液压油与液压流体力学基础.ppt
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1、0第二章第二章 液压油与液压流体力学基础液压油与液压流体力学基础u液压传动是以液体作为工作介质传递能量的。液压传动是以液体作为工作介质传递能量的。液压系统液压系统中的液压油既是传递功率的介质,又是液压元件的冷却、中的液压油既是传递功率的介质,又是液压元件的冷却、防锈和润滑剂。在工作中产生的磨粒和来自外界的污染防锈和润滑剂。在工作中产生的磨粒和来自外界的污染物,也要靠液压油带走。物,也要靠液压油带走。液压油的物理、化学特性将直液压油的物理、化学特性将直接影响液压系统的工作。接影响液压系统的工作。u流体力学是研究流体在外力作用下的平衡和运动规律的流体力学是研究流体在外力作用下的平衡和运动规律的一门
2、学科。主要讨论液体在静止和运动过程中的基本力一门学科。主要讨论液体在静止和运动过程中的基本力学规律。这些内容是合理设计和使用液压系统的理论基学规律。这些内容是合理设计和使用液压系统的理论基础。础。1第一节第一节 流体的物理性质流体的物理性质 1.液体的密度液体的密度 单位体积液体的质量称为液体的密度。体积为单位体积液体的质量称为液体的密度。体积为V、质量为、质量为m的的液体的密度液体的密度为为m/V 液液压压油油液液的的密密度度因因液液体体的的种种类类而而异异。常常用用液液压压油油液液的的密密度度数数值值见见下表。下表。在在计计算算时时,液,液压压油密度常取油密度常取900 kgm-3重度:对
3、于均质液体,单位体积内的液体重量被称为重度重度:对于均质液体,单位体积内的液体重量被称为重度。G/V种种 类类液压油液压油L-HM32液压油液压油L-HM46水包油乳化水包油乳化液(液(L-HFAE)油包水乳化油包水乳化液(液(L-HFB)水水-乙二醇乙二醇(L-HFC)磷酸酯磷酸酯(L-HFDR)/(kgm-3)0.871030.8751030.99771030.9321031.061031.1510322.2.液体的可压缩性液体的可压缩性 液体在受压力作用时,其体积减小。液体在受压力的作用液体在受压力作用时,其体积减小。液体在受压力的作用而使液体体积发生变化的性质被称为液体的可压缩性。而使
4、液体体积发生变化的性质被称为液体的可压缩性。液体可压缩性的大小可以用液体可压缩性的大小可以用体积压缩系数体积压缩系数 来表示,其定来表示,其定义为:受压液体在单位压力变化时发生的体积相对变化量,义为:受压液体在单位压力变化时发生的体积相对变化量,即即 式中式中 p p压力变化量(压力变化量(Pa););V V在在p p作用下,液体体积的变化量(作用下,液体体积的变化量(m3););V V压力变化前的液体体积(压力变化前的液体体积(m3)。)。因为压力增大时液体的体积减小,所以上式的右边加一负因为压力增大时液体的体积减小,所以上式的右边加一负号,以便使液体的体积压缩系数号,以便使液体的体积压缩系
5、数 为正值。为正值。3 液体体积压缩系数的倒数被称为液体的液体体积压缩系数的倒数被称为液体的体积弹性模量体积弹性模量,简称简称体积模量体积模量,用,用K表示。即:表示。即:体积弹性模量体积弹性模量K表示液体产生单位体积相对变化量时表示液体产生单位体积相对变化量时所需要的压力增量。在使用中,可用所需要的压力增量。在使用中,可用K值来说明液体抵值来说明液体抵抗压缩能力的大小。石油基液压油体积模量的数值是钢抗压缩能力的大小。石油基液压油体积模量的数值是钢(K2.06105 MPa)的)的1/(100 150),即它的可压),即它的可压缩性是钢的缩性是钢的100 150倍。但在实际使用中,由于在液体倍
