液压与液力传动课件.ppt
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1、江苏省交通技师学院 李欣,液压与液力传动,液压和液力传动在筑养路机械中得到广泛运用。机械的操作和保养相对简单,只需按照相应规程进行。 重点在于故障的及时发现、预判、诊断和处理。这些工作的进行前提在于对工作材料原理的理解上。 元件种类繁多、形状各异,但学习其基本,便可融会贯通。,液压与液力传动,一、 液压与液力传动基础,二、 液压泵与液压马达,三、 液压缸,汇报课安排,四、 液压阀,五、 辅助件,六、 液力传动,1.1 液压与液力传动概述,1.2 液压传动工作液体,1.3 流体力学基本知识,一、液压与液力传动基础,通常,机构的传动形式有机械传动、液体传动、电力传动、气压传动以及它们的组合(复合传
2、动)等。 液体传动已在当前的机械设备中得到了广泛的运用。,1.1 液压与液力传动概述,1) 液体传动 液体传动是利用液体作为传动介质。按其工作原理的不同,可分为液压传动和液力传动两种。 液压传动和液力传动有什么区别么?,1.1 液压与液力传动概述,1) 液体传动 液压传动利用液体压力能来实现能量传递; 液力传动利用液体运动时的动能来传递能量。,1.1 液压与液力传动概述,2) 液压系统组成 通常,液压系统由以下五部分组成:,1.1 液压与液力传动概述,2) 液压系统组成 动力元件:将原动机输入的机械能转化为液压能的装置,即 。其作用是向整个液压系统提供压力油并驱动系统工作;,1.1 液压与液力
3、传动概述,液压泵,液压泵实物图,2) 液压系统组成 执行元件:将液体的压力能转化回机械能并对 外输出动力的装置,即 和 。其作用是输出动力并驱动工作装置;,1.1 液压与液力传动概述,液压马达 液压缸,液压马达和液压缸实物图,2) 液压系统组成 控制元件:用以控制液压系统中油液的方向、压力和流量的装置,即 。其作用是控制液压系统完成预期的工作任务;,1.1 液压与液力传动概述,液压阀,液压阀实物图,2) 液压系统组成 :为系统的运行提供辅助功能的装置,如油液的散热、存储、输送、过滤、测量等。,1.1 液压与液力传动概述,辅助元件,辅助元件实物图,2) 液压系统组成 工作介质:系统工作液体,即
4、。其作用是实现动力和运动的传递。,1.1 液压与液力传动概述,液压油,液压油实物图,3) 液力系统组成 液力传动系统通常由泵轮、涡轮、(导轮)、传动介质等四部分组成。,1.1 液压与液力传动概述,3) 液力系统组成 泵轮:即动力元件,其接收发动机传来的机械能,并通过旋转来带动内部液体的旋转运动,将机械能转换为液体运动的动能。是能量输入部件;,1.1 液压与液力传动概述,3) 液力系统组成 涡轮:即输出元件,其将液体旋转运动的动能再转化回机械能并对外输出动力。是能量输出部件;,1.1 液压与液力传动概述,3) 液力系统组成 导轮:其与机体固定联接,其导流及变矩作用; 工作介质:系统工作液体,即液
5、力油。其作用是实现动力和运动的传递。,1.1 液压与液力传动概述,3) 液力系统组成 由于传动元件的特性需求在不同机械设备上可能要求不同,因此,有些机械设备上的液力传动元件中并没有导轮一部分。(液力变矩器中设有导轮,耦合器中无),1.1 液压与液力传动概述,4) 液压与液力传动在筑路机械中的应用 液压传动、液力传动技术已经在筑路机械中得到了广泛的运用。,1.1 液压与液力传动概述,1.2 液压传动工作液体,液压油一般都采用矿物油,它在液压传动中既作为传递能量的介质,同时润滑有关零件的作用。因此,液压油质量的优劣,直接影响液压系统的工作。,1.2 液压传动工作液体,选用的液压油应具有以下性能:
6、1)低凝点。也就是好的流动性。工程机械设备要在露天的寒冷气温下工作,要求低温起动液压装置时,液压油容易被油泵吸入并在系统内循环,所以油的低温流动性要好。,1.2 液压传动工作液体,2)粘度适宜。粘度过高,油泵吸油困难,流动阻力增大,压力损失也增大,机械效率也下降;粘度过小,泄漏损失增大,磨损增加,泵的容积损失增大,压力难以维持,甚至控制系统失调。,1.2 液压传动工作液体,3)粘温特性好。液压油起动前温度低,冬季在寒冷的北方可达-55,而转动后油温却很高。如粘温性能不好,则低温时粘度过高,难以起动;高温时粘度过低,密封性差。所以,在使用温度范围内,油液粘度随温度的变化越小越好。,1.2 液压传
