液压与气动技术(总)2011.ppt
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1、液压与气动技术液压与气动技术 绪论绪论何谓传动l机器的种类很多机器的种类很多,其用途和性能也差别很大其用途和性能也差别很大,但从组成但从组成上看大致有三种结构上看大致有三种结构.其基本组成部分是其基本组成部分是:动力机动力机,工作工作机机(也称工作机构也称工作机构,执行机执行机,执行机构等执行机构等)和传动装置和传动装置.l所谓传动所谓传动:是指将动力和运动从动力机传递到工作机的是指将动力和运动从动力机传递到工作机的工作过程工作过程.动力机传动装置工作机传动的分类b 传动的分类传动的分类:1.机械传动机械传动 利用机械的方式利用机械的方式,在主动轴和从动轴间传递运动和动力在主动轴和从动轴间传递
2、运动和动力,或同时实或同时实现某些其他作用的装置现某些其他作用的装置,如摩擦传动如摩擦传动,啮合传动等啮合传动等.2.电气传动电气传动 直流电气传动直流电气传动:以直流电动机来带动工作机以直流电动机来带动工作机,并按给定的规律并按给定的规律运动的传动方式运动的传动方式.交流电气传动交流电气传动:以交流电动机来带动工作机以交流电动机来带动工作机,并按给定的规律并按给定的规律运动的传动方式运动的传动方式.3.磁力传动磁力传动 利用磁力作用来传递运动和机械能的传动方式利用磁力作用来传递运动和机械能的传动方式4.流体传动流体传动 工作介质为流体进行能量和运动的传递工作介质为流体进行能量和运动的传递.流
3、体传动的分类1.气压传动气压传动 以压缩空气为动力源来驱动和控制各种机械设备以实现生产过程以压缩空气为动力源来驱动和控制各种机械设备以实现生产过程机械化机械化,自动化的一种传动方式自动化的一种传动方式.2.液压传动液压传动 以液体压力能来转换或传递机械能的传动方式以液体压力能来转换或传递机械能的传动方式.3.液力传动液力传动 以液体为工作介质以液体为工作介质,在两个或两个以上的叶轮组成的工作腔内在两个或两个以上的叶轮组成的工作腔内,通通过液体动量矩的变化来传递能量的传动过液体动量矩的变化来传递能量的传动.4.液体粘性传动液体粘性传动 与多片摩擦离合器相似与多片摩擦离合器相似,利用改变摩擦片间的
4、油膜的剪切力利用改变摩擦片间的油膜的剪切力,作无作无级变速的传动级变速的传动液压与气压传动的基本原理l以液压千斤顶为例以液压千斤顶为例液压与气压传动的基本组成l1.能源装置 将机械能转换成流体的压力能的装置,一般最常见的是液压泵或空气压缩机.l2.执行装置 把流体的压力能转换为机械能的装置,一般是指作往复直线运动的油缸(气缸),作回转运动的液压马达(气压马达).l3.控制调节装置 对液(气)压系统中流体的压力,流量和流动方向进行控制和调节的装置.(各种控制阀件)l4.辅助装置 在传动系统中起辅助作用的元件和装置.如油箱,滤油器,分水滤气器,油雾器,蓄能器等.l5.传动介质 传递能量的流体,指液
5、压油和压缩空气.液压与气压传动的优缺点l1.功率功率-质量比大质量比大 发电机和电动机的功率发电机和电动机的功率-质量比为质量比为165瓦瓦/公斤公斤 液压泵和液压马达的功率液压泵和液压马达的功率-质量比为质量比为1650瓦瓦/公斤公斤 是机电元件的是机电元件的10倍倍l2.能方便的实现无级调速能方便的实现无级调速,且调速范围大且调速范围大,易于实现自易于实现自动化动化.l3.工作平稳工作平稳,冲击小冲击小,便于频繁换向便于频繁换向(流体能吸收冲击和流体能吸收冲击和振动振动)l4.液压传动适用于近距离传递液压传动适用于近距离传递,气压传动适用于远距离气压传动适用于远距离传递传递l5.泄漏泄漏,
