《液压执行元件》PPT课件.ppt
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1、第三章 液压执行元件,第一节 液压马达,将液压能转换为机械能,输入压力、流量输出转动:力矩T、角速度(转速n),学习目标:1、学会根据使用条件,选择液压马达的实际输出转矩、实际转速,液压马达的调速范围,启动性能;2、学会根据液压马达选择液压泵的输出压力、流量及配套电机功率、转速。,径向柱塞油马达,图形符号,一、液压马达的分类及特点,按结构类型来分 齿轮式 叶片式 柱塞式,按额定转速分:齿轮式 高速额定转速高于500 r/min 螺杆式 叶片式 轴向柱塞式 低速额定转速低于500 r/min 径向柱塞油马达,通常高速液压马达输出转矩不大(仅几十牛米到几百牛米),所以又称为高速小转矩马达。,高速液
2、压马达的主要特点转速高,转动惯量小,便于启动和制动,灵敏度高等。,低速液压马达的主要特点输入压力高,排量大,体积大,转速低(几转甚至零点几转每分钟可在 每分钟10转以下平稳运转),输出转矩大(可达几千牛米到几万 牛米),又称为低速大转矩液压马达。,1、叶片式液压马达,二、液压马达的工作原理,叶片式液压马达工作原理,原理由于压力油作用,受力不平衡使转子产生转矩。输出转矩T与液压马达的排量VM和液压马达进出油口之间的压力差有关,转速n输入液压马达的流量qM大小来决定。,转动特性能正反转(压、回油互换)结构特点:叶片要径向放置-适应正反转在回、压油腔通入叶片根部的通路上应设置单向阀-使叶片根部始终通
3、压力油在叶片根部应设置预紧弹簧-使叶片在启动前能伸出,叶片式液压马达的使用特点体积小,转动惯量小,动作灵敏允许高频换向,且角速度和输出转矩脉动小;缺点:泄漏量较大,低速工作时不稳定(爬行);因此叶片式液压马达一般用于转速高、转矩小和动作要求灵敏的场合。,2、径向柱塞式液压马达,工作原理:定子与缸体存在一偏心距,在柱塞与定子接触处,定子对柱塞的反作用力为FN 可分解为 FF FT 切向力产生转矩 由于在压油区作用有好几个柱塞,在这些柱塞上所产生的转矩都使缸体旋转,并输出转矩。,结构:,径向柱塞马达的特点,优点:转速低(低于500r/min,有的可达每分钟 几转甚至零点几转)输出转矩大(可达几千牛
4、米到几万牛米)排量大,体积大,属于低速大扭矩液压马达。径向柱塞液压马达多用于低速大转矩的情况下。,连杆偏心定子式该马达有五个柱塞,壳体上有五个缸,。连杆通过球铰与活塞联接,另一端为圆弧表面,圆弧半径与偏心轮半径一致,两个圆环套在连杆的圆弧外表面,而连杆既能沿着偏心轮的圆弧表面滑动而又不能脱开,输出轴左端通过联轴器使配流轴同步旋转。,连杆式径向柱塞马达,定子有多段曲线,转子每转一转柱塞来回往复多次,排量大,所以转矩大。,定子内表面采用正弦曲线,(或等加速曲线、阿基米德曲线),保证在低转速下也能稳定工作。,为增大转矩,也有做成多排转子,各排错开可减小脉动。,曲线定子式,多作用指定子的内曲面可以多达
5、十几段(多次行程)。转子每转一转,每个柱塞经过每一段时都要吸排油各一次,柱塞要进行多次进退,对输出轴产生多次渐增转矩,并通过输出轴带动负载旋转,因此称为多作用马达。,轴向柱塞泵除阀式配流外,其它形式原则上都可以作为液压马达用,即轴向柱塞泵和轴向柱塞马达是可逆的。,3、轴向柱塞马达,直轴或斜轴式液压泵都可以作液压马达用。,原理:在配流盘的一侧槽中通入压力油,另一侧回油,将使柱塞球头压在斜盘上,其反作用力的分力将使缸体带动轴转动从而输出力矩和转速。,轴向柱塞马达的特点,转矩较小,转速较高,可以反转,多用于高转速小转矩的工作场合。,4、齿轮马达,结构特点:进出油口相等、对称齿轮马达在结构上为了适应正
6、反转要求有单独外泄油口将轴承部分的泄漏油引出壳体外;采用滚动轴承减少启动摩擦力矩;齿轮液压马达的齿数比泵的齿数要多为了减少转矩脉动,。,齿轮马达的特点及应用,缺点:不能产生较大转矩密封性差,容积效率较低,输入油压力不能过高,瞬间转速和转矩随着啮合点的位置变化而变化适合于高速小转矩的场合。一般用于工程机械、农业机械以及对转矩均匀性要求不高的机械设备上。,三、液压马达的基本参数和基本性能,基本参数排量每转的输入流量(理论流量),决定转速流量每分钟输入的理论流量压力 输入的油压(油泵输出压力总损失)输出油压压力差输入油压输出油压排量和输入输出压力差决定转矩,1、液压马达的排(流)量与转矩的关系 p液
