液压与气压传动本.ppt
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1、,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,Chapter 1 流体力学基础 本章主要内容:1.1 工作介质 1.2 流体静力学 1.3 流体运动学和流体动力学 1.4 管道压力损失计算 1.5 孔口流动和缝隙流动 1.6 瞬变流动,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,了解与液压及气动技术有关的流体力学基本内容,流体经过薄壁小孔、短孔、细长孔等小孔的流动情况,相应的流量公式流体经过各种缝隙的流动特性及其流量公式液压冲击和气穴现象及其减小措施,目的任务:,重点难点:,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,Part 1.1 工作介质,工作介质:在传动及控制中起传递能量和信号的作用。流体传动及控制(包
2、括液压与气动),在工作、性能特点上和机械、电气传动之间的差异主要取决于载体的不同,前者采用工作介质。因此,掌握液压与气动技术之前,必须先对其工作介质有一清晰的了解。,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,液压传动介质,1.基本要求与种类,液压传动及控制所用的工作介质为液压油液或其他合成液体,其应具备的功能如下:,1)传动 把由液压泵所赋予的能量传递给执行元件;2)润滑 润滑液压泵、液压阀、液压执行元件等运动件;3)冷却 吸收并带出液压装置所产生的热量;4)去污 带走工作中产生的磨粒和来自外界的污染物;5)防锈 防止液压元件所用各种金属的锈蚀。,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,为使液压系统
3、长期保持正常的工作性能,对其工作介质提出的要求是:,1)可压缩性 可压缩性尽可能小,响应性好;2)粘性 温度及压力对粘度影响小,具有适当的粘度,粘温特性好;3)润滑性 通用性对液压元件滑动部位充分润滑;4)安定性 不因热、氧化或水解而变质,剪切稳定性好,使用寿命长;5)其他特性 防锈、抗腐蚀、抗泡沫性、抗乳化性、洁净性、相容性、阻燃性,School of Mechanical Engineering,东南大学机械工程学院,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,能够同时满足上述各项要求的理想的工作介质是不存在的。液压系统中使用的工作介质按国际标准组织(ISO)的分类(我国国家标准GB/T7631
4、.21987与此等效)如表1-1所示。,表1-1 液压传动工作介质的种类,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,目前90%以上的液压设备采用石油基液压油液。基油为精制的石油润滑油馏分。为了改善液压油液的性能,以满足液压设备的不同要求,往往在基油中加入各种添加剂。添加剂有两类:一类是改善油液化学性能的,如抗氧化剂、防腐剂、防锈剂等;另一类是改善油液物理性能的,如增粘剂、抗磨剂、防爬剂等。,为了军事目的,近年来在某些舰船液压系统中,也有以海水或淡水为工作介质的。而且正在逐渐向水下作业、河道工程、海洋开发等领域延伸。,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,2.物理性质,密度,单位体积液体所具有的质量
5、称为该液体的密度。即:,(1-1),式中 液体的密度;V 液体的体积;m 液体的质量。,液体的密度随着压力或温度的变化而发生变化,但其变化量一般很小,在工程计算中可以忽略不计。,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,可压缩性,液体因所受压力增高而发生体积缩小的性质称为可压缩性。若压力为p0时液体的体积为V0,当压力增加p,液体的体积减小V,则液体在单位压力变化下的体积相对变化量为:,(1-2),式中,k 称为液体的压缩率。由于压力增加时液体的体积减小,两者变化方向相反,为使k 成为正值,在上式右边须加一负号。,液体压缩率k的倒数,称为液体体积模量,即,(1-3),第一章 流体力学基础,液压与气
6、压传动,粘性,1)粘性的表现 液体在外力作用下流动时,分子间内聚力的存在使其流动受到牵制从而沿其界面产生内摩擦力,这一特性称为液体的粘性。,图1-1 液体粘性示意图,现以图1-1为例说明液体的粘性。若距离为h的两平行平板间充满液体,下平板固定,而上平板以速度u0向右平动由于液体和固体壁面间的附着力及液体的粘性,会使流动液体内部各液层的速度大小不等:紧靠着下平板的液层速度为零,紧靠着上平板的液层速度为u0,,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,实验测定表明,流动液体相邻液层间的内摩擦力Ff与液层接触面积A、液层间的速度梯度du/dy成正比,即:,(1-4),式中,比例系数称为粘性系数或动力粘度
