各种结构形式的阀口就是薄壁小孔的实际例子课件.ppt
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1、Part 1.7 孔口流动,小孔在液压与气压传动中的应用十分广泛。本节将分析流体经过薄壁小孔、短孔和细长孔等小孔的流动情况,并推导出相应的流量公式,这些是以后学习节流调速和伺服系统工作原理的理论基础。,Part 1.7.1 薄壁小孔,薄壁小孔是指小孔的长度和直径之比l/d0.5的孔,一般孔口边缘做成刃口形式如图126所示。各种结构形式的阀口就是薄壁小孔的实际例子。,图1-26 通过薄壁小孔的流体,当流体流经薄壁小孔时,由于流体的惯性作用,使通过小孔后的流体形成一个收缩截面Ac(见图126),然后再扩大,这一收缩和扩大过程便产生了局部能量损失。当管道直径与小孔直径之比d/d07时,流体的收缩作用
2、不受孔前管道内壁的影响,这时称流体完全收缩;当d/d07时,孔前管道内壁对流体进入小孔有导向作用,这时称流体不完全收缩。,列出图126中截面11和22的能量方程,并设动能修正系数=1,有,式中,h为流体流经小孔的局部能量损失,它包括两部分:流体流经截面突然缩小时的h1和突然扩大时的h2。,由前知,经查手册得,由于AcA2,所以,将上式代入能量方程,并注意到A1=A2时,v1=v2,则得,(1-91),式中 Cv小孔速度系数,;p小孔前后的压差,。,由此得流经小孔的流量为,(1-92),式中 A0小孔的截面积;Cc截面收缩系数,Cc=Ac/A0;Cd流量系数,Cd=CcCv。,液体流经薄壁小孔的
3、收缩系数Cc可从图1-27中查得。,图1-27 液体的收缩系数,气体流经节流孔的收缩系数Cc由图1-28查出。,图1-28 气体流经节流孔的收缩系数,液体的流量系数Cd的值由实验确定。在液流完全收缩的情况下,当Re=8005000时,Cd可按下式计算,(1-93),当Re105时,Cd可以认为是不变的常数,计算时取平均值Cd=0.600.61。,在液流不完全收缩时,流量系数Cd可增大至0.70.8,具体数值见表1-19。当小孔不是刃口形式而是带棱边或小倒角的孔时,Cd值将更大。,表1-19 不完全收缩时液体流量系数Cd的值,气体的流量系数一般取Cd=0.620.64。,由式(192)可知,流经
4、薄壁小孔的流量q与小孔前后的压差p的平方根以及小孔面积A0成正比,而与粘度无关。由于薄壁小孔具有沿程压力损失小、通过小孔的流量对工作介质温度的变化不敏感等特性,所以常被用作调节流量的器件。正因为如此,在液压与气压传动中,常采用一些与薄壁小孔流动特性相近的阀口作为可调节孔口,如锥阀、滑阀、喷嘴挡板阀等。流体流过这些阀口的流量公式仍满足式(192),但其流量系数Cd则随着孔口形式的不同而有较大的区别,在精确控制中尤其要进行认真的分析。详细内容可参考附录A。,Part 1.7.2 短孔和细长孔,当孔的长度和直径之比0.5l/d4时,称为短孔,短孔加工比薄壁小孔容易,因此特别适合于作固定节流器使用。,
5、短孔的流量公式依然是式(192),但其流量系数Cd应由图1-29查出。由图中可知,当Re2000时,Cd基本保持在0.8左右。,图1-29 液体流经短孔的流量系数,当孔的长度和直径之比l/d4时,称为细长孔。流经细长孔的液流一般都是层流,所以细长孔的流量公式可以应用前面推导的圆管层流流量公式(182),即,式中,液体流经细长孔的流量和孔前后压差p成正比,而和液体粘度成反比。因此流量受液体温度变化的影响较大。这一点和薄壁小孔的特性明显不同。,Part 1.7.3 气动元件的通流能力,单位时间内通过阀、管路等气动元件的气体体积或质量的能力,称为该元件的通流能力。目前通流能力大致有以下几种表示方法,
6、即有效截面积S值、流通能力C值、国际标准ISO/6358流量特性参数等。,1.流量特性,有效截面积S值,流体流过节流孔时,由于流体粘性和流动惯性的作用,会产生收缩。流体收缩后的最小截面积称为有效截面积,常用S表示,它反映了节流孔的实际通流能力。,气动元件内部可能有几个节流孔及通道,它的有效截面积是指在通流能力上与其等效的节流孔的截面积。,气动元件有效截面积S的值可通过测试确定。图132所示为电磁阀S值的测试装置,它由容器和被测气动元件(图中为电磁阀)连接而成。若容器内的初始压力为p1,放气后容器内的剩余压力为p2和温度为室温T,则由容器的放气特性测得放气时间t,便可通过下式计算出气动元件的有效
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