第二章 液压油液ppt课件.ppt

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1、思考题:1:液压传动系统由哪几部分组成?其在系统中各起什么作用?2:液压系统的压力取决于什么?3:液压系统执行元件的速度取决于什么?12第一章流体力学基础在液压系统中,作为传动介质的液压油液起着非常重要的作用。例如:传递动力和信号润滑冷却去污防锈等因此,液压系统能否有效地工作,在很大程度上取决于所使用的液压油液。所以,合理的选用液压油是很重要的。3第一章流体力学基础第一节工作介质(液压油液的特性和选择)本节主要介绍液压油液的基本特性及选择原则。1、液压油液的分类:41、液压油液的分类:5第一章流体力学基础第一节工作介质(液压油液的特性和选择)一、液压油液的分类:为了改善液压油液的

2、性能,常常在油液中加入各种添加剂。一般添加剂有两种:用于改善油液的化学性能(抗氧化剂、防腐、防锈剂)添加剂用于改善油液的物理性能(增粘剂、抗泡剂、抗磨剂防爬剂)所谓的抗磨剂,是指增加摩擦副间油膜的强度,以减小磨损。{6第一章流体力学基础第一节工作介质(液压油液的特性和选择)二、液压油液的物理性质:在15摄氏度时:液压油的密度(ρ)ρ=M/V=900(kg/m3)液压油的比重(γ)γ=G/V=8.8×103(N/m3)一般情况下,它们随着油液压力的升高而增大,随着温度的升高而减小。在实际应用过程中,为了简便,一般认为他们是不变的。7第一章流体力学基础第一节工作介质(液压油液的特性和选择)二

3、、液压油液的物理性质:(一)油液的可压缩性油液具有可压缩性。即液体受压后,其体积将缩小。当液体受压力作用后体积减小的性质,称为液体的可压缩性。油液可压缩性的大小,用体积压缩系数(率)κ来表示。其含义是,液体体积在单位压力变化下的相对变化量。其中,△V表示随压力变化的体积变化量。△P表示液体压力的变化值。Vo表示液体的初始体积。8第一章流体力学基础第一节工作介质(液压油液的特性和选择)二、液压油液的物理性质:(一)油液的可压缩性液体体积压缩系数κ的倒数,称为液体的体积弹性模量,简称为体积模量,用大写Κ表示:石油型液压油液的体积模量Κ为(1.4~2.0)×109(N/m2)(参考:钢的弹性模量

4、为2.06×1011(N/m2)≈2.1×105MPa)9第一章流体力学基础第一节工作介质(液压油液的特性和选择)二、液压油液的物理性质:(一)油液的可压缩性封闭在容器内的油液在外力的作用下就像是一个弹簧。当外力增大时,体积就减小;当外力减小时,体积则增大。如果压力变化△P=△F/A,体积变化△V=A×△L,则油液的弹性系数kh:10思考:如果密闭的油液中混入游离的空气泡时,其体积弹性模量将会发生变化吗?11第一章流体力学基础第一节工作介质(液压油液的特性和选择)二、液压油液的物理性质:(二)油液的粘性定义:液体在外力作用下流动(或有流动趋势)时,由于液体分子间的内聚力而产生一种阻碍液体分子

5、之间进行相对运动的内摩擦力,液体的这种产生内摩擦力的性质称为液体的粘性。所以:液体只有在流动时才会呈现其粘性,静止的液体不呈现粘性。液体的粘性只能阻碍、延缓液体内部的相对滑动,但不能消除这种滑动。液体粘性的大小用粘度表示。12第一章流体力学基础第一节工作介质(液压油液的特性和选择)二、液压油液的物理性质:(二)油液的粘性液体的粘度能够使流动的液体内部各处的速度不相等,如下图所示。13第一章流体力学基础第一节工作介质(液压油液的特性和选择)二、液压油液的物理性质:(二)油液的粘性由实验测定指出,液体流动时相邻液层间的内摩擦力Ff与液层接触面积A、液层间的速度梯度du/dy成正比,即:式中的

6、比例系数μ称为粘度系数或粘度。如果用τ表示切应力,即液层间单位面积上的内摩擦力,则有:式1-5也称为牛顿液体的内摩擦定律。此式对于牛顿液体和非牛顿液体都适用。14第一章流体力学基础第一节工作介质(液压油液的特性和选择)二、液压油液的物理性质:(二)油液的粘性牛顿液体:所谓牛顿液体,是指当速度梯度du/dy变化时μ(粘度)值不变的液体。一般的液压油都可看作为牛顿液体。粘度是衡量液体粘性的指标,这里的μ又称为液体的绝对粘度或动力粘度,其国际单位制(SI制)的单位为:Pa·s(帕·秒)。以前使用的绝对粘度的单位为:泊(P),其中1Pa·s=10P=103cP(厘泊)。液体的动力粘度与其密度的比

7、值,称为液体的运动粘度,用ν表示。即ν=μ/ρ,其SI单位为m2/s。以前沿用的运动粘度单位为St(沲),其中1m2/s=104St=106cSt(厘沲)。15第一章流体力学基础第一节工作介质(液压油液的特性和选择)二、液压油液的物理性质:(二)油液的粘性从物理意义上讲,运动粘度ν不是一个粘度的量,但习惯上却用它来表示液体的粘度。例如,机械油的牌号就是这种油液在40°C(313K)时它的运动粘度ν(cSt)

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