液压培训液压系统组成与表示.pptx
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1、液压传动组成部分此处以机床工作台液压系统作为例子来说明1油箱;2过滤器;3液压泵;4、6、8、11、13、14、15、17管路;5流量控制阀;7换向阀;9液压缸;10工作台;12换向手柄;16溢流阀第1页/共83页第2页/共83页执行元件(液压缸及马达):液压能机械能第3页/共83页控制调节元件(液压阀):控制液流压力、方向和流量第4页/共83页辅助元件(过滤器、油箱、热交换器、蓄能器、压力表、管道等):各有用途工作介质(液压油液):载能;传递工作和故障信号;润滑、冷却、防锈。第5页/共83页第6页/共83页元件、回路与系统能源元件、执行元件、控制调节元件和辅助元件这四个部分统称为液压元件。液
2、压元件的基本参数:公称压力(Pa 或 MPa)通径(mm)或公称流量(L/min)液压元件都已经三化,为制造、选用和维护提供了方便。液压回路:能够实现某种特定功能的液压元件的组合。有压力控制、速度控制、方向控制和多缸动作等多种回路液压系统:将若干基本功能回路按一定方式连接或复合而成的总体称为液压系统。液压系统的型式与主机类型及工艺目的不同而异。液压系统的分类第7页/共83页液压系统的表示-图形符号为了便于进行绘制和技术交流,一般采用标准图形符号绘制系统原理图。各国都有自己的液压图形符号标准。我国液压图形符号标准:我国迄今先后四次(分别于1965年、1976年、1993年和2009年)颁布了液压
3、图形符号标准。目前执行的标准是GB/T786.1-2009流体传动系统及元件图形符号和回路图 第1部分:用于常规用途和数据处理的图形符号 。第8页/共83页 GB/T 786.1-2009流体传动系统及元件图形符号和回路图 第1部分:用于常规用途和数据处理的图形符号 。与GB/T 786.1-1993相比的有以下6个方面主要变化:每个图形符号按GB/T20063简化图形符号赋有唯一注册号:V1、V2、V3等符号的样品用X标示,流体传动技术领域的范围为X10000-X39999一个符号用于表示具有两个或更多主要功能的元件及这些功能之间的关系,这个符号应由实线外框标出(如单向节流阀)当两个或更多元
4、件集成为一个元件时,其符号应由点划线包围标出除了基本符号要素及其应用规则外,大范围增加了比例阀和二通盖板式插装阀图形符号增加了CAD符号第9页/共83页用图形符号绘制的液压系统原理图之一:开式系统;中闭系统1油箱;2过滤器;3液压泵;4、6、8、11、13、14、15、17管路;5流量控制阀;7换向阀;9液压缸;10工作台;12换第10页/共83页中开型系统主换向阀在中位时,换向阀使液压泵卸荷,液体低压返回油箱(故系统的主换向阀为M型、H型等中位机能)。变量马达控制系统1变量液压马达;2三位四通电磁换向阀;3溢流阀;多定量马达组合系统1、2定量液压马达;3二位四通手动换向阀;4三位四通电磁换向
5、阀;5溢流阀;6定量液压泵第11页/共83页用图形符号绘制的液压系统原理图之二(闭式系统)(执行元件为双向液压马达)1油箱2过滤器3单向定量液压泵 4、8溢流阀5双向变量液压泵6、7、9、10单向阀 11双向定量液压马达第12页/共83页发展方向和新技术:节能化(轻型油路块技术)、智能化、电子化(数字阀、液压阀岛技术)、高压化、小型集成化(微型液压阀)、复合化、长寿命、高可靠性、绿色化(低污染如水压传动、低噪声、低振动、无泄漏),现代设计方法应用(如利用有限元方法进行液压产品模块化设计,利用Pro/E和UG软件进行油路块三维设计,利用fluid sim软件进行液压回路及系统设计仿真模拟,利用计
