液压传动与控制技术.pdf
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1、液压传动与控制技术液压传动与控制技术教教案案(近机类专业适用)(近机类专业适用)编制:隆编制:隆 泗泗审核:母洪都审核:母洪都液压传动与控制技术教案液压传动与控制技术教案目目 录录概概述述1 1第第一一章章4 4第第 二二 章章液液 压压6 6第第三三章章1616第第四四章章2222第第五五章章2727第第六六章章3131第第七七章章3434第第八八章章油油 和和液液液液典典液液 压压压压辅辅压压型型绪绪流流 体体 力力 学学 基基泵泵和和马马液液压压液液压压助助装装基基本本回回液液压压系系论论础础达达缸缸阀阀置置路路统统4141第第4343第第十十章章液液压压伺伺服服系系统统简简介介九九章章
2、液液压压系系统统的的设设计计与与计计算算4848课课4949程程总总结结液压传动与控制技术教案液压传动与控制技术教案概述概述一、本课程的教学目的和要求一、本课程的教学目的和要求本课程是电气工程及自动化专业、机电一体化专业的专业基础课。通过本课程的学习,获得液压传动与控制技术的基本知识,达到以下基本要求:1、液压油与力学部分熟练掌握液压油的性质及其运用,雷诺数,流体力学三大方程,静力学的基本方程与帕斯卡定律;掌握流体流动时的压力损失;了解小孔流、缝隙流、液压冲击和空气现象。2、液压元件部分熟练掌握各类泵的结构、原理、应用特点以及液压参数的计算;掌握液压马达性能参数的计算;掌握缸的结构和参数计算;
3、掌握各类阀的原理、结构、作用、职能符号以及应用;了解各辅助元件的职能符号、作用及应用。3、液压回路部分熟练掌握液压基本回路及应用;学会分析液压系统;了解液压系统的设计计算;了解液压伺服系统的基本概念。二、本课程的重、难点二、本课程的重、难点本课程的重点是液压阀工作原理、流动液体的力学。由于非专业的学生在力学方面的基础不是太强,故学习这门课程的难点在流体力学部分。各种阀在液压回路中的应用也是学生们学习上的难点。三、本课程的教学手段三、本课程的教学手段本课程主要是课堂教学,教学中涉及到的液压元器件,可利用实物在课堂上演示。要充分利用多媒体在课堂教学中的作用, 特别是利用动画效果来讲解阀的工作原理,
4、 以突破教学难点。四、本课程的学时安排四、本课程的学时安排本课程的总学时在 50 学时左右,具体安排见授课计划。五、本课程的教材及参考书目五、本课程的教材及参考书目1、教材: 液压传动与控制 (第 2 版)贾铭新主编全国重点教材该教材的特点:(1)01 年第 2 版、反映了国内外液压技术的新成就(2)语言简练、条理清晰、深入浅出(3)各章有小结、自我检测题及解答,有利于学生根据自己的情况分析和掌握,但该教材为机械类非液压专业用,对于非专业的学生学习,教材应该注意对教材进行取舍,对涉及到理论推导的部分内容(如第一章、第五章)适当舍去,由于学时有限和专业特点,第十一章安排为自学。2、参考书液压传动
5、与控制习题集阎祥安主编六、习题与考核六、习题与考核1、习题:每章结后完成、教材后部分习题(由老师指定) ,鼓励学生完成全部习题。2、考核:平时在绩(3040%) :由作业、课堂问答和出勤确定期末考试: (7060%) :闭卷完成授授 课课 计计 划划学时2222222122222122221112222221主要内容绪论、液压基本概念、组成、优缺点液压油及性质静力学、动力学连续方程伯努利方程、动量方程、能量损失小孔流、缝隙流、液压冲击、空穴现象泵与马达概述、原理、参数计算、齿轮泵叶片泵(马达) 、栓塞泵(马达)泵与马达小结缸的特点、类型、应用缸的结构与设计方向阀的类型、职能符号、应用压力阀的类