6、对温度敏感对温度敏感.液压与气压传动的应用及发展l1.回顾回顾 1795年世界上第一台水压机诞生算起至今有年世界上第一台水压机诞生算起至今有200多年多年的历史的历史,真正的发展从二次大战由于军事的刺激真正的发展从二次大战由于军事的刺激,发展发展至今只有至今只有50多年的历史多年的历史,相对机械传动来说是一门新的相对机械传动来说是一门新的技术技术.l2.应用应用 冶金冶金,轻纺轻纺,石油石油,机床机床,工程机械工程机械,农业机械农业机械,汽车制造汽车制造,造船造船,军事军事,航空等领域均得到广泛的应用航空等领域均得到广泛的应用.l3.发展方向发展方向 高压高压,高速高速,大功率大功率,高效高效
7、,低噪声低噪声,经久耐用经久耐用,高度集成高度集成化的方向发展化的方向发展.第一章第一章 流体力学基础流体力学基础l第一节 液压油的物理性质一、密度和重度1、密度液体中某点处微小质量m与其微小体积V之比的极限值。对于均质流体(质量分布均匀)来说:=m/V (kg/m)2、重度液体中某点处微小重量W与其微小体积V之比的极限值。同样对于均质流体来说:r=W/V(N/m)3、重度与密度的关系为:r=g二、液体的可压缩性l液体受到压力的作用后,分子间的距离会减小,即液体的体积会减小。为表达这样的特性,引入体积压缩系数的概念:1、体积压缩系数:液体的体积在单位压力作用下体积的相对变化量。(/N)2、弹性
8、模量:E E=1/(N/)对于液压油来说:E=1.42.0GPa 对于金属钢来说:E=206GPa 可见:液压油的可缩性是钢的100150倍。通常情况下,当液体的压力大于3MPa时,将液压油的弹性模量视为常数。三、液体的粘性 液体在外力的作用下流动时,液体分子间的内聚力阻碍其液体在外力的作用下流动时,液体分子间的内聚力阻碍其分子间的相对运动而产生的一种内摩擦力分子间的相对运动而产生的一种内摩擦力l为衡量粘性的大小常用粘度来度量:例平行平板 实验确定:绝对粘度 动力粘度(PaS)*运动粘度:(/s)四、两个概念l1、空气分离压:在一定温度下,液体压力低于某一值时,溶解在液体中的过饱和空气将迅速从
9、液体中分离出来,产生大量的气泡,此压力便称为液体在该温度下的空气分离压。l2、饱和蒸汽压:在一定温度下,液体压力低于某一值时,溶解在液体中的过饱和空气将迅速从液体中分离出来,液体自身汽化,产生大量的气泡,此压力便称为液体在该温度下的饱和蒸汽压。第二节 流动流体力学l一、压力的表示方法及单位:由示意图可知:绝对压力=大气压力+相对压力 真空度=大气压力-绝对压力 压力的常用单位:Pa bar kgf/cm Mpa PSI 关系:1 Mpa=10 bar10 kgf/cm 1 PSI 0.0067 Mpa 二、理想流体、恒定流动l1、理想流体、理想流体 没有粘性,不可压缩的流体没有粘性,不可压缩的
10、流体l2、恒定流动、恒定流动 液体流动过程中,液体中任何点处的压力、液体流动过程中,液体中任何点处的压力、速度、密度等参数都不随时间变化的流动被称速度、密度等参数都不随时间变化的流动被称为恒定流动。为恒定流动。为研究问题的方便,一般首先假设所研究为研究问题的方便,一般首先假设所研究的对象是理想流体并作恒定流动,然后再对所的对象是理想流体并作恒定流动,然后再对所得到的结论进行修正。得到的结论进行修正。三、流动液体的质量守恒定律三、流动液体的质量守恒定律 连续性方程连续性方程l体积流量:单位时间内通过某截面的体积。(m/s)l质量流量:单位时间内通过某截面的质量。(Kg/s)l质量守恒定律 (取一