6、。但在实际使用中,由于在液体内不可避免地会混入空气等原因,使其抗压缩能力显著内不可避免地会混入空气等原因,使其抗压缩能力显著降低,这会影响液压系统的工作性能。因此,在有较高降低,这会影响液压系统的工作性能。因此,在有较高要求或压力变化较大的液压系统中,应尽量减少油液中要求或压力变化较大的液压系统中,应尽量减少油液中混入的气体及其它易挥发性物质(如煤油、汽油等)的混入的气体及其它易挥发性物质(如煤油、汽油等)的含量。由于油液中的气体难以完全排除,含量。由于油液中的气体难以完全排除,在工程计算中在工程计算中常取液压油的体积弹性模量常取液压油的体积弹性模量K=0.7 10 3MPa左右左右。4 封闭
7、在容器内的液体在外力作用下的封闭在容器内的液体在外力作用下的情况极像一根弹簧,外力增大,体积减情况极像一根弹簧,外力增大,体积减小;外力减小,体积增大。在液体承压面小;外力减小,体积增大。在液体承压面积积A不变时(见右图),可以通过压力变不变时(见右图),可以通过压力变化化 (为外力变化值)、体为外力变化值)、体积变化积变化 (为液柱长度变化为液柱长度变化值)和体积模量求出它的值)和体积模量求出它的液压弹簧刚液压弹簧刚度度 ,即:,即:液体的可压缩性对液压传动系统的动态液体的可压缩性对液压传动系统的动态性能影响较大,但当液压传动系统在静态性能影响较大,但当液压传动系统在静态(稳态)下工作时,一
8、般可以不予考虑。(稳态)下工作时,一般可以不予考虑。在液压传动技术中,液压油液最重要的在液压传动技术中,液压油液最重要的特性是它的特性是它的可压缩性和粘性可压缩性和粘性。液压弹簧刚度计算液压弹簧刚度计算5 3.液体的粘性液体的粘性 液体在外力作用下流动或有流动趋势时,液体内分子液体在外力作用下流动或有流动趋势时,液体内分子间的内聚力要阻止液体分子的相对运动,由此产生一种内间的内聚力要阻止液体分子的相对运动,由此产生一种内摩擦力,这种现象被称为摩擦力,这种现象被称为液体的粘性液体的粘性。液体流动时,由于液体的粘性以及液体和固体壁面间液体流动时,由于液体的粘性以及液体和固体壁面间的附着力,会使液体
9、内部各液层间的流动速度大小不等。的附着力,会使液体内部各液层间的流动速度大小不等。液体粘性示意图液体粘性示意图6 设两平行平板间充满液体,下平板不动,上平板以设两平行平板间充满液体,下平板不动,上平板以速度速度u0向右平移。由于液体的粘性作用,紧贴下平板向右平移。由于液体的粘性作用,紧贴下平板液体层的速度为零,紧贴上平板液体层的速度为液体层的速度为零,紧贴上平板液体层的速度为u0,而中间各液层的速度则视它距下平板距离的大小按线而中间各液层的速度则视它距下平板距离的大小按线性规律或曲线规律变化。性规律或曲线规律变化。实验表明,液体流动时相邻液层间的内摩擦力实验表明,液体流动时相邻液层间的内摩擦力
10、Ff与液层接触面积与液层接触面积A和液层间的速度梯度和液层间的速度梯度du/dy成正比,成正比,即:即:液体粘性的大小用粘度来表示。常用的液体粘度表液体粘性的大小用粘度来表示。常用的液体粘度表示方法有三种,即示方法有三种,即动力粘度动力粘度、运动粘度运动粘度和和相对粘度相对粘度。7(a)动力粘度动力粘度 动力粘度又称为绝对粘度动力粘度又称为绝对粘度 液液体体动动力力粘粘度度的的物物理理意意义义是是:液液体体在在单单位位速速度度梯梯度度下下流流动动或或有有流流动动趋趋势势时时,相相接接触触的的液液层层间间单单位位面面积积上上产产生生的的内内摩摩擦擦力力。动动力力粘粘度度的的法法定定计计量量单单位
