项目三(任务5~任务7)《液压与气压传动项目教程》ppt课件.pptx
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1、汽车气动系统原理图的分析,项目三,了解各类气动辅助元件的作用;掌握气动辅助元件在气动系统中的应用;掌握气动辅助元件的图形符号;了解气动辅助元件的选用。,气动辅助元件是指保证气动系统正常工作中必不可少的辅助元件,主要有油雾器、自动排水器、消声器、真空发生器、管道系统等。,一、油雾器的选用,油雾器的实物图如图所示。,油雾气实物图,(a)(b)(c)油雾器结构原理图及图形符号,1立杆;2钢球;3弹簧;4阀座;5储油杯;6吸油管;7单向阀;8节流阀;9视油器;10油塞;11截止阀,二、自动排水器的选用,自动排水器的实物图、结构原理图及图形符号如图所示。,(a)实物图(b)结构原理图(c)图形符号自动排
2、水器,1盖板;2喷嘴;3浮子;4滤芯;5排水阀座;6操作杆;7弹簧;8溢流孔;9活塞;10O型圈;11壳体,三、消声器的选用,消声器的实物图及图形符号如图所示。,(a)实物图(b)图形符号自动排水器,真空发生器的工作原理,四、真空发生器的选用,真空发生器的实物图如图所示。,真空发生器实物图,如图所示为典型真空回路。真空发生器结构简单,无运动机械部件,使用寿命长,体积小,重量轻,安装使用方便,真空度可达88 kPa。,典型真空回路,1过滤器;2精密过滤器;3减压阀;4压力表;5电磁阀;6真空发生器;7消声器;8真空过滤器;9真空压力开关;10真空压力表;11吸盘;12工件,五、管道系统的选用,气
3、动系统管道和液压系统管道不同,属于长管系统。因此,在布管时应充分考虑流量、压力降、空气质量以及安全性和经济性等要求。,车间内管道布置示意图,1主管;2支管;3分气器;4阀门;5过滤器;6减压阀,油雾器的选用主要根据气压系统所需的 和 来确定。自动排水器用于自动排除、等处的冷凝水。为保证可靠供气,可采用、等管网供气系统。油雾器有什么作用?其特点是什么?什么是气动三联件?每个元件起什么作用?其安装顺序如何?简述真空发生器的工作原理。,沃纳海森堡(Anders Celsius,19011976年)沃纳海森堡是德国物理学家,量子力学的主要创始人,哥本哈根学派的代表人物,1932年诺贝尔物理学奖获得者。
4、,量子力学是整个科学史上最重要的成就之一,而他的量子论的物理学基础是量子力学领域的一部经典著作。鉴于他的重要影响,在美国学者麦克哈特所著的影响人类历史进程的100名人排行榜中,他名列第46位。,掌握气动基本回路的分类、组成及作用;掌握气动基本回路的工作原理及特点;掌握气动基本回路中气动元件的工作原理及作用;掌握简单气动回路的连接方法。,气动系统与液压系统一样,无论简单还是复杂,均由一些具有不同功能的气动基本回路所组成。但由于工作介质空气和液压油不同,因此气动回路与液压回路相比较,有其自己的特点,如气动回路由空气压缩机站集中供气;不设排气管道;空气没有润滑性;气动元件安装位置对其性能影响大等。,
5、一、方向控制回路的设计与选用,常用的方向控制回路有单作用气缸换向回路和双作用气缸换向回路等。,在图(a)所示回路中,当电磁铁通电时,气压使活塞杆伸出;当电磁铁断电时,活塞杆在弹簧作用下缩回。在图(b)所示回路中,电磁铁断电后能使活塞停留在行程中任意位置,但定位精度不高,定位时间不长。,(a)(b)单作用气缸换向回路,图(a)为二位五通阀单气控制的换向回路;图(b)、(c)为由两个二位三通阀控制的换向回路,当无杆腔有压缩空气时,气缸活塞伸出反之,气缸活塞退回;图(d)、(e)、(f)控制回路相当于具有记忆功能的回路,故该阀两端电磁铁线圈或按钮不能同时操作,否则将会出现误动作。,二、压力控制回路的
6、设计与选用,压力控制回路的功能是使系统保持在某一规定的压力内,常用的有调压回路和增压回路等。,调压回路可分为一次压力控制回路和二次压力控制回路等。,(1)一次压力控制回路一次压力控制回路用于控制气源系统中气罐的压力,使之不超过调定的最高压力值和不低于调定的最低压力值。常用外控溢流阀或电接点压力表来控制空气压缩机的转、停,使储气罐内压力保持在规定的范围内。采用溢流阀结构简单,工作可靠,但气量浪费大;采用电接点压力表对电机及控制要求较高,常用于对小型空压机的控制。,一次压力控制回路,1溢流阀;2电接点压力表,(2)二次压力控制回路二次压力控制回路用于控制系统气源压力。图(a)是由减压阀和换向阀构成