7、压马达进、出油口之间的压力差液压马达的输入流量(Vn)Tt 液压马达输出的理论转矩角速度(=2n),如果不计损失,,所以,马达的理论转矩为,(理论转矩与压力差和排量 的关系),2、液压马达的机械效率液压马达的实际输出转矩TM总要比理论转矩TMt小些效率。机械效率 运行机械效率 起动机械效率,低于运行效率运行机械效率:,式中,TM实际运行输出转矩 Mm 马达的运行机械效率,起动机械效率液压马达的启动性能,用m0表示,式中,TM0为液压马达的起动转矩 TMt为液压马达的理论转矩 Mm0 马达的起动机械效率,启动转矩降低的原因在静止状态下的摩擦系数最大,在摩擦表面出现相对滑动后摩擦系数明显减小,在同
8、样的压力下,液压马达由静止到开始转动的启动状态的输出转矩要比运转中的转矩小。意义给液压马达带载启动造成了困难,不同类型的液压马达,内部受力部件的力平衡情况不同,摩擦力的大小不同,所以Mm也不尽相同,同一类液压马达,摩擦副的力平衡设计不同,其Mm也有高低之分。例如,有的齿轮马达的Mm只有0.6左右,而高性能低速大转矩液压马达却可达0.9左右,相差很大。,所以,如果液压马达带载启动,必须注意到所选择的液压马达的启动性能。,3、液压马达的转速和低速稳定性,液压马达的转速取决于供液的流量qM和液压马达本身的(理论)排量VM,,液压马达的实际转速nM要比理论转速小。原因液压马达内部有泄漏,,式中,nM
9、液压马达的实际转速 qM 液压马达的输入流量;VM 液压马达的理论排量 MV 液压马达的容积效率,转速过低时的爬行现象当液压马达工作转速过低时,往往保持不了均匀的速度,进入时动时停的不稳定状态。,为防止“爬行”:高速液压马达工作转速不应 低于10r/min,低速马达的工作转速不应 低于3r/min。,一般地说,低速大-转矩液压马达的低速稳定性要比高速马达为好。低速大转矩马达的排量大,因而尺寸大,即便是在低转速下工作摩擦副的滑动速度也不致过低,加之马达排量大,泄漏的影响相对变小,马达本身的转动惯量大,所以容易得到较好的低速稳定性。,4调速范围液压马达的调速范围允许的最大转速 和最低稳定转速之比,
10、宽调速液压马达既有好的高速性能又有好的低速性能。,当负载从低速到高速在很宽的范围内工作时,选用:宽调速液压马达 窄调速液压马达机械变速 传动机构复杂化。,液压马达的选用:根据负载需要的转速、转矩、调速范围、启动性能,选择液压马达的:参数:输出转矩、输出额定转速、调速范围 输入额定压力、排量性能:低速爬行性能、带载启动转矩选择配套的泵额定压力、额定流量,与泵配套的电机功率、转速,五、液压马达的安装,传动轴与其他机械连接时要保证同心,或采用柔性连接。轴承受径向力,对于不能受径向力的马达,不得将带轮直接装在主轴上。泄漏油管要畅通,一般不接背压,当泄漏油管太长或因某种需要而接背压时,其大小不得超过低压
11、密封所允许的数值。,外接泄漏油应能保证液压马达的壳体内充满油,防止停机时壳体里的油全部流回油箱。对于停机时间较长的马达,不能直接满载运转,应待空转一段时间后再正常使用。,六、液压马达使用和维护要点,转速和压力不能超过规定值。对低速液压马达回油口应有足够的背压,对内曲线液压马达更应如此,否则滚轮会产生撞击,发出噪音降低寿命。背压力值为0.31.0MPa。避免在系统有负载的情况下突然起动或停止。经常检查油箱的油量,防止因油量过少,使空气吸入。保持油液清洁,防止混入固体颗粒或水分。,七、液压马达常见故障及其排除,一、转速低输出转矩小,1、由于滤油器阻塞,油液粘度过大,泵间隙过大,泵效率低,使供油不足
12、。清洗滤油器,更换粘度适合的液油,保证供油量。,2、电机转速低,功率不匹配。更换电机。,3、密封不严,有空气进入。紧固密封。,4、油液污染,堵塞马达内部通道。拆卸、清洗马达,更换液油。,5、油液粘度小,内泄漏增大。更换粘度适合的液油。,6、油箱中油液不足或管径过小或过长。加油,加大吸油管径。,7、齿轮马达侧板和齿轮两侧面、叶片马达配油盘和叶片等零件磨损造成内泄漏和外泄漏。对零件进行修复。,8、单向阀密封不良,溢流阀失灵。修理阀芯和阀座。,二、噪声过大,1、进油口滤油器堵塞,进油管漏气。清洗,紧固接头。,2、联轴器与马达轴不同心或松动。重新安装调整或紧固。,3、齿轮马达齿形精度低,接触不良,轴向
