最新液压复习章节概要教学讲义ppt.ppt

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1、液压复习章节概要液压与气压传动2)粘性的度量度量粘性大小的物理量称为粘度。常用的粘度有三种,即动力粘度、运动粘度、相对粘度。动力粘度μ由式(2-6)可知,动力粘度μ是表征流动液体内摩擦力大小的粘性系数。其量值等于液体在以单位速度梯度流动时,单位面积上的内摩擦力,(2-7)在我国法定计量单位制及SI制中,动力粘度μ的单位是Pa·s(帕·秒)或用N·s/m2(牛·秒/米2)表示。如果动力粘度只与液体种类有关而与速度梯度无关,这种液体称为牛顿液体,否则为非牛顿液体。石油基液压油一般为牛顿液体。液压与气压传动运动粘度v液体动力粘度与其密度之比称为该液体的运动粘度v,即(2-8)在我国法定计量单位制及

2、SI制中,运动粘度v的单位是m2/s(米2/秒)。因其中只有长度和时间的量纲,故得名为运动粘度。国际标准ISO按运动粘度值对油液的粘度等级(VG)进行划分,见表2-4。粘度等级40℃时粘度平均值40℃时粘度范围粘度等级40℃时粘度平均值40℃时粘度范围VG10VG15VG22VG32101522329.00~11.013.5~16.519.8~24.228.8~35.2VG46VG68VG100466810041.4~50.661.2~74.890.0~110表2-4常用液压油运动粘度等级液压与气压传动如果液体中某点处的绝对压力小于大气压力,这时该点的绝对压力比大气压力小的那部分压力值,称为

3、真空度。真空度=大气压力-绝对压力(2-12)绝对压力=表压力+大气压力(2-13)液压与气压传动例2计算液压泵吸油口处的真空度图2-12液压泵吸油装置液压泵吸油装置如图2-12所示。设油箱液面压力为p1,液压泵吸油口处的绝对压力为p2,泵吸油口距油箱液面的高度为h,不计压力损失。解以油箱液面为基准,并定为1-1截面,泵的吸油口处为2-2截面。取动能修正系数α1=α2=1对1-1和2-2截面建立实际液体的能量方程,则有:液压与气压传动图1-15液压泵吸油装置图示油箱液面与大气接触,故p1为大气压力,即p1=pa;v1为油箱液面下降速度,由于v1<

4、的流速,它等于流体在吸油管内的流速;因此,上式可简化为:所以液压泵吸油口处的真空度为:由此可见,液压泵吸油口处的真空度由两部分组成:把油液提升到高度h所需的压力、将静止液体加速到v2所需的压力.液压与气压传动Part2.2.3静压力基本方程1.静压力基本方程图2-4重力作用下的静止液体在重力作用下的静止液体,其受力情况如图2-4a所示,除了液体重力,还有液面上的压力和容器壁面作用在液体上的压力。如要求出液体内离液面深度为h的某一点压力,可以从液体内取出一个底面通过该点的垂直小液柱作为控制体。设小液柱的底面积为ΔA,高为h,如图2-4b所示。这个小液柱在重力及周围液体的压力作用下处于平衡状态,

5、其在垂直方向上的力平衡方程式为:式中,ρghΔA为小液柱的重力。上式化简后得:(2-15)液压与气压传动式(2-15)即为静压力基本方程。它说明液体静压力分布有如下特征:1)静止液体内任一点的压力由两部分组成:一部分是液面上的压力p0,另一部分是该点以上液体重力所形成的压力ρgh。当液面上只受大气压力pa作用时,则该点的压力为:(2-16)2)静止液体内的压力随液体深度呈线性规律递增。3)同一液体中,离液面深度相等的各点压力相等。由压力相等的点组成的面称为等压面。在重力作用下静止液体中的等压面是一个水平面。不计自重时,液体静压力可认为是处处相等的。液压与气压传动2.静压力基本方程的物理意义将

6、图2-4所示盛有液体的蜜闭容器放在基准水平面(O-x)上加以考察,如图2-5所示,则静压力基本方程可改写成:图2-5静压力基本方程的物理意义式中z0—液面与基准水平面之间的距离;z—深度为h的点与基准水平面之间的距离。上式整理后可得:(2-18)液压与气压传动式(2-18)是静压力基本方程的另一形式。式中p/(ρg)表示了单位重力液体的压力能,故又常称作压力水头;z表示了单位重力液体的位能,也常称作位置水头。因此,静压力基本方程的物理意义是:静止液体内任何一点具有压力能和位能两种能量形式,且其总和保持不变,即能量守恒。但是两种能量形式之间可以相互转换。第2章液压传动的基础知识例3如图2-5所

7、示为装有水银的U形管测压计,左端与水的容器相连,右端与大气相通。汞的密度为ρ汞=13.6×103kg/m3,标准大气压1atm=101325Pa。1)如图2-5a,已知h=20cm,h1=30cm,试计算A点的相对压力和绝对压力。2)如图2-5b,已知h1=15cm,h2=30cm,试计算A点的真空度和绝对压力。图2-5U形管测压计第2章液压传动的基础知识上式求得是相对压力,A点的绝对压力是解:a)图取B-B

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