液压系统 概述课件.ppt
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1、流体传动与控制学科是人类在生产实践中逐步发展起来的。,一、历史回顾,1 流体力学,对流体力学学科的形成作出第一个贡献的是古希腊人阿基米德(Archimedes),他建立了物理浮力定律和液体平衡理论。,第一讲 液压技术概述,1648年法国人帕斯卡(B.Pascal)提出静止液体中压 力传递的基本定律,奠定了液体静力学基础。,流体力学尤其是流体动力学作为一门严密的科学,却是在经典力学建立了速度、加速度,力、流场等概念,以及质量、动量、能量三个守恒定律之后才逐步形成的。,17世纪,力学奠基人牛顿(Newton)研究了在流体中运动的物体所受到的阻力,针对粘性流体运动时的内摩擦力提出了牛顿粘性定律。,1
2、738年瑞土人欧拉(L.Euler)采用了连续介质的概念,把静力学中的压力概念推广到运动流体中,建立了欧拉方程,正确地用微分方程组描述了无粘性流体的运动 。伯努利(D.Bernoulli)从经典力学的能量守恒出发,研究供水管道中水的流动,进行试验分析,得到了流体定常运动下的流速、压力、流道高度之间的关系伯努利方程。 欧拉方程和伯努利方程的建立,是流体动力学作为一个分支学科建立的标志,从此开始了用微分方程和实验测量进行流体运动定量研究的阶段。,1827年法国人纳维(C. L. M. Navier)建立了粘性流体的基本运动方程;1845年英国人斯托克斯(G. G. Stokes)又以更合理的方法导
3、出了这组方程,这就是沿用至今的N-S方程,它是流体动力学 的理论基础。 1883年英国人雷诺(O. Reynolds)发现液体具有两种不同的流动状态层流和湍流,并建立湍流基本方程雷诺方程。,2 液压传动, 1795年英国人布拉默(J. Bramsh)发明了第一台液压 机,它的问世是流体动力应用于工业的成功典范, 到1826年液压机已被广泛应用,此后还发展了许 多水压传动控制回路,并且采用机能符号取代具体 的设计和结构,方便了液压技术的进一步发展。,19世纪是流体传动技术走向工业应用的世纪,它奠基于的流体力学成果之上,而工业革命以来的产业需求为液压技术的发展创造了先决条件。,1905年美国人詹尼
4、(Janney)首先将矿物油引入传动介质,并设计研制了带轴向柱塞机械的液压传动装置,并于1906年应用于军舰的炮塔装置上,为现代液压技术的发展揭开了序幕。,1922年瑞士人托马(H. Thoma)发明了径向柱塞泵。,1936年美国人威克斯(H. Vickers)一改传统的直动式机械控制机构,发明了先导控制式压力控制阀。稍后电磁阀和电液换向滑阀的问世,使先导控制形式多样化。,3 控制论,20世纪是流体传动与控制技术飞速发展并日趋成熟的世纪,也是控制理论与工程实践相互结合飞速发展的世纪,它为流体控制工程的进步提供了强有力的理论基础和技术支持。,1922年美国人米诺尔斯基(N. Minorsky)提
5、出用于船舶驾驶伺服机构的比例、积分、微分(PID)控制方法。,1932年瑞典人奈奎斯特(HNyquist)提出根据频率响应判断系统稳定性的准则。,1948年美国科学家埃文斯(WREvans)提出了根轨迹分析方法,同年申农(CEShannon)和维纳(N. Wiener)出版信息论与控制论。,4 液压传动及伺服系统,1950年摩根(Moog)研制成功采用微小输入信号的电液伺服阀后,美国麻省理工学院的布莱克本(Blackburn)、李(Lee)等人在系统高压化和电液伺服机构方面进行了深入研究 。,1970年前后信号功率介于开关控制和伺服控制之间的比例阀问世。,二战后液压技术在航天、国防、汽车和机床
6、工业中得到广泛应用,并且走向产业独立发展,西方各国相继成立了行业协会和专业学会,液压传动和控制被作为新兴技术得到重视。这一时期称得上是液压工业的黄金岁月。,l960年布莱克本(Blackburn)的液动气动控制和l967年梅里特(Merritt)的液压控制系统两部科学著作相继问世,对液压控制理论作出了系统、科学的阐述。,从1962年开始制定液压元件的标准(CETOP,ISOTCl31)。,在主阀结构上,早期采用水介质时大多选择锥阀结构;油压控制发展后圆柱滑阀结构成为主流。1970年前后二通插装阀(大中功率)以及螺纹插装阀(中小功率)问世井快速发展,使得滑阀结构受到冲击。,20世纪是流体传动及控
7、制技术逐步走向成熟的时代。随着现代科学技术的飞速发展,它不仅可以充当一种传动方式,而且可以作为一种控制手段,充当了连接现代微电子技术和大功率控制对象之间的桥梁,成为现代控制工程中不可缺少的重要技术手段。,二、发展现状,进入20世纪90年代后期,随着自动控制技术,计算机技术,微电子技术、可靠性技术的发展以及新材料的应用,使传统的液压技术有了新的进展,也使液压系统和元件的水平有很大提高。,1 液压传动与微电子技术相结合,实现机电一体化集成 是新型元件和系统发展的主要方向。,多功能集成电液元件、具有数字接口的电液元件和检测元件快速发展。,由于内置电子线路以及串行通讯总线技术的发展,在一些大型现代化的
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