2022年液压教案液压泵与液压马达 .pdf
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1、授课内容备注第 3 章 液压泵与液压马达教学目的: 1、掌握液压泵的工作原理及分类;2、掌握液压泵主要工作参数计算; 3、掌握齿轮泵工作原理和结构上存在的问题;4、重点掌握叶片泵的结构特点、分类及工作原理教学重点: 1、液压泵的工作原理及分类;2、液压泵主要工作参数计算;3、齿轮泵工作原理和结构上存在的问题;4、叶片泵的结构特点、分类及工作原理教学难点: 1.齿轮泵工作原理和结构上存在的问题;2.叶片泵的结构特点、分类及工作原理教学方法及手段:讲授法课外作业: 3-5,3-6,3-9 学时分配: 7 个学时自学内容:教学内容:3.1 概述3.1.1 液压泵的工作原理及分类1、液压泵的工作原理液
2、压泵都是依靠密封容积变化的原理来进行工作的,故一般称为容积式液压泵,如图所示的是一单柱塞液压泵的工作原理图。3.1.2 液压泵和液压马达的主要工作参数1、压力(1)工作压力; (2)额定压力; (3)最高允许压力。2、排量和流量(1)排量 V。液压泵每转一周,由其密封容积几何尺寸变化计算而得的排出液体的体积叫液压泵的排量。(2)理论流量qi。 理论流量是指在不考虑液压泵的泄漏流量的情况下,在单位时间内所排出的液体体积的平均值。显然 ,如果液压泵的排量为V,其主轴转速为n,则该液压泵的理论流量qi为:iqVn名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -
3、 - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 9 页 - - - - - - - - - 授课内容备注(3)实际流量q。液压泵在某一具体工况下,单位时间内所排出的液体体积称为实际流量。(4) 额定流量qn。液压泵在正常工作条件下, 按试验标准规定( 如在额定压力和额定转速下) 必须保证的流量。3、功率和效率液压泵由电机驱动,输入量是转矩和转速(角速度),输出量是液体的压力和流量;液压马达则刚好相反,输入量为液体的压力和流量,输出量是转矩和转速(角速度) 。如果不考虑液压泵在能量转换过程中的损失,则输出功率等于输入功率,也就是他们的理论功率是:nTTipVn
4、pqPiii2液压泵的功率损失。实际上,液压泵和液压马达在能量转换过程中是有损失的,因此输出功率小于输入功率。两者之间的差值即为功率损失,功率损失有容积损失和机械损失两部分。(2)液压泵的功率。输入功率Pi。液压泵的输入功率是指作用在液压泵主轴上的机械功率,当输入转矩为T0,角速度为时,有:0ipT输出功率Po。液压泵的输出功率是指液压泵在工作过程中的实际吸、压油口间的压差p 和输出流量q 的乘积 ,即:ppq式中: p 为液压泵吸、 压油口之间的压力差(N/m2);q 为液压泵的实际输出流量 (m3/s);p 为液压泵的输出功率(N m/s 或 W)。(3)液压泵的总效率。液压泵的总效率是指
5、液压泵的实际输出功率与其输入功率的比值,即:mvmiviiTpqTpqpp0其中 pqi为理论输入转矩Ti。3.2 齿轮泵3.2.1 齿轮泵的工作原理和结构1、 齿轮泵的工作原理如图所示。它是分离三片式结名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 9 页 - - - - - - - - - 授课内容备注构,三片是指泵盖和泵体,泵体内装有一对齿数相同、宽度和泵体接近而又互相啮合的齿轮,这对齿轮与两端盖和泵体形成一密封腔,并由齿轮的齿顶和啮合线把密封腔划分为两部分,即吸油
6、腔和压油腔。两齿轮分别用键固定在由滚针轴承支承的主动轴和从动轴上,主动轴由电动机带动旋转。2、齿轮泵存在的问题1)齿轮泵的困油问题:齿轮泵要能连续地供油,就要求齿轮啮合的重叠系数大于 1,也就是当一对齿轮尚未脱开啮合时,另一对齿轮已进入啮合,这样 ,就出现同时有两对齿轮啮合的瞬间,在两对齿轮的齿向啮合线之间形成了一个封闭容积,一部分油液也就被困在这一封闭容积中,齿轮连续旋转时,这一封闭容积便逐渐减小 ,到两啮合点处于节点两侧的对称位置时,封闭容积为最小,齿轮再继续转动时 ,封闭容积又逐渐增大,直到所示位置时,容积又变为最大。在封闭容积减小时,被困油液受到挤压,压力急剧上升,使轴承上突然受到很大
7、的冲击载荷,使泵剧烈振动 ,这时高压油从一切可能泄漏的缝隙中挤出,造成功率损失,使油液发热等。当封闭容积增大时,由于没有油液补充,因此形成局部真空,使原来溶解于油液中的空气分离出来,形成了气泡 ,油液中产生气泡后,会引起噪声、气蚀等一系列恶果。以上情况就是齿轮泵的困油现象。这种困油现象极为严重地影响着泵的工作平稳性和使用寿命。2)径向不平衡力:齿轮泵在工作时,作用在齿轮外圆上的压力是不均匀的,在压力腔和吸油腔齿轮外圆分别承受着系统工作压力和吸油压力;在齿顶圆与泵体内孔的径向间隙中,可以认为油液压力由高压腔压力逐渐下降到吸油腔压力。这些液体压力综合作用的合力,相当于给齿轮一个径向不平衡力,使齿轮
8、和轴承受载。3)齿轮泵的径向不平衡力:齿轮泵工作时,在齿轮和轴承上承受径向液压力的作用。如图所示 ,泵的右侧为吸油腔,左侧为压油腔。在压油腔内有液压力作用于齿轮上,沿着齿顶的泄漏油 ,具有大小不等的压力,就是齿轮和轴承受到的径向不平衡力。液压力越高,这个不平衡力就越大 ,其结果不仅加速了轴承的磨损,降低了轴承的寿命 ,甚至使轴变形,造成齿顶和泵体内壁的摩擦等。3.2.2 齿轮泵的流量计算齿轮泵的实际输出流量q(1/min) 为:26.6610vqzm Bn式中: n齿轮泵转速(rpm) ;Z齿数; B齿宽; m-模数; v为齿轮泵的容积效率。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - -
9、 - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 9 页 - - - - - - - - - 授课内容备注3.3 叶片泵3.3.1 单作用叶片泵1、单作用叶片泵的工作原理如图所示,这种叶片泵在转子每转一周,每个工作空间完成一次吸油和压油,因此称为单作用叶片泵。转子不停地旋转,泵就不断地吸油和排油。2、 单作用叶片泵的流量计算泵的实际输出流量为:vBeDnq2式中: B叶片宽度;e-转子与定子偏心距;D定子内径;n-泵的转速; v泵的容积效率。3、特点(1)改变定子和转子之间的偏心便可改变流量。偏心反向时,吸油压油方向也相反;
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