机械设备控制技术电子教案第7章ppt课件(全).ppt
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1、第第7章章 液压基本回路液压基本回路n所谓基本回路,就是由相关液压元件组成的,能实现某种特定功能的典型油路。所谓基本回路,就是由相关液压元件组成的,能实现某种特定功能的典型油路。n7.1 压力控制回路压力控制回路n7.1.1 调压回路调压回路n调压回路的功用是控制系统或局部的最高工作压力,使其保持恒选或不超过某一预先调定的数值。n1.单级调压回路单级调压回路 如图7-1所示为单级调压回路。n2.多级调压回路多级调压回路 如图7-2所示为三级调压回路。n3.远程调压回路远程调压回路 如图7-3所示为远程调压回路。n7.1.2 减压回路减压回路 减压回路的功用是使液压系统的某一支路获得低于系统主油
2、路工作压力的压力油。液压系统中的定位、夹紧、控制、润滑、制动及各种辅助油路一般都采用减压回路。n1.一级减压回路一级减压回路 图7-4所示为最常见的一级减压回路。n2.二级减压回路二级减压回路 图7-5所示为二级减压回路。7.1 压力控制回路压力控制回路n3.增压回路增压回路 增压回路的功用是使系统的局部油路或某个执行机构获得比液压泵工作压力高若干倍的高压油。最简单的增压方法是采用增压缸。如图7-6所示为采用增压缸的增压回路。当二位四通换向阀处于右位时,液压泵出口的油液进入增压缸大缸的活塞左腔,大活塞通过活塞杆推动小活塞向右运动。由于在大活塞和小活塞两边的作用力相等,而活塞有效工作面积却不等,
3、因此小液压缸便能输出高压油。增压缸增压倍数决定于增压缸大活塞和小活塞的面积比。液压泵出口处的最大压力由溢流阀调定。工作缸靠弹簧复位,补油装置补足b腔油路的泄漏。此回路适用于液压缸需要很大的单向作用力,而负载行程却较短的场合。7.1 压力控制回路压力控制回路n4.保压回路 保压回路的功用是使液压系统中液压缸在不动的情况下维护稳定的压力。常用蓄能器、自动补油保压回路来保持系统压力。如图7-7所示为蓄能器保压回路。如图7-8所示为自动补油保压回路。7.1 压力控制回路压力控制回路n5.卸荷回路卸荷回路 卸荷回路的功用是在液压泵驱动电动机不频繁启闭的情况下,使液压泵在功率损耗接近于零情况下运转。所谓“
4、卸荷”是指液压泵以很小的输出功率运转,即液压泵输出油液以很低的压力排回油箱;或液压泵输出很小流量的压力油。采用了卸荷回路,可以避免原动机的频繁启动与停止;若在启动时先行卸荷,还可使原动机在空载下启动。(1)用换向阀中位机能的卸荷回路 图7-9所示用换向阀中位机能的卸荷回路。采用具有中位卸荷机能的三位换向阀,中位卸荷机能有M、H、K型可以使液压泵卸荷。这种方法简单、可靠。(2)采用先导式电磁 溢流阀的卸荷回路 图7-10所示为二位二通阀 的卸荷回路。当二位二通 换向阀电磁铁YA通电时,溢流阀遥控口与油箱接 通,溢流阀全开,液压泵 经溢流阀排出的油以很低 的压力流回油箱。7.1 压力控制回路压力控
5、制回路n6.平衡回路平衡回路平衡回路的功用是使液压缸保持一定的背压,以便平衡重力负荷,防止运动部件超速下滑。对平衡回路的要求是结构简单、闭锁性好、工作可靠。图7-11所示为单向顺序阀组成的平衡回路。单向顺序阀的调定压力应稍大于由工作部件自重在液压缸下腔中所形成的压力,这样工作部件在静止时,顺序阀关闭而不会自行下滑;工作部件下行时,顺序阀开启使液压缸下腔产生的背压能平衡自重,不会产生超速现象。这种回路因设置背压与超越负载相平衡,故称平衡回路;因其限制了运动部件的超速运动,又称限速回路。用单向顺序阀的平衡回路由于回油腔有背压,所以功率损失大。7.1 压力控制回路压力控制回路n7.2 速度控制回路速
6、度控制回路 速度控制回路是调节和变换执行元件运动速度的基本回路。包含调速回路、快速运动回路和速度变换回路。n7.2.1 调速回路调速回路 对于液压缸来讲,通过改变输入流量来实现调速;对于液压马达,既可以通过改变输入流量,也可以通过改变其排量(采用变量马达)来实现调速。采用定量泵供油,利用节流元件来改变并联支路的油流分配,进而改变进入执行元件流量来实现调速的方法称为节流调速;利用改变液压泵或液压马达有效 工作容积(排量)来实现调速的 方法称为容积调速;如果将以上 两种调速方法结合起来,用变量 泵与节流元件相配合的调速方法,则称为容积节流调速。1.节流调速回路节流调速回路 有进口节流、出口节流和旁
7、路节 流三种基本形式。(1)进口节流调速回路 如图7-12a所示。进口节流调速回路适用于轻载、负载变化不大和对速度稳定性要 求不高的小功率液压系统。7.2 速度控制回路速度控制回路n(2)出口节流调速回路 如图7-13所示出口节流调速回路。由于进入液压缸的流量受到回油路上排出流量的限制。因此用节流阀来调节液压缸的排油量,也就调节了进油量,定量泵多余的油液仍经溢流阀流回油箱,溢流阀调整压力基本稳定(定压)。进、出油口节流调速回路相比较,出油口节流调速回路中的节流阀能使液压缸回油腔形成一定背压,因而能承受负方向负载(与液压缸运动方向相同的负载力)。而进油口节流调速回路只有在回油路上设置背压阀后,才
8、能承受负方向负载,但这是以增加进油口节流调速回路的功率损失为代价的。出油口节流调速回路中流经节流阀而发热的油液可直接流回油箱冷却,而进油口节流调速回路中流经节流阀而发热的油液还要进入液压缸,这对热变形有严格要求的精密设备会产生不良影响。对于单出杆液压缸来说,在出油口节流调速回路中,当负载变为零时,液压缸的背腔压力(有杆腔)将会增大,这对密封不利。综上所述,进、出油口节流调速回路结构简单、造价低廉,但效率低。适用于负载变化不大、低速小功率的场合。若用 调速阀代替回路中的节流阀,其速度刚性明显优于相应的节 流调速回路,可用于速度较高、负载较大且负载变化较大的 液压系统。但这种回路的效率比使用节流阀
9、时更低。7.2 速度控制回路速度控制回路 旁路节流调速回路 如图7-14a所示,节流阀装在与液压缸进口油路相并联的支路上,溢流阀起安全阀作用,正常工作时处于常闭状态,过载时打开。调节节流阀阀口的大小,改变了通过节流阀的流量,即改变了进入液压缸的流量,从而实现活塞运动速度的调节。旁路节流调速回路只有节流损失而无溢流损失,泵的输出压力随负载而变化,即节流损失和输入功率随负载而变化,所以比前两种调速回路效率高。旁油路节流调速回路负载特性很软,低速承载能力又差,故其应用比前两种回路少,只用于高速、重载,对速度平稳性要求不高的较大功率系统中,如牛头刨床主运动系统、输送机械液压系统等。(4)用调速阀的节流
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