第二章液压传动基础精选文档.ppt
《第二章液压传动基础精选文档.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第二章液压传动基础精选文档.ppt(36页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第二章液压传动基础本讲稿第一页,共三十六页 目录目录 n n2.1 2.1 液压油的主要物理性质及选用液压油的主要物理性质及选用液压油的主要物理性质及选用液压油的主要物理性质及选用n n 2.1.12.1.1液体的粘性液体的粘性液体的粘性液体的粘性n n 2.1.2 2.1.2 液体的可压缩性液体的可压缩性液体的可压缩性液体的可压缩性n n 2.1.3 2.1.3 液压油的要求液压油的要求液压油的要求液压油的要求n n2.2 2.2 液体静力学液体静力学液体静力学液体静力学n n 2.2.1 2.2.1 液体静压力及其特性液体静压力及其特性液体静压力及其特性液体静压力及其特性n n 2.2.2
2、 2.2.2 液体静力学基本方程液体静力学基本方程液体静力学基本方程液体静力学基本方程n 2.2.3 液体静压力的传递液体静压力的传递n n 2.2.4 2.2.4 压力的表示方法压力的表示方法压力的表示方法压力的表示方法n n2.3 2.3 液体动力学液体动力学液体动力学液体动力学n n 2.3.12.3.1液体动力学基本概念液体动力学基本概念液体动力学基本概念液体动力学基本概念n n 2.3.2 2.3.2 流动液体的基本定律流动液体的基本定律流动液体的基本定律流动液体的基本定律2.4 2.4 液体流动时的压力损失液体流动时的压力损失液体流动时的压力损失液体流动时的压力损失 2.4.1 2
3、.4.1 沿程压力损失沿程压力损失沿程压力损失沿程压力损失 2.4.2 2.4.2 局部压损失局部压损失局部压损失局部压损失 2.4.3 2.4.3 管路系统的总压力损失管路系统的总压力损失管路系统的总压力损失管路系统的总压力损失2.5 2.5 液体流经小孔及间隙的流量液体流经小孔及间隙的流量液体流经小孔及间隙的流量液体流经小孔及间隙的流量 2.5.1 2.5.1 液体流经小孔的流量液体流经小孔的流量液体流经小孔的流量液体流经小孔的流量 2.5.2 2.5.2 液体流经间隙的流量液体流经间隙的流量液体流经间隙的流量液体流经间隙的流量2.6 2.6 液压冲击与空穴现象液压冲击与空穴现象液压冲击与
4、空穴现象液压冲击与空穴现象 2.6.1 2.6.1 液压冲击液压冲击液压冲击液压冲击 2.6.2 2.6.2 空穴现象空穴现象空穴现象空穴现象本讲稿第二页,共三十六页第二章第二章 液压传动基础液压传动基础 液压传动是以液体作为工作介质来传递运动和动力的,液压传动是以液体作为工作介质来传递运动和动力的,液压传动是以液体作为工作介质来传递运动和动力的,液压传动是以液体作为工作介质来传递运动和动力的,液体是液压传动的工作介质。因此,了解液体的物理、化液体是液压传动的工作介质。因此,了解液体的物理、化液体是液压传动的工作介质。因此,了解液体的物理、化液体是液压传动的工作介质。因此,了解液体的物理、化学
5、性质,研究液体的静力学与动力学规律,对正确理解液学性质,研究液体的静力学与动力学规律,对正确理解液学性质,研究液体的静力学与动力学规律,对正确理解液学性质,研究液体的静力学与动力学规律,对正确理解液压传动的基本原理是十分重要的,也是今后学习的基础压传动的基本原理是十分重要的,也是今后学习的基础压传动的基本原理是十分重要的,也是今后学习的基础压传动的基本原理是十分重要的,也是今后学习的基础 本章介绍有关液压传动的流体力学基础知识,包括液本章介绍有关液压传动的流体力学基础知识,包括液本章介绍有关液压传动的流体力学基础知识,包括液本章介绍有关液压传动的流体力学基础知识,包括液体静力学方程、连续性方程
