液压与气压传动6本.ppt
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1、,液压与气压传动,Chapter 6 基本回路本章主要内容:6.1 压力控制回路 6.2 速度控制回路 6.3 方向控制回路 6.4 多执行元件控制回路,第六章 基本回路,液压与气压传动,目的任务:,重点难点:,第六章 基本回路,掌握液压基本回路所具有的功能、特点以及回路元件的组成;了解各种功能回路的实现方法、工作原理、控制方式及其典型应用。,调压回路、卸荷回路、保压回路;节流阀节流调速及各种调速回路的调速原理;顺序动作、同步动作、多元件互不干扰等回路。,第六章 基本回路,液压与气压传动,液压基本回路分为:压力控制回路速度控制回路方向控制回路多执行元件控制回路高效节能回路汽车ABS系统液压回路
2、,基本回路,第六章 基本回路,液压与气压传动,压力控制回路是利用压力控制阀来控制系统整体或某一部分的压力,以满足液压执行元件对力或转矩要求的回路。,压力控制回路包括调压、减压、增压、卸荷和平衡等回路。,Part 6.1 压力控制回路,第六章 基本回路,液压与气压传动,图6-1 调压回路a)单级、二级 b)多级 c)比例1、2、3先导式溢流阀 4二位二通电磁阀 5远程调压阀 6比例电磁溢流阀,第六章 基本回路,液压与气压传动,图6-2 用变量泵调压回路1变量泵 2安全阀,第六章 基本回路,液压与气压传动,2.减压回路,图6-3 减压回路a)一级 b)二级1减压阀 2溢流阀,减压回路的功用是使系统
3、中的某一部分油路具有较低的稳定压力。最常见的减压回路采用定值减压阀与主油路相连,如图6-3a所示。减压回路中也可以采用类似两级或多级调压的方式获得两级或多级减压如图6-3b所示。,第六章 基本回路,液压与气压传动,3.增压回路,图6-5 增压回路a)单作用增压缸 b)双作用增压缸1、2、3、4单向阀 5电磁换向阀,第六章 基本回路,液压与气压传动,先导式溢流阀卸荷回路,图6-1a中,若去掉远程调压阀5,使先导式溢流阀的远程控制口通过二位二通电磁阀4直接与油箱相连。,4.卸荷回路,第六章 基本回路,液压与气压传动,加图2 二位二通换向阀卸荷回路,加图1 二位二通换向阀卸荷回路,换向阀卸荷回路,第
4、六章 基本回路,液压与气压传动,5.保压回路,保压回路:在执行元件停止工作或仅有工件变形所产生的微小位移的情况下使系统压力基本上保持不变。,最简单的保压回路:使用密封性能较好的液控单向阀的回路,阀类元件的泄漏使这种回路的保压时间不能维持太久。,常用的保压回路有:利用液压泵的保压回路 利用蓄能器的保压回路 自动补油保压回路,第六章 基本回路,液压与气压传动,利用蓄能器的保压回路,图6-9 利用蓄能器的保压回路 a)利用蓄能器 b)多个执行元件1液压泵 2单向阀 3压力继电器 4蓄能器 5三位四通电磁换向阀 6液压缸 7二位二通电磁阀 8溢流阀,第六章 基本回路,液压与气压传动,自动补油保压回路,
5、右图所示为采用液控单向阀和电接点压力表的自动补油保压回路,其工作原理为:当1YA通电,换向阀右位接入回路,液压缸上腔压力上升至电接点压力表的上限值时,压力表触点通电,使电磁铁1YA断电,换向阀处于中位,液压泵卸荷,液压缸由液控单向阀保压。,图6-10 自动补油的保压回路,当液压缸上腔压力下降到电接点压力表调定的下限值时,压力表又发出信号,使1YA通电,液压泵再次向系统供油,使压力上升。因此,这一回路能自动地补充压力油,使液压缸的压力能长期保持在所需范围内。,第六章 基本回路,液压与气压传动,6.平衡回路,功用:当执行机构不工作时,不致因受负载重力作用而使执行机构自行下落。,图6-11 用顺序阀
6、的平衡回路,这种回路在活塞向下快速运动时功率损失大,锁住时活塞和与之相连的工作部件会因单向顺序阀和换向阀的泄漏而缓慢下落,因此它只适用于工作部件自重不大、活塞锁住时定位要求不高的场合。,第六章 基本回路,液压与气压传动,在液压传动系统中的速度控制回路包括:调节液压执行元件的速度的调速回路使之获得快速运动的快速运动回路工作进给速度以及工作进给速度之间的速度换接回路,调速目的:满足液压执行元件对工作速度的要求。,Part 6.2 速度控制回路,第六章 基本回路,液压与气压传动,不考虑液压油的压缩性和泄漏的情况下,液压缸的运动速度为:,液压马达的转速为:,式中:q输入液压执行元件的流量;A液压缸的有
