液压液压辅助元件概述.pptx
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1、1本章提要本章提要 液压辅助元件有滤油器滤油器、蓄能器蓄能器、管件管件、密封件密封件、油箱油箱和热交换器热交换器等。液压辅助元件和液压元件一样,都是液压系统中不可缺少的组成部分。液压辅助元件和液压元件一样,都是液压系统中不可缺少的组成部分。它们对系统的性能、效率、温升、噪声和寿命的影响不亚于液压元件本身。通过学习,要求掌握液压辅件的结构原理,熟知其使用方法及适用通过学习,要求掌握液压辅件的结构原理,熟知其使用方法及适用场合。场合。本章主要内容为本章主要内容为 :第1页/共43页2第2页/共43页34.1 滤油滤油器器4.1.1 对过滤器的要求对过滤器的要求 液压油中往往含有杂质,会造成液压元件
2、相对运动表面的磨损、滑阀卡滞、节流孔口堵塞。在系统中安装一定精度的滤油器,是保证液压系统正常工作的必要手段。过滤器的过滤精度是指滤芯能够滤除的最小杂质颗粒的大小,以直径d作为公称尺寸表示。按精度可分为粗过滤器(d100)、普通过滤器(d10)、精过滤器(d5)、特精过滤器(d1)。第3页/共43页4 一般对过滤器的基本要求是:(1)能满足液压系统对过滤精度要求,即能阻挡一定尺寸的杂质进入系统。(2)滤芯应有足够强度,不会因压力而损坏。(3)通流能力大,压力损失小。(4)易于清洗或更换滤芯。系统类别润滑传动系统伺服工作压力(MPa)02.5 141432 32 21精度d(m)1002550 2
3、5 10 5表4.1 各种液压系统的过滤精度要求第4页/共43页5 按滤芯的材料和结构形式,滤油器可分为网式、线隙式、网式、线隙式、纸质滤芯式、烧结式滤油器及磁性滤油器纸质滤芯式、烧结式滤油器及磁性滤油器等。按滤油器安放的位置不同,还可以分为吸滤器、压滤器和回油过滤器,考虑到泵的自吸性能,吸油滤油器多为粗滤器。4.1.2 过滤器的类型及特点过滤器的类型及特点第5页/共43页6(1 1)网式滤油器)网式滤油器 滤芯以铜网为过滤材料,在周围开有很多孔的塑料或金属筒形骨架上,包着一层或两层铜丝网,其过滤精度取决于铜网层数和网孔的大小。这种滤油器一般用于液压泵的吸油口。图4.1网式滤油器 第6页/共4
4、3页7 图4.2 线隙式滤油器 (2 2)线隙式滤油器线隙式滤油器 线隙式滤油器如图4.2所示,用钢线或铝线密绕在筒形骨架的外部来组成滤芯,依靠铜丝间的微小间隙滤除混入液体中的杂质。其结构简单、通流能力大、过滤精度比网式滤油器高,但不易清洗。多为回油过滤器。第7页/共43页8 滤芯为微孔滤纸制成的纸芯,将纸芯围绕在带孔的镀锡铁做成的骨架上,以增大强度。为增加过滤面积,纸芯一般做成折叠形。其过滤精度较高,一般用于油液的精过滤,但堵塞后无法清洗。图4.3纸质滤油器(3 3)纸质滤油器纸质滤油器第8页/共43页9 图4.4 烧结式滤油器(4 4)烧结式滤油器)烧结式滤油器滤芯用金属粉末烧结而成,利用
5、颗粒间的微孔来挡住油液中的杂质通过,其滤芯能承受高压。第9页/共43页104.1.3 过滤器的安装过滤器的安装(1)泵入口的吸油粗滤器 粗滤油器用来保护泵,使其不致吸入较大的机械杂质。为了不影响泵的吸油性能,防止发生气穴现象,滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上,压力损失不得超过0.010.035MPa。(2)泵出口油路上的高压滤油器 主要用来滤除进入液压系统的污染杂质,一般采用过滤精度1015m的滤油器。它应能承受油路上的工作压力和冲击压力,其压力降应小于0.35MPa,并应有安全阀或堵塞状态发讯装置,以防泵过载和滤芯损坏。第10页/共43页11 大型液压系统可专设一液压泵和滤油器构成的滤油
6、子系统,滤除油液中的杂质,以保护主系统。一般滤油器只能单向使用,即进、出口不可互换。(3)系统回油路上的低压滤油器 因回油路压力很低,可采用滤芯强度不高的精滤油器,并允许滤油器有较大的压力降。(4)安装在系统以外的旁路过滤系统 安装滤油器时应注意安装滤油器时应注意第11页/共43页124.2 蓄能器蓄能器4.2.1 蓄能器的作用蓄能器的作用(1 1)作辅助动力源)作辅助动力源 在间歇工作或周期性动作中,蓄能器可以把泵输出的多余压力油储存起来。当系统需要时,由蓄能器释放出来。这样可以减少液压泵的额定流量,从而减小电机功率消耗。第12页/共43页13 蓄能器能吸收系统压力突变时的冲击,也能吸收液压