6、型、职能符号、应用流量阀、职能符号、应用、比例阀概念阀的小结各主要辅助元件的原理、符号、应用节流调速容积调速容积调速和容积节流调速调速回路小节快速和速度换接回路方向控制回路压力控制回路多缸控制、同步动作、互不干扰回路组合机床液压系统分析万能外圆磨床系统分析(或万能液压机)设计计算设计计算举例液压伺服系统简介工作特性粘度连续方程的应用、帕斯卡定律伯努利方程、雷诺数液压冲击参数计算结构应用及特点参数计算密封液控单向阀、三位阀的中位机能工作原理调速阀原理各类阀的比较滤油器、蓄能器、油箱特性分析特性分析特性分析液压锁互不干扰回路、卸压、调压、保压回路重难点本授课计划的学时安排可根据学生的情况进行调整。
7、第一章第一章绪绪论论一、教学目的一、教学目的掌握液压传动的定义、液压系统的组成及作用,了解液压系统的职能符号。二、教学重、难点二、教学重、难点液压传动的工作特性。三、学时安排三、学时安排2 学时第一节基本概念一、液压传动的工作原理1、是以液体为介质(以静压能的形式进行)的传动;2、通过能量转换输出动力;3、工作特性(流量 Q-V,压力 P-F、M) ;4、通过流量、压力的控制来满足执行元件的运动。例 1液压千斤顶例 2半自动铣床液压系统二、液压系统的基本组成(控制流量、压力)控制元件动力元件执行元件(向系统提供辅助元件(向外输出供压力能)(辅助)机械能)三、系统的职能符号GB/T786.1-1
8、993表示职能以及在系统的通路第二节主要优缺点优点:1、无级调速、范围大2、功率/质量大3、易控制、过载保护4、传动平稳5、使用寿命长6、实现三化(标、系、通)7、传动简化缺点:泄漏、振动、效率、温敏性、精度高、故障查找难。小结:1、液压传动的定义2、工作特性P、Q问题:1、系统的基本组成?2、系统的工作特性?第二章第二章液压油和液压流体力学基础液压油和液压流体力学基础一、教学目的一、教学目的掌握液体的粘度及油的选用;掌握压力及其单位;掌握帕斯卡定律;掌握流动液体的三大方程。二、重点、难点二、重点、难点重点:粘度、帕斯卡定律、伯努利方程难点:伯努利方程的应用三、学时安排三、学时安排8 学时:
9、(油及性质 2,静力学及应用 0.5,动力学及应用 2.5,能量损失 1,小孔流缝隙流1,液压冲击、气蚀现象1)第一节液压油的性质和选用一、密度定义: limmdm微小质量0v体积dv单位:kg/m3液压油15=900kg/m3密度受压力、温度的影响:tp二、压缩性1、压缩性系数 1 v(变化单位压力所引起的相对体积变化量)p VP、V P+PV-V越大,可压缩性越大,抗压性越差。2、容积弹性模数(体积弹性模量)e1 pVv越大,可压缩性越小,抗压性能越好。3、等效容积模数下降 液压油中混有空气会使e 增加压力会提高e 软的e很小三、液体的粘性和粘度1、粘性内摩擦力(流动时呈现)2、粘度 动力
10、粘度(绝对粘度)v0duF Adyy+dyu+duduF Afyudy速度梯度ydu单位面积内摩擦力dyFfduxAdydymN m2 N S m2m sdu1PaS 10P 103cP帕秒泊厘泊SICGS 运动粘度v 1m2/ s 104st 106cstSICGS在牌号中的应用 相对粘度(条件粘度)恩氏粘度(中、苏、德)0E t1t2V 7.310E -混合油:6.31(cst)0Ea0E1b0E2 c(0E10E2)E 10003、粘温特性tv4、粘压特性pv四、液压油选择1、要求粘温性好,润滑性好,化学稳定性好,纯净,抗泡沫,闪点要高,凝固点要低2、选择原则温度的影响压力的影响3、使用