6、算机进行故障查询诊断等,以满足和适应各类液压主机产品节能、环保、高效、自动、安全、可靠等要求。1.2 液压技术的发展动向及新技术第13页/共83页p0=F/Ap1vp2v液体静压力分布规律 静压力的计算:p=p0+gh式中gh:流动液体压力计算:1.3 液压系统的基本参数一、压力 定义:液体中单位面积上的作用力 z2 z122g 2g21g 2g第14页/共83页压力p的单位 法定计量单位:MPa(兆帕)1MPa=106Pa 以前曾长期采用过的压力单位:kgf/cm2(公斤力/厘米2)、bar(巴)、大气压,水柱高或汞柱高等,美国一直采用英制的lb/in2(磅力/英寸2)。这些压力单位的换算关
7、系:1 kgf/cm21 bar=105Pa=0.1MPa 1标准大气压=1.01325105Pa=10.33m水柱高=760mm汞柱高0.1MPa 1工程大气压=1 kgf/cm2=98066.5 Pa 1lbf/in2=6894.757293 Pa=0.068工程大气压第15页/共83页液压工程中的压力分级第16页/共83页压力的度量根据度量起点的不同,同一位置的液体压力分为绝对压力和相对压力图2-2 压力的度量绝对压力是以绝对真空(绝对零压)为基准度量的液体压力。相对压力是以大气压力pa为基准度量的压力(表压力)。真空度是当绝对压力小于大气压时,不足于大气压力的那部分压力值。第17页/共
8、83页二、流量及调节图2-5 管道中液体连续流动定义:单位时间流经管道系统的液体体积计算:液体在连续管道内流动时(见图),通过每一截面的液体流量一定是相等的。即q=v1A1=v2A2=vA v=q/A在流量一定情况下,通过不同截面的流速与其通流截面积的大小成反比,即管子细的地方流速大,管子粗的地方流速小。调整q即可调速流量的单位是m3/s或L/min(升/分)1USgal/min=0.0037854m3/min=3.785413 L/min。第18页/共83页三、液压功率液压功率P=pq 常用公式 P=p(MPa)q(L/min)/(60)(kW)第19页/共83页1.4 液压系统使用维护及拆
9、解时的注意事项(二点)第20页/共83页一、液压元件及系统使用维护的一般注意事项 为了保证在液压元件与系统乃至主机的可靠运行,降低故障发生率和维修成本,延长维修周期乃至设备的使用寿命,应注意以下9个事项:第21页/共83页(1)操作者应熟悉主机的用途和液压系统的原理,掌握系统动作顺序及液压元件的调节方法。(2)开动设备前和设备运行中,应对机器的状态进行检查(3)正确选择、使用和维护液压工作介质第22页/共83页(4)液压系统的油温应控制在一定范围内 低温下,油温应达到20以上才准许顺序动作。油温高于60时应注意系统的工作情况。为此,应注意:保持油箱中正确的液位,使系统中的工作介质具有足够的循环
10、冷却条件;正确选择液压工作介质的黏度,并保持其干净,此外,系统间歇工作中,在等待期间应使液压泵卸荷(定义:);保持水冷却器内水量充足,管路通畅。(5)应防止空气进入系统 (6)停机4h以上的设备,应先使液压泵空载运转5min,再起动执行元件工作。(7)不许任意调整电气控制装置系统的互锁装置,随意移动各限位开关、挡块、行程撞块的位置。(8)各种液压元件未经主管部门同意,不准私自调节或拆换。(9)液压系统出现故障时,不应擅自乱动,应通知有关部门分析原因并排除。第23页/共83页二、液压元件故障诊断与维修中拆解时的注意事项第24页/共83页液压系统的故障排除最终都要归结到液压元件(液压泵、液压执行元
