液压传动的工作介质.ppt
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1、液压与气压传动,绪论液压传动基础知识液压元件液压基本回路液压系统的工业应用、安装调试及故障分析气压传动基础知识气动元件气动基本回路气动系统的工业应用,第1章 液压传动基础知识,第1章 液压传动基础知识,液压传动的工作介质液体静力学液体动力学管路系统流动分析液压冲击与气穴现象,液体流动时的压力损失小孔和缝隙的流量,1.1.1 液压油的物理特性,1、密度=m/V kg/m3 一般矿物油的密度为850950kg/m32、液体的可压缩性当液体受压力作用下体积减小的特性称为液体的可压缩性。体积压缩系数 体积弹性模量K=1/N/m2,V压力变化前的液体体积;dP压力的变化量(N/m2)dV在压力变化dP时
2、液体体积的变化量m3;,液压油的体积弹性模量和温度、压力以及含在油液中的空气有关。一般在分析时取=700-1000MPa。,封闭在容器内的液体在外力作用下的情况极像一个弹簧(称为液压弹簧):外力增大,体积减小;外力减小,体积增大。液体的可压缩性很小,在一般情况下当液压系统在稳态下工作时可以不考虑可压缩的影响。但在高压下或受压体积较大以及对液压系统进行动态分析时,就需要考虑液体可压缩性的影响。,1.1液压传动的工作介质,3、黏性,定义:液体在外力作用下流动时,由于液体分子间的内聚力而产生一种阻碍液体分子之间进行相对运动的内摩擦力,液体的这种产生内摩擦力的性质称为液体的黏性。存在的条件:黏性表征了
3、流体抵抗剪切变形的能力。处于相对静止状态的流体不存在变形的抵抗,只有当运动流体流层间发生相对运动时,黏性才表现出来。,剪切变形,内摩擦力,黏性所起的作用为阻滞流体内部的相互滑动,在任何情况下它都只能延缓滑动的过程而不能消除这种滑动。黏度的重要性:黏性的大小可用黏度来衡量,黏度是选择液压用流体的主要指标,是影响流动流体的重要物理性质。,当液体流动时,由于液体与固体壁面的附着力及流体本身的黏性使流体内各处的速度大小不等,以流体沿如图2-1所示的平行平板间的流动情况为例。,图2-1 液体的黏性示意图,设上平板以速度u0向右运动,下平板固定不动。紧贴于上平板上的流体粘附于上平板上,其速度与上平板相同。
4、紧贴于下平板上的流体粘附于下平板图2-1液体黏性示意图上,其速度为零。中间流体的速度按线性分布。我们把这种流动看成是许多无限薄的流体层在运动,当运动较快的流体层在运动较慢的流体层上滑过时,两层间由于黏性就产生内摩擦力的作用。,根据实际测定的数据所知,流体层间的内摩擦力F与流体层的接触面积A及流体层的相对流速du成正比,而与此二流体层间的距离dy成反比,即:以=F/A表示切应力,则有:(2-4)式中:为衡量流体黏性的比例系数,称为绝对黏度或动力黏度;表示流体层间速度差异的程度,称为速度梯度。,速度梯度:,流体在两界面之间流动时,由于材料之间摩擦力的存在,使流体内部与流体和界面接触处的流动速度发生
5、差别,产生一个渐变的速度场,称为速度梯度,或称切速率、剪切速率。,上式是液体内摩擦定律的数学表达式。当速度梯度变化时,为不变常数的流体称为牛顿流体,为变数的流体称为非牛顿流体。除高黏性或含有大量特种添加剂的液体外,一般的液压用流体均可看作是牛顿流体。,黏度的分类:,绝对黏度,运动黏度,相对黏度Et,黏度,(1)绝对黏度。绝对黏度又称动力黏度,它直接表示流体的黏性即内摩擦力的大小。动力黏度在物理意义上讲,是当速度梯度du/dy=1时,单位面积上的内摩擦力的大小,即:,动力黏度的国际(SI)计量单位为牛顿秒/米2,符号为Ns/m2,或为帕秒,符号为Pas。,(2)运动黏度。运动黏度是绝对黏度与密度
6、的比值:,在理论分析和计算中常常碰到绝对黏度与密度的比值,为方便起见才采用运动黏度这个单位来代替/。它之所以被称为运动黏度,是因为在它的量纲中只有运动学的要素长度和时间因次的缘故。机械油的牌号上所标明的号数就是表明以厘斯为单位的,在温度50时运动黏度的平均值。从机械油的牌号即可知道该油的运动黏度。动力黏度和运动黏度是理论分析和推导中经常使用的黏度单位。它们都难以直接测量,因此,工程上采用另一种可用仪器直接测量的黏度单位,即相对黏度。,=/,例如20号油说明该油的运动黏度约为水的运动黏度的20倍,30号油的运动黏度约为水的运动黏度的30倍,如此类推。,(3)相对黏度Et(条件黏度)相对黏度是以相