7、动工作液体,4)良好的润滑性。液压元件中有许多相对运动的磨损副。这些部位要靠液压油来润滑,以免发生磨损和烧伤,因此液压油应该具有良好的润滑性。润滑性的好坏通常是以零件表面生成的油膜强度来衡量的。若油膜越不易破裂,则润滑性能越好。,1.2 液压传动工作液体,5)抗氧化安定性好。液压油在工作过程中和空气接触,又存在金属和杂物催化的影响,油容易被氧化。氧化生成胶质等污染物,堵塞滤油器和管道,使液压系统工作不稳定,降低效率,甚至停止工作,所以要求液压油抗氧化稳定性好。,1.2 液压传动工作液体,6)防锈性和抗腐蚀性好。液压油在使用过程中,由于水和空气的共同作用,液压元件会发生腐蚀,腐蚀粒子随油循环,造
8、成磨料损失,致使液压元件损坏,所以液压油防锈性和抗腐蚀性的好坏关系到液压元件寿命的长短,是重要的性质之一。,1.2 液压传动工作液体,7)抗泡沫性好。液压油中侵入空气,会使系统工作显著恶化。气泡的存在,使油与空气接触面增大,加速油氧化变质。所以要求液压油释放空气的性能好。通常加入抗泡剂以提高油的抗泡性。,1.2 液压传动工作液体,8)对密封材料适应性好。液压系统的密封是保证系统安全可靠工作的重要条件。通常密封材料是橡胶,如果不适应就会使橡胶溶胀、软化或变硬,均丧失密封性,故要求液压油的适应性好。,1.3 流体力学基本知识,1) 静止液体 (1) 静压力 静止液体在单位面积上受到的垂直作用外力称
9、为压力P,即静压力。,1.3 流体力学基本知识,1) 静止液体 (1) 静压力 静压力公式为: P=F/A 其中,F为外界垂直作用力,A为液体受力面积。 反之,如果有油液压力为P,其与某物体的平面接触面积为A,则该油液对物体产生一外推力,大小为F=P*A。(即作用力与反作用力),1.3 流体力学基本知识,1) 静止液体 (1) 静压力 静压力P的单位为Pa(帕斯卡)或N/m2;1Pa的物理意义相当于0.1Kg的物体均匀压在1m2作用面上。,1.3 流体力学基本知识,1) 静止液体 (1) 静压力 工程中常用kPa和MPa作为计算单位。 1MPa=103 kPa=106 Pa1MPa相当于每平方
10、米受力100T。,1.3 流体力学基本知识,1) 静止液体 (1) 静压力 静压力满足特性:a、永远垂直于液体承压表面;b、静止液体内任一点所受到的各方向上的静压力相等。(前提是液面深度较小,较大时深处压力高于浅处,比如潜艇的最大安全深度),1.3 流体力学基本知识,1) 静止液体 (2) 系统压力的形成 如右图所示液压缸,左端进油,右端出油,进油液推动活塞向右运动。同时,有一阻力F,阻止活塞运动。,1.3 流体力学基本知识,1) 静止液体 (2) 系统压力的形成 当阻力(负载)F=0时,输入油液可无阻力推动活塞移动,油压无法建立,P=0。,1.3 流体力学基本知识,1) 静止液体 (2) 系
11、统压力的形成 加上负载F时,油液受到阻力,则被挤压而建立压力。有:P=F/A。,1.3 流体力学基本知识,1) 静止液体 (2) 系统压力的形成 负载F越大,则油液压力P越大。因此,油压大小随负载变化,与负载成正比(即油压取决于负载)。,1.3 流体力学基本知识,2) 液体的流动 (1) 液流状态 有层流、紊流之分。随着流速的增大,液体流态逐步从层流向紊流转变。,1.3 流体力学基本知识,2) 液体的流动 (2) 流量与平均流速 流量:单位时间内通过某一通流截面的液体体积, 用Q表示; 流量的大小对执行元件的运动速度有很大影响。,1.3 流体力学基本知识,2) 液体的流动 (2) 流量与平均流
12、速 流量: Q=V/t 式中V液体体积,t时间;,1.3 流体力学基本知识,3) 压力损失 当液压油流动时,由于液体具有粘性,所以就会因克服内摩擦力而产生能量损失。另外,液体在流经管接头或流断面大小发生突然变化时,也要产生能量损失。,1.3 流体力学基本知识,3) 压力损失 液体在流动时的压力损失有两种形式:沿程压力损失、局部压力损失。,1.3 流体力学基本知识,3) 压力损失 沿程压力损失是液体在流动中因黏性摩擦而产生的损失。主要与液体的黏度、管长、流速成正比,与管径的平方成反比。 即只要系统中有油液流动,则沿程损失必然存在。,1.3 流体力学基本知识,3) 压力损失 局部压力损失是液体流经