6、、伯努利方程、动量方程的应体静力学方程、连续性方程、伯努利方程、动量方程的应体静力学方程、连续性方程、伯努利方程、动量方程的应体静力学方程、连续性方程、伯努利方程、动量方程的应用,压力损失、小孔流量的计算以及压力冲击现象等用,压力损失、小孔流量的计算以及压力冲击现象等用,压力损失、小孔流量的计算以及压力冲击现象等用,压力损失、小孔流量的计算以及压力冲击现象等。本讲稿第三页,共三十六页2.1 液压油的主要物理性质及选用液压油的主要物理性质及选用2.1.1液体的粘性液体的粘性1.液体粘性的意义 液体在外力作用下流动时,分子间的内聚力会阻止分子间的相对运动而产生内摩擦力,这种特性叫做液体的粘性。液体
7、只有在流动时才会呈现出粘性,静止液体是不呈现粘性的。粘性的大小可以用粘度表示。本讲稿第四页,共三十六页2.液体的粘度常用的粘度有动力粘度、运动粘度和相对粘度三种。(1)动力粘度 如图2-1所示,若两平行平板之间充满液体,上平板以速度向右运动,下平板固定不动。附着在上平板的液体在其吸附力作用下,跟随上平板以速度向右运动。附着在下平板的液体在吸附力作用下则保持静止,中间液体的速度由上至下逐渐减小。当两平行平板距离较小时,速度近似按线性规律分布。本讲稿第五页,共三十六页图2-1 液体粘性示意图 由实验得出,液层间的内摩擦力F与液层间的接触面积A、液层间相对速度成正比,而与液层间的距离成反比。即 (2
8、-1)若用单位面积上的内摩擦力,即切应力来表示液体粘性,则上式可改写成 (2-2)式中:为动力粘度;/为速度梯度,或称剪切率。由上式可得动力粘度的表达式:(2-3)由此可知动力粘度的物理意义:当速度梯度等于1时,接触液层间单位面积上的内摩擦力即为动力粘度。动力粘度的法定计量单位为Pas和MPas。(2-3)本讲稿第六页,共三十六页(2)(2)运动粘度运动粘度 动力粘度与该液体密度的比值称为运动粘度,动力粘度与该液体密度的比值称为运动粘度,即即 (2-4)(2-4)运动粘度没有明确的物理意义,但它却是工程实际中运动粘度没有明确的物理意义,但它却是工程实际中经常用到的物理量,因为其单位只有长度和时
9、间量经常用到的物理量,因为其单位只有长度和时间量纲,类似于运动学的量,故称为运动粘度。纲,类似于运动学的量,故称为运动粘度。运动粘度的法定计量单位为运动粘度的法定计量单位为m2/sm2/s和和mm2/smm2/s。液压油。液压油(液液)的的粘度等级就是以其粘度等级就是以其4040时运动粘度的某一中心值来表示,时运动粘度的某一中心值来表示,如如L-HM32L-HM32液压油的粘度等级为液压油的粘度等级为3232,则,则4040时其运动粘度的时其运动粘度的中心值为中心值为32mm2/s32mm2/s。(3)(3)相对粘度相对粘度 它是用特定粘度计在规定条件下测出的粘它是用特定粘度计在规定条件下测出
10、的粘度。各国采用的相对粘度单位有所不同。有的用赛氏度。各国采用的相对粘度单位有所不同。有的用赛氏粘度,有的用雷氏粘度,我国采用恩氏粘度。粘度,有的用雷氏粘度,我国采用恩氏粘度。本讲稿第七页,共三十六页 由于测量条件不同,相对粘度也不同。恩氏粘度用恩氏粘度计测由于测量条件不同,相对粘度也不同。恩氏粘度用恩氏粘度计测定,即将定,即将2O0cm32O0cm3的被测液体装入底部有的被测液体装入底部有2.8mm2.8mm小孔的恩氏粘度小孔的恩氏粘度计容器内,在某一特定温度下测定该液体在自重作用下流尽所需计容器内,在某一特定温度下测定该液体在自重作用下流尽所需时间,与时间,与2O2O的的2O0cm32O0
