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11科目读图与绘图2授课日期2015年9月2日章节(或课题)液压原理、图形符号、液压回路图课时4授课方式讲授、案例教学法班级高级装配钳工班选用教具挂图教学目的使学员掌握简单液压系统原理图的识读,例如:液压千斤顶系统原理图。教学重点液压基本原理、液压元件的基本符号,液压基本回路图教学难点
液压基本原理、液压基本回路图2科目读图与绘图2授课日期2015年9月2日第1章:液压传动基本知识
定义:液压传动是一种以液体为工作介质,以液体的压力能进行运动和动力传递的传动方式。3第1章:液压传动基本知识定义:3一、液压传动的基本原理液压千斤顶的工作原理
1一杠杆手柄2一泵体(油腔)3—排油单向阀4一吸油单向阀5一油箱6、7、9、10一油管8—放油阀11一液压缸(油腔)12—重物§§1-1液压系统的组成和图形符号4一、液压传动的基本原理液压千斤顶的工作原理1一杠杆手柄§§1.泵吸油过程泵吸油过程51.泵吸油过程泵吸油过程52.泵压油和重物举升过程泵压油和重物举升62.泵压油和重物举升过程泵压油和重物举升63.重物落下过程重物落下73.重物落下过程重物落下7二、液压传动系统的组成
动力部分执行部分控制部分辅助部分液压传动系统的组成8二、液压传动系统的组成动力部分液压传动系统的组成8三、液压元件的图形符号GB/T786.1—1993《液压气动图形符号》1一杠杆2一活塞3—泵4一单向阀5一单向阀6一油箱7-放油阀8—活塞缸9-柱塞液压千斤顶工作原理简化结构示意图9三、液压元件的图形符号GB/T786.1—1993《液压气
液体是液压传动的工作介质,同时它还起到润滑、冷却和防锈作用。液压系统能否可靠、有效地进行工作,在很大程度上取决于系统中所用的液压油液的物理性质。§1-2液压油10液体是液压传动的工作介质,同时它还起一、液压油的物理性质1、密度——液体的密度(kg/m3);
m——液体的质量(kg);V——液体的体积(m3)。是指其单位体积内所含液体的重量。=m/v式中11一、液压油的物理性质1、密度——液体的密度(kg/m3);
是指液体受压力作用而发生体积减小的性质。液体可压缩性的大小可以用液体的压缩系数k来表示,即单位压力变化时引起液体体积的相对变化量。一般不考虑油的压缩性。
二、液体的可压缩性2.可压缩性12是指液体受压力作用而发生体积减小的性3、液体的黏性黏性的概念
液体流动时,分子之间的内聚力阻止分子相对运动而产生的一种内摩擦力。这这种阻碍液体分子间相对运动的性质为液体的黏性。133、液体的黏性黏性的概念液体流动时,分子之间的内聚粘性的度量——粘度粘度概念是液压系统选择液压油的主要指标,粘度大小会直接影响系统的正常工作、效率和灵敏性。表示方法动力粘度、绝对粘度μ单位速度梯度下,单位面积上的内摩擦力。直接表示粘性的大小。单位:运动粘度ν
动力粘度和其密度的比值理论计算中常出现,故采用作为一个参数。我国机械油牌号就是相应的运动粘度——厘斯数值。相对粘度我国采用恩氏粘度14粘性的度量——粘度粘度是液压系统选择液压油的主要指标,粘度液压系统中使用的矿物油对温度的变化很敏感,当温度升高时,粘度显著降低,这一特性称为液体的粘―温特性。液体的粘―温特性决定了液压油的使用场合。液体粘度随压力的增大而增大,但增大的数值不大。在一般液压系统使用的压力范围内,其变化值一般忽略不计。15液压系统中使用的矿物油对温度的变化很敏感,二、液压油的污染、控制和选用1、对液压油的要求(1)合适的粘度。即具有较好的粘―温性能。(2)具有良好的润滑性能和足够的油膜强度,使系统中的各摩擦表面获得足够的润滑而不致磨损。(3)对金属和密封件有良好的相容性。没有腐蚀性。(4)良好的化学稳定性。(5)质地纯净,杂质少。(6)凝固点低,闪点(明火能使油面上油蒸汽闪燃,但油本身不燃烧时的温度)和燃点高。一般液压油闪点在130℃~150℃之间。对轧钢机、压铸机、挤压机、飞机等机器所用的液压油则必须突出油的耐高温、热稳定性、不腐蚀、无毒、不挥发、防火等项要求。16二、液压油的污染、控制和选用1、对液压油的要求162、液压油的选用
液压油是液压传动系统中的传动介质,而且还对液压装置的机构、零件起这润滑、冷却和防锈作用。液压传动系统的压力、温度和流速在很大的范围内变化,因此液压油的质量优劣直接影响液压系统的工作性能。故此,合理的选用液压油也是很重要的。A、液压油品种的选择根据系统的压力、温度、工作环境和特殊性能要求选择。B、液压油粘度的选择1)液压泵的类型2)液压系统的工作压力3)运动速度4)环境温度C、了解所选液压油的性能和价格172、液压油的选用液压油是液压传动系统中的传动介质,3、液压油的污染(1)液压油污染的原因残留物、侵入物、生成物(2)液压油污染的控制清除污染物、防止污染物的侵入、采用过滤精度较高的过滤器、控制系统温度、定期检查和更换液压油。183、液压油的污染18小结:
1、液压系统的组成
2、液压油的物理性质
3、液压油的污染、控制和选用作业:习题册P1-P219小结:19一、液体的静力学基础
1、静压力及其性质静压力是指静止液体单位面积上所受的法向力,用p表示。若法向力均匀地作用在面积A上,则压力表示为:
p=F/A
液体的静压力在物理学中称为压强,在液压技术中称为压力,单位为帕。静压力具有下述两个重要特征:(1)液体静压力垂直于作用面,其方向与该面的内法线方向一致。(2)静止液体中,任何一点所受到的各方向的静压力都相等。§1-3液体的力学基础20一、液体的静力学基础§1-32、静力学基本方程静止液体内任一点的压力由两部分组成:一部分是液面上的压力p0,另一部分是该点以上液体重力所形成的压力。静止液体内的压力随液体深度呈线性规律递增。(3)同一液体中,离液面深度相等的各点压力相等。由压力相等的点组成的面称为等压面。在重力场中,静止液体中的等压面是一个水平面。液体静力学基本方程212、静力学基本方程静止液体内任一点的压力由两部分组成:一部分3、压力的表示方法绝对压力:以绝对真空为基准时所表示的压力。相对压力(表压力):以大气压为基准时所表示的压力。真空度:绝对压力比大气压力小的那部分数值(1)绝对压力=大气压力+表压力(2)表压力=绝对压力-大气压力(3)真空度=大气压力-绝对压力223、压力的表示方法绝对压力:以绝对真空为基准时所表示的压力。4.静压传递原理(帕斯卡原理)静止油液压力的特性:静止油液中任意一点所受到的各个方向的压力都相等,这个压力称为静压力油液静压力的作用方向总是垂直指向承压表面密闭容器内静止油液中任意一点的压力如有变化,其压力的变化值将传递给油液的各点,且其值不变。这称为静压传递原理,即帕斯卡原理
234.静压传递原理(帕斯卡原理)静止油液压力的特性:静止油5.静压传递原理(帕斯卡原理)在液压传动中的应用液压系统中的压力取决于负载
245.静压传递原理(帕斯卡原理)在液压传动中的应用液压系统中
【例1】液压千斤顶的压油过程中,柱塞泵活塞1的面积A1=1.13×10-4m2,液压缸活塞2的面积A2=9.62×10-4m2,压油时,作用在活塞1上的力F1=5.78×103N。试问柱塞泵油腔3内油液压强p1为多大?液压缸能顶起多重的重物?解题过程25【例1】液压千斤顶的压油过程中,柱塞泵活塞1的面积A二、流量和平均流速1.流量流量——单位时间内流过管道某一截面的液体体积。26二、流量和平均流速1.流量流量——单位时间内流过管道某一2.平均流速流量平均流速一种假想的均布流速
272.平均流速流量平均流速一种假想的均布流速273.液流的连续性
液流连续性原理——理想液体在无分支管路中作稳定流动时,通过每一截面的流量相等。
液体在无分支管路中作稳定流动时,流经管路不同截面时的平均流速与其截面面积大小成反比。283.液流的连续性液流连续性原理——理想液体
【例2】液压千斤顶压油过程中,柱塞泵活塞1的面积A1=1.13×10-4m2,液压缸活塞2的面积A2=9.62×10-4m2,管路4的截面积A4=1.3×10-5m2。活塞1下压速度v1为0.2m/s,试求活塞2的上升速度v2和管路内油液的平均流速v4。解题过程29【例2】液压千斤顶压油过程中,柱塞泵活塞1的面积A1三、压力损失及其与流量的关系由静压传递原理可知,密封的静止液体具有均匀传递压力的性质,即当一处受到压力作用时,其各处的压力均相等由于流动液体各质点之间以及液体与管壁之间的相互摩擦和碰撞会产生阻力,这种阻碍油液流动的阻力称为液阻液阻增大,将引起压力损失增大,或使流量减小30三、压力损失及其与流量的关系由静压传递原理可知,密封的静止四、液压油的选用牌号←黏度黏度——液体黏性的大小。
为了减少漏损,在使用温度、压力较高或速度较低时,应采用黏度较大的油。为了减少管路内的摩擦损失,在使用温度、压力较高低或速度较高时,应采用黏度较小的油。31四、液压油的选用牌号←黏度黏度——液体黏性的大小。一、液压泵工作原理二、液压泵的类型及图形符号三、常用液压泵四、液压泵的比较与选择§14-3液压动力元件
液压泵——液压系统的动力元件,它把电动机或其他原动机输出的机械能转换成液压能的装置。其作用是向液压系统提供压力油。32一、液压泵工作原理§14-3液压动力元件一、液压泵工作原理1-偏心轮2-柱塞3-泵体4-弹簧5、6-单向阀液压泵工作原理33一、液压泵工作原理1-偏心轮液压泵工作原理33二、液压泵的类型及图形符号1.液压泵的类型