11、换油前的清洗不得混用保持密封及时更换以及加新油时必须按要求过滤第二节静止液体力学一、压力质量力、表面力1、定义:P FnAP limFnA0AN/m2 = 帕斯卡(pa)/Mpa=106pabar(巴)at(工程大气压)水柱(mH2O)汞柱(mmHg)0.1mpa9.8104pa9.81031.33102pa2、性质 方向沿作用面的内法线方向 大小沿各方面大小相等3、重力作用下压力分布P0P0A+Agh=AP 静压力:P=Pa+gh 沿液深度分布hghHP=P0+ghhghPAPhP=P0+gh 等压面例:压力测试仪的测试原理:Pc汞 g(h h1) P0P水 gh1 PAPcPPA汞 gh
12、h1(汞水) P0PA相 PA P04、压力的表示绝对压力,相对压力(表压力) ,真空度。二、压力的传递帕斯卡定律密闭容器:等值,同时传递液体内所有各点。P P0gh P0P F1F2 PA2A1A2F1A1F2力的放大三、液体压力作用在固体壁面的力1、作用于平面F2 PA22、作用于曲面2F PxdA=PCosl rd222=PlrCos2=2Plr2曲面在该方向上的投影第三节流动液体力学一、基本概念理想液体:无粘性、无压缩性实际液体稳定流动:P、V 不随 t 而变过流断面:与流速方向垂直平均流速:与真实进度流过的同一断面液体体积相等流量:Q=AV压力:不区别静压和动压二、连续方程(质量守恒
13、)Q Q1Q2 Q3Q4 QQ1Q2VQVAPVAQ3Q4VQVA VA= 常数VAVA三、伯努利方程(能量守恒)1、理想液体的伯努利方程 外力作功:F1=P1A1F2=P2A2W F1V1dt F2V2dt P1 能量变化(机械能)E2 E1 能量方程A1V1dtA V dt P222=P1V-P2VVV11mV22 mgh2mV12 mgh12211mV22 mgh2mV12 mgh122P1V P2V P1V 11mV12 mgh1 P2V mV22 mgh2=C22P1V12P2V22h1h2=Cg2gg2g讨论:三形式的能量长度的量纲水平管道 h 可忽略PV2 CV 与 P 之间的关
14、系g2g2、实际液体的V121V12P22V22h1h2hwg2gg2g1,2紊流1层流2例题四、动量方程式1、推导Fdt=d(mv)1-2 的动量mv12mv11mv12mv12mv11mv22dmv dmv12dmv12=mv12mv22mv11mv12=mv22mv1=A2V2dt V2A1V1dtV1=Q2V2dt Q1V1dt=Q(V2V1)dtFdt Q(V2V1)dtF PQ(V2V1)2、讨论: 向量F、V1、V2 F 为液体所受力,实际应用多考虑其反作用力 动量修正系数F PQ(2V21V1)第四节液体在管道中的流动一、液体的流动状态实验:(多媒体演示)层流紊流雷诺数Revd
15、无量纲V临界雷诺数Recr层流ReRecr紊流ReRecr圆管外圆管Re4VRAR VX二、液体在圆管中的层流流动及其能量损失1、速度分析r2(P1P2)Ffmgcos900Ff Adudy=Ff 2rldudrr2P 2rlduPrdu 0dydr2lddu rQRP(R2 r2)Prdru 4l2lumax2、流量:Q dQ=PR24l0Ru2rdr 0RP2(R r2)2r dr4ld4R4P=P=8l128lP 8lR4Q 128ld4Q讨论:管径对流量的影响管径对压力的影响3、平均流速V Q1umaxA24、沿程能量损失lV2l V2he=d2gd 2g压力损失P gh1:沿程损失系