7、的,实现对同一系统输出高、低压力 p1 与 p2 的控制;图(b)是用减压阀来实现对不同系统输出高、低压力 p1 与 p2 的控制。,如图所示为气液联动的增压回路,利用气液增压器 1 把较低的气压变为较高的液压力,提高了气液缸 2 的输出力。,气液联动的增压回路,1气液增压器;2气液缸,三、速度控制回路的设计与选用,速度控制回路主要有节流调速回路、缓冲回路、气-液转换速度回路 3 种。,节流调速回路按气缸的不同可分为单作用气缸的速度控制回路和双作用气缸的速度控制回路。,(1)单作用气缸的速度控制回路如图(a)所示的单作用气缸速度控制回路,其升、降均通过节流阀调速。两个相反安装的单向节流阀,可分
8、别控制活塞杆的伸出及缩回速度。如图(b)所示,气缸活塞上升时节流调速,下降时则可通过快速排气阀排气,使活塞杆快速返回。,(a)(b)单作用气缸的速度控制回路,(2)双作用气缸速度控制回路如图(a)所示,取消图中任意一只单向节流阀,便得到单向调速回路;如图(b)所示是采用排气节流阀的双向调速回路。它们都是采用排气节流调速方式。当负载变化不大时,采用排气节流调速回路,进气阻力小,负载变化对速度影响小,比进气节流调速效果要好。,(a)采用单向节流阀(b)采用排气节流阀双作用气缸的速度控制回路,要让气缸的末端形成缓冲,除采用带缓冲的气缸外,特别在行程长、速度快、惯性大的情况下,往往需要采用缓冲回路来消
9、除冲击,以满足气缸运动速度的要求。,缓冲回路,如图所示,当活塞向右运动时,缸右腔的气体经行程阀及二位五通换向阀排出,当活塞运动到末端碰到行程阀时,气体经节流阀通过二位五通换向阀排出,活塞运动速度得到缓冲。,由于气体与液体相比具有明显的压缩性和膨胀性,故采用节流调速方法的气缸在速度平稳性和控制精度上较液压传动要差,特别是在较大交变负载和较高运动速度的情况下,不宜采用单独的气动节流调速方法,应利用气液转换器或气液阻尼气缸控制执行元件的速度,从而得到良好的调速效果。,在采用气液转换器的双向调速回路中,原来的气缸换成气液转换器,但原动力还是压缩空气,如图所示。由换向阀 1 输出的气压通过气液转换器2转
10、换成油压,推动液压缸 4 做前进与后退运动。两个单向节流阀 3 串联在油路中,可控制液压缸活塞进退运动的速度。由于油是不可压缩的介质,因此其调节的速度容易控制,调速精度高,活塞运动平稳。,采用气液转换器的速度控制回路,1二位五通换向阀;2气液转换器;3单向节流阀;4液压缸,四、其他控制回路的设计与选用,除了上述 3 种基本回路之外,还有同步回路、安全保护回路、双手操作回路和延时回路等。,气压传动中的同步回路与液压传动中的同步回路基本相同。如图所示,由单向节流阀 4,6 控制缸 1,2 同步上升,由单向节流阀 3,5 控制缸1,2 同步下降。如果气缸缸径相对于负载来说足够大,工作压力足够高的话,
11、用这种同步控制方法则可以取得一定程度的同步效果。,利用单向节流阀的同步控制回路,1,2气缸;3,4,5,6单向节流阀;7二位五通电磁换向阀,由于气动机构负荷的过载,气压的突然降低及气动执行机构的快速动作等都可能危及操作人员或设备的安全,因此在气动回路中常常要加入安全保护回路。常用的安全保护回路主要有互锁回路和过载保护回路。,(1)互锁回路如图所示为互锁回路,主控阀的换向将受三个串联机控三通阀的控制。只有三个机控三通阀都接通时,主控阀才能换向,活塞才能动作。,互锁回路,(2)过载保护回路正常工作时,阀 1 得电,使阀 2 换向,气缸活塞杆外伸。如果活塞杆受压的方向发生过载,则顺序阀动作,阀3切换
12、,阀 2的控制气体排出,并在弹簧力作用下换至下位,使活塞杆缩回。,过载保护回路,1二位三通电磁换向阀;2二位四通液控换向阀;3二位三通液控换向阀,如图所示,为使主控阀 3 换向,气缸动作,必须同时按下两个二位三通手动阀 1和 2。这两个阀必须安装在单手不能同时操作的位置上,在操作时,如任何一只手离开则信号消失,主控阀复位,气缸的活塞自动返回。对操作人员起到安全保护的作用。这种回路常用于冲压或锻压作业中。,双手操作回路,1,2二位三通换向阀;3二位四通换向阀,图(a)为延时输出回路,当控制信号切换阀 4 后,压缩空气经单向节流阀3为气罐2充气。当充气压力经过延时升高致使阀1换位时,阀 1 就有输
13、出。图(b)为延时接通回路,按下阀 8,则活塞杆向外伸出,当活塞杆在伸出行程中压下阀 5 后,压缩空气经节流阀到气罐 6,延时后才将阀7切换,活塞退回。改变节流阀的开度,可调节延时换向的时间。,1,4,5,8二位三通换向阀;2,6气罐;3单向节流阀;7二位四通换向阀,(a)(b)延时回路,常用的方向控制回路有哪些?什么是压力控制回路?速度控制回路主要有哪几种?气-液转换速度回路的优点是什么?,安德斯摄尔修斯(Anders Celsius,17011744年)1701年11月27日,摄尔修斯出生于乌普萨拉。他曾在乌普萨拉大学学习,受父亲影响从事天文学、数学、地球物理和实验物理学研究。,1927年
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