11、位为为Pa s(1Pa s=1N s/m2),以以 前前 沿沿 用用 的的 单单 位位 为为 P(泊泊,dyn s/cm2),它们之间的关系是,),它们之间的关系是,1 Pa s=10 P。8 (b)运运动动粘粘度度 液液体体的的动动力力粘粘度度 与与其其密密度度 的的比值被称为液体的运动粘度,即:比值被称为液体的运动粘度,即:液液体体的的运运动动粘粘度度没没有有明明确确的的物物理理意意义义,但但它它在在工工程程实实际际中中经经常常用用到到。因因为为它它的的单单位位只只有有长长度度和和时时间间的的量量纲纲,类类似似于于运运动动学学的的量量,所所以以被被称称为为运运动动粘粘度度。它它的的法法定定
12、计计量量单单位位为为m2/s,以以前前沿沿用用的的单单位位为为St(斯斯),它们之间的关系是:它们之间的关系是:1 m2/s=104St=106cSt(厘斯)(厘斯)我我国国液液压压油油的的牌牌号号就就是是用用它它在在温温度度为为40时时的的运运动动粘粘度度(厘厘斯斯)平平均均值值来来表表示示的的。例例如如32号号液液压压油油,就是指这种油在就是指这种油在40时的运动粘度平均值为时的运动粘度平均值为32 mm2/s。9 (c)相对粘度相对粘度 动动力力粘粘度度和和运运动动粘粘度度是是理理论论分分析析和和计计算算时时经经常常使使用用到到的的粘粘度度单单位位,但但它它们们都都难难以以直直接接测测量
13、量。因因此此,在在工工程程上上常常常常使使用用相相对对粘粘度度。相相对对粘粘度度又又称称为为条条件件粘粘度度,它它是是采采用用特特定定的的粘粘度度计计在在规规定定的的条条件件下下测测量量出出来来的的粘粘度度。用用相相对对粘粘度度计计测测量量出出它它的的相相对对粘粘度度后后,再再根根据据相相应应的的关关系系式式换换算算出出运运动动粘粘度度或或动动力力粘粘度度,以以便便于于使使用用。中中国国、德德国国等等采采用用的的相相对对粘粘度度为为恩恩氏氏粘粘度度 E,美美国国用用赛赛氏氏粘粘度度SSU,英英国国用用雷雷氏氏粘粘度度R,等等。等等。10 用用恩恩氏氏粘粘度度计计测测定定液液压压油油的的恩恩氏氏
14、粘粘度度:把把200mL温温度度为为t()的的被被测测液液体体装装入入恩恩氏氏粘粘度度计计的的容容器器内内,测测出出液液体体经经容容器器底底部部直直径径为为2.8 mm的的小小孔孔流流尽尽所所需需时时间间t1(s),并并将将它它和和同同体体积积的的蒸蒸馏馏水水在在20 时时流流过过同同一一小小孔孔所所需需时时间间t2(s)(通通常常t2=51 s)相相比比,其其比比值值即即是是被被测测液液体体在在温温度度t()下下的的恩恩氏氏粘粘度度,即即 Et=t1/t2。一一般般以以20、40 及及100 作作为为测测定定液液体体恩恩氏氏粘粘度度的的标标准准温温度度,由由此此而而得得到被测液体的恩氏粘度分
15、别用到被测液体的恩氏粘度分别用 E20、E40和和 E100来标记。来标记。恩氏粘度与运动粘度之间的换算关系式为:恩氏粘度与运动粘度之间的换算关系式为:式中,式中,的单位为的单位为m2/s。11第二节第二节 液体静力学基础液体静力学基础 液液体体静静力力学学主主要要是是讨讨论论液液体体静静止止时时的的平平衡衡规规律律以以及及这这些些规规律律的的应应用用。所所谓谓“液液体体静静止止”指指的的是是液液体体内内部部质质点点间间没没有有相相对运动,不呈现粘性。对运动,不呈现粘性。一、液体的压力一、液体的压力 作用在液体上的力有两种,即质量力和表面力。作用在液体上的力有两种,即质量力和表面力。质量力:质