13、间隙小,内部个别零件损坏,齿轮内孔与端面不垂直,端盖上两孔不平行,滚针轴承断裂,轴承架损坏。更换齿轮,或研磨修整齿形,研磨有关零件重配轴向间隙,对损坏零件进行更换。,4、叶片和主配油盘的两侧面、叶片顶端或定子内表面磨损或刮伤,扭力弹簧变形或损坏。根据磨损程度修复或更换。,5、径向柱塞马达的径向尺寸严重磨损。修磨缸孔,重配柱塞。,第二节 液压缸,液压缸是将液压泵输出的压力能转换为机械能的执行元件,一、液压缸的分类 活塞缸 柱塞缸 摆动缸,活塞缸和柱塞缸实现往复运动,输出推力“F”和速度“v”,摆动缸实现360的往复摆动,输出转矩“T”和角速度“”。,液压缸使用 单个使用,几个组合起来使用 和其它
14、机构组合起来,以完成 特殊的功用。,砂轮架,尾架,横向操纵机构,下工作台,床身,内圆磨头,头架,上工作台,滑鞍,液压操纵箱,纵向手柄,液压缸的组成 缸体 活塞 活塞杆 缸盖 密封圈 进出油口,活塞式液压缸,柱塞式液压缸,摆动式液压缸,其他类型液压缸,单活塞杆式液压缸,双活塞杆式液压缸,伸缩式液压缸,增压缸,弹簧复位式液压缸,串联式液压缸,齿轮齿条式液压缸,(一)活塞式液压缸(液压符号附录p291),活塞式液压缸分为双杆式和单杆式两种。,1.双杆式活塞缸,结构特点 活塞两端都有一根直径相等的 活塞杆伸出安装方式分为 缸筒固定式 占空长,小机床 活塞杆固定式 大机床,M7120,M7150,进出油
15、口设置在空心活塞杆的两端,用软管连接。,精密卧轴矩台M7150平面磨床,双杆活塞油缸作用力和速度计算:双杆活塞缸两端的活塞杆直径通常是相等的,因此 A1=A2当分别向左、右腔输入 p1=p2和 q1=q2 时,液压缸左、右两个方向的推力相等:F1=F2 速度相等:v1=v2当活塞直径为,活塞杆直径为,进油腔压力为1,出油腔压力为2,流量为时,,活塞杆受力特点:双杆活塞缸在工作时,一个活塞杆是受拉的,而另一个活塞杆不受力,(活塞杆始终不受压力)因此这种液压缸的活塞杆可以做得细些。,连负载,不受力,2.单杆式活塞缸(液压符号附录p291),结构特点活塞只有一端带活塞杆安装 缸体固定 活塞杆固定,工
16、作台移动范围都是活塞有效行程的两倍,背压,背压,结构特点活塞两端有效面积不等。油液 进入无杆腔时,有杆腔回油,回油有背压p2 有效面积大:进入有杆腔时,无杆腔回油,回油有背压p2 有效面积小,;,推力大,速度慢,推力小,速度快,意义根据速度比值V,确定活塞杆直径由上式可知,由于A1 A2,所以F1 F2,v1 v2。若把两个方向上的输出速度和v2的比值称为速度比,记作 V,则,因此,活塞杆直径越小,V越接近于1,活塞两个方向的速度差值也就越小,如果活塞杆较粗,活塞两个方向运动的速度差值就较大。在已知和V的情况下,也就可以较方便地确定。,差动连接的单杆活塞缸称为差动液压缸 运动特点开始工作时差动
17、缸左右两腔的油液压力相同,但是由于左腔(无杆腔)的有效面积大于右腔(有杆腔)的有效面积,故活塞向右运动。右腔排出的油液(流量为q)也进入左腔,加大了流入左腔的流量(q q),结论加快了活塞移动的速度。差动缸活塞推力F3:,单杆活塞缸差动连接两腔同时进油,运动速度 v3:,由上式可知,差动连接时液压缸的推力比非差动连接时小,速度比非差动连接时大,正好利用这一点,可使在不加大油源流量的情况下得到较快的运动速度,这种连接方式被广泛应用于组合机床的液压动力滑台和其它机械设备的快速运动中。快进差动连接慢进切断差动连接,如果要求快进和快退速度相等,快退时切断差动连接,为使v3=v2,须确定活塞直径和活塞杆
18、直径的关系,根据:,有,(3-14),(3-12),(二)柱塞缸,柱塞缸是一种单作用液压缸,柱塞与工作部件连接,缸筒固定在机体上。当压力油进入缸筒时,推动柱塞带动运动部件向右运动,但反向退回时必须靠其它外力(弹簧)或自重驱动。双向运动柱塞缸通常成对反向布置使用,如图3-7b所示。,弹簧复位式液压缸,其柱塞上所产生的推力:,d柱塞的直径,输入液压油的流量,压力,推力,(3-16),(3-15),速度,速度:,柱塞式液压缸的主要特点:柱塞与缸筒无配合要求,缸筒内孔不需精加工,甚至可以不加工。柱塞运动时由缸盖上的导向套来导向,所以它特别适用在行程较长的场合。,摆动式液压缸也称摆动液压马达。当它通入压
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