7、泵工作时的流量脉动所引起的压力脉动。(2 2)系统保压或作紧急动力源)系统保压或作紧急动力源 对于执行元件长时间不动作,而要保持恒定压力的系统,可用蓄能器来补偿泄漏,从而使压力恒定。对某些系统要求当泵发生故障或停电时,执行元件应继续完成必要的动作时,需要有适当容量的蓄能器作紧急动力源。(3 3)吸收系统脉动,缓和液压冲击)吸收系统脉动,缓和液压冲击第13页/共43页144.2.2蓄能器的结构形式蓄能器的结构形式图4.6蓄能器的结构形式第14页/共43页15 活塞式蓄能器中的气体和油液由活塞隔开。活塞1的上部为压缩空气,活塞1随下部压力油的储存和释放而在缸筒2内来回滑动。这种蓄能器活塞有一定的惯
8、性,和O形密封圈存在较大的摩擦力,所以反应不够灵敏。图4.7活塞式蓄能器(1)活塞式蓄能器第15页/共43页16 皮囊式蓄能器中气体和油液用皮囊隔开。皮囊用耐油橡胶制成,内充入惰性气体,壳体下端的提升阀能防止皮囊膨胀挤出油口。图4.8皮囊式蓄能器 壳体 皮囊 充气阀 提升阀 (2)皮囊式蓄能器第16页/共43页17图4.8 气囊式蓄能器l充气阀2气囊;3壳体;4菌形阀;5放气螺塞;6油口第17页/共43页18 重力式蓄能器主要用冶金等大型液压系统的恒压供油,其缺点是反应慢,结构庞大,现在已很少使用。(3)薄膜式蓄能器(4)弹簧式蓄能器(5)重力式蓄能器4.2.3 蓄能器的容量计算蓄能器的容量计
9、算 容量是选用蓄能器的依据,其大小视用途而异。现以皮囊式蓄能器为例加以说明。第18页/共43页194.2.3.14.2.3.1作辅助动力源时的容量计算作辅助动力源时的容量计算 当蓄能器作动力源时,蓄能器储存和释放的压力油容量和皮囊中气体体积的变化量相等,而气体状态的变化遵守玻义耳定律,即(4.1)皮囊的充气压力 皮囊充气体积,此时皮囊充满壳体内腔,故亦即蓄能器容量 系统最高工作压力,即泵对蓄能器充油结束时的压力 皮囊被压缩后相应于时的气体体积 系统最低工作压力,即蓄能器向系统供油结束时的压力 气体膨胀后相应于时的气体体积式中:第19页/共43页20 体积差 为供给系统油液的有效体积,将它代入式
10、(4.1),使可求得蓄能器容量 ,即 由上式得(4-2)第20页/共43页21 充气压力 在理论上可与 相等,但是为保证 在时蓄能器仍有能力补偿系统泄漏,则应使 ,一般取 =(0.80.85)(4.3)当蓄能器用于保压蓄能器用于保压时,气体压缩过程缓慢,与外界热交换得以充分进行,可认为是等温变化等温变化过程,这时取n=1n=1;而当蓄能器作辅助或应急动力源蓄能器作辅助或应急动力源时,释放液体的时间短,热交换不充分,这时可视为绝热过程绝热过程,取n=1.4n=1.4。第21页/共43页224.2.3.2 用来吸收冲击用时的容量计算 当蓄能器用于吸收冲击吸收冲击时,一般按经验公式计算缓冲一般按经验
11、公式计算缓冲最大冲击力时所需要的蓄能器最小容量最大冲击力时所需要的蓄能器最小容量,即(4.4)式中:允许的最大冲击(MPa)阀口关闭前管内压力(MPa)用于冲击的蓄能器的最小容量(L)L 发生冲击的管长,即压力油源到阀口的管道长度()T 阀口关闭的时间(),实然关闭时取t=0第22页/共43页23 储存油液 散掉系统累计的热量 促进油液中空气的分离 沉淀油液中的污垢4.3 油油箱箱油箱的基本功能是:储存工作介质;散发系统工作中产生储存工作介质;散发系统工作中产生的热量;分离油液中混入的空气;沉淀污染物及杂质。的热量;分离油液中混入的空气;沉淀污染物及杂质。按油面是否与大气相通,可分为开式油箱与
12、闭式油箱。开式油箱广泛用于一般的液压系统;闭式油箱则用于水下和高空无稳定气压的场合,这里仅介绍开式油箱。4.3.1 油箱的基本功能油箱的基本功能第23页/共43页24 图图4.9 4.9 开式油箱开式油箱 1 1回油管回油管;2;2 泄油管泄油管;3;3 泵吸油管泵吸油管;4;4 空气滤清器空气滤清器;5 5 安装板安装板;6;6 隔板隔板;7;7 放油孔放油孔;8;8 粗滤油器粗滤油器;9;9 清洗窗侧板清洗窗侧板;10 10 液位计窗口液位计窗口;11;11 注油口注油口;12;12 油箱上盖油箱上盖第24页/共43页254.3.2油箱的容积与结构油箱的容积与结构 在初步设计时,油箱的有效
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