11、控制体为研究对象)Qm1-Qm2=dm/dt Qm1=1Q 1 式中:Qm2=2 Q2 m=Vl所以:1Q1-2 Q2=d(V)/dt =Vd/dt+dv/dt 对于恒定流动来说:1Q1-2 Q2=0 Q1=Q2=C 所以有:A1V1=A2V2 四、流动液体的能量守恒定律四、流动液体的能量守恒定律 伯努力方程伯努力方程l取一段流动的微小流束作为研究对象(1-1,2-2)经过时间间隔t后,流动到1-1,2-2。l首先来作两个假设:1)理想流体 2)恒定流动外力对流体所作的功为:W=F1S1-F2S2 =P1A1V1t-P2A2V2t =P1V-P2V =(P1-P2)m/=(P1-P2)mg/r
12、所以有:(转下页)(接上页)(接上页)1-1段的机械能为:2-2段的机械能为:由能量守恒定律可知:外力对物体所作的功等于机械能的增量。所以有:W=E1-E2 即:(P1-P2)mg/r=(mv1/2+mgh1)-(mv2/2+mgh2)整理后:P1/r+v1/2g+h1=P2/r+v2/2g+h2 理想流体的伯努力方程 式中:P/r压力能 v/2g动能 h 势能(接下页)(接上页)(接上页)以上所得到的结果的前提为:理想流体,并且作恒定流动的微小流束。而实际流体是有粘性,可压缩,有一定的实际尺寸的,因此,必须对上述结果进行修正,修正后的结果如下:P1/r+1v1/2g+h1=P2/r+2v2/
13、2g+h2+hw 实际流体的伯努力方程 式中:动能修正系数,的取值与流态有关,层流时:=2,紊流时:=1 hw液体从截面1流至截面2过程中的能量损失 hw=h+h h沿程损失 h局部损失五、流动液体的动量定律五、流动液体的动量定律 动量方程动量方程l在液压传动中,经常要计算流动的液体与包容它的固体壁面之间的相互作用力,要解决此类问题,可用动量定律来计算。l动量定律指出:作用在物体上力的大小 等于物体在力作用方向 上动量的变化率。F i=(mV i)/tl取一段流动的微小流束作 为研究对象(1-1,2-2)经过 时间间隔 t后,流动到 1-1,2-2。(接下页)(接上页)(接上页)l动量有变化的
14、只有1-1段和2-2段,在 t时间段内,动量的变化量为:代入上式则有:理想流体作恒定流动时的动量方程对于实际流体来说:式中:动量修正系数 其取值与流态有关:层流时 =1.33 紊流时 =1第三节 管路系统的压力损失计算l一、液体的流动状态1、层流和紊流 (雷诺实验)2 2、雷诺数、雷诺数由实验可知:液体的流动状态与以下三个方面的参数有关 1、液体的流动速度V (m/s)2、管道直径D (m)3、液体的运动粘度 (/s)流动状态的判据雷诺数Re:当Re2320时:流动状态为 紊流 当Re2320时:流动状态为 层流 在应用伯努力方程以及动量方程时,动能修正系数、动量修正系数的取值,要根据具体的流
15、动状态。层流时:=2 =1.33 紊流时:=1 =1 二、液体在直管中流动时的压力损失l1、通流面积上流速的分布规律:取一微小圆柱体作为研究对象,在X轴上作受力分析由:F=ma 可知:(p1-p2)y-Ft+mgcos90=yldv/dt对于恒定流动:另外由牛顿摩擦定律:所以有:(接下页)(接上页)(接上页)将上式在0d/2之间积分可得:呈抛物线型分布 v=a)当y=0时:vmax=pd/16l b)当y=d/2时:vmin=02、流量:可得:(接下页)(接上页)(接上页)3、平均速度:V平=vmax/2 得:平均速度为最大速度的一半4、压力损失:由:有:改写后:式中*局部损失:局部损失表达式
