,减小径向力,一般液压泵的吸油口比出油口的尺寸大。而液压马达低压腔的压力稍高于大气压力,所以没有上述要求。3.液压马达要求能在很宽
21、的转速范围内正常工作,因此, 应采用液动轴承或静压轴承。因为当马达速度很低时,若采用动压轴承,就不易形成润滑滑膜。4.叶片泵依靠叶片跟转子一起高速旋转而产生的离心力使叶片始终贴紧定子的内表面,起封油作用,形成工作容积。若将其当马达用,必须在液压马达的叶片根部装上弹簧,以保证叶片始终贴紧定子内表面,以便马达能正常起动。5.液压泵在结构上需保证具有自吸能力,而液压马达就没有这一要求。6.液压马达必须具有较大的起动扭矩。所谓起动扭矩,就是马达由静止状态起动时,马达轴上所能输出的扭矩,该扭矩通常大于在同一工作压差时处于运行状态下的扭矩,所以,为了使起动扭矩尽可能接近工作状态下的扭矩,要求马达扭矩的脉动
22、小,内部摩擦小。由于液压马达与液压泵具有上述不同的特点,使得很多类型的液压马达和液压泵不能互逆使用。液压马达按其额定转速分为高速和低速两大类,额定转速高于500r/min的属于高速液压马达,额定转速低于500r/min 的属于低速液压马达。高速液压马达的基本型式有齿轮式、螺杆式、叶片式和轴向柱塞式等。它们的主要特点是转速较高、转动惯量小,便于启动和制动,调速和换向的灵敏度高。通常高速液压马达的输出转矩不大 (仅几十牛米到几百牛米),所以又称为高速小转矩液压马达。高速液压马达的基本型式是径向柱塞式,例如单作用曲轴连杆式、液压平衡式和多作用内曲线式等。此外在轴向柱塞式、 叶片式和齿轮式中也有低速的
23、结构型式。低速液压马达的主要特点是排量大、体积大、转速低(有时可达每分种几转甚至零点几转),因此可直接与工作机构连接,不需要减速装臵,使传动机构大为简化,通常低速液压马达输出转矩较大(可达几千牛顿米到几万牛顿米),所以又称为低速大转矩液压马达。液压马达也可按其结构类型来分,可以分为齿轮式、叶片式、柱塞式和其他型式。主要性能参数(1)工作压力和额定压力1)工作压力p是指液压马达入口处油液的实际压力。其大小取决于它所驱动的负载转矩精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 18 页2)额定压力np是指液压马达在正常工作条件下,按试验标准
24、规定的连续运转的最高工作压力。其大小和马达的结构强度及泄露大小有关(2)液压马达的容积效率和转速液压马达的容积效率为qqtv(tq理论流量,q实际流量)将Vnqt代入上式知道:液压马达的转速为VVqn(3)液压马达的机械效率和转矩液压马达的机械效率为tomTT(oT实际转矩,tT理论转矩)液压马达的输出转矩为0T=mtTmpV2(4)液压马达的总效率液压马达的总效率为液压马达的输出功率oP和输入功率iP之比,即mviopqnTPP215.液压缸液压缸结构简单,制造容易,工作可靠,应用广泛,大多数液压缸是将液压泵输出的液压能转变为直线运动的机械能。分类:按照结构特点可以分为活塞式、柱塞式和摆动式
25、;按作用方式可以分为单作用式和双作用式。单作用液压缸的油液压力只能使活塞(或柱塞)作单方向运动,反方向运动必须依靠外力(如弹簧力或自重)实现;双作用液压缸可由油液压力实现两个方向的运动1.活塞式液压缸活塞式液压缸根据其使用要求不同可分为双杆式和单杆式两种。(1)双杆式活塞缸。 活塞两端都有一根直径相等的活塞杆伸出的液压缸称为双杆式活塞缸,它一般由缸体、 缸盖、活塞、活塞杆和密封件等零件构成。根据安装方式不同可分为缸筒固定式和活塞杆固定式两种。由于双杆活塞缸两端的活塞杆直径通常是相等的,因此它左、右两腔的有效面积也相等,当分别向左、右腔输入相同压力和相同流量的油液时,液压缸左、右两个方向的推力和
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