《小孔和间隙的流量》PPT课件.ppt
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1、,high-technical institute of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,压力损失,实际液体是有粘性的,所以流动时粘性阻力要损耗一定能量,这种能量损耗表现为压力损失。损耗的能量转变为热量,使液压系统温度升高,甚至性能变差。因此在设计液压系统时,应考虑尽量减小压力损失。,液体在流动时产生的压力损失分两种:沿程压力损失和局部压力损失。沿程压力损失:液体在等径直管内流动时因摩擦而产生的压力损失。局部压力损失:液体流经管道的弯头、接头、阀口以及突然变化的截面等处时,因流速或流向发生急剧变化而在局部区域产生流动
2、阻力所造成的压力损失。,由圆管层流的流量公式(2-82)可求得,即为沿程压力损失,high-technical institute of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,1.沿程压力损失,(2-86),将 代入上式并整理后得,(2-87),high-technical institute of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,液体在直管中作湍流流动时,其沿程压力损失的计算公式与层流时相同,即仍为,式中 液体的密度;沿程阻力系数,理论值。考虑
3、到实际流动时还存在温度变化等问题,因此液体在金属管道中流动时宜取,在橡胶软管中流动时则取。,high-technical institute of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,不过式中的沿程阻力系数有所不同。由于湍流时管壁附近有一层层流边界层,它在Re较低时厚度较大,把管壁的表面精糙度掩盖住,使之不影响液体的流动,像让液体流过一根光滑管一样(称为水力光滑管)。这时的仅和Re有关,和表面粗糙度无关,即=f(Re)。当Re增大时,层流边界层厚度减薄。当它小于管壁表面粗糙度时,管壁表面粗糙度就突出在层流边界层之外(称为
4、水力粗糙管),对液体的压力损失产生影响。这时的将与Re以及管壁的相对表面粗糙度/d(为管壁的绝对表面粗糙度,d为管子内径)有关,即=f(Re,/d)。当管流的Re再进一步增大时,将仅与相对表面粗糙度/d有关,即=f(/d),这时就称管流进入了它的阻力平方区。,high-technical institute of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,圆管的沿程阻力系数的计算公式列于表118中。,表1-18 圆管的沿程阻力系数的计算公式,管壁绝对表面粗糙度的值,在粗估时,钢管取0.04mm,铜管取0.00150.01mm,
5、铝管取0.00150.06mm,橡胶软管取0.03mm,铸铁管取0.25mm。,high-technical institute of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,2.局部压力损失,局部压力损失p与液流的动能直接有关,一般可按下式计算,(2-88),式中 液体的密度;v液体的平均流速;局部阻力系数。由于液体流经局部阻力区域的流动情况非常 复杂,所以的值仅在个别场合可用理论求得,一般都必须 通过实验来确定。的具体数值可从有关手册查到。,high-technical institute of Shanghai Dia
6、n Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,3.液压系统管路的总压力损失,液压系统的管路一般由若干段管道和一些阀、过滤器、管接头、弯头等组成,因此管路总的压力损失就等于所有直管中的沿程压力损失p和所有这些元件的局部压力损失p之总和,即,(2-89),high-technical institute of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,必须指出,上式仅在两相邻局部压力损失之间的距离大于管道内径1020倍时才是正确的。因为液流经过局部阻力区域后受到很大的干扰,要经过一段距离才能
7、稳定下来。如果距离太短,液流还未稳定就又要经历后一个局部阻力,它所受到的扰动将更为严重,这时的阻力系数可能会比正常值大好几倍。,通常情况下,液压系统的管路并不长,所以沿程压力损失比较小,而阀等元件的局部压力损失却较大。因此管路总的压力损失一般以局部损失为主。,high-technical institute of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,对于阀和过滤器等液压元件往往并不应用式(2-88)来计算其局部压力损失,因为液流情况比较复杂,难以计算。它们的压力损失数值可从产品样本提供的曲线中直接查到。但是有的产品样本提
8、供的是元件在额定流量qr下的压力损失pr。当实际通过的流量q不等于额定流量qr时,可依据局部压力损失p与速度v2成正比的关系按下式计算,(2-90),Back,high-technical institute of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,Part 2.7 孔口流动,小孔在液压传动中的应用十分广泛。本节将分析流体经过薄壁小孔、短孔和细长孔等小孔的流动情况,并推导出相应的流量公式,这些是以后学习节流调速和伺服系统工作原理的理论基础。,high-technical institute of Shanghai Di
9、an Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,薄壁小孔,薄壁小孔是指小孔的长度和直径之比l/d0.5的孔,一般孔口边缘做成刃口形式如图126所示。各种结构形式的阀口就是薄壁小孔的实际例子。,图1-26 通过薄壁小孔的流体,当流体流经薄壁小孔时,由于流体的惯性作用,使通过小孔后的流体形成一个收缩截面Ac(见图126),然后再扩大,这一收缩和扩大过程便产生了局部能量损失。当管道直径与小孔直径之比d/d07时,流体的收缩作用不受孔前管道内壁的影响,这时称流体完全收缩;当d/d07时,孔前管道内壁对流体进入小孔有导向作用,这时称流体不完全收缩。,high-te