16、数l2Vd 2圆管75/Re标数管80/Re64Re三、圆管中的紊流及能量损失实验值 f (Re,)四、局部能量损失d2v1Av2局部损失:一般式h突然扩大h11 (11)22g2gA22vrv2或P突然收缩h22g2gl五、总能量损失l v2v2 hw d 2g2gl v2v2P d 22例题:已知:Q=63L/mind=20mmh=400mmPr=0.012mpa=0.9g/cm3v=20cst求:P真=?Q解:V =400mmPaQQ4633.34m/ sAd2(2102)601034dv21023.343340 2320Re4v0.210紊流2PaPII绝v2 h2 he hgg2gP
17、II真 Pa PII绝2v22gh2 Pl P第五节液流小孔流和缝隙流一、小孔流1、薄壁孔流量:VcCv 0.5d2PCv11速度系数小孔前后压力差Vc212P1V22V22V22P ghw ghw1 hw2g12(11)2g2g2q VcAc CvC0A02P安全收缩不安全收缩d 7avd 70.70.8av=Cd2PCd:流量系数讨论: (1)Cd一般由实验确定1(2)QP2受粘度、温度变化小,节流装置b2wP(3)矩形缝隙Q 22、细长孔 4dd4Q P128l讨论: (1)QPd4(2)Q油汽影响二、缝隙流1、平行平板流(层流)bhC hpdyb ( d)d b (p dp)bdy b
18、dxddpdu()dydxdy代入d2udy21 dpdxy2dpu c1y c2y=0u=02dxY=hu=0dp p2 p1 pdp pdxlu Q y(h y)p2l0hubdy 0hy(h y)2lpbdyh3bp=12l讨论:Qh3减小缝隙减小泄漏相对运动:p=0y=h 时u=u0Q 0ubdyh=u0bh22、圆柱环形间隙流同心:以d 代替 bdh3pQ 12ldh3p(11.52)偏心:Q 12l第六节液压冲击和空穴一、液压冲击压力瞬间升高原因:液流变速功能压力能变向危害:损坏密封、元件、振动、噪音、误动作措施:延长阀门开关时间(0.2s) ,限制速度,加大管径,采用软管。二、空
19、穴压力低于该温度下油液的空气分离压时,原先溶解在液体中的空气分离出来,形成气泡。原因:压力过低,C 进口真?及过大,管径A 阻力大,H 过大。危害:液压冲击、气蚀防止:h、d 吸、密封、减小压力降。本章小结:1、液体的粘性2、静液基本方程3、动力学三大方程4、层、紊流5、压力(流量损失)6、小孔流和间隙流第三章第三章液压泵和马达液压泵和马达一、教学目的一、教学目的掌握泵、马达的工作原理及参数计算。二、教学重、难点二、教学重、难点重点:结构与参数计算难点:特性分析三、学时安排三、学时安排5 学时,其中:概述与齿轮泵(马达)2 节;叶片泵、柱塞泵(马达)2 节;总结 1 节。引入:执行元件动力元件
20、容积式非容积式第一节概述一、泵和马达的工作原理及分类1、工作原理(1)泵:动力装置,能源,能量转换可逆(2)马达:输出、执行(3)分类:齿轮定量单向叶片流量方向柱塞变量双向(4)职能符号2、参数计算(1)压力工作压力PP:输出压力(泵)PM:输入压力(马达)压力(2)排量和流量排量:qpcm3/rm3/r(取决于结构)qm流量:单位时间内输出单位时间内输入理论:Qtp=qpnpQtm=qmnm考虑泄漏实际:QpQm(取决于外负载)额定压力:最大工作压力,额定铭牌(取决于结构)QpQtpQmQtm额定流量:在额定转速与额定压力下,实际流量。(3)功率与效率理论功率:Ptp=PpQtp=Ttpp泵
