液压基础知识

上传人:g**** 文档编号:49110277 上传时间:2018-07-23 格式:PPT 页数:37 大小:1.98MB
返回 下载 相关 举报
液压基础知识_第1页
第1页 / 共37页
液压基础知识_第2页
第2页 / 共37页
液压基础知识_第3页
第3页 / 共37页
液压基础知识_第4页
第4页 / 共37页
液压基础知识_第5页
第5页 / 共37页
点击查看更多>>
资源描述

《液压基础知识》由会员分享,可在线阅读,更多相关《液压基础知识(37页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 第一章 液压传动的定义流体体传动 是以流体为工作介质进 行能量转换 、传递 和控制的传动 。它包括液压传动 、液力传动 和气压传动 。1、传动 机构2、液压传动的定义以液体作为工作介 质进行能量传递液压传动液力传动利用液体的压力能来传递能量利用液体的动能来传递能量液压传动是利用密封容积内液体体积的变化来传递和控制能量的;液力传动是利用非封闭的液体的动能或势能来传递能量和控制能量的。由于液压传动 有许多突出的优点,因此被广泛用于机械制造、工程建筑、石油化 工等各个工程技术领域。第二章 液压传动的组成及原理1、液压传动系统的组成及图形符号1油箱;2过滤器;3液压泵;4溢流阀;5流量控制阀;6换向

2、阀;7液压缸;8工作台; 9、10管道2、基本的运转方式液压泵3由电动机驱动旋转,从油箱1中吸油 ,经过滤器2后被液压泵吸入并输出给系统。 当换向阀6阀芯处于(a)所示位置时,压力 油经阀5、阀6和管道进入液压缸7的左腔,推 动活塞向右运动。液压缸右腔的油液经管道 、阀6、管道9流回油箱。改变阀6阀芯工作位 置,使之处于左端位置时,如(b)所示,液 压缸活塞反向运动。 工作台的移动速度是通过流量控制阀来调节 的。阀口开大时,进入缸的流量较大,工作 台的速度较快;反之,工作台的速度较慢。 为适应克服大小不同阻力的需要,泵输出油 液的压力应当能够调整。工作台低速移动时 ,流量控制阀开口小,泵输出多

3、余的油液经 溢流阀4和管道10流回油箱,调节溢流阀弹簧 的预压力,就能调节泵输出口的油液压力。3、液压传动系统的组成一个完整的、能够正常工作的液压系统,应该由以下五个主要部分来组成:(1)动力元件:将机械能转换成流体压力能的装置。常见的是液压泵,为系统提 供压力油液。(2)执行元件:将流体的压力能转换成机械能输出的装置。它可以是作直线运动 的液压缸,也可以是作回转运动的液压马达、摆动缸。(3)控制元件:对系统中流体的压力、流量及流动方向进行控制和调节的装置, 以及进行信号转换、逻辑运算和放大等功能的信号控制元件,如图a中的溢流阀、流量 控制阀和换向阀。(4)辅助元件:保证系统正常工作所需的上述

4、三种以外的装置,如图a中的过滤器 、油箱和管件。(5)工作介质:用它进行能量和信号的传递。液压系统以液压油液作为工作介质 。4、液压传动的原理第三章 液压执行元件1、液压马达液压马达的特点液压马达是把液体的压力能转换为机械能的装置,从原理上讲,液压泵可以作液压马达用,液压马达也 可作液压泵用。但事实上同类型的液压泵和液压马达虽然在结构上相似,但由于两者的工作情况不同,使得 两者在结构上也有某些差异。 液压马达一般需要正反转,而液压泵一般是单方向旋转的,没有这一要求。 为了减小吸油阻力,减小径向力,一般液压泵的吸油口比出油口的尺寸大。 液压泵在结构上需保证具有自吸能力,而液压马达就没有这一要求。

5、 由于液压马达与液压泵具有上述不同的特点,使得很多类型的液压马达和液压泵不能互逆使用。 常用的液压马达的结构与同类型的液压泵很相似,下面对叶片马达、摆 动马达的工作原理作一介绍。当压力油进入压油后,在叶片1、3或5、7上 ,一面作用有压力油,另一面为低压油。由 于叶片3伸出的面积大于叶片1伸出的面积, 因此作用于叶片3上的总液压力大于作用于 叶片1上的总液压力,于是压力差使转子产 生时针方向旋转。作用物其它叶片5、7的液 压力、其作用原理同上。当输油方向改变时 ,液压马达就反转。 液压马达的工作原理1.叶片马达叶片马达的工作原理图18叶片2齿轮液压马达2、液 压 缸液压缸又称为油缸,它是液压系