10、chnical institute of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,列出图126中截面11和22的能量方程,并设动能修正系数=1,有,式中,h为流体流经小孔的局部能量损失,它包括两部分:流体流经截面突然缩小时的h1和突然扩大时的h2。,由前知,经查手册得,high-technical institute of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,由于AcA2,所以,将上式代入能量方程,并注意到A1=A2时,v1=v2,则得,(2-91),
11、式中 Cv小孔速度系数,;p小孔前后的压差,。,high-technical institute of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,由此得流经小孔的流量为,(2-92),式中 A0小孔的截面积;Cc截面收缩系数,Cc=Ac/A0;Cd流量系数,Cd=CcCv。,液体流经薄壁小孔的收缩系数Cc可从图1-27中查得。,图1-27 液体的收缩系数,high-technical institute of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,气体流经
12、节流孔的收缩系数Cc由图1-28查出。,图1-28 气体流经节流孔的收缩系数,液体的流量系数Cd的值由实验确定。在液流完全收缩的情况下,当Re=8005000时,Cd可按下式计算,(2-93),当Re105时,Cd可以认为是不变的常数,计算时取平均值Cd=0.600.61。,high-technical institute of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,在液流不完全收缩时,流量系数Cd可增大至0.70.8,具体数值见表1-19。当小孔不是刃口形式而是带棱边或小倒角的孔时,Cd值将更大。,表1-19 不完全收缩
13、时液体流量系数Cd的值,气体的流量系数一般取Cd=0.620.64。,由式(2-92)可知,流经薄壁小孔的流量q与小孔前后的压差p的平方根以及小孔面积A0成正比,而与粘度无关。由于薄壁小孔具有沿程压力损失小、通过小孔的流量对工作介质温度的变化不敏感等特性,所以常被用作调节流量的器件。正因为如此,在液压传动中,常采用一些与薄壁小孔流动特性相近的阀口作为可调节孔口,如锥阀、滑阀、喷嘴挡板阀等。流体流过这些阀口的流量公式仍满足式(2-92),但其流量系数Cd则随着孔口形式的不同而有较大的区别,在精确控制中尤其要进行认真的分析。详细内容可参考附录A。,high-technical institute
14、of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,短孔和细长孔,当孔的长度和直径之比0.5l/d4时,称为短孔,短孔加工比薄壁小孔容易,因此特别适合于作固定节流器使用。,短孔的流量公式依然是式(2-92),但其流量系数Cd应由图1-29查出。由图中可知,当Re2000时,Cd基本保持在0.8左右。,图1-29 液体流经短孔的流量系数,当孔的长度和直径之比l/d4时,称为细长孔。流经细长孔的液流一般都是层流,所以细长孔的流量公式可以应用前面推导的圆管层流流量公式(2-82),即,式中,液体流经细长孔的流量和孔前后压差p成正比,而和
15、液体粘度成反比。因此流量受液体温度变化的影响较大。这一点和薄壁小孔的特性明显不同。,high-technical institute of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,Part 2.8 缝隙流动,在液压与气动元件的各组成零件间总存在着某种配合间隙,不论它们是静止的还是变动的,都与工作介质的泄漏问题有关。本节介绍流体经过各种缝隙的流动特性及其流量公式,作为分析和计算元件泄漏的依据。,与空气相比液体的泄漏引起的功率损失和对环境的污染危害更大,所以下面阐述液体通过缝隙的流动,即液体的泄漏问题。,high-technic
16、al institute of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,平行平板缝隙,图134所示为在两块平行平板所形成的缝隙间充满了液体,缝隙高度为h,缝隙宽度和长度为b和l,且一般恒有bh和lh。若缝隙两端存在压差p=p1-p2,液体就会产生流动;即使没有压差p的作用,如果两块平板有相对运动,由于液体粘性的作用,液体也会被平板带着产生流动。,图1-34 平行平板缝隙间的液流,high-technical institute of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传
17、动基础,液压传动,分析液体在平行平板缝隙中最一般的流动情况,即既有压差的作用,又受平板相对运动的作用。,在液流中取一个微元体dxdy(宽度方向取单位长),作用在其左右两端面上的压力为p和p+dp,上下两面所受到的切应力为+d和,因此微元体的受力平衡方程为,经过整理并将 代入后有,high-technical institute of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,对上式积分两次得,(2-109),式中,C1、C2为积分常数,可利用边界条件求出:当平行平板间的相对运动速度为u0时,在y=0处,u=0,在y=h处,u=
18、u0,则,此外,液流作层流时p只是x的线性函数,即 把这些关系式代入上式并整理后有,(2-110),high-technical institute of Shanghai Dian Ji University,上海电机学院高职学院,第二章 液压传动基础,液压传动,由此得通过平行平板缝隙的流量为,(2-111),如果将上面的这些流量理解为元件缝隙中的泄漏量,那么从式(2-112)可以看到,在压差作用下,通过缝隙的流量与缝隙值的三次方成正比,这说明元件内缝隙的大小对其泄漏量的影响是很大的。,H&P,high-technical institute of Shanghai Dian Ji Univ
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