11、件(缸与马达)、液压控制调节元件和液压辅助元件)的故障排除除非被迫不得已,不应拆解元件;在未加分析或不明用途、原理情况下更不应拆解元件。液压元件拆解的注意事项(11条)第25页/共83页拆解检修的工作场所一定要保持清洁,建议在净化车间内进行。在检修时,要完全卸除液压系统内的液体压力,同时还要考虑好如何处理液压系统的油液问题,在特殊情况下,可将液压系统内的油液排除干净。拆解时要用适当的工具,以免将如内六角和尖角弄破损或将螺钉拧断等拆解时,各液压元件和其零部件应妥善保存和放置,不要丢失。建议记录拆卸顺序并画草图。液压元件中精度高的加工表面较多,在拆解和装配时,要防止工具或其他东西将加工表面碰伤。要
12、特别注意工作环境的布置和准备工作。拆卸油管时的四个注意事项:事先应将油管的连接部位周围清洗干净。拆解后,在油管开口部位用干净塑料制品或石蜡纸将油管包扎好勿用棉纱或破布堵塞住油管,并注意避免杂质混入。在拆解比较复杂的管路时,应在每根油管的连接处扎上白铁皮片或塑料片并写上编号,以免装配时将油管装错。第26页/共83页在更换橡胶密封件时,不要用锐利的工具,不要碰伤工作表面。在安装或检修时,应将与密封件相接触部件的尖角修钝,以免使密封圈被尖角或毛刺划伤。拆解后再装配时,各零部件必须清洗干净。在装配前,O形密封圈或其他密封件应浸放在油液中,以待使用,在装配时或装配好以后,密封圈不应有扭曲现象,而且要保证
13、滑动过程中的润滑性能。在安装液压元件或管接头时,拧紧力要适当。尤其要防止液压元件壳体变形、滑阀的阀芯不能滑动、接合部位漏油等现象。11 若在重力作用下,液压执行元件(如液压缸等)可动部件有可能下降,应当用支撑架将可动部件牢牢支撑住。第27页/共83页1.5 液压系统故障诊断方法与测试仪器(五点)一、液压系统的故障及其类型与特点(ABCD四点)第28页/共83页A、液压故障及故障诊断的定义 液压故障定义:液压系统在规定时间内、规定条件下丧失规定或降低其液压功能(失灵、失效、失调或功能不完全)的事件或现象称为液压故障 故障后果:液压执行机构某项技术、经济指标偏离正常值或正常状态,如:不能动作,输出
14、力或运动状态不稳定,输出力和运动速度不合要求,爬行,运动方向不正确,动作顺序错乱等。甚至人身伤亡(如汽车维修举升机:)出现故障必须进行诊断排除,以便使系统恢复正常状态。为此要了解常见故障类型及特征:故障诊断 定义:对故障及其产生原因、部位严重程度等逐一作出判断。它是对液压系统健康状况进行精密诊断,故其技术实质就是一种给液压系统诊治疾病的技术。利用液压故障诊断技术,操作者及相关人员可了解和掌握液压系统运行过程中的状态,进而确定其全体或局部是否正常,发现和判断故障原因、部位及其严重程度,对液压系统“健康”状况做出精密诊断,显然这种诊断需要要由专业的操作维护人员和技术人员来实施。第29页/共83页B
15、、做好液压故障诊断及排除应具的条件液压系统的故障诊断是一项专业性及技术性极强的工作。它能否准确及时,往往有赖于用户及相关人员的知识水平与经验多寡。做好故障诊断及排除工作通常应具备以下三个条件:必备的理论知识(流力、元件、回路、系统)丰富的实践经验(临床)了解和掌握主机功能结构及液压系统的工作原理 主机工艺目的、组成及布局、运动机构数量、哪些由液压驱动、液压与机械、电气的联系等 液压系统的组成:液压源(压力、流量)、执行元件形式、数量及工作循环、控制元件类型(普通、插装、叠加、比例、伺服)、回路控制方式(方向、压力、速度、顺序)系统在各工况的油液流动路线等出现故障必须进行诊断排除,以便使系统恢复
