《液压油液》PPT课件.ppt
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1、第1章 液 压 油 液,2.1 液压油液的性质和选择,2.2 液压油液的污染及控制,返回,2.1 液压油液的性质和选择,1.液压油液的种类,液压油有两大类,即石油基液压油和难燃液压油。在液压传动系统中所使用的液压油液大多数是石油基的矿物油。(短片),液压油液的物理性质(2/9),石油基的液压油是以机械油为基料,精炼后按需要加入适当的添加剂而制成。所加入的添加剂大致有两类:一类是用来改善油液化学性质的,如抗氧化剂、防锈剂等;另一类是用来改善油液物理性质的,如增粘剂、抗磨剂等。石油基的液压油润滑性好,但抗燃性差。由此又研制出难燃型液压液(含水型、合成型等)供选择,以满足轧钢机、压铸机、挤压机等对耐
2、高温、热稳定、不腐蚀、不挥发、防火等方面的要求。我国目前的液压传动系统中仍有采用机械油和汽轮机油的。机械油是一种工业用润滑油,价格低,但物理化学性能较差,使用时易生成粘稠胶质堵塞液压元件,影响液压传动系统的性能,压力越高,越容易出现问题。,无(或含有少量)抗氧化剂的精制矿物油(HH)的品质比机械油高,适用于无低温性能、防锈性、抗乳化性和空气释放能力等特殊要求的一般循环润滑系统。抗氧防锈油(HL)中加有抗氧化、防锈等添加剂,常用于低压传动系统,在液压传动系统中使用最广。抗磨液压油(HM)是在抗氧防锈油的基础上改善了抗磨性的液压油,适用于低、中、高压传动系统。高粘度指数液压油(HR)是在抗氧防锈油
3、的基础上改善了粘温性能的液压油,适用于环境温度变化较大和工作条件恶劣的低压传动系统。低温液压油(HV)是在抗磨液压油的基础上改善了粘温性能的液压油,适用于环境温度变化较大和工作条件恶劣的低、中、高压传动系统。,液压油液的物理性质(3/9),液压导轨油(HG)是在抗磨液压油的基础上改善了粘滑性的液压油,适用于液压系统和导轨润滑系统合用的设备。水包油(O/W)乳化液(HFAE)是一种乳化型高水基液,通常含水80%以上,低温性、粘温性和润滑性差,但难燃性好,价格便宜。适用于煤矿液压支柱液压传动系统和其他不要求回收废液和不要求有良好润滑性,但有良好难燃性要求机械设备的低压传动系统。水的化学溶液(HFA
4、S)是一种含有化学品添加剂的高水基液,低温性、粘温性和润滑性差,但难燃性好,价格便宜,适用于需要难燃液的低压传动系统或金属加工设备。油包水(W/O)乳化液(HFB)通常含油60%以上,其余为水和添加剂,低温性差、难燃性比磷酸酯无水合成液差,适用于冶金、煤矿等行业的中、高压,高温和易燃场合的传动系统。,液压油液的物理性质(4/9),含聚合物水溶液,即水乙二醇液(HFC)是含乙二醇或其他聚合物的水溶液,低温性、粘温性和对橡胶适应性好,难燃性好,但比磷酸酯无水合成液差,适用于冶金和煤矿等行业的低、中压传动系统。磷酸酯无水合成液(HFDR)是以无水的各种磷酸酯为基础加入各种添加剂制成,难燃性较好,但粘
5、温性和低温性较差,使用温度范围宽,对大多数金属不会产生腐蚀作用,但能溶解许多非金属材料,因此必须选择合适的密封材料,此外,这种液体有毒,适用于冶金、火力发电、燃气轮机等高温高压下操作的液压传动系统。其他几类难燃液压液,如:氯化烃无水合成液(HFDS),HFDR+HFDS混合液(HFDT)和其他成分的无水合成液(HFDU)等也都各有其特点,在使用时要充分了解其特性后恰当应用。,液压油液的物理性质(5/9),2.液压油液的物理性质,(1)密度和重度 密度:对于均质液体,单位体积内的液体质量被称为密度。(2.1)液压油液的密度因液体的种类而异。常用液压油液的密度数值见表2.2。重度:对于均质液体,单
6、位体积内的液体重量被称为重度。(2.2),(2)液压油液的可压缩性 液体在受压力作用时,其体积减小。液体在受压力的作用而使液体体积发生变化的性质被称为液体的可压缩性。液体可压缩性的大小可以用体积压缩系数 来表示,其定义为:受压液体在单位压力变化时发生的体积相对变化量,即(2.4)式中 p压力变化量(Pa);V在p作用下,液体体积的变化量(m3);V压力变化前的液体体积(m3)。因为压力增大时液体的体积减小,所以上式的右边加一负号,以便使液体的体积压缩系数 为正值。,液压油液的物理性质(2/9),液体体积压缩系数的倒数被称为液体的体积弹性模量,简称体积模量,用K表示。即:(2.5)体积弹性模量K
7、表示液体产生单位体积相对变化量时所需要的压力增量。在使用中,可用K值来说明液体抵抗压缩能力的大小。石油基液压油体积模量的数值是钢(K2.06105 MPa)的1/(100 150),即它的可压缩性是钢的100 150倍。但在实际使用中,由于在液体内不可避免地会混入空气等原因,使其抗压缩能力显著降低,这会影响液压系统的工作性能。因此,在有较高要求或压力变化较大的液压系统中,应尽量减少油液中混入的气体及其它易挥发性物质(如煤油、汽油等)的含量。由于油液中的气体难以完全排除,在工程计算中常取液压油的体积弹性模量K=0.710 3MPa左右。,液压油液的物理性质(3/9),封闭在容器内的液体在外力作用
8、下的情况极像一根弹簧,外力增大,体积减小;外力减小,体积增大。在液体承压面积A不变时(见图2.1),可以通过压力变化(为外力变化值)、体积变化(为液柱长度变化值)和体积模量求出它的液压弹簧刚度,即:(2.6)液压油液的可压缩性对液压传动系统的动态性能影响较大,但当液压传动系统在静态(稳态)下工作时,一般可以不予考虑。在液压传动技术中,液压油液最重要的特性是它的可压缩性和粘性。,图2.1 液压弹簧刚度计算,液压油液的物理性质(4/9),(3)液压油液的粘性 液体在外力作用下流动或有流动趋势时,液体内分子间的内聚力要阻止液体分子的相对运动,由此产生一种内摩擦力,这种现象被称为液体的粘性。液体流动时
9、,由于液体的粘性以及液体和固体壁面间的附着力,会使液体内部各液层间的流动速度大小不等。如图2.2所示,设两平行平板间充满液体,下平板不,动,上平板以速度u0向右平移。由于液体的粘性作用,紧贴下平板液体层的速度为零,紧贴上平板液体层的速度为u0,而中间各液层的速度则视它距下平板距离的大小按线性规律或曲线规律变化。实验表明,液体流动时相邻液层间的内摩擦力Ff与液层接触面积A和液层间的速度梯度du/dy成正比,即:,(2.7),液压油液的物理性质(5/9),液体粘性的大小用粘度来表示。常用的液体粘度表示方法有三种,即动力粘度、运动粘度和相对粘度。(a)动力粘度 动力粘度又称为绝对粘度(2.10)液体
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