13、弯头、突变截面、阀口等局部装置时,流向和流速发生变化,产生撞击而造成的损失。主要与液体的流速的平方、密度成正比。 所以,系统设计中应避免管道弯曲,管径突然变化,并尽量减少阀口数量。,2.2 齿轮泵与齿轮马达,2.3 叶片泵与叶片马达,2.4 柱塞泵与柱塞马达,二、液压泵与液压马达,2.1 液压泵与液压马达概述,2.5 泵与马达常见故障,2.1 液压泵与液压马达概述,1) 液压泵与液压马达作用 (1)液压泵 动力元件; 为系统提供压力油。,2.1 液压泵与液压马达概述,1) 液压泵与液压马达作用 (2)液压马达 执行元件之一; 压力能转为机械能; 克服负载输出。,2.1 液压泵与液压马达概述,2
14、) 液压泵与液压马达的类型及符号 (1) 液压泵的常见类型 按结构: 齿轮泵、叶片泵、柱塞泵 按流量能否调节: 定量泵、变量泵,2.1 液压泵与液压马达概述,2) 液压泵与液压马达的类型及符号 (1) 液压泵的常见类型 按输油方向能否改变:单向泵、双向泵 按额定压力高低:低压泵、中压泵、(中)高压泵。,2.1 液压泵与液压马达概述,2) 液压泵与液压马达的类型及符号 (2) 液压马达的常见类型 按转速:高速马达、中速马达、低速马达 按排量能否调节:定量马达、变量马达,2.1 液压泵与液压马达概述,2) 液压泵与液压马达的类型及符号 (2) 液压马达的常见类型 按输油方向能否改变:单向马达、双向
15、马达 按结构:齿轮马达、叶片马达、柱塞马达,2.1 液压泵与液压马达概述,2) 液压泵与液压马达的类型及符号 (3) 液压泵与马达的职能符号,单向定量马达,双向定量马达,单向变量马达,双向变量马达,单向定量泵,双向定量泵,单向变量泵,双向变量泵,2.1 液压泵与液压马达概述,3) 液压泵与液压马达主要性能参数 (1) 液压泵压力p 工作压力:出口压力,大小取决于负载; 额定压力:正常工况下连续运转的最高压力;,2.1 液压泵与液压马达概述,3) 液压泵与液压马达的主要性能参数 (2) 液压泵排量V 每转一周理论上应排出的油液体积; 大小仅与泵的几何尺寸有关。常用单位为cm3/r。,2.1 液压
16、泵与液压马达概述,3) 液压泵与液压马达的主要性能参数 (3) 液压泵流量q与容积效率v a、理论流量qt:在不考虑液压泵泄漏的条件下,在单位时间内排出的液体体积;,2.1 液压泵与液压马达概述,3) 液压泵与液压马达的主要性能参数 (3) 液压泵流量q与容积效率v b、实际流量q:在某一具体工况下,单位时间内所排出的液体体积称为实际流量;q=qt-q泄漏,2.1 液压泵与液压马达概述,3) 液压泵与液压马达的主要性能参数 (3) 液压泵流量q与容积效率v c、容积效率v:v=q/qt 其反映的是泵抵抗泄漏的能力。,2.1 液压泵与液压马达概述,3) 液压泵与液压马达的主要性能参数 (4) 液
17、压马达压力pM 工作压力:入口的实际压力,取决于负载; 额定压力:使马达连续正常运转的最高压力。,2.1 液压泵与液压马达概述,3) 液压泵与液压马达的主要性能参数 (5) 液压马达排量VM 在不考虑泄漏的情况下,马达每转一周所需输入液体的体积。,2.1 液压泵与液压马达概述,3) 液压泵与液压马达的主要性能参数 (6) 液压马达流量qM与容积效率Mv a、理论流量qMt:不考虑泄漏的情况下,马达在单位时间内所需输入液体的体积;,2.1 液压泵与液压马达概述,3) 液压泵与液压马达的主要性能参数 (6) 液压马达流量qM与容积效率Mv b、实际流量qM:实际流量是在考虑泄漏的情况下,马达在单位
18、时间内所需输入液体的体积;qM=qMt+q泄漏注意其与液压泵实际流量的区别,2.1 液压泵与液压马达概述,3) 液压泵与液压马达的主要性能参数 (6) 液压马达流量qM与容积效率Mv c、容积效率MV: Mv=qMt/qM,2.2 齿轮泵与齿轮马达,通过密封容积的循环增大和减小,实现吸油和压油的泵,称为容积泵(齿轮、叶片、柱塞泵皆是)。 齿轮泵:分为外啮合齿轮泵和内啮合齿轮泵。 所谓外啮合和内啮合,是以两齿轮中心点与啮合点的位置关系界定。其中中心点位于啮合点两侧的是外啮合泵,反之,位于同一侧的是内啮合。,2.2 齿轮泵与齿轮马达,外啮合齿轮泵,2.2 齿轮泵与齿轮马达,2.2 齿轮泵与齿轮马达
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