6、统中的一种执行元件,其功能就是 将液压能转变成直线往复式的机械运动。液压缸的典型结构(单活塞杆液压缸)液压缸的组成1、按结构形式分: 活塞式 柱塞式 摆动式2、按作用方式分: 单作用液压缸:活塞单向作用,由弹簧使活塞复位;柱塞单向作用,由外力使柱塞返回。 双作用液压缸:活塞双作用;双柱塞双作用。液压缸的类型:常见液压缸的种类及特点分类名称符号说明单 作 用 液 压 缸柱塞式液压缸柱塞仅单向运动,返回行程是利用自重或负荷将柱塞推回单活塞杆液压缸活塞仅单向运动,返回行程是利用自重或负荷将活塞推回双活塞杆液压缸活塞的两侧都装有活塞杆,只能向活塞一侧供给压力油,返回行程通常利 用弹簧力、重力或外力。伸

7、缩液压缸他以短缸获得长行程,用液压由大到小逐节推出,靠外力由小到大逐节缩 回。双 作 用 液 压 缸单活塞杆液压缸单边有杆,两向液压驱动,两向推力和速度不等双活塞杆液压缸双向有杆,双向液压驱动,可实现等速往复运动伸缩液压缸双向液压驱动,伸出由大到小逐步推出,由小到大逐节缩回组 合 液 压 缸弹簧复位液压缸单向液压驱动,由弹簧力复位串联液压缸用于缸的直径受限制,而长度不受限制处,获得大的推力增压缸(增压器 )由低压室A缸驱动,使B室获得高压油源齿条传动液压缸活塞往复运动装在一起的齿条驱动齿轮获得往复回转运动3、液压阀液压控制阀在液压系统中被用来控制液流的压力、流量和方向 ,保证执行元件按照要求进

8、行工作,属控制元件。液压阀基本结构:包括阀芯、阀体和驱动阀芯在阀体内作相对运动 的装置。驱动装置可以是手调机构,也可以是弹簧或电磁铁,有时 还作用有液压力。液压阀基本工作原理:利用阀芯在阀体内作相对运动来控制阀 口的通断及阀口的大小,实现压力、流量和方向的控制。流经阀口 的流量q与阀口前后压力差p和阀口面积 A 有关,始终满足压力流 量方程;作用在阀芯上的力是否平衡则需要具体分析。二、根据用途不同分类压力控制阀 用来控制和调节液压系统液流压力的阀类, 如溢流阀、减压阀、顺序阀等。流量控制阀 用来控制和调节液压系统液流流量的阀类, 如节流阀、调速阀等。方向控制阀 用来控制和改变液压系统液流方向的

9、阀类, 如单向阀、换向阀等。普通单向阀方向控制阀单向阀方向控制阀液控单向阀液控单向阀换向阀:换向阀是利用阀芯对阀体的相对位置 改变来控制油路接通、关断或改变油液流动方 向。一般以下述方法分类。1 按接口数及切换位置数分类接口是指阀上各种接油管的进、出口 ,进油口通常标为P,回油口则标为R或T,出 油口则以A、B来表示。阀内阀芯可移动的位 置数称为切换位置数,通常我们将接口称为“通 ”,将阀芯的位置称为“位”,例如:图所示的 手动换向阀有三个切换位置,4个接口,我们 称该阀为三位四通换向阀。方向控制阀换向阀:换向阀是利用阀芯对阀体的相对位置改变来控制油路接通、关断或改 变油液流动方向。一般以下述

10、方法分类。按接口数及切换位置数分类接口是指阀上各种接油管的进、出口,进油口通常标为P,回油口则标为R或T ,出油口则以A、B来表示。阀内阀芯可移动的位置数称为切换位置数,通常我们将接口 称为“通”,将阀芯的位置称为“位”,各种位和通的换向阀符号见图所示。 PT符号PT直动型溢流阀直动型溢流阀调节螺钉锥阀 锥阀座调压弹簧阀体主阀芯主阀体主阀弹簧遥控口K进油口 P出油口TPT符号先导型溢流阀先导型溢流阀先导型溢流阀工作原理先导型溢流阀工作原理系统保压 中位为“O”型,如图413所 示, P口被堵塞时,此时油需从溢流 阀流回油箱,增加功率消耗;但是液 压泵能用于多缸系统。先导型溢流阀应用先导型溢流阀

