东北大学液压第七章.ppt
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1、第七章 液压回路,7.1 概述,任何机械设备的液压传动系统,都是由一些基本回路组成。所谓基本回路,就是由相关元件组成的用来完成特定功能的典型管路结构。它是液压传动系统的基本组成单元。通常来讲,一个液压传动系统由若干个基本回路组成。,目录,本章介绍液压基本回路,这些回路主要包括:,方向控制回路:控制执行元件运动方向;压力控制回路:控制系统或某支路压力;调 速 回 路:控制执行元件运动速度;多缸运动回路:控制多缸运动。,7.2 方向控制回路,一般方向控制回路,方向控制回路的作用是利用各种方向阀来控制流体的通断和变向,以便使执行元件启动、停止和换向.,一般方向控制回路只需在动力元件与执行元件之间采用
2、普通换向阀.,7.2.2 复杂方向控制回路,当需要频繁连续动作且对换向过程有很多附加要求时,需采用复杂方向控制回路。,1.时间控制制动式换向回路,2.行程控制制动式换向回路,7.3 压力控制回路,压力控制回路主要有:,调压回路,减压回路,增压回路,保压回路,卸荷回路,平衡回路,释压回路,压力控制回路是利用压力控制阀来控制系统或系统某一部分的压力。,调压回路使系统整体或某一部分的压力保持恒定数值。当把调压回路中的溢流阀换为比例溢流阀时,这种调压回路成为比例调压回路.通过比例溢流阀的输入电流来实现回路的无级调压,它还可实现系统的远距离控制。,7.3.1 调压回路,二级调压回路,7.3.2 减压回路
3、,液压缸5的工作压力比液压缸4的工作压力高,为使液压缸4能够正常工作,在回路中并联了一个减压阀3,使液压缸4得到一稳定的、比液压缸5压力低的压力。减压阀如果采用前述溢流阀的类似安装方法,可得到两级或多级的减压回路。为使减压回路工作可靠,减压阀的最低调整压力不应低于0.5 MPa,最高调整压力至少比系统压力低0.5 MPa。,多级减压回路,7.3.3 增压回路,在液压系统增压回路中,压力为p1的油液进入增压缸的大活塞腔,这时在小活塞腔则可得到压力为p2的高压油液,增压的倍数是大小活塞的工作面积之比。,7.3.4 保压回路,(1)利用液压蓄能器保压的回路,(3)用液控单向阀的保压回路,(2)用液压
4、泵的保压回路,7.3.5 卸荷回路,当系统中执行元件短时间工作时,常使液压泵在很小的功率下作空运转.这种卸荷可以减少液压泵磨损,降低功率消耗,减小温升.卸荷的方式有两类,一类是液压缸卸荷,执行元件不需要保持压力;另一类是液压泵卸荷,执行元件需要保持压力。,1.执行元件不需保压的卸荷回路,1.1 用换向阀中位机能的卸荷回路,用换向阀中位机能的卸荷回路,当换向阀处于中位时,液压泵出口直通油箱,泵卸荷。因回路需保持一定的控制压力以操纵执行元件,故在泵出口安装单向阀。,1.2 用电磁溢流阀的卸荷回路,用电磁溢流阀的卸荷回路,电磁溢流阀是带遥控口的先导式溢流阀与二位二通电磁阀的组合。当执行元件停止运动时
5、,二位二通电磁阀得电,溢流阀的遥控口通过电磁阀接油箱,泵输出的油液以很低的压力经溢流阀回油箱,实现泵卸荷。,2.执行元件需要保压的卸荷回路,2.1 限压式变量泵的卸荷回路,当系统压力升高达到变量泵压力调节螺钉调定压力时,压力补偿装置动作,液压泵3输出流量随供油压力升高而减小,直到维持系统压力所必需的流量,回路实现保压卸荷,系统中的溢流阀1作安全阀用,以防止泵的压力补偿装置的失效而导致压力异常.,用限压式变量泵的卸荷回路,2.2 用卸荷阀的卸荷回路,当电磁铁1YA得电时,泵和蓄能器同时向液压缸左腔供油,推动活塞右移,接触工件后,系统压力升高。当系统压力升高到卸荷阀1的调定值时,卸荷阀打开,液压泵
6、通过卸荷阀卸荷,而系统压力用蓄能器保持。图中的溢流阀2是当安全阀用。,用卸荷阀的卸荷回路,7.3.6 平衡回路,为了防止立式液压缸与垂直运动的工作部件由于自重而自行下落造成事故或冲击,可以采用平衡回路。,1.用单向顺序阀的平衡回路,用单向顺序阀的平衡回路,2.采用液控单向阀的平衡回路,7.3.7 释压回路,为使高压大容量液压缸中储存的能量缓慢释放,以免在突然释放时产生很大的液压冲击,可采用释压回路.,7.4 速度控制回路,7.4.1 概述,在液压与气压传动系统中,调速回路占有重要地位例如在机床液压传动系统中,用于主运动和进给运动的调速回路对机床加工质量有着重要的影响,而且,它对其它液压回路的选