7、对于蒸馏水的黏性的大小来表示该液体的黏性的。恩氏黏度的测定方法如下:测定200cm3某一温度的被测液体在自重作用下流过直径2.8mm小孔所需的时间t1,然后测出同体积的蒸馏水在20时流过同一孔所需时间t2(t2=5052s),t1与t2的比值即为流体的恩氏黏度值。恩氏黏度用符号E表示。被测液体温度t时的恩氏黏度用符号Et表示。Et=t1/t2,(3)相对粘度(条件粘度):,将200ml 温度为t 的被测液体装入恩氏粘度计中,由其底部 2.8mm的小孔流出,测出液体流尽所需的时间t 液,与同体积蒸馏水在20 时流过同一粘度计所需时间t 水之比。用0Et表示。0Et=t 液/t 水,无量纲。,60
8、ml,单位:秒。故又称国际赛氏秒。,恩氏粘度0E(中、德、前苏联):,赛氏粘度SUS(美国):,液压油黏度对温度的变化是十分敏感的,当温度升高时,其分子之间的内聚力减小,黏度就随之降低。不同种类的液压油,它的黏度随温度变化的规律也不同。我国常用黏温图表示油液黏度随温度变化的关系。,(4)温度对黏度的影响。,对于一般常用的液压油,当运动黏度不超过76mm2/s,温度在30150范围内时,可用下述近似公式计算其温度为t的运动黏度:黏温指数n随油的黏度而变化。,t为温度在t时油的运动黏度;40为温度为40时油的运动黏度;n为黏温指数。,黏度指数,在一般情况下,压力对黏度的影响比较小,在工程中当压力低
9、于5MPa时,黏度值的变化很小,可以不考虑。当液体所受的压力加大时,分子之间的距离缩小,内聚力增大,其黏度也随之增大。因此,在压力很高以及压力变化很大的情况下,黏度值的变化就不能忽视。,(5)压力对黏度的影响。,换算关系:,单位:均为 m2/s,60ml,单位:秒。故又称商用雷氏秒。,雷氏粘度R1S(英国、美国):,(6)黏度指数,黏度指数是度量油液黏度随温度变化程度的参数,黏度指数越高,则说明油温升高对黏度的影响越小,石油基液压油的黏度指数在95和105之间。而聚乙二醇的黏度指数则在160200范围内。,注意黏度指数与黏温指数的差别,在工程实际应用中,当液体压力在低于50MPa的情况下,可用
10、下式计算其黏度:p=0(1+p)式中:p为压力在p(Pa)时的运动黏度;0为绝对压力为1个大气压时的运动黏度;p为压力(Pa);为决定于油的黏度及油温的系数,一般取=(0.0020.004)10-5,1/Pa。,1.1.2 液压介质的种类,液压传动介质按照GB/T7631.2-87(等效采用ISO 6743/4)进行分类,主要有石油基液压油和难燃液压液两大类。,又称为矿物类液压油,矿物油,把通过物理蒸馏方法从石油中提炼出的基础油称为矿物油,加工流程是在原油提炼过程中,在分馏出有用的轻物质后,残留的塔底油再经提炼而成(称为老三套(溶剂精制、酮苯脱蜡、白土补充精制)。,其主要两个步骤是溶剂精制去除
11、芳烃等非理想组分和溶剂脱蜡以保证基础油的低温流动性。生产过程基本以物理过程为主,不改变烃类结构,生产的基础油取决于原料中理想组分的含量与性质;矿物油在提炼过程中因无法将所含的杂质清除干净,因此流动点较高,不适合寒带作业使用;因此,矿物油类基础油在性质上受到一定限制。,矿物油,主要是含有碳原子数比较少的烃类物质,多的有几十个碳原子,多数是不饱和烃,即含有碳碳双键或是叁键的烃。,普通液压油 专用液压油1、石油基液压油 抗磨液压油 高黏度指数液压油 石油基液压油是以石油的精炼物为基础,加入抗氧化或抗磨剂等混合而成的液压油,不同性能、不同品种、不同精度则加入不同的添加剂。,合成液压油磷酸酯液压油,2、
12、难燃液压油 水乙二醇液压油,含水液压油 油包水乳化液 乳化液 水包油乳化油,1、石油基液压油,(1)L-HL液压油(又名普通液压油):采用精制矿物油作基础油,加入抗氧化、抗腐、抗泡沫、防锈等添加剂调合而成,是当前我国供需量最大的主品种,用于一般液压系统,但只适于0 以上的工作环境。其牌号有:HL32、HL46、HL68。在其代号L-HL中,L代表润滑剂类,H代表液压油,L代表防锈、抗氧化型,最后的数字代表运动黏度。,(2)L-HM液压油(抗磨液压油,M代表抗磨型):其基础油与普通液压油同,加有极压抗磨剂,以减少液压件的磨损。适用于-15以上的高压、高速工程机械和车辆液压系统。其牌号有:HM32
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