工信版(中职)液压与气压传动第2章教学课件.ppt
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1、YCF(中职)液压与气压传动第2章教学课件 第第2章液压传动能源元件章液压传动能源元件2.1液压泵概述液压泵概述2.2齿轮式液压泵齿轮式液压泵2.3叶片式液压泵叶片式液压泵2.4柱塞式液压泵柱塞式液压泵2.5液压能源元件的选用液压能源元件的选用2.1液压泵概述液压泵概述2.1.1液压泵工作原理液压泵工作原理 液压泵是液压系统的动力元件,其作用是将原动机的机械能液压泵是液压系统的动力元件,其作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能,指液压系统中的油泵,它向整个液压转换成液体的压力能,指液压系统中的油泵,它向整个液压系统提供动力。系统提供动力。液压泵正常工作必备的条件是液压泵正常工作必备的条件是:
2、.应具有密封容积,密封容积的大小能交替变化应具有密封容积,密封容积的大小能交替变化;.应有配流装置,配流装置的作用是保证密封容积在吸油过应有配流装置,配流装置的作用是保证密封容积在吸油过程中与油箱相通,同时关闭供油通路,压油时与供油管路相程中与油箱相通,同时关闭供油通路,压油时与供油管路相通而与油箱切断,配流装置的形式随着泵的结构差异而不同通而与油箱切断,配流装置的形式随着泵的结构差异而不同;.吸油过程中,油箱必须和大气相通。吸油过程中,油箱必须和大气相通。下一页返回2.1液压泵概述液压泵概述2.1.2液压泵的分类和图形符号液压泵的分类和图形符号按流量是否可调节可分为按流量是否可调节可分为:变
3、量泵和定量泵。输出流量可以根变量泵和定量泵。输出流量可以根据需要来调节的称为变量泵,流量不能调节的称为定量泵。据需要来调节的称为变量泵,流量不能调节的称为定量泵。按液压系统中常用的泵结构分为按液压系统中常用的泵结构分为:齿轮泵、叶片泵和柱塞齿轮泵、叶片泵和柱塞泵泵3种。种。常用液压泵图形符号见常用液压泵图形符号见表表2-1。上一页返回下一页2.1液压泵概述液压泵概述2.1.3液压泵的性能参数液压泵的性能参数1.压力压力(1)工作压力工作压力Pp泵在工作时输出油液的实际压力,其大小由泵在工作时输出油液的实际压力,其大小由工作负载决定。单位工作负载决定。单位N/m2,Pa或或M Pa。(2)额定压
4、力额定压力Pn泵在正常工作条件下,连续运转时所允许的泵在正常工作条件下,连续运转时所允许的最高压力。液压泵的额定压力受泵本身的泄漏和结构强度所最高压力。液压泵的额定压力受泵本身的泄漏和结构强度所制约,它反映了泵的能力,一般泵铭牌上所标的也是额定压制约,它反映了泵的能力,一般泵铭牌上所标的也是额定压力。单位力。单位N/m2,Pa或或M Pa。(3)最大压力最大压力Pmax二泵的最高压力可以看作泵的能力极限,二泵的最高压力可以看作泵的能力极限,它比额定压力稍高,一般不希望泵长期在最高压力下运行。它比额定压力稍高,一般不希望泵长期在最高压力下运行。单位单位N/m2,Pa或或M Pa。上一页返回下一页
5、2.1液压泵概述液压泵概述2.流量流量 液压泵的流量有理论流量、实际流量和额定流量之分。液压泵的流量有理论流量、实际流量和额定流量之分。(1)理论流量理论流量qtp,在不考虑泄漏的情况下,泵在单位时间,在不考虑泄漏的情况下,泵在单位时间内排出液体的体积,其大小为泵每转排出的液体体积量内排出液体的体积,其大小为泵每转排出的液体体积量V(简简称排量称排量)和转速和转速n的乘积,即的乘积,即 qtp=Vp nip (2-1)式中式中qtp泵的理论流量泵的理论流量(m3/s)Vp泵的排量泵的排量(m3/r)nip泵轴的转速泵轴的转速(r/s)上一页返回下一页2.1液压泵概述液压泵概述(2)实际流量实际