11、cm3蒸馏水在同一粘度计中流尽所需时间之蒸馏水在同一粘度计中流尽所需时间之比值,便是该液体在这一特定温度时的恩氏粘度。即比值,便是该液体在这一特定温度时的恩氏粘度。即 (2-5)(2-5)恩氏粘度与运动粘度可用经验公式换算恩氏粘度与运动粘度可用经验公式换算,也可从有关图表直接查出。也可从有关图表直接查出。3.3.粘度与压力、温度的关系粘度与压力、温度的关系 在一般液压系统所使用的压力范围内,液压油在一般液压系统所使用的压力范围内,液压油(液液)的粘度受的粘度受压力变化的影响甚微,可以忽略不计;但当液体所受的压力加大压力变化的影响甚微,可以忽略不计;但当液体所受的压力加大时,分子之间的距离缩小,
12、内聚力增大,其粘度也随之增大。时,分子之间的距离缩小,内聚力增大,其粘度也随之增大。液压油液压油(液液)的粘度对温度变化十分敏感,温度升高,粘度将降低。的粘度对温度变化十分敏感,温度升高,粘度将降低。本讲稿第八页,共三十六页 2.1.2 2.1.2 液体的可压缩性液体的可压缩性液体的可压缩性液体的可压缩性 液体体积随着压力变化而改变。液体受压力作用而发生体积液体体积随着压力变化而改变。液体受压力作用而发生体积减小的性质称为液体的可压缩性。压缩性大小用压缩系数表减小的性质称为液体的可压缩性。压缩性大小用压缩系数表示。即示。即 (2-6)(2-6)式中,为压力变化值;为在作用下液体体积变化值;为液
13、体压缩前的式中,为压力变化值;为在作用下液体体积变化值;为液体压缩前的体积;负号表示压力增加时,液体体积减小。体积;负号表示压力增加时,液体体积减小。液压油液压油(液液)的可压缩性很小,所以一般可忽略不计。但在某的可压缩性很小,所以一般可忽略不计。但在某些情况下,如研究液压系统的动态特性以及远距离操纵的液压些情况下,如研究液压系统的动态特性以及远距离操纵的液压机构时,就需要考虑液压油机构时,就需要考虑液压油(液液)可压缩性的影响。可压缩性的影响。本讲稿第九页,共三十六页2.1.3 2.1.3 液压油的要求液压油的要求液压油的要求液压油的要求 液压油是液压传动系统的重要组成部分,是用来传递能量的
14、工作介质。除了传液压油是液压传动系统的重要组成部分,是用来传递能量的工作介质。除了传液压油是液压传动系统的重要组成部分,是用来传递能量的工作介质。除了传液压油是液压传动系统的重要组成部分,是用来传递能量的工作介质。除了传递能量外,它还起着润滑运动部件和保护金属不被锈蚀的作用。液压油的质量及其各递能量外,它还起着润滑运动部件和保护金属不被锈蚀的作用。液压油的质量及其各递能量外,它还起着润滑运动部件和保护金属不被锈蚀的作用。液压油的质量及其各递能量外,它还起着润滑运动部件和保护金属不被锈蚀的作用。液压油的质量及其各种性能将直接影响液压系统的工作。液压系统使用油液的要求主要有下面几点:种性能将直接影
15、响液压系统的工作。液压系统使用油液的要求主要有下面几点:种性能将直接影响液压系统的工作。液压系统使用油液的要求主要有下面几点:种性能将直接影响液压系统的工作。液压系统使用油液的要求主要有下面几点:(1 1)适宜的粘度和良好的粘温性能。一般液压系统所用的液压油其运动粘度)适宜的粘度和良好的粘温性能。一般液压系统所用的液压油其运动粘度)适宜的粘度和良好的粘温性能。一般液压系统所用的液压油其运动粘度)适宜的粘度和良好的粘温性能。一般液压系统所用的液压油其运动粘度范围为:(范围为:(范围为:(范围为:(13136868)10-6m2/s(40C)10-6m2/s(40C),一般液压系统要求粘度指数,一