按结构:齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、螺杆泵按输油方向:单向泵、双向泵按输出流量:定量泵、变量泵按额定压力:低压泵、中压泵、高压泵34二、液压泵的类型及图形符号1.液压泵的类型按结构:齿2.液压泵的图形符号单向定量泵双向定量泵单向变量泵双向变量泵352.液压泵的图形符号单向定量泵双向定量泵单向变量泵双三、常用液压泵1.齿轮泵:外啮合齿轮泵和内啮合齿轮泵
齿轮泵工作原理36三、常用液压泵1.齿轮泵:外啮合齿轮泵和内啮合齿轮泵齿2.叶片泵:单作用式叶片泵和双作用式叶片泵
双作用式叶片泵工作原理图叶片泵工作原理372.叶片泵:单作用式叶片泵和双作用式叶片泵双作用式叶片泵工3.柱塞泵:径向柱塞泵(淘汰)和轴向柱塞泵
1-配流盘2-缸体3-柱塞4-斜盘383.柱塞泵:径向柱塞泵(淘汰)和轴向柱塞泵1-配流盘4.螺杆泵:转子式容积泵和回转式容积泵
单螺杆泵结构394.螺杆泵:转子式容积泵和回转式容积泵单螺杆泵结构39螺杆泵工作原理图40螺杆泵工作原理图40四、液压泵的比较与选择类型优点缺点工作压力齿轮泵结构简单,不需要配流装置,价格低,工作可靠,维护方便易产生振动和噪声,泄漏大,容积效率低,径向液压力不平衡。流量不可调低压叶片泵输油量均匀,压力脉动小,容积效率高结构复杂,难加工,叶片易被脏物卡死中压轴向柱塞泵结构紧凑,径向尺寸小,容积效率高结构复杂,价格较贵高压螺杆泵结构简单,体积小,重量轻,运转平稳,噪声小,寿命长,流量均匀,自吸能力强,容积效率高螺杆齿形复杂,不易加工,精度难以保证4~40MPa41四、液压泵的比较与选择类型优点缺点工作压力齿轮泵结构简单,应用场合液压泵的选择一般负载小、功率低的机床设备齿轮泵或双作用式叶片泵精度较高的机床(如磨床)螺杆泵或双作用式叶片泵负载大、功率大的机床(如龙门刨、拉床等)柱塞泵机床辅助装置(如送料、夹紧等)齿轮泵42应用场合液压泵的选择一般负载小、功率低的机床设备齿轮泵或双作一、液压缸类型及图形符号二、液压缸典型结构§14-4液压执行元件
液压缸——液压系统中的执行元件,将液压能转换为直线(或旋转)运动形式的机械能,输出运动速度和力,结构简单,工作可靠。43一、液压缸类型及图形符号§14-4液压执行元件一、液压缸类型及图形符号
单作用液压缸双作用液压缸组合液压缸液压缸的类型及符号44一、液压缸类型及图形符号单作用液压缸液压缸的类型及符号二、液压缸典型结构1.活塞式液压缸
双作用双活塞杆式液压缸双作用单活塞杆式液压缸45二、液压缸典型结构1.活塞式液压缸双作用双活塞杆式液
双作用双活塞杆式液压缸缸体固定式1-缸体2-活塞3-活塞杆4-工作台46双作用双活塞杆式液压缸缸体固定式1-缸体2-活塞活塞杆固定式47活塞杆固定式47双作用双活塞杆式液压缸的工作特点1)液压缸两腔的活塞杆直径d和活塞有效作用面积A通常相等。当左、右两腔相继进入压力油时,若流量qv及压力p相等,则活塞(或缸体)往返运动的速度(v1与v2)及两个方向的液压推力(F1与F2)相等。
2)缸体固定的其工作台往复运动范围为活塞有效行程的3倍,占地面积较大,常用于小型设备;活塞杆固定的工作台往复运动的范围为活塞有效行程的2倍,占地面积较小,常用于中、大型设备。48双作用双活塞杆式液压缸的工作特点1)液压缸
双作用单活塞杆式液压缸
结构特点:活塞的一端有杆,而另一端无杆,活塞两端的有效作用面积不等。实现机床的较大负载,但慢速工作进给和空载时快速退回。49双作用单活塞杆式液压缸结构特点:活塞的一缸体固定活塞杆固定(活塞杆带动工作台移动)(缸体带动工作台移动)50缸体固定活塞杆固定(活塞杆带动工作台移动)(缸体带动工作双作用单活塞杆式液压缸的工作特点1)工作台往复运动速度不相等。
2)活塞两方向的作用力不相等。工作台慢速运动时,活塞获得的推力大;工作台作快速运动时,活塞获得的推力小。
3)可作差动连接。双作用单活塞杆式液压缸工作特点51双作用单活塞杆式液压缸的工作特点1)工作台2.其他液压缸简介
柱塞式液压缸伸缩缸齿条活塞缸522.其他液压缸简介柱塞式液压缸52
柱塞式液压缸特点:
1)缸体内壁与柱塞不接触,不需要精加工。因此,行程较长时,宜采用柱塞式液压缸。
2)柱塞常做成空心的,可以减轻重量,防止柱塞下垂(水平放置时),降低密封装置的单面磨损。53柱塞式液压缸特点:53成对使用的柱塞式液压缸:得到大行程的双向运动。柱塞缸54成对使用的柱塞式液压缸:得到大行程的双向运动。柱塞缸54
伸缩缸
又称多级缸,由两级或多级活塞缸套装而成,前一级活塞缸的活塞就是后一级活塞缸的缸筒。收缩后液压缸的总长较短,结构紧凑,适用于安装空间受到限制而行程要求很长的场合。伸缩缸55伸缩缸又称多级缸,由两级或多级活塞缸套装
齿条活塞缸
由带有齿条杆的双活塞缸和齿轮齿条机构所组成,活塞的往复移动经齿轮齿条机构变成齿轮轴的往复转动。多用于自动线、组合机床等的自动转位或分度机构中。齿条杆小齿轮56齿条活塞缸由带有齿条杆的双活塞缸和齿轮齿3.液压缸的密封