6、流量qp指泵在某一工作压力下实际排出的流量。由指泵在某一工作压力下实际排出的流量。由于泵存在泄漏,所以泵实际能提供的流量较理论流量小,单于泵存在泄漏,所以泵实际能提供的流量较理论流量小,单位为位为m3/s。qp=qtp q1p=Vpnip K1 pp (2-2)式中式中K1泵的泄漏系数泵的泄漏系数(m5/(Nm)Pp泵的实际工作压力泵的实际工作压力(N/m2,Pa或或MPa)。(3)额定流量额定流量qnp指泵在正常工作条件下,按试验标准规定指泵在正常工作条件下,按试验标准规定(如在额定压力和额定转速下如在额定压力和额定转速下)必须保证的流量,单位为必须保证的流量,单位为m3/s。上一页返回下一
7、页2.1液压泵概述液压泵概述3.液压泵的效率和功率液压泵的效率和功率 (1)容积效率容积效率 泵因泄漏而引起的流量损失,可用容积泵因泄漏而引起的流量损失,可用容积效率效率 表示,其大小为泵的实际流量和理论流量之比,即表示,其大小为泵的实际流量和理论流量之比,即 (2-3)(2)机械效率机械效率 由机械运动副之间的摩擦而产生的转矩损由机械运动副之间的摩擦而产生的转矩损失,可用机械效率失,可用机械效率 表示。表示。由于驱动泵的实际转矩总是由于驱动泵的实际转矩总是大于理论上需要的转矩,所以,机械效率为理论转矩大于理论上需要的转矩,所以,机械效率为理论转矩(T理理)与与实际转矩实际转矩(T实实)之比,
8、即之比,即 (2-4)上一页返回下一页2.1液压泵概述液压泵概述(3)总效率总效率 。泵的实际输出功率。泵的实际输出功率P出出与驱动泵的输入功率与驱动泵的输入功率P入入之比,它也等于容积效率和机械效率之乘积,即之比,它也等于容积效率和机械效率之乘积,即 (2-5)(4)液压泵的输入功率液压泵的输入功率Pip也就是驱动液压泵的电动机的功率,也就是驱动液压泵的电动机的功率,即即 (2-6)式中。式中。液压泵轴转动角频率液压泵轴转动角频率(S-1);Pip液压泵的输入转矩液压泵的输入转矩(Nm)nip液压泵轴的转速液压泵轴的转速(r/s)。上一页返回下一页2.1液压泵概述液压泵概述(5)液压泵的输出
9、功率液压泵的输出功率Pop。液压泵的实际输出功率为泵的实。液压泵的实际输出功率为泵的实际工作压力际工作压力P和实际供油流量和实际供油流量q的乘积,即的乘积,即 Pop=pp qp (2-7)(6)液压泵的理论功率液压泵的理论功率Ptp。液压泵的理论功率是指不考虑任。液压泵的理论功率是指不考虑任何功率损失的计算功率,即何功率损失的计算功率,即 (2-8)上一页返回2.2齿轮式液压泵齿轮式液压泵2.2.1外啮合齿轮泵外啮合齿轮泵1.工作原理工作原理 外啮合齿轮泵的工作原理和结构如外啮合齿轮泵的工作原理和结构如图图2-1所示。泵主要由所示。泵主要由主、从动齿轮,驱动轴,泵体及侧板等主要零件构成。泵体
10、主、从动齿轮,驱动轴,泵体及侧板等主要零件构成。泵体内相互啮合的主、从动齿与两端盖及泵体一起构成密封工作内相互啮合的主、从动齿与两端盖及泵体一起构成密封工作容积,齿轮的啮合点将左、右两腔隔开,形成了吸、压油腔,容积,齿轮的啮合点将左、右两腔隔开,形成了吸、压油腔,当齿轮按图示方向旋转时,右侧吸油腔内的轮齿脱离啮合,当齿轮按图示方向旋转时,右侧吸油腔内的轮齿脱离啮合,密封工作腔容积不断增大,形成部分真空,油液在大气压力密封工作腔容积不断增大,形成部分真空,油液在大气压力作用下从油箱经吸油管进入吸油腔,并被旋转的轮齿带入左作用下从油箱经吸油管进入吸油腔,并被旋转的轮齿带入左侧的压油腔。左侧压油腔内
