液压传动系统的压力与流量

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1、第十四章液压传动§14-2液压传动系统的压力与流量回顾一、液压传动的基本原理液压千斤顶的工作原理1一杠杆手柄2一泵体(油腔)3—排油单向阀4一吸油单向阀5一油箱6、7、9、10一油管8—放油阀11一液压缸(油腔)12—重物1.泵吸油过程泵吸油过程2.泵压油和重物举升过程泵压油和重物举升3.重物落下过程重物落下二、液压传动的应用特点易于获得很大的力和力矩调速范围大,易实现无级调速质量轻,体积小,动作灵敏传动平稳,易于频繁换向易于实现过载保护便于采用电液联合控制以实现自动化液压元件能够自动润滑,元件的使用寿命长液压元件易于实现系列化、标准化

2、、通用化传动效率较低液压系统产生故障时,不易找到原因,维修困难为减少泄漏,液压元件的制造精度要求较高一、压力的形成及传递二、流量和平均流速三、压力损失及其与流量的关系四、液压油的选用§14-2液压传动系统的压力与流量一、压力的形成及传递1.压力的概念油液的压力是由油液的自重和油液受到外力作用所产生的。压强——油液单位面积上承受的作用力,在工程中习惯称为压力。2.液压系统压力的建立活塞被压力油推动的条件:3.液压系统及元件的公称压力额定压力——液压系统及元件在正常工作条件下,按试验标准连续运转的最高工作压力。过载——工作压力超过额定压力。

3、额定压力应符合公称压力系列。4.静压传递原理(帕斯卡原理)静止油液压力的特性:静止油液中任意一点所受到的各个方向的压力都相等,这个压力称为静压力油液静压力的作用方向总是垂直指向承压表面密闭容器内静止油液中任意一点的压力如有变化,其压力的变化值将传递给油液的各点,且其值不变。这称为静压传递原理,即帕斯卡原理5.静压传递原理(帕斯卡原理)在液压传动中的应用液压系统中的压力取决于负载【例1】液压千斤顶的压油过程中,柱塞泵活塞1的面积A1=1.13×10-4m2,液压缸活塞2的面积A2=9.62×10-4m2,压油时,作用在活塞1上的力F1=5

4、.78×103N。试问柱塞泵油腔3内油液压强p1为多大?液压缸能顶起多重的重物?解题过程二、流量和平均流速1.流量流量——单位时间内流过管道某一截面的液体体积。2.平均流速流量平均流速一种假想的均布流速3.液流的连续性液流连续性原理——理想液体在无分支管路中作稳定流动时,通过每一截面的流量相等。液体在无分支管路中作稳定流动时,流经管路不同截面时的平均流速与其截面面积大小成反比。【例2】液压千斤顶压油过程中,柱塞泵活塞1的面积A1=1.13×10-4m2,液压缸活塞2的面积A2=9.62×10-4m2,管路4的截面积A4=1.3×10-5

5、m2。活塞1下压速度v1为0.2m/s,试求活塞2的上升速度v2和管路内油液的平均流速v4。解题过程三、压力损失及其与流量的关系由静压传递原理可知,密封的静止液体具有均匀传递压力的性质,即当一处受到压力作用时,其各处的压力均相等由于流动液体各质点之间以及液体与管壁之间的相互摩擦和碰撞会产生阻力,这种阻碍油液流动的阻力称为液阻液阻增大,将引起压力损失增大,或使流量减小四、液压油的选用牌号←黏度黏度——液体黏性的大小。为了减少漏损,在使用温度、压力较高或速度较低时,应采用黏度较大的油。为了减少管路内的摩擦损失,在使用温度、压力较高低或速度较

6、高时,应采用黏度较小的油。小结一、压力的形成及传递二、流量和平均流速三、压力损失及其与流量的关系四、液压油的选用

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