16、:式中:局部损失系数 一般由实验确定总损失:由沿程损失和局部损失两部分组成第四节 液体流经小孔及缝隙时的流量计算一、液体流经小孔时的流量计算:1、薄壁小孔(l/d0.5)引入一概念 收缩系数:Cc=A2/A1=d2/d1取1-1、2-2断面为研究对象:(列伯努力方程)P1/r+1v1/2g+h1=P2/r+2v2/2g+h2+hw 得:P1/r+1v1/2g=P2/r+2v2/2g+v2/2g由于:v1v2 (由于速度较快,处于紊流 取 =1)故:v2=(接上页)(接上页)令:Cv=速度系数(一般取0.97)流量:Q=A2v2=CcA1v2 式中:Cd=Cc Cv (流量系数=0.610.62
17、)2 2、厚壁小孔(、厚壁小孔(1/21/2l/d=4l/d4)相当于直管中液体的流动 其流量计算表达式为:*通式:式中:0.5=m=1(节流指数)二、流经缝隙时的流量计算l(一)平行缝隙:1、在压差作用下的流动 取一微小控制体作为 研究对象(宽度为单 位长度)作受力分析由力的平 衡可得:整理得:因为:所以有;对此式积分二次(接下页)(接上页)(接上页)积分结果为:利用边界条件:y=0时,v=0;y=h时,v=0,求得两个积分常数,带入上式后得到速度分布为:对于规则的平行平板:带入上式得到:平行平板的流量的计算:(接下页)(接上页)(接上页)l压差作用下的流量:可得:可知:流量与h的三次方成正
18、比。2、在相对运动作用下的流动、在相对运动作用下的流动3、在压差和相对运动的共同 作用下的合成:(二)、环形缝隙(二)、环形缝隙l1、同心时的流量:将平行平板中的b用d替代即可l2、偏心时的流量:式中:=e/h偏心率 e偏心距 h=(D-d)/2例题一(P62题1-4):图示一液压缸,其缸筒内径D=12cm,活塞直径d=11.96cm,活塞长度L=14cm,若油的粘度=0.065Pas,活塞回程要求的稳定速度为v=0.5m/s,试求不计油液压力时拉回活塞所需的力F等于多少?解:力F为活塞运动时的粘性摩 擦阻力。由由于间隙很小,所以速度梯度将所有数据带入求得:(另外有 )例题二(例题二(P63P
19、63题题1-121-12):):泵从一个大的油池吸油液,流量为q=150L/min,油的运动粘度=34m/s,油液密度=900/m,吸油管直径d=60mm,并设泵的吸油管弯头处局部阻力系数=0.2,吸油口粗滤网的压力损失p=0.0178MPa。如希望泵入口处的真空度Pb不大于0.04MPa,求泵的吸油高度H(液面到 滤网之间的管路沿程损失可忽略不计)。解:取1-1和2-2截面作为研究对象,列伯努利方程:第二章 动力元件l作用作用:动力元件起着向系统提供动力源的作用动力元件起着向系统提供动力源的作用,是系统不可缺是系统不可缺少的核心元件少的核心元件.液压系统液压系统:各种液压泵各种液压泵(齿轮泵
20、齿轮泵,叶片泵叶片泵,柱塞泵等柱塞泵等)气压系统气压系统:空气压缩机空气压缩机(气泵气泵)l能量转换能量转换:将原动机将原动机(电机或发动机电机或发动机)的机械能通过液压泵或气泵的机械能通过液压泵或气泵转换成系统所需的具有一定流量转换成系统所需的具有一定流量,一定压力的流体的压一定压力的流体的压力能力能.第一节 液压泵概述l一一.液压泵的工作原理液压泵的工作原理 注意:液压系统中采用的液压泵均为容积式泵,液压泵工作时是注意:液压系统中采用的液压泵均为容积式泵,液压泵工作时是 利用密闭容积的变化来完成吸压油的。利用密闭容积的变化来完成吸压油的。泵的工作特点和性能参数泵的工作特点和性能参数l二二.