11、的轮齿不断进入啮合,使密封工侧的压油腔。左侧压油腔内的轮齿不断进入啮合,使密封工作腔容积减小,油液受到挤压被排往系统,这就是齿轮泵的作腔容积减小,油液受到挤压被排往系统,这就是齿轮泵的吸油和压油过程。吸油和压油过程。返回下一页2.2齿轮式液压泵齿轮式液压泵2.排量和流量计算排量和流量计算(1)排量排量VP的计算的计算假想将齿轮展开成如假想将齿轮展开成如图图2-2的齿条,计算各齿槽容积之和即的齿条,计算各齿槽容积之和即为所求排量为所求排量VP。(2-9)式中式中V-一任意工作腔容积一任意工作腔容积(m3);A齿槽端面积齿槽端面积(m2);b齿宽齿宽(m);z齿数齿数;h齿高,齿高,h=2m(m)
12、;t齿距齿距(m);m模数。模数。上一页返回下一页2.2齿轮式液压泵齿轮式液压泵考虑到简化的误差,以考虑到简化的误差,以3.33-3.5代替代替 ,齿数少的取大,齿数少的取大值,通常按下式计算值,通常按下式计算 Vp=6.66m2bz(2)理论流量理论流量qtp qtp=Vp nip=6.66m2bz nip (2-10)外啮合齿轮泵实际输出流量仍有一定的脉动。流量脉动越大。外啮合齿轮泵实际输出流量仍有一定的脉动。流量脉动越大。流量脉动率用流量脉动率用 表示。表示。(2-11)式中式中qmax,qmin分别为最大、最小的瞬时流量分别为最大、最小的瞬时流量;q平均流量。平均流量。上一页返回下一页
13、2.2齿轮式液压泵齿轮式液压泵3.外啮合齿轮泵结构特征外啮合齿轮泵结构特征 为了满足液压系统对不同流量的要求,外啮合齿轮泵结构为了满足液压系统对不同流量的要求,外啮合齿轮泵结构上还有双联泵和多联泵可供选择。如上还有双联泵和多联泵可供选择。如图图2-3所示。所示。4.外啮合齿轮泵结构上的常见问题外啮合齿轮泵结构上的常见问题 (1)困油现象液压齿轮泵是由一对互相啮合的齿轮组成,困油现象液压齿轮泵是由一对互相啮合的齿轮组成,通过齿轮在旋转时齿的啮合与分离形成容积的变化而吸油和通过齿轮在旋转时齿的啮合与分离形成容积的变化而吸油和压油。当齿轮啮合后,啮合的两齿间的液压油由于齿的封闭压油。当齿轮啮合后,啮
14、合的两齿间的液压油由于齿的封闭无法排出而形成困油现象。被困住的油会产生高压,对轴产无法排出而形成困油现象。被困住的油会产生高压,对轴产生侧压力,容易使轴弯曲,轴承过早损坏,同时也消耗电机生侧压力,容易使轴弯曲,轴承过早损坏,同时也消耗电机的功率。的功率。解决的办法是在齿轮啮合处的侧面向排油腔开一道卸油槽,解决的办法是在齿轮啮合处的侧面向排油腔开一道卸油槽,使困于两齿间的油可以被排出以消除困油现象。使困于两齿间的油可以被排出以消除困油现象。上一页返回下一页2.2齿轮式液压泵齿轮式液压泵(2)径向力不平衡问题在齿轮泵中,油液作用在轮外缘的压径向力不平衡问题在齿轮泵中,油液作用在轮外缘的压力是不均匀
15、的,从低压腔到高压腔,压力沿齿轮旋转的方向力是不均匀的,从低压腔到高压腔,压力沿齿轮旋转的方向逐齿递增,因此,齿轮和轴受到径向不平衡力的作用,工作逐齿递增,因此,齿轮和轴受到径向不平衡力的作用,工作压力越高,径向不平衡力越大,径向不平衡力很大时,能使压力越高,径向不平衡力越大,径向不平衡力很大时,能使泵轴弯曲,导致齿顶压向定子的低压端,使定子偏磨,同时泵轴弯曲,导致齿顶压向定子的低压端,使定子偏磨,同时也加速轴承的磨损,降低轴承使用寿命。也加速轴承的磨损,降低轴承使用寿命。为了减小径向不平衡力的影响,常采取缩小压油口的办法,为了减小径向不平衡力的影响,常采取缩小压油口的办法,使压油腔的压力仅作