16、般液压系统要求粘度指数,一般液压系统要求粘度指数,一般液压系统要求粘度指数VIVI在在在在9090以上;以上;以上;以上;(2 2)良好的润滑性能,以减小液压元件中相对运动表面的磨损。为了改善液压油的)良好的润滑性能,以减小液压元件中相对运动表面的磨损。为了改善液压油的)良好的润滑性能,以减小液压元件中相对运动表面的磨损。为了改善液压油的)良好的润滑性能,以减小液压元件中相对运动表面的磨损。为了改善液压油的 润滑性能,可加入添加剂以增加其润滑性能;润滑性能,可加入添加剂以增加其润滑性能;润滑性能,可加入添加剂以增加其润滑性能;润滑性能,可加入添加剂以增加其润滑性能;(3 3)良好的化学稳定性,
17、即对热、氧化、水解、相容都具有良好的稳定性;)良好的化学稳定性,即对热、氧化、水解、相容都具有良好的稳定性;)良好的化学稳定性,即对热、氧化、水解、相容都具有良好的稳定性;)良好的化学稳定性,即对热、氧化、水解、相容都具有良好的稳定性;(4 4)良好的防锈性和防腐性;)良好的防锈性和防腐性;)良好的防锈性和防腐性;)良好的防锈性和防腐性;(5 5)比热、热传导率大,热膨胀系数小;)比热、热传导率大,热膨胀系数小;)比热、热传导率大,热膨胀系数小;)比热、热传导率大,热膨胀系数小;(6 6)良好的泡沫性和抗乳化性;)良好的泡沫性和抗乳化性;)良好的泡沫性和抗乳化性;)良好的泡沫性和抗乳化性;(7
18、 7)油液纯净,含杂质量少;)油液纯净,含杂质量少;)油液纯净,含杂质量少;)油液纯净,含杂质量少;(8 8)倾点和凝点低,闪点)倾点和凝点低,闪点)倾点和凝点低,闪点)倾点和凝点低,闪点(明火能使油面上油蒸气内燃,但油本身不燃烧的温明火能使油面上油蒸气内燃,但油本身不燃烧的温明火能使油面上油蒸气内燃,但油本身不燃烧的温明火能使油面上油蒸气内燃,但油本身不燃烧的温度度度度)和燃点高;和燃点高;和燃点高;和燃点高;(9 9)对人体无害,成本低。)对人体无害,成本低。)对人体无害,成本低。)对人体无害,成本低。本讲稿第十页,共三十六页2.2 液体静力学液体静力学 液体静力学所研究的问题是液体处于相
19、对平衡液体静力学所研究的问题是液体处于相对平衡状态下的力学规律及其实际应用。所谓相对平衡是指状态下的力学规律及其实际应用。所谓相对平衡是指液体内部各质点间没有相对运动,至于液体本身完全液体内部各质点间没有相对运动,至于液体本身完全可以与容器一起如同刚体一样做各种运动。因此,液可以与容器一起如同刚体一样做各种运动。因此,液体在相对平衡状态下没有粘性,不存在切应力,只存体在相对平衡状态下没有粘性,不存在切应力,只存在法向的压应力,即静压力。本节主要讨论液体的平在法向的压应力,即静压力。本节主要讨论液体的平衡规律和压强分布规律以及液体对物体壁面的作用力。衡规律和压强分布规律以及液体对物体壁面的作用力
20、。本讲稿第十一页,共三十六页2.2.1 2.2.1 液体静压力及其特性液体静压力及其特性液体静压力及其特性液体静压力及其特性 作用在液体上的力有两种类型,一种是质量力,另一种是作用在液体上的力有两种类型,一种是质量力,另一种是表面力。质量力作用在液体所有质点上,它的大小与质量成正表面力。质量力作用在液体所有质点上,它的大小与质量成正比,如重力、惯性力等。单位质量液体受到的质量力称为单位比,如重力、惯性力等。单位质量液体受到的质量力称为单位质量力,它在数值上等于重力加速度。表面力作用在液体的表质量力,它在数值上等于重力加速度。表面力作用在液体的表面上,如法向力、切向力。表面力可以是其他物体(例如