包括固定件的静密封和运动件的动密封。常用的密封方法:
间隙密封密封圈密封573.液压缸的密封包括固定件的静密封和运动件
间隙密封
依靠运动件之间很小的配合间隙来保证密封的。摩擦力小,内泄漏量大,密封性能差且加工精度要求高,只适用于低压、运动速度较快的场合。58间隙密封依靠运动件之间很小的配合间隙来保证
密封圈密封
密封圈通常是用耐油橡胶压制而成,它通过本身的受压弹性变形来实现密封。1-前端盖2-活塞3-缸体4-后端盖a-动密封b-静密封59密封圈密封密封圈通常是用耐油橡胶压制而成,6060支承环密封环压环61支承环密封环压环614.液压缸的缓冲
目的:防止活塞在行程终了时,由于惯性力的作用与端盖发生撞击,影响设备的使用寿命。
原理:当活塞将要达到行程终点,接近端盖时,增大回油阻力,以降低活塞的的运动速度,从而减小和避免对活塞的撞击。624.液压缸的缓冲目的:防止活塞在行程终了时5.液压缸的排气
液压系统中的油液如果混有空气将会严重地影响工作部件的平稳性,为了便于排除积留在液压缸内的空气,油液最好从液压缸的最高点进入和排出。对运动平稳性较高的液压缸,常在两端装有排气塞。635.液压缸的排气液压系统中的油液如果混有空一、方向控制阀二、压力控制阀三、流量控制阀§14-5液压控制元件
控制阀——为了控制与调节液流的方向、压力和流量,以满足工作机械的各种要求,就要用控制阀。控制阀又称液压阀,简称阀。64一、方向控制阀§14-5液压控制元件一、方向控制阀控制油液流动方向的阀。单向阀换向阀65一、方向控制阀控制油液流动方向的阀。单向阀换向阀651.单向阀
作用:保证通过阀的液流只向一个方向流动而不能反方向流动。直通式直角式661.单向阀作用:保证通过阀的液流只向一个方符号
压力油从进油口p1流入,从出油口p2流出。反向时,因油口p2一侧的压力油将阀芯紧压在阀体上,使阀口关闭,油流不能流动。67符号压力油从进油口p1流入,从出油口p2流出结构原理图图形符号1-控制活塞2-顶杆3-阀芯4-阀体5-弹簧68结构原理图图形符号1-控制活塞2-顶杆3-阀芯62.换向阀
换向阀的结构和工作原理电磁铁断电状态电磁铁通电状态1-阀体2-复位弹簧3-阀芯4-电磁铁5-衔铁692.换向阀换向阀的结构和工作原理电磁铁断电状态电磁
换向阀的分类
按阀芯在阀体的工作位置数和换向阀所控制的油口通路数分,换向阀有二位二通、二位三通、二位四通、二位五通、三位四通、三位五通等类型。不同的位数和通数,是由阀体上不同的沉割槽和阀芯上台肩组合形成的。70换向阀的分类按阀芯在阀体的工作位置数和
换向阀的符号表示
一个换向阀的完整符号应具有工作位置数、通口数和在各工作位置上阀口的连通关系、控制方法以及复位、定位方法等。三位四通电磁换向阀71换向阀的符号表示一个换向阀的完整符号应
位:指阀与阀的切换工作位置数,用方格表示。一位二位三位72位:指阀与阀的切换工作位置数,用方格表示。一
位与通:“通”指阀的通路口数,即箭头“↑”或封闭符号“⊥”与方格的交点数。三位阀的中格、两位阀画有弹簧的一格为阀的常态位。常态位应绘出外部连接油口(格外短竖线)的方格。二位二通(常开)二位三通二位四通73位与通:“通”指阀的通路口数,即箭头“↑”或二位五通三位四通三位五通74二位五通三位四通三位五通74换向阀常用的控制方式符号
75换向阀常用的控制方式符号75
三位换向阀的中位机能
三位换向阀的阀芯在阀体中有左、中、右三个工作位置。中间位置可利用不同形状及尺寸的阀芯结构,得到多种不同的油口连接方式。三位换向阀在常态位置(中位)时各油口的连通方式称为中位机能。
76三位换向阀的中位机能三位换向阀的阀芯在型号:OP、A、B、T四个通口全部封闭,液压缸闭锁,液压泵不卸荷。77型号:OP、A、B、T四个通口全部封闭,液压型号:HP、A、B、T四个通口全部相通,液压缸活塞呈浮动状态,液压泵卸荷。78型号:HP、A、B、T四个通口全部相通,液压型号:Y
通口P封闭,A、B、T三个通口相通,液压缸活塞呈浮动状态,液压泵不卸荷。79型号:Y通口P封闭,A、B、T三个通口相通,型号:P
P、A、B三个通口相通,通口T封闭,液压泵与液压缸两腔相通,可组成差动回路。80型号:PP、A、B三个通口相通,通口T封闭,型号:M
通口P、T相通,通口A、B封闭,液压缸闭锁,液压泵卸荷。81型号:M通口P、T相通,通口A、B封闭,液压二、压力控制阀
用来控制液压系统中的压力,或利用系统中的压力的变化来控制其它液压元件的动作,简称压力阀。
工作原理:利用作用于阀芯上液压力与弹簧力相平衡的原理。
溢流阀减压阀顺序阀压力继电器82二、压力控制阀用来控制液压系统中的压力,或1.溢流阀
溢流和稳压作用,保持液压系统的压力恒定限压保护作用,防止液压系统过载作用:分类:
直动式溢流阀先导式溢流阀831.溢流阀溢流和稳压作用,保持液压系统的压力恒定作用:(1)直动式溢流阀PT1-阀体2-阀芯3-弹簧4-调压螺杆84(1)直动式溢流阀PT1-阀体2-阀芯3-弹簧(2)先导式溢流阀PT1-主阀弹簧2-主阀芯3-阻尼孔4-先导阀5-调压弹簧85(2)先导式溢流阀PT1-主阀弹簧2-主阀芯3-阻2.减压阀
直动型减压阀先导型减压阀
作用:降低系统某一支路的油液压力,使同一系统有两个或多个不同压力。
减压原理:利用压力油通过缝隙(液阻)降压,使出口压力低于进口压力,并保持出口压力为一定值。缝隙愈小,压力损失愈大,减压作用就愈强。
分类:862.减压阀直动型减压阀作用:降低系统某(1)直动型减压阀1-调压螺栓2-调压弹簧3-阀芯4-阀体87(1)直动型减压阀1-调压螺栓2-调压弹簧3-阀芯4(2)先导式减压阀1-主阀芯2-主阀阀体
3-主阀弹簧4-锥阀5-先导阀阀体6-调压弹簧7-调压螺帽a-轴心孔b-阻尼孔c、d-通孔88(2)先导式减压阀1-主阀芯2-主阀阀体883.顺序阀
作用:利用液压系统中的压力变化来控制油路的通断,从而实现某些液压元件按一定的顺序动作。
分类:直动型顺序阀先导型顺序阀内控式外控式结构和工作原理控制油路连接方式893.顺序阀作用:利用液压系统中的压力变化来(1)直动型顺序阀90(1)直动型顺序阀90(2)先导型顺序阀1-调节螺母2-调压弹簧3-锥阀4-主阀弹簧5-主阀芯91(2)先导型顺序阀1-调节螺母2-调压弹簧3-锥阀4.压力继电器
一种将液压信号转变为电信号的转换元件。当控制流体压力达到调定值时,它能自动接通或断开有关电路,使相应的电气元件(如电磁铁、中间继电器等)动作,以实现系统的预定程序及安全保护。一般压力继电器都是通过压力和位移的转换使微动开关动作,借以实现其控制功能。常用的压力继电器有柱塞式、膜片式、弹簧管式和波纹管式等,其中以柱塞式最为常用。924.压力继电器一种将液压信号转变为电信号的1-柱塞2-限位挡块3-顶杆4-调节螺杆5-微动开关6-调压弹簧液压柱塞式压力继电器
931-柱塞2-限位挡块3-顶杆4-调节螺杆液压柱塞三、流量控制阀
作用:控制液压系统中液体的流量,简称流量阀。
原理:流量阀是通过改变阀口过流断面积来调节通过阀口的流量,从而控制执行元件运动速度的控制阀。
分类:
节流阀调速阀94三、流量控制阀作用:控制液压系统中液体的流1.节流阀951.节流阀95节流阀常用节流口形式
96节流阀常用节流口形式962.调速阀
由减压阀和节流阀串联而成的组合阀。1-减压阀阀芯2-节流阀阀芯3-溢流阀972.调速阀由减压阀和节流阀串联而成的组合阀一、过滤器二、蓄能器三、油管和管接头四、油箱§14-6液压辅助元件98一、过滤器§14-6液压辅助元件98一、过滤器作用:保持油的清洁。
安装在液压泵的吸油管路上或液压泵的输出管路上以及重要元件的前面。通常情况下,泵的吸油口装粗过滤器,泵的输出管路上与重要元件之前装精过滤器。99一、过滤器作用:保持油的清洁。安装在液压泵二、蓄能器
储存压力油的一种容器,可以在短时间内供应大量压力油,补偿泄漏以保持系统压力,消除压力脉动与缓和液压冲击等。100二、蓄能器储存压力油的一种容器,可以在短时三、油管和管接头1.油管
常用的油管有钢管、铜管、橡胶软管、尼龙管和塑料管等。固定元件间的油管常用钢管和铜管,有相对运动的元件之间一般采用软管连接。101三、油管和管接头1.油管常用的油管有钢管2.管接头用于油管与油管、油管与液压元件间的连接。管接头的类型及特点1022.管接头用于油管与油管、油管与液压元件间的连接。管接头四、油箱
作用:除了用于储油外,还起散热及分离油中杂质和空气的作用。在机床液压系统中,可以利用床身或底座内的空间作油箱。精密机床多采用单独油箱。103四、油箱作用:除了用于储油外,还起散热及分液压泵卧式安置的油箱
1-电动机2-联轴器3-液压泵4-吸油管5-盖板6-油箱体7-过滤器8-隔板9-回油管10-加油口11-控制阀连接板12-液位计104液压泵卧式安置的油箱1-电动机2-联轴器3-液压泵一、方向控制回路二、压力控制回路三、速度控制回路四、顺序动作控制回路§14-7液压系统基本回路
液压基本回路——由某些液压元件和附件所构成的能完成某种特定功能的回路。105一、方向控制回路§14-7液压系统基本回路一、方向控制回路
在液压系统中,控制执行元件的起动、停止(包括锁紧)及换向的回路。1.换向回路2.锁紧回路106一、方向控制回路在液压系统中,控制执行元件1.换向回路采用二位四通电磁换向阀的换向回路1071.换向回路采用二位四通电磁换向阀的换向回路107采用三位四通手动换向阀的换向回路108采用三位四通手动换向阀的换向回路1082.锁紧回路采用O型中位机能三位四通电磁换向阀的锁紧回路1092.锁紧回路采用O型中位机能三位四通电磁换向阀的锁紧回路采用液控单向阀的锁紧回路1、2-液控单向阀110采用液控单向阀的锁紧回路1、2-液控单向阀110二、压力控制回路