16、用在一个齿到两个齿的范围内,同时,使压油腔的压力仅作用在一个齿到两个齿的范围内,同时,适当增大径向间隙,使齿顶不与定子内表面产生金属接触,适当增大径向间隙,使齿顶不与定子内表面产生金属接触,并在支撑上多采用滚针轴承或滑动轴承。并在支撑上多采用滚针轴承或滑动轴承。上一页返回下一页2.2齿轮式液压泵齿轮式液压泵(3)泄漏问题及其解决措施齿轮泵工作压力难以提高的主要泄漏问题及其解决措施齿轮泵工作压力难以提高的主要原因是泄漏途径多,而且不易通过密封措施解决。解决泄漏原因是泄漏途径多,而且不易通过密封措施解决。解决泄漏问题的措施是选用合适的间隙来控制。通常径向间隙控制在问题的措施是选用合适的间隙来控制。
17、通常径向间隙控制在0.13-0.16 mm;轴向间隙控制在轴向间隙控制在0.03-0.04 mm。高压级以上的齿轮泵还采用轴向压力补偿,或轴向、径向联高压级以上的齿轮泵还采用轴向压力补偿,或轴向、径向联合压力补偿措施控制间隙。合压力补偿措施控制间隙。上一页返回下一页2.2齿轮式液压泵齿轮式液压泵2.2.2内啮合齿轮泵内啮合齿轮泵内啮合齿轮泵有渐开线齿形和摆线齿形两种。两种泵的最大内啮合齿轮泵有渐开线齿形和摆线齿形两种。两种泵的最大特点是比外啮合齿轮泵体积小,质量小,结构紧凑,噪声小。特点是比外啮合齿轮泵体积小,质量小,结构紧凑,噪声小。缺点是内齿轮加工困难。缺点是内齿轮加工困难。1.渐开线齿形
18、内啮合齿轮泵渐开线齿形内啮合齿轮泵 这种泵的两个齿轮作同向转动。外齿轮为主动轮,内齿轮这种泵的两个齿轮作同向转动。外齿轮为主动轮,内齿轮为从动轮,两齿轮偏心安装。未啮合的部分用月牙板隔开。为从动轮,两齿轮偏心安装。未啮合的部分用月牙板隔开。当主动轮以图示方向转动时,左侧脱开啮合,容积增大,从当主动轮以图示方向转动时,左侧脱开啮合,容积增大,从A窗口吸油窗口吸油;右侧进入啮合,容积减小,从右侧进入啮合,容积减小,从B窗口排油。渐开窗口排油。渐开线内啮合齿轮泵结构上也有单泵和双联泵,工程应用也较多。线内啮合齿轮泵结构上也有单泵和双联泵,工程应用也较多。图图2-4是渐开线齿形内啮合齿轮泵的原理图。是
19、渐开线齿形内啮合齿轮泵的原理图。上一页返回下一页2.2齿轮式液压泵齿轮式液压泵2.摆线式转子泵工作原理摆线式转子泵工作原理 图图2-5所示为摆线式转子泵的原理图。转子泵主要工作部所示为摆线式转子泵的原理图。转子泵主要工作部件由内转子件由内转子(外齿轮外齿轮)1、外转子、外转子(内齿轮内齿轮)2、壳体、泵盖、传、壳体、泵盖、传动轴等组成。内转子比外转子少一个齿,两转子的回转中心动轴等组成。内转子比外转子少一个齿,两转子的回转中心有偏心距有偏心距e。内转子与主动轴相连,是主动轮,外转子为从动。内转子与主动轴相连,是主动轮,外转子为从动轮。轮。转子泵的工作腔是由内转子和外转子齿形轮廓面、壳体、盖转子
20、泵的工作腔是由内转子和外转子齿形轮廓面、壳体、盖组成。吸、排油窗口组成。吸、排油窗口A,B左右对称分布。当转子按图示方向左右对称分布。当转子按图示方向旋转时,每个工作腔由正上方转到正下方时,脱开啮合,容旋转时,每个工作腔由正上方转到正下方时,脱开啮合,容积增大,从积增大,从A窗口吸油。从正下方转到正上方时,进入啮合,窗口吸油。从正下方转到正上方时,进入啮合,容积减小,从容积减小,从B窗口排油。周而复始连续地在左侧吸油口吸窗口排油。周而复始连续地在左侧吸油口吸油,在右侧排油口排油。油,在右侧排油口排油。上一页返回下一页2.2齿轮式液压泵齿轮式液压泵2.2.3螺杆泵螺杆泵 螺杆泵有单螺杆式、双螺杆
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