7、。,若以 表示液层间的切应力,即单位面上的内摩擦力,则上式可表示为:,(1-5),这就是牛顿液体内摩擦定律。,由此可知,在静止液体中,速度梯度du/dy=0,故其内摩擦力为零,因此静止液体不呈现粘性,液体只在流动时才显示其粘性。,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,2)粘性的度量 度量粘性大小的物理量称为粘度。常用的粘度 有三种,即动力粘度、运动粘度、相对粘度。,动力粘度 由式(1-5)可知,动力粘度是表征流动液体 内摩擦力大小的粘性系数。其量值等于液体在以单位速度梯度流 动时,单位面积上的内摩擦力,,在我国法定计量单位制及SI制中,动力粘度的单位是Pas(帕秒)或用Ns/m2(牛秒/米2)
8、表示。,(1-6),第一章 流体力学基础,液压与气压传动,运动粘度v 液体动力粘度与其密度之比称为该液体的运动粘度v,即,(1-7),在我国法定计量单位制及SI制中,运动粘度v的单位是m2/s(米2/秒)。因其中只有长度和时间的量纲,故得名为运动粘度。国际标准ISO按运动粘度值对油液的粘度等级(VG)进行划分,见表1-4。,相对粘度 相对粘度是根据特定测量条件制定的,故又称条件粘度。测量条件不同,采用的相对粘度单位也不同。如恩氏粘度E(欧洲一些国家)、通用塞氏秒SUS(美国、英国)、商用雷氏秒R1S(英、美等国)和巴氏度B(法国)等。,国际标准化组织ISO已规定统一采用运动粘度来表示油的粘度。
9、,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,3)温度对粘度的影响 温度变化使液体内聚力发生变化,因此液体的粘度对温度的变化十分敏感:温度升高,粘度下降(见图1-2(见教材P12)。这一特性称为液体的粘温特性。粘温特性常用粘度指数VI来度量。VI表示该液体的粘度随温度变化的程度与标准液的粘度变化程度之比。通常在各种工作介质的质量指标中都给出粘度指数。粘度指数高,说明粘度随温度变化小,其粘温特性好。,一般要求工作介质的粘度指数应在90以上,优异在100以上。当液压系统的工作温度范围较大时,应选用粘度指数高的介质。,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,几种典型工作介质的粘度指数列于下表。,表1-5 典
10、型工作介质的粘度指数VI,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,4)压力对粘度的影响 压力增大时,液体分子间距离缩小,内聚力增加,粘度也会有所变大。但是这种影响在低压时并不明显,可以忽略不计;当压力大于50MPa时,其影响才趋于显著。压力对粘度的影响可用下式计算:,vp=vaecpva(1+cp),式中 p液体的压力,单位为MPa;vp压力为p时液体的运动粘度,单位为m2/s;va大气压力下液体的运动粘度,单位为m2/s;e 自然对数的底;c 系数,对于石油基液压油,c=0.0150.035MPa-1,(1-8),第一章 流体力学基础,液压与气压传动,选用和维护,正确而合理地选用和维护工作介质
11、对于液压系统达到设计要求、保障工作能力、满足环境条件、延长使用寿命、提高运行可靠性、防止事故发生等方面都有重要影响。,工作介质的选择通常要经历下述四个基本步骤:,1)列出液压系统对工作介质以下性能变化范围的要求:粘度、密度、体积模量、饱和蒸气压、空气溶解度、温度界限、压力界限、阻燃性、润滑性、相容性、污染性等;2)查阅产品说明书,选出符合或基本符合上述各项要求的工作介质品种;3)进行综合权衡,调整各方面的要求和参数;4)与供货厂商联系,最终决定所采用的合适工作介质。,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,在液压系统所有元件中,液压泵的工作条件最为严峻,不但压力高、转速高和温度高,而且工作介质在
12、被液压泵吸入和由液压泵压出时要受到剪切作用,所以一般根据液压泵的要求来确定介质的粘度。表1-8(见教材P15)给出了各种液压泵用油的粘度范围及推荐牌号。,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,Part 1.2 流体静力学,空气的密度极小,因此静止空气重力的作用甚微。所以,本节主要介绍液体静力学。液体静力学是研究静止液体的力学规律以及这些规律的应用。这里所说的静止液体是指液体内部质点间没有相对运动而言,至于盛装液体的容器,不论它是静止的或是运动的,都没有关系。,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,静压力及其特性,静止液体在单位面积上所受的法向力称为静压力。静压力在液压传动中简称压力,在物理学中