利用压力控制阀来调节系统或系统某一部分的压力的回路。压力控制回路可以实现调压、减压、增压、卸荷等功能。1.调压回路2.减压回路3.增压回路4.卸荷回路111二、压力控制回路利用压力控制阀来调节系统或1.调压回路
功用:使液压系统整体或某一部分的压力保持恒定或不超过某个数值。调压功能主要由溢流阀完成。采用溢流阀的调压回路1121.调压回路功用:使液压系统整体或某一部分的2.减压回路
功用:使系统中的某一部分油路具有较低的稳定压力。减压功能主要由减压阀完成。1-溢流阀2-减压阀3-单向阀采用减压阀的减压回路
1132.减压回路功用:使系统中的某一部分油路具3.增压回路
功用:使系统中局部油路或个别执行元件的压力得到比主系统压力高得多的压力。采用增压液压缸的增压回路1143.增压回路功用:使系统中局部油路或个别执4.卸荷回路
功用:使液压泵驱动电动机不频繁启闭,让液压泵在接近零压的情况下运转,以减少功率损失和系统发热,延长泵和电动机的使用寿命。1154.卸荷回路功用:使液压泵驱动电动机不频繁二位二通换向阀构成的卸荷回路三位四通换向阀构成的卸荷回路116二位二通换向阀构成的卸荷回路三位四通换向阀构成的卸荷回路三、速度控制回路
控制执行元件运动速度的回路,一般是采用改变进入执行元件的流量来实现的。速度控制回路调速回路
速度换接回路定量泵的节流调速回路变量泵的容积调速回路容积节流复合调速回路进油节流调速回路回油节流调速回路旁路节流调速回路117三、速度控制回路控制执行元件运动速度的回路1.调速回路用于调节工作行程速度的回路。
进油节流调速回路回油节流调速回路变量泵的容积调速回路1181.调速回路用于调节工作行程速度的回路。进油节流调速
进油节流调速回路
将节流阀串联在液压泵与液压缸之间。
泵输出的油液一部分经节流阀进入液压缸的工作腔,泵多余的油液经溢流阀流回油箱。由于溢流阀有溢流,泵的出口压力pB保持恒定。调节节流阀通流截面积,即可改变通过节流阀的流量,从而调节液压缸的运动速度。119进油节流调速回路将节流阀串联在液压泵与液压
回油节流调速回路
将节流阀串接在液压缸与油箱之间。
调节节流阀流通面积,可以改变从液压缸流回油箱的流量,从而调节液压缸运动速度。120回油节流调速回路将节流阀串接在液压缸与
变量泵的容积调速回路
依靠改变液压泵的流量来调节液压缸速度的回路。
液压泵输出的压力油全部进入液压缸,推动活塞运动。改变液压泵输出油量的大小,从而调节液压缸运动速度。溢流阀起安全保护作用。该阀平时不打开,在系统过载时才打开,从而限定系统的最高压力。121变量泵的容积调速回路依靠改变液压泵的流2.速度换接回路使不同速度相互转换的回路。
液压缸差动连接速度换接回路短接流量阀速度换接回路串联调速阀速度换接回路并联调速阀速度换接回路1222.速度换接回路使不同速度相互转换的回路。液压缸差动
液压缸差动连接速度换接回路
利用液压缸差动连接获得快速运动的回路。
液压缸差动连接时,当相同流量进入液压缸时,其速度提高。图示用一个二位三通电磁换向阀来控制快慢速度的转换。123液压缸差动连接速度换接回路利用液压缸差
短接流量阀速度换接回路
采用短接流量阀获得快慢速运动的回路。
图示为二位二通电磁换向阀左位工作,回路回油节流,液压缸慢速向左运动。当二位二通电磁换向阀右位工作时(电磁铁通电),流量阀(调速阀)被短接,回油直接流回油箱,速度由慢速转换为快速。二位四通电磁换向阀用于实现液压缸运动方向的转换。124短接流量阀速度换接回路采用短接流量阀获
串联调速阀速度换接回路
采用串联调速阀获得速度换接的回路。
图示为二位二通电磁换向阀左位工作,液压泵输出的压力油经调速阀A后,通过二位二通电磁换向阀进入液压缸,液压缸工作速度由调速阀A调节;当二位二通电磁换向阀右位工作时(电磁铁通电),液压泵输出的压力油通过调速阀A,须再经调速阀B后进入液压缸,液压缸工作速度由调速阀B调节。125串联调速阀速度换接回路采用串联调速阀获
并联调速阀速度换接回路
采用并联调速阀获得速度换接的回路。
两工作进给速度分别由调速阀A和调速阀B调节。速度转换由二位三通电磁换向阀控制。126并联调速阀速度换接回路采用并联调速阀获四、顺序动作控制回路
实现系统中执行元件动作先后次序的回路。采用两个单向顺序阀的压力控制顺序动作回路127四、顺序动作控制回路实现系统中执行元件动作一、机械手液压传动系统二、数控车床液压系统§14-8液压传动系统应用实例图14-76图14-77128一、机械手液压传动系统§14-8液压传动系统应用实例小结
1.液压系统的基本原理和液压传动系统的组成。
2.液压泵的类型及工作原理、图形符号。
4.液压缸的常见类型及特点,工作原理、图形符号。
5.液压控制阀的功用、种类、工作原理、图形符号。