7、择起着决定性的作用。在不考虑泄漏的情况下,缸的运动速度由进入(或流出)缸的流量q及其有效工作面积A决定,即:V=q/A 同样,马达的转速n由进入马达的流量q和马达的单转排量V决定:n=q/v,7.4.2 调速回路,1.调速方法概述,液压系统常常需要调节液压缸和液压马达的运动速度,以适应主机的工作循环需要。液压缸和液压马达的速度决定于排量及输入流量。液压缸的速度为:,液压马达的转速:,式中 q 输入液压缸或液压马达的流量;A 液压缸的有效面积(相当于排量);VM 液压马达的每转排量。,由以上两式可以看出,要控制缸和马达的速度,可以通过改变流入流量来实现,也可以通过改变排量来实现。对于液压缸来说,
8、通过改变其有效作用面积A(相当于排量)来调速是不现实的,一般只能用改变流量的方法来调速。对变量马达来说,调速既可以改变流入流量,也可改变马达排量。,目前常用的调速回路主要有以下几种:,(1)节流调速回路 采用定量泵供油,通过改变回路中节流面积的大小来控制流量,以调节其速度。,(2)容积调速回路 通过改变回路中变量泵或变量马达的排量来调节执行元件的运动速度。,(3)容积节流调速回路(联合调速),下面主要讨论节流调速回路和容积调速回路。,2.采用节流阀的节流调速回路,节流调速回路有进油路节流调速,回油节路流调速,旁路节流调速三种基本形式。,2.1 进油路节流调速回路,进油路节流调速回路,(1)速度
9、负载特性,当不考虑泄漏和压缩时,活塞运动速度为:,(7.1),活塞受力方程为:,缸的流量方程为:,p2 液压缸回油腔压力,p20。,F 外负载力;,式中:,于是,(7.2),式中,C 与油液种类等有关的系数;,AT 节流阀的开口面积;,节流阀前后的压强差,,m 为节流阀的指数;当为薄壁孔口时,m=0.5。,(7.2),式(7.2)为进油路节流调速回路的速度负载特性方程。以v为纵坐标,FL为横坐标,将式(7.2)按不同节流阀通流面积AT作图,可得一组抛物线,称为进油路节流调速回路的速度负载特性曲线。,进油路节流调速回路速度负载特性曲线,(2)功率特性,液压泵输出功率即为该回路的输入功率为:,回路
10、的功率损失为:,而缸的输出功率为:,式中 溢流阀的溢流量,。,进油路节流调速回路的功率损失由两部分组成:溢流功率损失 和节流功率损失,2.2 出口节流调速回路,出口节流调速回路,采用同样的分析方法可以得到与进油路节流调速回路相似的速度负载特性.,进口和出口节流调速的比较,承受负值负载的能力 出口节流调速能承受一定的负值负载运动平稳性 出口节流调速回路运动平稳性好.油液发热对回路的影响 进油节流调速的油液发热会使缸的内外泄漏增加;启动性能 出口节流调速回路中重新启动时背压不能立即建立,会引起瞬间工作机构的前冲现象.,2.3 旁油路节流调速回路,旁油路节流调速回路,节流阀装在与液压缸并联的支路上,
11、利用节流阀把液压泵供油的一部分排回油箱实现速度调节,溢流阀作安全阀用,液压泵的供油压力Pp取决于负载。,(1)速度负载特性,考虑到泵的工作压力随负载变化,泵的输出流量qp应计入泵的泄漏量随压力的变化,采用与前述相同的分析方法可得速度表达式为:,式中,qpt泵的理论流量;,k泵的泄漏系数,其余符号意义同前。,(2)功率特性,回路的输入功率,回路的输出功率,回路的功率损失,回路效率,7.4.3 调速阀式节流调速回路,7.4.4 容积式调速回路,液压系统的油液循环,有开式和闭式两种方式。按液压执行元件的不同,容积调速回路可分为泵缸式和泵马达式两类容积调速回路。绝大部分部分泵缸式容积调速回路和泵马达式
12、容积调速回路的油液循环采用闭式循环方式。,泵缸式容积调速回路,泵缸式容积调速回路的开式循环回路结构如图所示。它由变量泵、液压缸和起安全作用的溢流阀组成。通过改变液压泵的排量,便可调节液压缸的运动速度。,当不考虑管路、液压缸的泄漏和压力损失时,液压缸的速度为:,式(7.4),根据式(7.4)按不同 值作图,可得一组速度负载特性曲线如图所示。由于变量泵的泄漏系数较大,当负载增大时,液压缸的速度按线性规律下降。这样,当液压泵以小排量(低速)工作时,回路的承载能力变差。,由式(7.4)可得出该回路的速度刚性为:,4.1 变量泵-定量马达式容积调速回路,马达为定量,改变泵排量VP可使马达转速nm随之成比
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