流体传动与控制第一章绪论.ppt
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1、流体传动与控制Hydraulics Transmission and Control,讲授 张军伟,课程简介,能设计简单的液气压传动系统。能分析液气压传动系统,排除系统故障。,掌握流体传动的基本原理和应用。掌握液气压传动元件的结构特点和工作原理。掌握液气压传动基本回路和系统的组成及 特点。,专业选修课,周忆、于今主编.流体传动与控制.科学出版社,2008年,有关“液压与气压传动”教材 王春行主编.液压伺服控制系统.机械工业出版社,1996,32H(其中Hydraulics:28H,Pneumatics:4H),课堂讲授自学,闭卷考试 平时成绩(30)考试(70),主要内容,第一部分 液压传动
2、第1章 绪论1.1 液压传动的工作原理及系统的组成1.2 液压传动的工作介质1.3 液压传动的优缺点1.4 液压传动与控制的发展概况 第2章 液压传动基础知识2.1 流体静力学2.3 流体动力学2.4 液压系统的压力损失2.5 孔口及缝隙的流量压力特性2.7 液压冲击及气穴 第3章 液压泵、液压马达3.1 概述3.2 液压泵的性能参数3.3 齿轮泵3.4 叶片泵3.5 柱塞泵3.6 液压马达,第4章 液压缸4.1 液压缸的类型、特点及工作原理4.2 液压缸的设计计算 第5章 控制元件5.1 概述5.2 压力控制阀5.3 流量控制阀5.4 方向控制阀5.5 其他液压阀 第6章 辅助元件6.1 油
3、箱6.2 管路和管接头6.3 蓄能器6.4 过滤器6.5 热交换器6.6 密封装置,第7章 基本回路7.1 方向控制回路7.2 压力控制回路7.3 速度控制回路7.4 同步控制回路7.5 顺序动作回路 第8章 典型液压传动系统8.1 组合机床动力滑台液压系统8.2 液压机床液压系统8.3 塑料注射成型机械液压系统8.5 铝箔轧机电液伺服控制系统8.6 电液比例控制系统 第9章 液压系统的设计与计算9.1 液压系统的设计与计算9.2 液压系统设计计算举例 10章 伺服控制系统10.1 液压伺服系统概述10.2 伺服阀10.3 机液伺服系统10.4 电液伺服系统,第二部分 气压传动 第11章气压传
4、动概述11.1 气压传动的组成及工作原理11.2 气压传动的优缺点 第12章 气源装置及附件12.1 气源装置12.2 气动辅助元件 第13章 气动执行元件13.1 直线运动气缸13.2 旋转运动气缸 第14章 气动控制元件14.1 方向控制阀14.2 流量控制阀14.2 气动逻辑阀 第15章 气动回路设计15.1 典型气动回路(一)15.1 典型气动回路(二)15.2 气动逻辑回路,第1章 绪 论 Introduction,第一部分 液压传动,1、传动的定义:原动机配力机工作机(例如汽车、机床)2、传动的分类:就传动方式而言,常用的有以下几种:(1)机械传动:如齿轮、皮带等传动。(2)电气传
5、动;(3)流体传动:是以流体为工作介质,进行能量的转换、传递 和控制的传动。包括:1)气体传动:以气体为工作介质的流体传动。2)液体传动:以液体为工作介质的流体传动。根据工作原理不同,液体传动又可分为:液力传动:主要利用液体动能的液体传动;液压传动:只利用液体压力能。(4)复合传动,液压传动的定义:用液体作为工作介质,在密封的回路里,以液体的压力能进行能量传递的传动方式,称之为液压传动。1.1.1 液压传动系统的工作原理 例1:手动千斤顶 工作原理 系统组成 例2:磨床工作台的液压传动系统 工作原理及组成,、液压传动系统的组成 能源(动力)装置 执行装置 控制调节装置 辅助装置 传动介质,液压
6、系统原理图,升降油缸,回转油缸,回转锁紧油缸,平台锁紧油缸,回转油缸,防爆阀,换向阀,液压油泵,节流阀,1.1.3 液压系统图及图形符号,液压系统原理图,升降油缸,回转油缸,回转锁紧油缸,平台锁紧油缸,回转油缸,防爆阀,换向阀,液压油泵,节流阀,1.1.3 液压系统图及图形符号,1.2.1 工作介质的物理特性 1.密度 单位体积液体的质量称为液体的密度。体积为V、质量为m的液体的密度 为:矿物型液压油的密度随温度和压力而变化的,但其变动值很小,可认为其为常数,一般矿物油系液压油在20时密度约为850900 kg/m3 左右,2.流体的粘性(1)牛顿流体内摩擦定律 液体在外力作用下流动(或有流动
7、趋势)时,分子间的内聚力要阻止分子间的相对运动而产生一种内摩擦力,这种现象叫做液体的粘性。液体只有在流动(或有流动趋势)时才会呈现出粘性,静止液体是不呈现粘性的。,以 表示切应力,即单位面积上的内摩擦力,则(1.3)为比例常数,有时称为粘性系数或动力粘度。(2)粘度 液体的粘性大小可用粘度来表示。粘度的表示方法通常有三种:动力粘度、运动粘度、相对粘度 E。,动力粘度 式(1.3)中 为由液体种类和温度决定的比例系数,它是表征液体粘性的内摩擦系数。如果用它来表示液体粘度的大小,就称为动力粘度,或称绝对粘度。动力粘度 的物理意义是:液体在单位速度梯度下流动时单位面积上产生的内摩擦力。动力粘度的单位
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- 流体 传动 控制 第一章 绪论

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