11、应用减压阀减压阀减压阀的应用减压阀的应用减压回路:减压回路的功用是使系统 中的某一部分油路具有较系统压力低 的稳定压力。最常见的减压回路通过 定值减压阀与主油路相连,如图a所示 。回路中的单向阀供主油路压力降低 (低于减压阀调整压力)时防止油液倒 流,起短时保压之用,减压回路中也 可以采用类似两级或多级调压的方法 获得两级或多级减压,图b所示为利用 先导型减压阀1的远控口接一远控溢 流阀2,则可由阀1、阀2各调得一种 低压,但要注意,阀2的调定压力值 一定要低于阀1的调定压力值。 节流阀图(a)所示液压系统未装节流阀, 若推动活塞前进所需最低工作压力为 1MPa,那么当活塞前进时,压力表指 示

12、的压力为1MPa;当装了节流阀控制 活塞前进速度如图(b)所示,那么 当活塞前进时,则节流阀入口压力会 上升到溢流阀所调定的压力,溢流阀 被打开,一部分油液经溢流阀流入油 箱。节流阀的应用顺序阀的结构及动作原理:顺序阀(sequence valve )是使用在一个液压泵要供给两个以上液压缸依一 定顺序动作场合的一种压力阀。顺序阀的构造及其动作原理类似溢流阀, 有直动式和先导式两种,目前较常用直动式。顺序 阀与溢流不同的是:出口直接接执行元件,另外有 专门的泄油口。顺序阀的应用 用于顺序动作回路:图所示为一定位与夹紧 回路,其前进的动作顺序是先定位后夹紧, 后退是同时退后。顺序阀及其应用调速阀:

13、调速阀能在负载变化的状况下,保持进口、出口压力差恒定调速阀进油节流调速:就是控制执行元件入口的流量,图435所示,该回路不能承受负负载 ,如有负向负荷(负荷与运动方向同向者),则速度失去控制。对液压阀的基本要求A.动作灵敏,使用可靠,工作时冲击和振动要小 。 B.阀口全开时,液流压力损失要小;阀口关闭时 ,密封性能要好。 C.所控制的参数(压力或流量)要稳定,受外干 扰时变化量要小。 D.结构紧凑,安装、调试、维护方便,通用性要 好。液压设备是由机械、液压、电气等装置组合而成的,故出现的故障也是多种多样的。某一种 故障现象可能由许多因素影响后造成的,因此分析液压故障必须能看懂液压系统原理图,对

14、原理 图中各个元件的作用有一个大体的了解,然后根据故障现象进行分析、判断,针对许多因素引起 的故障原因需逐一分析,抓住主要矛盾,才能较好的解决和排除。液压系统中工作液在元件和管 路中的流动情况,外界是很难了解到的,所以给分析、诊断带来了较多的困难,因此要求人们具 备较强分析判断故障的能力。在机械、液压、电气诸多复杂的关系中找出故障原因和部位并及时 、准确加以排除。简易故障诊断法简易故障诊断法是目前采用最普遍的方法,它是靠维修人员凭个人的经验,利用简单仪 表根据液压系统出现的故障,客观的采用问、看、听、摸、闻等方法了解系统工作情况,进行分 析、诊断、确定产生故障的原因和部位,具体做法如下:1)询

15、问设备操作者,了解设备运行状况。其中包括:液压系统工作是否正常;液压泵 有无异常现象;液压油检测清洁度的时间及结果;滤芯清洗和更换情况;发生故障前是否对液压 元件进行了调节;是否更换过密封元件;故障前后液压系统出现过哪些不正常现象;过去该系统 出现过什么故障,是如何排除的等,需逐一进行了解。2)看液压系统工作的实际状况,观察系统压力、速度、油液、泄漏、振动等是否存在 问题。3)听液压系统的声音,如:冲击声;泵的噪声及异常声;判断液压系统工作是否正常 。4)摸温升、振动、爬行及联接处的松紧程度判定运动部件工作状态是否正常。总之,简易诊断法只是一个简易的定性分析,对快速判断和排除故障,具有较广泛的实 用性。液压系统常见故障的诊断及消除方法

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 医学/心理学 > 基础医学

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号