6.液压辅助元件的种类及其工作原理、图形符号。
7.液压基本回路的工作原理、基本回路图129小结1.液压系统的基本原理和液压传动系统的作业请选择自己现场的某一液压站,绘制出其液压基本回路图。130作业请选择自己现场的某一液压站,绘制出其液压基本回路图。1【后记】学员大多是从事点检、设备维护工作的,对液压系统有所了解,但通过提问发现,很多学员的理论知识并不是很牢固,故本节系统讲解了液压系统的基本原理,各种液压元件、液压基本回路的图形符号、工作原理,并介绍了典型案例加深理解,布置“选择自己现场的某一液压站,绘制出其液压基本回路图:进行巩固!【后记】学员大多是从事点检、设备维护工作的,对液压系131演讲完毕,谢谢观看!演讲完毕,谢谢观看!1321331科目读图与绘图2授课日期2015年9月2日章节(或课题)液压原理、图形符号、液压回路图课时4授课方式讲授、案例教学法班级高级装配钳工班选用教具挂图教学目的使学员掌握简单液压系统原理图的识读,例如:液压千斤顶系统原理图。教学重点液压基本原理、液压元件的基本符号,液压基本回路图教学难点
液压基本原理、液压基本回路图134科目读图与绘图2授课日期2015年9月2日第1章:液压传动基本知识
定义:液压传动是一种以液体为工作介质,以液体的压力能进行运动和动力传递的传动方式。135第1章:液压传动基本知识定义:3一、液压传动的基本原理液压千斤顶的工作原理
1一杠杆手柄2一泵体(油腔)3—排油单向阀4一吸油单向阀5一油箱6、7、9、10一油管8—放油阀11一液压缸(油腔)12—重物§§1-1液压系统的组成和图形符号136一、液压传动的基本原理液压千斤顶的工作原理1一杠杆手柄§§1.泵吸油过程泵吸油过程1371.泵吸油过程泵吸油过程52.泵压油和重物举升过程泵压油和重物举升1382.泵压油和重物举升过程泵压油和重物举升63.重物落下过程重物落下1393.重物落下过程重物落下7二、液压传动系统的组成
动力部分执行部分控制部分辅助部分液压传动系统的组成140二、液压传动系统的组成动力部分液压传动系统的组成8三、液压元件的图形符号GB/T786.1—1993《液压气动图形符号》1一杠杆2一活塞3—泵4一单向阀5一单向阀6一油箱7-放油阀8—活塞缸9-柱塞液压千斤顶工作原理简化结构示意图141三、液压元件的图形符号GB/T786.1—1993《液压气
液体是液压传动的工作介质,同时它还起到润滑、冷却和防锈作用。液压系统能否可靠、有效地进行工作,在很大程度上取决于系统中所用的液压油液的物理性质。§1-2液压油142液体是液压传动的工作介质,同时它还起一、液压油的物理性质1、密度——液体的密度(kg/m3);
m——液体的质量(kg);V——液体的体积(m3)。是指其单位体积内所含液体的重量。=m/v式中143一、液压油的物理性质1、密度——液体的密度(kg/m3);
是指液体受压力作用而发生体积减小的性质。液体可压缩性的大小可以用液体的压缩系数k来表示,即单位压力变化时引起液体体积的相对变化量。一般不考虑油的压缩性。
二、液体的可压缩性2.可压缩性144是指液体受压力作用而发生体积减小的性3、液体的黏性黏性的概念
液体流动时,分子之间的内聚力阻止分子相对运动而产生的一种内摩擦力。这这种阻碍液体分子间相对运动的性质为液体的黏性。1453、液体的黏性黏性的概念液体流动时,分子之间的内聚粘性的度量——粘度粘度概念是液压系统选择液压油的主要指标,粘度大小会直接影响系统的正常工作、效率和灵敏性。表示方法动力粘度、绝对粘度μ单位速度梯度下,单位面积上的内摩擦力。直接表示粘性的大小。单位:运动粘度ν
动力粘度和其密度的比值理论计算中常出现,故采用作为一个参数。我国机械油牌号就是相应的运动粘度——厘斯数值。相对粘度我国采用恩氏粘度146粘性的度量——粘度粘度是液压系统选择液压油的主要指标,粘度液压系统中使用的矿物油对温度的变化很敏感,当温度升高时,粘度显著降低,这一特性称为液体的粘―温特性。液体的粘―温特性决定了液压油的使用场合。液体粘度随压力的增大而增大,但增大的数值不大。在一般液压系统使用的压力范围内,其变化值一般忽略不计。147液压系统中使用的矿物油对温度的变化很敏感,二、液压油的污染、控制和选用1、对液压油的要求(1)合适的粘度。即具有较好的粘―温性能。(2)具有良好的润滑性能和足够的油膜强度,使系统中的各摩擦表面获得足够的润滑而不致磨损。(3)对金属和密封件有良好的相容性。没有腐蚀性。(4)良好的化学稳定性。(5)质地纯净,杂质少。(6)凝固点低,闪点(明火能使油面上油蒸汽闪燃,但油本身不燃烧时的温度)和燃点高。一般液压油闪点在130℃~150℃之间。对轧钢机、压铸机、挤压机、飞机等机器所用的液压油则必须突出油的耐高温、热稳定性、不腐蚀、无毒、不挥发、防火等项要求。148二、液压油的污染、控制和选用1、对液压油的要求162、液压油的选用
