第二章 液压传动基础精选PPT.ppt
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1、第二章第二章 液液压传动基基础第1页,本讲稿共44页Contents第二章第二章 液压传动基础液压传动基础重点难点重点难点p 1.1.液压油的粘性和粘度;液压油的粘性和粘度;p 2.2.粘温特性;粘温特性;p 3.3.静压特性、静力学基本方程;静压特性、静力学基本方程;p 4.4.流量和流速的关系、三大方程;流量和流速的关系、三大方程;第2页,本讲稿共44页Contents2-1 液压传动的工作介质液压传动的工作介质 1-1一、液压油的物理性质一、液压油的物理性质1、密度、密度密度是指单位体积的液体所具有的质量,其表达式为:密度是指单位体积的液体所具有的质量,其表达式为:液体的密度会随着温度的
2、增加而略有减小,随着压力的增加略有增液体的密度会随着温度的增加而略有减小,随着压力的增加略有增大,从工程使用角度看,可以认为液压工作液体不受温度和压力变化大,从工程使用角度看,可以认为液压工作液体不受温度和压力变化的影响,在工程计算中可以忽略不计。的影响,在工程计算中可以忽略不计。p液体的重度液体的重度和和密度密度的关系为:的关系为:第3页,本讲稿共44页21)压缩性)压缩性 2、液体的可压缩性及膨胀性、液体的可压缩性及膨胀性在温度不变的条件下,液体在压力在温度不变的条件下,液体在压力(压强压强)改变时其体积要发生变化,这种性质称改变时其体积要发生变化,这种性质称为液体的可压缩性。为液体的可压
3、缩性。p压缩系数压缩系数:p体积模量体积模量:2)膨胀性)膨胀性 在压强不变的条件下,液体在温度改变时其体积要发生变化,这种性质称为液体在压强不变的条件下,液体在温度改变时其体积要发生变化,这种性质称为液体的膨胀性。的膨胀性。p膨胀系数膨胀系数:第4页,本讲稿共44页23、液体粘性、液体粘性1)牛顿内摩擦定律)牛顿内摩擦定律液体在外力作用下流动时,由于液体分子间的内聚力会阻碍液体分子的相对运动,这时液体在外力作用下流动时,由于液体分子间的内聚力会阻碍液体分子的相对运动,这时会产生一定的内摩擦力,液体的这种特性称之为粘性会产生一定的内摩擦力,液体的这种特性称之为粘性。p内摩擦力内摩擦力:p内摩擦
4、应力内摩擦应力:第5页,本讲稿共44页22)粘度的表示方法)粘度的表示方法 p运动粘度运动粘度:在实际应用中,常常运用动力粘度与密度的比值,即用运动在实际应用中,常常运用动力粘度与密度的比值,即用运动粘度来表示液体粘度的大小。粘度来表示液体粘度的大小。p动力粘度动力粘度:动力粘度也称绝对粘度,它代表着液体本身的一种物理性动力粘度也称绝对粘度,它代表着液体本身的一种物理性质质粘性。其单位为粘性。其单位为 或或 运动粘度单位:运动粘度单位:1m2 2/s=104 St=106 cSt(=106 mm2/s)斯(cm2/s)厘斯(mm2/s)机械油的牌号:机械油的牌号:表示这种油在表示这种油在40时
5、以时以mm2/s为单位的运动粘度的平均值。为单位的运动粘度的平均值。第6页,本讲稿共44页2p相对粘度相对粘度:u雷氏粘度雷氏粘度:”R(英国)(英国)u赛氏粘度赛氏粘度:SSU(美国美国)u恩氏粘度:恩氏粘度:(中国、德国和俄罗斯)(中国、德国和俄罗斯)恩氏粘度和运动粘度之间的换算关系是恩氏粘度和运动粘度之间的换算关系是第7页,本讲稿共44页23)粘性与压力、温度的关系)粘性与压力、温度的关系 p粘性与压力的关系粘性与压力的关系:一般而言,油液所受压力增大时,液体其一般而言,油液所受压力增大时,液体其粘性变大(粘压特性)。在压力不高且变化不大时,压力对粘性的影响粘性变大(粘压特性)。在压力不
6、高且变化不大时,压力对粘性的影响可以忽略不计可以忽略不计 20MPa20MPa以下以下 。p粘性与温度的关系粘性与温度的关系:油液粘度对温度十分敏感,当油液温度油液粘度对温度十分敏感,当油液温度升高时,粘度将显著下降。油液的粘度随温度变化的性质称为油液的升高时,粘度将显著下降。油液的粘度随温度变化的性质称为油液的粘温特性粘温特性。液压油的粘度和温度之间的关系可表示为:液压油的粘度和温度之间的关系可表示为:第8页,本讲稿共44页2液压油的粘温特性一般用粘温特性曲线表示液压油的粘温特性一般用粘温特性曲线表示 部分液压油的粘温特性曲线图部分液压油的粘温特性曲线图1-石油型普通液压油石油型普通液压油