13、则称为压强。,静止液体中某点处微小面积A上作用有法向力F,则该点的压力定义为:,(1-19),若法向作用力F均匀地作用在面积A上,则压力可表示为:,(1-20),第一章 流体力学基础,液压与气压传动,我国采用法定计量单位Pa来计量压力,1Pa=1N/m2。液压技术中习惯用MPa,1MPa=106Pa。,液体静压力有两个重要特性:,1)液体静压力垂直于承压面,其方向和该面的内法线方向一致。这是由于液体质量点间的内聚力很小,不能受拉只能受压之故;2)静止液体内任一点所受到的压力在各个方向上都相等。如果某点受到的压力在某个方向上不相等,那么液体就会流动,这就违背了液体静止的条件。,第一章 流体力学基
14、础,液压与气压传动,静压力基本方程,1.静压力基本方程,图1-3 重力作用下的静止液体,在重力作用下的静止液体,其受力情况如图1-3a所示,除了液体重力,还有液面上的压力和容器壁面作用在液体上的压力。如要求出液体内离液面深度为h的某一点压力,可以从液体内取出一个底面通过该点的垂直小液柱作为控制体。设小液柱的底面积为A,高为h,如图1-3b所示。,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,式(1-21)即为静压力基本方程。它说明液体静压力分布有如下特征:,1)静止液体内任一点的压力由两部分组成:一部分是液面上的压力p0,另一部分是该点以上液体重力所形成的压力gh当液面上只受大气压力pa作用时,则该点
15、的压力为:,(1-22),2)静止液体内的压力随液体深度呈线性规律递增。,3)同一液体中,离液面深度相等的各点压力相等。由压力相等的点组成的面称为等压面。在重力作用下静止液体中的等压面是一个水平面。,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,2.静压力基本方程的物理意义,将图1-4所示盛有液体的蜜闭容器放在基准水平面(O-x)上加以考察,则静压力基本方程可改写成:,图1-4 静压力基本方程的物理意义,式中 z0液面与基准水平面之间的距 离;z深度为h的点与基准水平面之间 的距离。,上式整理后可得:,(1-23),第一章 流体力学基础,液压与气压传动,式(1-23)是静压力基本方程的另一形式。式中p
16、/(g)表示了单位重力液体的压力能,故又常称作压力水头;z表示了单位重力液体的位能,也常称作位置水头。因此,静压力基本方程的物理意义是:静止液体内任何一点具有压力能和位能两种能量形式,且其总和保持不变,即能量守恒。但是两种能量形式之间可以相互转换。,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,3.压力的表示方法,根据度量基准的不同,压力有两种表示方法:以绝对零压力作为基准所表示的压力,称为绝对压力;以当地大气压力为基准所表示的压力,称为相对压力。绝对压力与相当对压力之间的关系如图1-5所示。绝大多数测压仪表因其外部均受大气压力作用,所以仪表指示的压力是相对压力。今后,如不特别指明,液压传动中所提到的
17、压力均为相对压力。,图1-5 绝对压力与相对压力间的关系,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,如果液体中某点处的绝对压力小于大气压力,这时该点的绝对压力比大气压力小的那部分压力值,称为真空度。,真空度=大气压力绝对压力,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,帕斯卡原理,盛放在密闭容器内的液体,其外加压力p0发生变化时,只要液体仍保持其原来的静止状态不变,液体中任一点的压力均将发生同样大小的变化。也就是说,在密闭容器内,施加于静止液体上的压力将以等值传递到液体中所有各点。这就是帕斯卡原理,或称静压传递原理。帕斯卡原理是液压传动的一个基本原理。,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,静压力对固体
18、壁面的作用力,静止液体和固体壁面相接触时,固体壁面将受到由液体静压所产生的作用力。,当固体壁面为一平面时,作用在该面上压力的方向是相互平行的,故静压力作用在固体壁面上的总力F等于压力P与承压面积A的乘积,且作用方向垂直于承压表面,即:,当固体壁面为一曲面时,情况就不同了:作用在曲面上各点处的压力方向是不平行的,因此,静压力作用在曲面某一方面x上的总力Fx等于压力与曲面在该方向投影面积Ax的乘积,即:,(1-25),(1-26),第一章 流体力学基础,液压与气压传动,上述结论对于任何曲面都是适用的。下面以液压缸缸筒为例加以证实。,图1-7 静压力作用在液压缸内壁面上的力,设液压缸两端面封闭,缸筒
19、内充满着压力为p的油液,缸筒半径为r,长度为l,如图1-7所示。这时,缸筒内壁上各点的静压力大小相等,都为p,但并不平行。因此,为求得油液作用于缸筒右半壁内表面在x方向上的总力Fx,需在壁面上取一微小面积dA=lds=lrd,则油液作用在dA上的力dF的水平分量dFx为:,dFx=dFcos=pdAcos=plrcosd,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,上式积分后则 得:,即Fx等于压力p与缸筒右半壁面在x方向上投影面积Ax的乘积。,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,例1-3 某安全阀如图1-8所示。阀心为圆锥形,阀座孔径d=10mm,阀心最大直径D=15mm。当油液压力p1=8MP