7、效面积;Vm液压马达的排量。,实际中,用改变进入液压执行元件的流量或改变变量液压马达排量的方法来调速。,节流调速:采用定量泵和流量控制阀并改变通过流量阀流量。容积调速:采用改变变量泵或变量马达排量。容积节流调速:同时用变量泵和流量阀。,第六章 基本回路,液压与气压传动,1.节流调速回路,工作原理:通过改变回路中流量控制元件(节流阀或调速阀)通流截面积的大小来控制流入执行元件或自执行元件流出的流量,以调节其运动速度。,根据流量阀在回路中的位置不同,分为:进油节流调速回路、回油节流调速回路和旁路节流调速回路。,第六章 基本回路,液压与气压传动,进油节流调速回路,图6-16 进油节流调速回路a)回路
8、图 b)速度负载特性,有溢流是这种调速回路能够正常工作的必要条件。,由于溢流阀有溢流,泵的出口压力pp就是溢流阀的调整压力并基本保持恒定。调节节流阀的通流面积,即可调节通过节流阀的流量,从而调节液压缸的运动速度。,第六章 基本回路,液压与气压传动,速度负载特性,缸在稳定工作时,其受力平衡方程式为 p1A1=F+p2A2,因为液压泵的供油压力pp为定值,故节流阀两端的压力差为,式中 p1、p2分别为液压缸进油腔和回油腔的压力,由于回 油腔通油箱,p20;F液压缸的负载;A1、A2分别为液压缸无杆腔和有杆腔的有效面积。,所以,第六章 基本回路,液压与气压传动,经节流阀进入液压缸的流量为,式中 K常
9、数;AT节流阀的通流面积;m指数,0.5m1。,故液压缸的运动速度为,上式即为进油节流调速回路的速度负载特性方程。由该式可知,液压缸的运动速度v和节流阀通流面积AT成正比。调节AT可实现无级调速,这种回路的调速范围较大(速比最高可达100)。当AT调定后,速度随负载的增大而减小,故这种调速回路的速度负载特性较软。,(6-3),第六章 基本回路,液压与气压传动,功率和效率,这种调速回路的功率损失由两部分组成,即溢流损失Py=ppqy和节流损失PT=pq1,故这种调速回路的效率较低。,回路的效率为:,第六章 基本回路,液压与气压传动,回油节流调速回路,图6-17 回油节流调速回路,右图所示为把节流
10、阀串联在液压缸的回油路上,利用节流阀控制液压缸的排油量q2来实现速度调节。由于进入液压缸的流量q1受到回油路上q2的限制。因此调节q2,也就调节了进油量q1,定量泵输出的多余油液仍经溢流阀流回油箱,溢流阀调整压力(pp)基本保持稳定。,第六章 基本回路,液压与气压传动,速度负载特性,回油节流调速和进油节流调速的速度负载特性以及速度刚性基本相同,若液压缸两腔有效面积相同(双出杆液压缸),那么两种节流调速回路的速度负载特性和速度刚度就完全一样。,但是,应当指出,在回油节流调速回路中,液压缸工作腔和回油腔的压力都比进油节流调速回路的高,特别是负载变化大,尤其是当F接近于零时,回油腔的背压有可能比液压
11、泵的供油压力还要高,这样会使节流功率损失大大提高,且加大泄漏,因而其效率实际上比进油节流调速回路的要低。,第六章 基本回路,液压与气压传动,进、回油节流调速回路之间有许多相同之处,但是,它们也有如下不同:,1)承受负值负载的能力2)停车后的起动性能3)实现压力控制的方便性4)发热及泄漏的影响5)运动平稳性,为了提高回路的综合性能,一般常采用进油节流调速,并在回油路上加背压阀的回路,使其兼备两者的优点。,第六章 基本回路,液压与气压传动,旁路节流调速回路,图6-18旁路节流调路回路a)回路图 b)速度负载特性,图6-18a采用节流阀的旁路节流调速回路。节流阀调节液压泵溢回油箱的流量,从而控制了进
12、入液压缸的流量。改变节流阀的通流面积,即可实现调速。由于溢流已由节流阀承担,故溢流阀实际上是安全阀,常态时关闭,过载时打开,其调定压力为最大工作压力的1.11.2倍。,第六章 基本回路,液压与气压传动,速度负载特性,所以,液压缸的速度负载特性为,第六章 基本回路,液压与气压传动,当AT一定而负载增加时,速度显著下降,即特性很软;当AT一定时,负载越大,速度刚度越大;当负载一定时,AT越小(即活塞运动速度越高),速度刚度越大。,第六章 基本回路,液压与气压传动,最大承载能力,由图3b可知,速度负载特性曲线在横坐标上并不汇交,其最大承载能力随AT的增大而减小,即旁路节流调速回路的低速承载能力很差,
13、调速范围也小。,功率和效率,旁路节流调速回路只有节流损失而无溢流损失,液压泵的输出压力随负载而变化,即节流损失和输入功率随负载而变化,所以比前两种调速回路效率高。,由于旁路节流调速回路负载特性很软,低速承载能力又差,故其应用比前两种回路少,只用于高速、负载变化较小、对速度平稳性要求不高而要求功率损失较小的系统中。,第六章 基本回路,液压与气压传动,如下图所示。旁路节流调速回路的承载能力亦不因活塞速度降低而减小,在负载增加时,液压泵的泄漏使活塞速度有小量的降低。但所有性能上的改进都是以加大流量控制阀的工作压差,也即增加液压泵的压力为代价的,调速阀的工作压差一般最小需0.5MPa,高压调速阀则需1
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