21、活塞、面上,如法向力、切向力。表面力可以是其他物体(例如活塞、大气层)作用在液体上的力,也可以是一部分液体作用在另一大气层)作用在液体上的力,也可以是一部分液体作用在另一部分液体上的力。对于液体整体来说,其他物体作用在液体上部分液体上的力。对于液体整体来说,其他物体作用在液体上的力属于外力,而液体间的作用力属于内力。单位面积上作用的力属于外力,而液体间的作用力属于内力。单位面积上作用的表面力称为应力,它可分为法向应力和切向应力。液体处于的表面力称为应力,它可分为法向应力和切向应力。液体处于静止状态时,液体质点间没有相对运动,不存在内摩擦力,即静止状态时,液体质点间没有相对运动,不存在内摩擦力,
22、即不呈现粘性。因此,静正液体的表面力只有法向力。液体内共不呈现粘性。因此,静正液体的表面力只有法向力。液体内共点处单位面积上所受到的法向力叫做该点处的静压力,即在面点处单位面积上所受到的法向力叫做该点处的静压力,即在面积作用有法向力时,该点处的压力可定义为积作用有法向力时,该点处的压力可定义为 若法向力均匀地作用在面积上,则压力表示为若法向力均匀地作用在面积上,则压力表示为n n (2-3)(2-3)本讲稿第十二页,共三十六页 在重力场中讨论静止液体内的压力在重力场中讨论静止液体内的压力分布规律具有普遍意义。分布规律具有普遍意义。如图如图2-22-2所示,在所示,在密闭容器内,静止液密闭容器内
23、,静止液体所受的力有液体的重力、液面上的外加体所受的力有液体的重力、液面上的外加力以及容器壁面作用于液体表面上的反压力以及容器壁面作用于液体表面上的反压力。若求在液面下深力。若求在液面下深h h处处A A点的压力点的压力p p可以可以从液体内部取出一个底面包含从液体内部取出一个底面包含A A点的竖直点的竖直小液柱,其上顶与液面重合。小液柱,其上顶与液面重合。设小液柱底面积为,高为设小液柱底面积为,高为h h,液体的密度为,则这个小液柱在重力及周围,液体的密度为,则这个小液柱在重力及周围液体的压力作用下,处于平衡状态,其平衡式为:液体的压力作用下,处于平衡状态,其平衡式为:即即 (2-4)(2-
24、4)2.2.2 2.2.2 液体静力学基本方程液体静力学基本方程液体静力学基本方程液体静力学基本方程图2-2 静止液体内压力分布规律本讲稿第十三页,共三十六页 由静力学基本方程可知,由静力学基本方程可知,静止液体内任一点处的压力都静止液体内任一点处的压力都包含了液面上的压力。这说明包含了液面上的压力。这说明在密封容器内,施加于静止液在密封容器内,施加于静止液体上的压力,能等值地传递到体上的压力,能等值地传递到液体中的各点,这就是静压传液体中的各点,这就是静压传递原理递原理(又称帕斯卡原理又称帕斯卡原理)。在。在液压传动系统中,通常由外力液压传动系统中,通常由外力产生的压力要比液体自重形成产生的
25、压力要比液体自重形成的压力大得多,的压力大得多,为此可将式为此可将式(2-4)(2-4)中的项略去,认为静止液体中的压力处处相等。中的项略去,认为静止液体中的压力处处相等。图图2-32-3所示为应用帕斯卡原理的液压千斤顶工作原理图。所示为应用帕斯卡原理的液压千斤顶工作原理图。在两个相互连通的液压缸密封腔中充满油液,小活塞和大活塞的面积分别在两个相互连通的液压缸密封腔中充满油液,小活塞和大活塞的面积分别为为A A1 1和和A A2 2,在大活塞上放一重物,在大活塞上放一重物WW,小活塞上施加一平衡重力,小活塞上施加一平衡重力WW的的力力F F时,则小液压缸中液体的压力为时,则小液压缸中液体的压力
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第二 液压 传动 基础 精选 文档
限制150内