液压传动与气动技术

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1、名词解释液压传动:液压是以液压油为工作介质进行能量传递和控制的一种传动形式。气压传动:液压是以压缩空气为工作介质进行能量传递和控制的一种传动形式。黏性:液体在外力作用下流动时分子间的内聚力和分子与壁面间的附着力阻碍分子间的相对运动而产生内摩擦力,这种特性称为液体的黏性。(或流动液体流层之间产生内部摩擦阻力的性质)液压冲击:液压系统中,由于某种原因导致系统或局部压力瞬间急剧上升,形成压力峰值的现象称为液压冲击现象。气穴:在流动液体中由于某点处的压力低于空气分离压,原先溶解在液体中的空气就会分离出来,使得液体中产生大量的气泡,这种现象称为空穴现象。阀:液压系统的控

2、制调节装置统称为阀。差动连接:当单活塞杆式液压缸两腔同时进压力油时,由于无杆腔有效作用面积大于有杆腔面积,使得活塞向右的作用力大于向左的作用力,因此,活塞向右运动,活塞杆向外伸出:与此同时,又将有杆腔的油液挤出,使其流进无杆腔,从而加快了活塞杆的伸出速度,形成差点连接。压力控制阀:控制和调节液压系统油液压力或利用液压力作为信号控制其他元件动作的阀称为压力控制阀。方向控制阀:方向控制阀是用以控制和改变液压系统液流方向的阀。流量控制阀:流量控制阀是靠改变阀口通流面积的大小来调节通过阀口的流量,从而改变执行元件的运动速度的。液压基本回路:是由一些液压元件组成的,用来

3、完成特定功能的典型油路。压力控制回路:压力控制回路是用压力阀来控制和调节液压系统主油路或某一支路的压力,以满足执行元件速度换接回路所需的力或力矩的要求。利用压力控制回路可实现对系统进行调压(稳压)、减压、增压、卸荷、保压与平衡等各种控制速度控制回路:速度控制回路是对液压系统中执行元件的运动速度和速度变换实现控制的回路。快速运动回路:快速运动回路是加快工作机构空载运行时的速度,以提高系统的工作效率。液压系统:一个完整的液压传动系统是根据机械设备的工作要求,为满足特定的运动循环,将实现各种不同运动的执行元件及其液压基本回路有机组合起来,用液压泵组中供油的液压传动网

4、络,其工作原理用液压系统图表示。液压系统图:液压系统图是用标准图形符号绘制的,原理图仅仅表示各个液压元件及它们之间的连接与控制方式,并不表示它们的实际尺寸大小和空间位置。简答题1.液压传动系统由哪几部分组成,各部分的作用是什么?(1)能量装置。把机械能转换成流体压力能的装置。一般常见的是液压泵。(2)执行元件。把流体的压力能转换成机械能的装置。它可以是做直线运动的液压缸,也可以是做回转运动的液压马达。(3)控制调节元件。对系统中流体压力、流量和流动方向进行控制和调节的装置。(1)辅助元件。保证系统正常工作所需的上述3种以外的装置。(2)传动介质。传动能量的流体

5、,即液压油。2.气压传动系统由哪几部分组成,各部分的作用是什么?3.流体动力学三大方程是什么,分别是什么定律的运用?(1)连续方程:连续方程是刚体力学中质量守恒定律在流体力学中的具体运用。(2)伯努力方程:伯努力方程是刚体力学中能量守恒定律在流体力学中的具体应用。(3)动量方程:动量方程是刚体力学中的动量方程在流体力学中的具体应用。ǐ4.为什么液压系统中元件精度要求高?(1)在压差作用下,通过固定平行平板缝隙的流量与缝隙高度的三次方成正比,这说明,液压元件内缝隙的大小对其泄露量的影响是很大的。(2)当两环同心时,e=0,ε=0,即可得到同心环形缝隙的流量公式;

6、当ε=1时,可得到完全偏心时的环形缝隙流量公式。在最大偏心量的情况下,其压差流量为同心环形缝隙压差流量为同心环形缝隙压差流量的2.5倍。可见,偏心环形缝隙造成的泄露量要比同心环形缝隙造成的泄露量大得多。5.减少液压冲击的措施?(1)尽可能的延长阀门关闭和运动部件制动、换向的时间。(2)限制管道流速及运动部件的速度。(3)适当加大管道直径,尽量缩短管路长度。(4)采用橡胶软管,以增加系统的弹性。(5)在冲击区附近安装蓄能器,卸荷阀。6.减小气穴危害的措施?(1)减小小孔与缝隙前后的压力降,使小孔与缝隙前后的压力之比p1/p2<3.5。(2)限制液压泵吸油口至油箱

7、油面的安装高度,尽量减少吸油管道中的压力损失。(3)提高各元件结合处管道的密封性,尽量防止空气渗入到液压系统中。(4)对于易产生气蚀的零件采用抗腐蚀性强的材料,增加零件的机械强度,并降低表面粗糙度。(5)当拖动大负载运动的液压执行元件因换向阀或制动在回油腔产生液压冲击的同时,会使原进油腔压力下降而生真空,此时为防止空穴,应在系统中设置补油回路。7.什么是齿轮泵的困油现象?困油现象有什么危害?如何防止?8.液压缸为什么要设缓冲措施?缓冲原理为何?(1)液压缸的制动和缓冲结构式为了防止活塞在行程终了时由于惯性力的作用与端盖发生撞击,影响设备的使用寿命而设置的装置。

8、特别是当液压缸驱动负载重或运动速度较大

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