20、a时,压力油克服弹簧力顶开阀心而溢油,出油腔有背压p2=0.4MPa。试求阀内弹簧的预紧力。,图1-8 安全阀示意图,解,1)压力p1、p2向上作用在阀心锥面上的投影面积分别为 d2/4和(D2-d2)/4,故阀心受到的向上的作用力为:,2)压力p2向下作用在阀心平面上的面积为 D2/4,则阀心受到的向下作用力为:,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,3)阀心受力平衡方程式,式中 Fs弹簧预紧力。,将F1、F2代入上式得:,整理后有:,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,Part 1.3 流体运动学和流体动力学,流体运动学研究流体的运动规律,流体动力学研究作用于流体上的力与流体运动之间的关
21、系。流体的连续方程、能量方程和动量方程是流体运动学和流体动力学的三个基本方程。当气体流速比较低(v5m/s)时,气体和液体的这三个基本方程完全相同。因此为方便起见,本节在叙述这些基本方程时仍以液体为主要对象。,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,基本概念,1.理想液体、恒定流动和一维流动,实际液体具有粘性,研究液体流动时必须考虑粘性的影响。但由于这个问题非常复杂,所以开始分析时可以假设液体没有粘性,然后再考虑粘性的作用并通过实验验证等办法对理想化的结论进行补充或修正。这种方法同样可以用来处理液体的可压缩性问题。一般把既无粘性又不可压缩的假想液体称为理想液体。,液体流动时,如液体中任何一点的压
22、力、速度和密度都不随时间而变化,便称液体是在作恒定流动;反之,只要压力、速度或密度中有一个参数随时间变化,则液体的流动被称为非恒定流动。研究液压系统静态性能时,可以认为流体作恒定流动;但在研究其动态性能时,则必须按非恒定流动来考虑,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,当液体整个作线形流动时,称为一维流动;当作平面或空间流动时,称为二维或三维流动。一维流动最简单,但是严格意义上的一维流动要求液流截面上各点处的速度矢量完全相同,这种情况在现实中极为少见。通常把封闭容器内液体的流动按一维流动处理,再用实验数据来修正其结果,液压传动中对工作介质流动的分析讨论就是这样进行的。,第一章 流体力学基础,液
23、压与气压传动,2.流线、流管和流束,流线是流场中的一条条曲线,它表示在同一瞬时流场中各质点的运动状态。流线上每一质点的速度向量与这条曲线相切,因此,流线代表了某一瞬时一群流体质点的流速方向,如图1-9a所示。在非恒定流动时,由于液流通过空间点的速度随时间变化,因而流线形状也随时间变化;在恒定流动时,流线形状不随时间变化。由于流场中每一质点在每一瞬时只能有一个速度,所以流线之间不可能相交,流线也不可能突然转折,它只能是一条光滑的曲线。,图1-9 流线、流管、流束和通流截面a)流线 b)流管c)流束和通流截面,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,图1-9 流线、流管、流束和通流截面a)流线 b)
24、流管c)流束和通流截面,在流场中画一不属于流线的任意封闭曲线,沿该封闭曲线上的每一点作流线,由这些流线组成的表面称为流管(见图1-9b)。流管内的流线群称为流束。根据流线不会相交的性质,流管内外的流线均不会穿越流管,故流管与真实管道相似。将流管截面无限缩小趋近于零,便获得微小流管或微小流束。微小流束截面上各点处的流速可以认为是相等的。,流线彼此平行的流动称为平行流动;流线间夹角很小,或流线曲率半径很大的流动称为缓变流动。平行流动和缓变流动都可以算是一维流动。,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,3.通流截面、流量和平均流速,流束中与所有流线正交的截面称为通流截面,如图1-9c中的A面和B面,
25、通流截面上每点处的流动速度都垂直于这个面。,图1-9 流线、流管、流束和通流截面a)流线 b)流管c)流束和通流截面,单位时间内流过某通流截面的液体体积称为流量,常用q表示,即:,(1-27),式中 q流量,在液压传动中流量 常用单位L/min;V液体的体积;t流过液体体积V所需的时间。,第一章 流体力学基础,液压与气压传动,由于实际液体具有粘性,因此液体在管道内流动时,通流截面上各点的流速是不相等的。管壁处的流速为零,管道中心处流速最大,流速分布如图1-10b所示。若欲求得流经整个通流截面A的流量,可在通流截面A上取一微小流束的截面dA(图1-10a),则通过dA的微小流量为:,图1-10
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