7、2-石油型高粘度指数液压油石油型高粘度指数液压油 3-水饱和油乳化液水饱和油乳化液 4-水水-乙二醇液乙二醇液 5-磷酸脂液磷酸脂液第9页,本讲稿共44页21 1、对液压油的要求、对液压油的要求 二、液压油的选择二、液压油的选择p 要有好的粘温特性要有好的粘温特性p 要有好的润滑特性要有好的润滑特性p 要有良好的抗氧化特性要有良好的抗氧化特性p 要有良好的抗泡沫性和抗乳化性。要有良好的抗泡沫性和抗乳化性。p 要有良好的抗乳化性。要有良好的抗乳化性。p 要有良好的防锈蚀性。要有良好的防锈蚀性。p 凝固点要低、闪点要高。凝固点要低、闪点要高。p 要有良好的使用特性。要有良好的使用特性。第10页,本
8、讲稿共44页22、液压油的分类、液压油的分类 石油型石油型机械油机械油汽轮机油汽轮机油液压油液压油难燃型难燃型水水-乙二醇液乙二醇液磷酸酯液磷酸酯液水包油水包油油包水油包水乳化液乳化液合成型合成型第11页,本讲稿共44页23、液压油的选择、液压油的选择液压油的选用液压油的选用在了解各类液压油的性能和适用范围的基础上,在了解各类液压油的性能和适用范围的基础上,根据液压传动系统的工作环境(室内、室外、根据液压传动系统的工作环境(室内、室外、高温等)和载荷条件,正确选择液压油的类型高温等)和载荷条件,正确选择液压油的类型(油型)(油型)正确选择工作介质的粘度正确选择工作介质的粘度(油号)(油号)环境
9、因素环境因素运动性能运动性能设备种类设备种类工作压力:工作压力:压力高,选用粘度较大的液压油。压力高,选用粘度较大的液压油。环境温度:环境温度:温度高,选用粘度较大的液压油。温度高,选用粘度较大的液压油。运动速度:运动速度:速度高,选用粘度较低的液压油。速度高,选用粘度较低的液压油。第12页,本讲稿共44页24、液压油的污染与控制、液压油的污染与控制 污污染染原原因因残留污染物残留污染物:液压系统内的杂质(金属切屑、磨料、焊液压系统内的杂质(金属切屑、磨料、焊渣等)渣等)侵入物污染侵入物污染:周围环境中的灰尘通过外露的运动周围环境中的灰尘通过外露的运动部件或者注油孔等部位进入到系统造成污染部件
10、或者注油孔等部位进入到系统造成污染。生成污染物:生成污染物:液压系统本身不断的产生污垢(金液压系统本身不断的产生污垢(金属微粒、磨损颗粒等)以及液压油物理化学性能属微粒、磨损颗粒等)以及液压油物理化学性能变化时产生的污染物造成液压油污染变化时产生的污染物造成液压油污染。第13页,本讲稿共44页24、液压油的污染与控制、液压油的污染与控制 污污染染危危害害造成系统故障造成系统故障降低元件寿命降低元件寿命使液压油变质使液压油变质影响工作性能影响工作性能污污染染控控制制彻底清洗系统彻底清洗系统保持系统清洁保持系统清洁 定期清除污物定期清除污物定期换油定期换油第14页,本讲稿共44页Contents2
11、-2 流体静力学基础知识流体静力学基础知识 1-1一、液体的静压力和分布一、液体的静压力和分布1、压力的概念、压力的概念静止液体在单位面积上所受的法向力称为静压力,简称压力(压强)静止液体在单位面积上所受的法向力称为静压力,简称压力(压强)若在液体的面积上,所受的力均匀分布,则压力可表示为若在液体的面积上,所受的力均匀分布,则压力可表示为。液体静压力有如下两个特性:液体静压力有如下两个特性:(1)静止液体表面的液体静压力的方向与作用面的内法线方向重合。静止液体表面的液体静压力的方向与作用面的内法线方向重合。(2)静止液体内,任一点处所受的静压力在各个方向上都相等。静止液体内,任一点处所受的静压
12、力在各个方向上都相等。第15页,本讲稿共44页Contents1-12、压力的分布、压力的分布p静力学基本方程:静力学基本方程:。p重力作用下的静止液体,其压力分布有如下特征:重力作用下的静止液体,其压力分布有如下特征:l静止液体内部任一点处的压力由两部分组成:液面上的表面压力;静止液体内部任一点处的压力由两部分组成:液面上的表面压力;自重所形成的压力。自重所形成的压力。l静止液体某一点的静压力随深度按线性规律增加。静止液体某一点的静压力随深度按线性规律增加。l液面深度相同处各点的压力均相等,压力相等的所有点组液面深度相同处各点的压力均相等,压力相等的所有点组成的面叫等压面。成的面叫等压面。第
