第二章工程机械液压系统分析课件.ppt
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1、第二章 液压系统的分析方法,液压系统的分类 液压系统的评价 液压系统分析方法,1 液压系统的分类,开式系统与闭式系统 单泵系统和多泵系统 定量系统和变量系统 串联系统与并联系统,开式系统与闭式系统 根据油液循环的方式不同,液压泵自油箱吸油,经换向阀供给液压缸或马达对外作功;液压缸或马达的回油流回油箱。在该系统中,油箱是工作介质的吞吐及贮存场所,这种系统称之为开式系统。,液压泵和液压马达的进出油管首尾相接,形成一个闭合回路。当操纵泵的变量机构时,便可调节马达的速度或使马达换向,这就是闭式系统。,开式系统的特点:,结构简单 需要有较大容积的油箱需要在系统的回油路上设置背压阀,从而引起附加的能量损失
2、,使油温升高。一般采用定量泵或单向变量泵,对泵的自吸能力要求高。通过换向阀使执行元件换向在换向及制动过程中惯性运动的能量消耗在节流发热中,造成大量的能量损失并使油液发热。,闭式系统的特点:,结构复杂采用双向变量泵,成本较高。油液仅在闭合回路内循环,因而温升较高。补油系统的油箱容积较小,结构紧凑。闭式系统回油有背压,空气不易渗入,系统运转平稳。对泵的自吸能力要求低。通过改变液压泵的变量机构来实现换向和调速 调速和制动比较平缓,且调速与制动中能耗小。执行元件一般为液压马达,“半闭式循环”系统,单泵系统和多泵系统,由一台液压泵向一个或多个执行元件供油的液压系统 用于1)不需要进行多种复合动作的工程机
3、械。2)功率较小,工作变动不太频繁的工程机械。,在工作中既需要两个执行元件实现复合动作,又要能够对这两个执行元件进行单独调节 按照主机的工况,把不同的回路组合在一起,以获得主机最佳的工作性能。,单泵系统,双泵双回路系统,定量系统和变量系统,采用定量泵的液压系统 定量系统对发动机的功率的利用率不高。结构简单,造价低廉,所以应用广泛。,采用变量泵的系统 系统复杂,价格高。操纵方式多样化,使液压系统流量和功率的调节更加方便、准确。按需供油,系统的效率较高。,定量系统与变量系统功率利用对比,恒力率控制变量泵的功率特性曲线,串联系统与并联系统,在液压系统中当一台液压泵给两个或两个以上执行元件供油时,就会
4、出现:串联并联串并联 三种不同的组合方式。,串联系统,当液压泵输出流量Q不变时,串联系统中各执行元件的运动速度与外载荷的变化无关,能够实现同时动作。液压泵的出口压力约等于整个管路系统的压力损失与各串联执行元件内有效工作压力的总和。在外载荷较小时,各执行元件可以同时动作,且能保持较高的运动速度。但当外载荷较大时,由于供油压力的限制,要各串联液压缸同时动作就较困难。一般用在高压、小流量的单泵供油系统中。,串联系统,即前一个液压缸的回油路通过换向阀与后一个液压缸的进油路相连接。因此,后一个液压缸的进油就是前一个液压缸的回油。,并联系统,并联系统中的流量的分配是随各执行元件上外载荷的不同而变化,首先进
5、入外载荷较小的执行元件。只有当各执行元件的外荷载相等时,才能实现同步动作。并联系统的优点是分支油路中只有一次压力降,因此执行元件能克服较大的外载荷。并联系统仅能用于对工作机构运动同步性没有要求的地方。,并联系统:各液压缸的进油路经过换向阀直接和液压泵的供油路相通,而各液压缸另一腔的回油又经过换向阀和系统总回油相通,因此液压泵输出的压力油可以同时供给各并联液压缸工作。,串并联系统,在任何时候只能有一个液压缸动作,不能进行复合动作。前一换向阀动作,就切断了后面各换向阀的进油,各液压缸只能按照顺序单个运动,故又称这种系统为顺序单动系统或优先系统。装载机工作装置液压系统就采用这种串并联系统,可防止由于
6、误操作产生不必要的复合动作,以保证操作安全。,多缸串并联系统顺序单动,2 液压系统的评价,表明液压系统性能的主要指标:液压系统的效率 功率的利用 调速范围及微调特性 操纵性能 冲击、振动和噪声 安全性 经济性,液压系统的效率 对输入液压系统的能量的利用程度,反映了液压系统本身能量损失的多少。,液压系统的效率是一个综合性指标,不能单单按某一局部回路的设置是否合理来评价,必须把整个回路设置与工艺循环过程结合起来考虑,才能做出最后的正确评价。其主要影响因素:液压系统的传动方案 调速方案 元件、管路本身的特性,功率的利用 指液压系统在工作循环中对发动机功率的利用程度,也就是整机效率问题。,不仅与各回路
7、的设置及其相互间的配合有关,而且与液压泵的数目及其控制方式有直接关系 功率利用不仅反映了液压系统对发动机功率利用的好坏,而且对节省能源也具有很大的现实意义。,调速范围及微调特性,调速范围大小可以用速比i衡量 液压系统的调速范围与液压泵及执行元件的性能有关,或者说与系统的流量调节范围及系统压力有关。液压缸节流调速系统中,液压缸的最大速度受到摩擦副最大运动速度的限制,一般0.40.5m/s。因此,液压缸的最大调速范围就取决于最小速度。而又受到节流元件的最小稳定流量的限制,节流元件的最小稳定流量又受负载压力的影响。,液压系统的调速范围,不仅与调速方案有关(容积调速系统的调速范围大于节流调速系统的调速
8、范围),而且与调节元件本身及执行元件的结构性能有关。在容积调速系统中,液压马达最高转速由液压泵所能提供的最大流量决定。但是,液压马达的最小稳定转速却与马达的结构有关,对低速大扭矩马达,其最低转速取决于变量泵所能提供的最小稳定流量。所谓微调性能,是反映执行元件速度调节灵敏度的一项指标。它除取决于调节元件本身的特性及其控制方式外,还与系统的动态特性有关。不同的工程机械对微调特性有不同的要求。如铲土运动机械、挖掘机对微调特性的要求不高;而有的工程机械如吊装用工程起重机对微调特性则有严格的要求。,操纵性能,指机械的一个复杂的动作能否用简单的操纵来完成操纵过程中是否省力是否能减轻操纵者精神上和体力上的疲
9、劳。这项指标除与回路设计有关外,主要取决于操纵控制回路的设计是否先进、合理,或者说,控制信号的输入是否简单、省力。这对大型工程机械来讲,是非常重要的一项指标。,冲击、振动和噪声,液压系统的冲击和噪声主要与回路设计及所选液压元件间的匹配有关。但有时安装不合理或缓冲回路设置不合理,也会造成振动和噪声。液压系统的振动和噪声是由组成系统各元件的振动和噪声引起,其中以泵和阀最严重。振动与噪声应予以控制。减少液压系统振动和噪声的关键是控制系统中各元件的振动和噪声,减少液压泵的流量脉动和压力脉动以及减少液压油在管路中的冲击。,安全性,所谓安全性,是指在满足工作性能要求的前提下,保证系统正常工作的措施及应急措
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