21、功率损失泵的泄漏量:Qcp=Qtp-QpQcp=K1Pp(K1泄漏系数与粘度有关)容积效率:vpQcpK2PpQPQtpQcp11QtpQtpQtpqnnp讨论:提高容积效率:降低K1PP提高 np例题特性曲线机械效率:机械损失:TlTpTtpmpTtpTpTtpTtpTl1T21TTO泵的输入、输出功率、总效率输出功率(液压)POP=PPQP单位:输入功率:PipTPpTp2np总效率:pPopPipvpmp马达:QmQtmTtmTm容积效率:vm机械效率:mmQtmQMTMTtm输入功率:Pim PMQM输出功率:PomTMMTM2nm总效率:m例题:PomvmmmPim第二节齿轮泵和齿轮
22、液压马达低压2.5Mpa中压2.58Mpa内啮合中高压816Mpa外啮合高压1632Mpa一、工作原理密闭空间:端盖、齿槽、泵体容积变化:齿轮脱离和进入啮合二、排量和流量qpDhb 2Zm2b6.66Zm2bQp qpnpvp 6.66Zm2bnpvp此为平均流量瞬时流量为脉动的,流量脉动率:QmaxQminQp与齿数有关关系曲线三、齿轮泵的几个问题1、困油现象产生:被困油液压力周期性升高和下降的现象危害:引起振动、噪音、气蚀消除:开卸荷槽2、泄漏产生:啮合线处间隙、径向间隙、端面间隙(约占75%-85%)危害:降低v补偿:浮动轴套3、径向力的平衡产生:吸、压油侧压力的不平衡危害:轴弯曲变形,
23、加速轴承磨损消除:缩小压油口(C、B 型) ,适当增大齿顶间隙(0.13-0.16mm) ,使压力仅作用在 1-7个齿上。四、齿轮泵特点1、优点:简单、便宜、自吸能力强2、缺点:不能做变量、不能用于中、高压五、马达原理:应用:高转速、低转矩第三节叶片泵与叶片马达手调变量内反馈式单作用(变量)限压自调变量外反馈式稳流量式双作用(定量)一、工作原理与流量1、工作原理单作用:密封空间:定子、转子、叶片容积的变化:叶片伸缩组成的空间径向不平衡双作用:密封空间:两段长半径R两段小半径 r定子、转子、叶片转子转一周,吸、排各两次径向平衡式2、排量和流量(1)单作用式qp ZV Z(V1V2)四段圆弧Dde
24、)2()2b222Dd22V2(e) () b22222V1(得到:Qp 2DenpvpQp f (e)(2)双作用式Qp 2b(R2r2)RrSZnpvpCos 若不考虑叶片厚度,理论上无流量脉动 考虑厚度,加上根部需油,故实际流量为脉动 脉动率在 Z=4 的倍数且大于 8 时最小,通常 Z=12二、结构特点定子曲线:八段,过度曲线采用等加减速叶片倾角:前倾配油盘的端面间隙自动补偿配油盘三角槽的减冲作用三、限压式叶片泵1、组成:压力弹簧定子(反馈柱塞) 、转子、叶片。2、工作原理:负载加大、偏心距减小、流量减小。负载减小、偏心距加大、流量加大。3、静特性曲线AB 由于压力增加,泄漏略有增加B
25、C 段,调速段影响的因素:0初始偏心距Fs 预压力弹簧刚度4、优缺点优:调流量,功率上合理。泄漏,径向力,噪音,机低,脉动大四、叶片马达1、工作原理一般为双作用定量,Tm取决于 Pmnm取决于 Qm2、结构特点(1)底部有弹簧(2)叶片槽径向(双向)(3)配油(底部通压力油)应用:低转矩、高转速(换向性能好)PbCPAB第四节柱塞泵与柱塞马达轴向径向一、轴向柱塞泵(斜盘式)1、工作原理密闭容积:柱塞、缸体容积变化:斜盘变量变向:V改变 S配油:配油盘2、排量和流量排量:V 4d2DtgVZ实际流量:Q 4d2DtgVZ nv因瞬时速度不同,故输出流量脉动柱塞数较多且为奇数时,脉动率较小3、结构
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