16、正常状态。为此要了解常见故障类型及特征。第30页/共83页C、液压系统的常见故障类型液压系统故障最终主要表现在液压系统或其回路中的元件损坏,并伴随漏油、发热、振动、噪声等不良现象,导致系统不能发挥正常功能。液压故障按不同分类方式可分为以下几种。1、按故障发生时间分类(三类)早期故障、中期故障和后期故障(1)早期故障(系统调试和运转初期发生的故障).此时,故障率最高。设计、制造、安装、调试等质量问题交织在一起,主要故障有6个方面:密封件质量差或由于沟槽设计选择(尺寸及公差和粗糙度)有误及装配不当而破损,造成外泄漏严重主要是管接头和液压元件端盖(如缸筒与缸盖)处。例如:某压力机产生外泄漏的液压缸第
17、31页/共83页液压阀阀芯卡死、运动不灵活和不到位,导致执行元件动作失灵或运动速度不稳定(如图所示的小通径板式电磁换向阀与阀板用螺钉固紧在一起,因阀体比较单薄,当用螺钉与阀板(块)固紧后,使阀体变形(阀底面凸出来或凹进去)造成阀芯卡死)图3-28 电磁换向阀与阀板(块)固紧在一起及卡死原因示意图a)小通径板式电磁换向阀与阀板(块)用螺钉固紧在一起b)电磁换向阀底面凸出来;c)电磁换向阀底面凹进去.第32页/共83页 管道或液压元件铸造流道内的型砂、毛刺、切屑、纤维等污染物在油流的冲击下脱落,堵塞阻尼孔和过滤器,造成系统压力和执行元件速度不稳定,或调压调速不正常。阀类元件漏装弹簧、密封件等,造成
18、控制失灵系统设计不合理、元件及油液选用不当,造成执行元件运动精度低,系统过热、振动噪声大等。系统由于负荷大或外界散热条件差,造成油液温度过高,引起内外泄漏,导致压力和速度的变化,影响系统工作性能。第33页/共83页(2)中期故障 液压系统运行中期,故障率最低,这是液压系统运行的最佳阶段。此时发生的故障也叫做突发性故障,具有随机性,与时间无关。但它一般不影响液压设备的寿命,较容易排除。常见突发性故障的例子:发生碰撞;管道爆(迸)裂;元件内弹簧突然折断;电磁铁线圈烧毁;异物堵塞流道;密封损坏;内外泄漏严重等;突然停电造成系统动作错乱;控制信号失真等;突发性故障有的有先兆:如执行元件突然爬行,表明流
19、量阀堵塞或失灵,应及时查明原因予以排除;对于无法预测的突发性故障:只能采取安全保护措施(如及时更换失效元件)加以防范。控制油液污染是防止中期故障的重要措施。第34页/共83页YB32-500四柱万能液压机液压缸下行不动作、回油管路迸裂故障及其排除图4-11 YB32-500四柱万能液压机系统原理图1、4、5-电动机;2、3-主液压泵;6-定量液压泵;7、10、13、14、25、31-溢流阀;8-主液压缸;9-顶出液压缸;11、12、27-单向阀;15、22-压力表;16、17-三位四通电液换向阀;18、28-二位二通液动换向阀;19、30-压力继电器;20-二位四通电磁换向阀;21-充液阀;2
20、3、32-液控单向阀;24-单向顺序阀;26-远程调压阀第35页/共83页突发性故障往往与液压设备安装不当、维护不及时有关系。有时由于操作错误而发生破坏性故障。防止突发性故障主要应注意以下3个方面:认识故障特征,加强管理维护严格执行岗位责任制,加强人员岗位培训。不懂液压专业知识,不得上岗。第36页/共83页(3)后期故障(渐发性故障)液压机械与系统运行到后期,由于长期运行过程中磨损、腐蚀、疲劳、老化而使系统故障增多。液压元件因工作频率和负荷的差异,易损件先后开始正常超差磨损。此阶段故障率较高,泄漏明显增加,效率下降。针对这一情况,要做到以下两个方面:对元件进行全面检测,对已失效的液压元件应进行