13、16页,本讲稿共44页21)按测量方式表示)按测量方式表示 二、压力的表示方法及单位二、压力的表示方法及单位 p 水柱高度(水柱高度(m)p 单位面积受力值单位面积受力值(帕、兆帕)帕、兆帕)2)按测量基准不同表示)按测量基准不同表示 p 绝对压力绝对压力p 相对压力相对压力p 真空度真空度第17页,本讲稿共44页2帕斯卡定律帕斯卡定律静压传递原理静压传递原理二、压力的传递二、压力的传递 p 静止液体静止液体密闭容器内压力等值传递密闭容器内压力等值传递p 流动液体流动液体压力传递时考虑压力损失压力传递时考虑压力损失u用一个很小的输入力,就可以推动比较大的负用一个很小的输入力,就可以推动比较大的
14、负载,因此可视为一个力的放大机构。载,因此可视为一个力的放大机构。u 如果外负载等于零,不计活塞自重及其它阻力,如果外负载等于零,不计活塞自重及其它阻力,那么无论怎样推动小液压缸的活塞,也不能在液那么无论怎样推动小液压缸的活塞,也不能在液体中产生压力,可见液压系统中的压力是由外界体中产生压力,可见液压系统中的压力是由外界负载决定的,负载决定的,第18页,本讲稿共44页2液体和固体壁面相接触时,固体壁面将受到液体总压力的作用液体和固体壁面相接触时,固体壁面将受到液体总压力的作用 三、静止液体作用在固体壁面上的力三、静止液体作用在固体壁面上的力p当固体壁面为一平面时,液体在平面上总作用力:当固体壁
15、面为一平面时,液体在平面上总作用力:p当固体壁面为一曲面时,当固体壁面为一曲面时,液体在曲面某方向上的作用力:液体在曲面某方向上的作用力:液压油作用缸筒内壁在液压油作用缸筒内壁在x方向上的作用力为方向上的作用力为第19页,本讲稿共44页Contents2-3 流动液体动力学基础知识流动液体动力学基础知识 1-1一、基本概念一、基本概念1、理想流体和恒定流动、理想流体和恒定流动 理想流体:理想流体:既无粘性,又无压缩性的假想液体。既无粘性,又无压缩性的假想液体。恒定流动:恒定流动:液体的运动参数只随位置变化,与时液体的运动参数只随位置变化,与时 间无关。间无关。2、流线、流线 流管、流束、通流截
16、面流管、流束、通流截面 流线:流线:某一瞬时液流中标志其各处质点运动状态的曲线,在流线上各点的瞬时速某一瞬时液流中标志其各处质点运动状态的曲线,在流线上各点的瞬时速度方向与该点的切线方向重合。度方向与该点的切线方向重合。流管:流管:流线所构成的管状曲面称为流管流线所构成的管状曲面称为流管。流束:流束:在流管内,所有流线的集合称为流束。在流管内,所有流线的集合称为流束。第20页,本讲稿共44页1-1。通流截面:通流截面:在流束的一个横断面上,若所有各点的流线均与这个断面在流束的一个横断面上,若所有各点的流线均与这个断面正交,即各点的运动速度均与该断面垂直,则称此横断面为通流截面。正交,即各点的运
17、动速度均与该断面垂直,则称此横断面为通流截面。3、流量与平均流速、流量与平均流速 流量:流量:单位时间内通过流束过流截面的液体体积。单位时间内通过流束过流截面的液体体积。平均流速:平均流速:流量与通流截面之比。流量与通流截面之比。第21页,本讲稿共44页Contents二、连续性方程二、连续性方程 根据质量守恒定律,在单位时间内流入和流出两个微元截面的液根据质量守恒定律,在单位时间内流入和流出两个微元截面的液体质量相等,即体质量相等,即 这就是理想液体的连续性方程。这个方程表明:不管通流截面的平均流速沿着流程怎这就是理想液体的连续性方程。这个方程表明:不管通流截面的平均流速沿着流程怎样变化,流
18、过不同截面的流量是不变的;液体流动时,通过管道不同截面的平均流速与样变化,流过不同截面的流量是不变的;液体流动时,通过管道不同截面的平均流速与其截面面积大小成反比,即管径大的地方流速慢,管径小的地方流速快。其截面面积大小成反比,即管径大的地方流速慢,管径小的地方流速快。第22页,本讲稿共44页Contents三、伯努利方程三、伯努利方程 1 1、理想液体的伯努利方程、理想液体的伯努利方程假假设:理想流体做恒定流动理想流体做恒定流动依据:依据:能量守恒定律能量守恒定律u外力对流体所做的功外力对流体所做的功u流体能量变化:流体能量变化:动能:动能:势能:势能:u外力做的功外力做的功=能量变化:能量
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