16、量力:单位质量液体受到的质量力称为单位质量力,在单位质量液体受到的质量力称为单位质量力,在数值上等于加速度。数值上等于加速度。表面力:表面力:是与液体相接触的其它物体(如容器或其它液体)是与液体相接触的其它物体(如容器或其它液体)作用在液体上的力,这是外力;也可以是一部分液体作用在作用在液体上的力,这是外力;也可以是一部分液体作用在另一部分液体上的力,这是内力。另一部分液体上的力,这是内力。12 单位面积上作用的表面力称为单位面积上作用的表面力称为应力应力,它有法向应力和切向,它有法向应力和切向应力之分。当液体静止时,液体质点间没有相对运动,不存应力之分。当液体静止时,液体质点间没有相对运动,
17、不存在摩擦力,所以静止液体的表面力只有法向力。液体内某点在摩擦力,所以静止液体的表面力只有法向力。液体内某点处单位面积处单位面积A上所受到的法向力上所受到的法向力F之比,称为压力之比,称为压力p(静(静压力),即压力),即 由于液体质点间的凝聚力很小,不能受拉,只能受压,所由于液体质点间的凝聚力很小,不能受拉,只能受压,所以液体的静压力具有以液体的静压力具有两个重要特性两个重要特性:1.液体静压力的方向总是作用在内法线方向上;液体静压力的方向总是作用在内法线方向上;2.静止液体内任一点的液体静压力在各个方向上都相等。静止液体内任一点的液体静压力在各个方向上都相等。13 二、液体静压力基本方程二
18、、液体静压力基本方程 有一垂直小液柱,在平衡状态下,有有一垂直小液柱,在平衡状态下,有pA=p0A+FG,这,这里的里的FG即为液柱的重量即为液柱的重量FG=ghA所以有所以有 p=p0+gh 液体液体静压力分布特征:静压力分布特征:(a)一部分是液面上的压力一部分是液面上的压力p0,另一部分是,另一部分是g与该点离液面与该点离液面深度深度h的乘积。的乘积。14 (b)同一容器中同一液体内的静压力随液体深度同一容器中同一液体内的静压力随液体深度h的增加而的增加而线性地增加。线性地增加。(c)连通器内同一液体中深度连通器内同一液体中深度h相同的各点压力都相等。由压相同的各点压力都相等。由压力相等
19、的组成的面称为力相等的组成的面称为等压面等压面。在重力作用下静止液体中的。在重力作用下静止液体中的等压面是一个水平面。等压面是一个水平面。15 三、压力表示方法三、压力表示方法 压力的表示法有两种:绝对压力和相对压力。压力的表示法有两种:绝对压力和相对压力。绝对压力绝对压力是以绝对真空作为基准所表示的压力;是以绝对真空作为基准所表示的压力;相对压力相对压力是以大气压力作为基准所表示的压力。是以大气压力作为基准所表示的压力。由于大多数测压仪表所测得的压力都是相对压力,故相对由于大多数测压仪表所测得的压力都是相对压力,故相对压力也称压力也称表压力表压力。绝对压力与相对压力的关系为。绝对压力与相对压
20、力的关系为绝对压力绝对压力相对压力相对压力大气压力大气压力 如果液体中某点处的绝对压力小于大气压,这时在这个点如果液体中某点处的绝对压力小于大气压,这时在这个点上的绝对压力比大气压小的部分数值称为上的绝对压力比大气压小的部分数值称为真空度真空度。即。即真空度真空度大气压力大气压力绝对压力绝对压力 16绝对压力绝对压力p=0(绝对真空绝对真空)大气压力大气压力 相对压力相对压力绝对压力绝对压力 真空度真空度p pa表压力表压力绝对压力、相对压力和真空度的相对关系绝对压力、相对压力和真空度的相对关系17 压力单位换算表压力单位换算表压力的单位压力的单位:我国法定我国法定压力单位为压力单位为帕斯卡,