21、修理或更换。液压系统运行中要加强维护,注意观察各部位工作状况,发现有异常现象(如声音反常、温升异常、泄漏越来越大等),及时分析原因,采取有效对策,以防发生重大故障。第37页/共83页2、按故障发生原因分类人为故障、自然故障(1)人为故障(原始故障):由于设计、制造、安装、使用及维护等不当,存在人为故障隐患,而造成的故障例如,由于使用了不合格的液压元件或违反了装配工艺、使用技术条件和操作技术规程;或安装、使用不合理,维护、保养不当,使液压系统过早地丧失了应有的功能。(2)自然故障:在正常使用条件下,由于不可抗拒的自然因素(介质污染、介质泄漏;自然磨损;疲劳、老化与断裂;气穴与气蚀;腐蚀;液压冲击
22、;液压卡紧;人为因素)造成的故障这类故障一般都是在预防维修中,按期更换寿命终结的元件即可排除故障。3、按表现形式分类实际故障、潜在故障(1)实际故障(亦称功能性故障)。此类故障实际存在,例如关键元件损坏;系统不能正常工作或工作能力降低(如推土机牵引力不足;锯床锯料没劲儿)。(2)潜在故障。此类系统故障还未在功能性方面表现出来,但可通过观察分析及仪器仪表测试出其潜在程度,如压力表振摆表明可能脉动过大。第38页/共83页4、按液压故障特性分类共性故障、个性故障、理性故障(1)共性故障。指各类液压系统和液压元件都经常出现的故障。其故障特点是相同的,如振动和噪声、液压冲击、爬行、进气等故障。由于这些故
23、障分析比较全面,所以故障规律性较强,诊断率也较高。(2)个性故障。它是指各类液压系统和液压元件所特有的特殊性故障。其特点是各不相同的。其故障特性均为个别特殊故障,故均称为个性故障。(3)理性故障。它是由于液压系统设计不合理或不完善、液压元件结构设计不合理或选用不当而引起的故障。如溢流阀通径(额定流量)太小,导致发出尖叫声等。此类故障必须通过设计理论分析和系统性能验算后,才能最终加以诊断。5、其他分类暂时性故障、间歇性故障、永久性故障和破坏性故障、非破坏性故障按存在时间分液压故障可分为暂时性故障、间歇性故障、永久性故障;按严重程度液压故障又可分为破坏性故障、非破坏性故障。它们又各有特点,此处不再
24、详述。第39页/共83页D、液压故障的特点液压故障诊断较为困难,主要由于液压故障有以下三个特点1、因果关系的复合性、复杂性和交织性:(1)液压设备往往是机械、液压、电气及其仪表等多种装置复合而成的统一体,出现故障后是哪一部分很难判断?(例如液压与电气人员常为故障原因出现扯皮现象)(2)同一故障可能有多种原因或多种原因叠加而成:例如液压缸或液压马达速度变慢的可能原因有:负载过大;泵或调速阀故障;缸或马达磨损;系统存在泄漏等。(3)一个故障源可能引起多处症状:例如泵的配流机构磨损后会出现输出流量下降,泵表面发热和油温异常增高等。第40页/共83页2、故障点的隐蔽性:液压元件内部的零件动作;管路内油
25、液的流动状态;孔系纵横交错的油路块阻、通情况;密封件的损坏等情况一般看不见摸不着,所以系统的故障分析受到各方面因素的影响,所以查找故障难度较大3、相关因素的随机性液压系统运转中,受到多种多样随机性因素的影响:如电源电压的突变;负载的变化;外界污染物的侵入;环境温度的变化等,从而使得故障位置点和变化方向更不确定。所以液压系统的故障诊断是否准确及时,往往有赖于设计者和用户的知识水平与经验多寡。第41页/共83页二、液压故障的7个常见征兆尽管液压故障难于诊断,但在一般情况下,任何液压故障在演变为大故障之前都会伴有种种不正常的征兆。显然,了解和借助这些征兆,有助于液压系统的故障诊断和排除。常见征兆为:
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