21、容积式泵的工作特点容积式泵的工作特点:1.具有单个或多个容积大小能发生变化的密封空间具有单个或多个容积大小能发生变化的密封空间.2.有一个将流体从低压向高压转移的过渡过程有一个将流体从低压向高压转移的过渡过程.3.高低压腔必须始终隔开高低压腔必须始终隔开.l三三.泵的主要性能参数泵的主要性能参数:1.工作压力工作压力:P=F/S 取决于负载取决于负载,与流量无关与流量无关 2.排量排量:V=S*h 一个工作循环排出流体的体积一个工作循环排出流体的体积 3.流量流量:q=V*n 仅取决于结构尺寸和工作频率仅取决于结构尺寸和工作频率 4.功率功率:N=q*P 5.效率效率:容积效率容积效率:机械效
22、率机械效率:总效率总效率:第二节 齿轮泵一一.齿轮泵的结构和工作原理齿轮泵的结构和工作原理 (如图所示如图所示):1、组成:、组成:主要由一对相互啮合的齿轮、主要由一对相互啮合的齿轮、壳体以及端盖等组成。壳体以及端盖等组成。2、工作原理:、工作原理:(齿轮的旋转方向如图所示)(齿轮的旋转方向如图所示)下侧:由于齿轮逐渐退出啮合,密闭容积增大,形成局部真空,下侧:由于齿轮逐渐退出啮合,密闭容积增大,形成局部真空,液压油在大气压力的作用下,产生流动,从而完成吸油过程。液压油在大气压力的作用下,产生流动,从而完成吸油过程。液压油将齿间槽充满,并随着齿轮的旋转,将液压油带到齿轮液压油将齿间槽充满,并随
23、着齿轮的旋转,将液压油带到齿轮泵的上侧,完成过渡过程。泵的上侧,完成过渡过程。下侧:由于齿轮逐渐进入啮合,密闭容积减小,压力升高,液下侧:由于齿轮逐渐进入啮合,密闭容积减小,压力升高,液压油被挤出,从而完成压油过程。压油被挤出,从而完成压油过程。关于泄漏问题(参照结构图)l二二.齿轮泵的泄漏途径齿轮泵的泄漏途径:1.端面泄漏端面泄漏 发生在齿轮端面与端盖之间的泄漏发生在齿轮端面与端盖之间的泄漏,占占75%_80%2.齿顶泄漏齿顶泄漏 发生在齿轮外圆和壳体内孔之间的泄漏发生在齿轮外圆和壳体内孔之间的泄漏 3.啮合处泄漏啮合处泄漏 发生在齿廓表面相互啮合处发生在齿廓表面相互啮合处 根据上述分析根据
24、上述分析:为提高容积效率为提高容积效率,必须严格控制轴向端面间必须严格控制轴向端面间隙。可通过采用浮动侧压板的办法,确保侧压隙。可通过采用浮动侧压板的办法,确保侧压板和齿轮端面的间隙,以减小泄漏,从而提高板和齿轮端面的间隙,以减小泄漏,从而提高齿轮泵的工作压力。齿轮泵的工作压力。关于困油现象l三.困油现象(参照示意图)1.产生的原因:重叠系数大于1.即:前一对轮齿脱开啮合之前,后一对轮齿进入啮合,两个 啮合点之间就构成了一个闭 死容积。闭死容积的存在,且大小发生变化时,产生压力的急剧变化,造成压力的冲击,振动,气穴,噪声等现象.2.解决措施:开卸荷槽(三个原则):V闭由大变小时,与压油腔连通;
25、V闭由小变大时,与吸油腔连通;V闭处于最小时,与吸、压油腔 均不相通。第三节 叶片泵l类型:单作用叶片泵 双作用叶片泵l作用次数:油泵一个循环中吸排油的次数。一、单作用叶片泵1、结构和工作原理;组成:转子、定子、叶片、配流盘 以及壳体等组成。2、工作特点;非对称结构,液压力不平衡,工作压力小于7MPa,通过改变偏心距e的大小即可调整泵的输出排量。(可作变量泵用)二、双作用叶片泵二、双作用叶片泵二、双作用叶片泵二、双作用叶片泵1、结构和工作原理组成:转子、定子、叶片、配流盘 以及壳体等组成。*定子内表面曲线:双作用叶片泵的定子内表面曲线是由四个圆弧段和四个过渡段(工作段)组成。*工作段的曲线:常
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