21、简帕斯卡,简称称帕帕,符号,符号为为Pa,1Pa=1N/m2。由于。由于Pa太小,工太小,工程上常用其程上常用其倍数单位倍数单位兆兆帕帕(MPa)来表示:来表示:1MPa=106Pa18四、静止液体中的压力传递四、静止液体中的压力传递 如图所示密闭容器内的静止液体,当外力如图所示密闭容器内的静止液体,当外力F变化引起外加压力发生变化时,则液体内任一点的变化引起外加压力发生变化时,则液体内任一点的压力将发生同样大小的变化。即在密闭容器内,施压力将发生同样大小的变化。即在密闭容器内,施加于静止液体上的压力可以等值传递到液体内各加于静止液体上的压力可以等值传递到液体内各点。这就是静压传递原理,或称为
22、点。这就是静压传递原理,或称为帕斯卡原理帕斯卡原理。在图中,活塞上的作用力在图中,活塞上的作用力F是外加负载,是外加负载,A为活为活塞横截面面积,在不考虑活塞和液体重力所引起压塞横截面面积,在不考虑活塞和液体重力所引起压力变化的情况下,液体中的压力为:力变化的情况下,液体中的压力为:由此可见,作用在活塞上的外负载越大,缸筒由此可见,作用在活塞上的外负载越大,缸筒内的压力就越高。若负载恒定不变,则压力不再增内的压力就越高。若负载恒定不变,则压力不再增高,这说明缸筒中的压力是由外界负载决定的,这高,这说明缸筒中的压力是由外界负载决定的,这是液压传动中的一个基本概念。是液压传动中的一个基本概念。帕斯
23、卡原理帕斯卡原理19五、液体静压力作用在固体壁面上的力五、液体静压力作用在固体壁面上的力 静止液体和固体壁面相接触时,固体壁面上各点在某静止液体和固体壁面相接触时,固体壁面上各点在某一方向上所受静压作用力的总和,就是液体在该方向上作一方向上所受静压作用力的总和,就是液体在该方向上作用于固体壁面上的力。用于固体壁面上的力。当固体壁面为曲面时,为求压力为当固体壁面为曲面时,为求压力为p的的液压油对液压缸右半部缸筒内壁在液压油对液压缸右半部缸筒内壁在x方向上的方向上的作用力作用力Fx,这时在内壁上取一微小面积,这时在内壁上取一微小面积dA=lds=lrd (其中(其中l和和r分别为缸筒的长度和半分别
24、为缸筒的长度和半径),则液压油作用在这块面积上的力径),则液压油作用在这块面积上的力dF的的水平分量水平分量dFx为为:液体静压力作用在固体壁面上的力液体静压力作用在固体壁面上的力20 由此得液压油对缸筒内璧在由此得液压油对缸筒内璧在x方向上的作用力为:方向上的作用力为:式式中中 Ax为为缸缸筒筒右右半半部部内内壁壁在在x方方向向上上的的投投影影面面积积,Ax=2rl。21第三节第三节 液体动力学基础液体动力学基础一、基本概念一、基本概念理想液体:理想液体:既无粘性又不可压缩的液体称为理想液体。既无粘性又不可压缩的液体称为理想液体。定定常常流流动动:液液体体流流动动时时,若若液液体体中中任任一
25、一空空间间点点的的压压力力、速速度度和和密密度度都都不不随随时时间间而而变变化化,则则这这种种流流动动称称为为定定常常流流动动(稳稳定定流流动动、恒恒定定流流动动)。否否则则,只只要要压压力力、速速度度和和密密度度有有一一个个量量随随时时间变化,则这种流动就称为间变化,则这种流动就称为非定常流动非定常流动。迹线:迹线:流动液体的某一质点在某一时间间隔内在空间的运动流动液体的某一质点在某一时间间隔内在空间的运动轨迹。轨迹。流线:流线:表示某一瞬时,液流中各处质点运动状态的一条条曲表示某一瞬时,液流中各处质点运动状态的一条条曲线。在此瞬时,流线上各质点速度方向与该线相切。线。在此瞬时,流线上各质点
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