液压油是液压传动系统中的传动介质,而且还对液压装置的机构、零件起这润滑、冷却和防锈作用。液压传动系统的压力、温度和流速在很大的范围内变化,因此液压油的质量优劣直接影响液压系统的工作性能。故此,合理的选用液压油也是很重要的。A、液压油品种的选择根据系统的压力、温度、工作环境和特殊性能要求选择。B、液压油粘度的选择1)液压泵的类型2)液压系统的工作压力3)运动速度4)环境温度C、了解所选液压油的性能和价格1492、液压油的选用液压油是液压传动系统中的传动介质,3、液压油的污染(1)液压油污染的原因残留物、侵入物、生成物(2)液压油污染的控制清除污染物、防止污染物的侵入、采用过滤精度较高的过滤器、控制系统温度、定期检查和更换液压油。1503、液压油的污染18小结:
1、液压系统的组成
2、液压油的物理性质
3、液压油的污染、控制和选用作业:习题册P1-P2151小结:19一、液体的静力学基础
1、静压力及其性质静压力是指静止液体单位面积上所受的法向力,用p表示。若法向力均匀地作用在面积A上,则压力表示为:
p=F/A
液体的静压力在物理学中称为压强,在液压技术中称为压力,单位为帕。静压力具有下述两个重要特征:(1)液体静压力垂直于作用面,其方向与该面的内法线方向一致。(2)静止液体中,任何一点所受到的各方向的静压力都相等。§1-3液体的力学基础152一、液体的静力学基础§1-32、静力学基本方程静止液体内任一点的压力由两部分组成:一部分是液面上的压力p0,另一部分是该点以上液体重力所形成的压力。静止液体内的压力随液体深度呈线性规律递增。(3)同一液体中,离液面深度相等的各点压力相等。由压力相等的点组成的面称为等压面。在重力场中,静止液体中的等压面是一个水平面。液体静力学基本方程1532、静力学基本方程静止液体内任一点的压力由两部分组成:一部分3、压力的表示方法绝对压力:以绝对真空为基准时所表示的压力。相对压力(表压力):以大气压为基准时所表示的压力。真空度:绝对压力比大气压力小的那部分数值(1)绝对压力=大气压力+表压力(2)表压力=绝对压力-大气压力(3)真空度=大气压力-绝对压力1543、压力的表示方法绝对压力:以绝对真空为基准时所表示的压力。4.静压传递原理(帕斯卡原理)静止油液压力的特性:静止油液中任意一点所受到的各个方向的压力都相等,这个压力称为静压力油液静压力的作用方向总是垂直指向承压表面密闭容器内静止油液中任意一点的压力如有变化,其压力的变化值将传递给油液的各点,且其值不变。这称为静压传递原理,即帕斯卡原理
1554.静压传递原理(帕斯卡原理)静止油液压力的特性:静止油5.静压传递原理(帕斯卡原理)在液压传动中的应用液压系统中的压力取决于负载
1565.静压传递原理(帕斯卡原理)在液压传动中的应用液压系统中
【例1】液压千斤顶的压油过程中,柱塞泵活塞1的面积A1=1.13×10-4m2,液压缸活塞2的面积A2=9.62×10-4m2,压油时,作用在活塞1上的力F1=5.78×103N。试问柱塞泵油腔3内油液压强p1为多大?液压缸能顶起多重的重物?解题过程157【例1】液压千斤顶的压油过程中,柱塞泵活塞1的面积A二、流量和平均流速1.流量流量——单位时间内流过管道某一截面的液体体积。158二、流量和平均流速1.流量流量——单位时间内流过管道某一2.平均流速流量平均流速一种假想的均布流速
1592.平均流速流量平均流速一种假想的均布流速273.液流的连续性
液流连续性原理——理想液体在无分支管路中作稳定流动时,通过每一截面的流量相等。
液体在无分支管路中作稳定流动时,流经管路不同截面时的平均流速与其截面面积大小成反比。1603.液流的连续性液流连续性原理——理想液体
【例2】液压千斤顶压油过程中,柱塞泵活塞1的面积A1=1.13×10-4m2,液压缸活塞2的面积A2=9.62×10-4m2,管路4的截面积A4=1.3×10-5m2。活塞1下压速度v1为0.2m/s,试求活塞2的上升速度v2和管路内油液的平均流速v4。解题过程161【例2】液压千斤顶压油过程中,柱塞泵活塞1的面积A1三、压力损失及其与流量的关系由静压传递原理可知,密封的静止液体具有均匀传递压力的性质,即当一处受到压力作用时,其各处的压力均相等由于流动液体各质点之间以及液体与管壁之间的相互摩擦和碰撞会产生阻力,这种阻碍油液流动的阻力称为液阻液阻增大,将引起压力损失增大,或使流量减小162三、压力损失及其与流量的关系由静压传递原理可知,密封的静止四、液压油的选用牌号←黏度黏度——液体黏性的大小。
为了减少漏损,在使用温度、压力较高或速度较低时,应采用黏度较大的油。为了减少管路内的摩擦损失,在使用温度、压力较高低或速度较高时,应采用黏度较小的油。163四、液压油的选用牌号←黏度黏度——液体黏性的大小。一、液压泵工作原理二、液压泵的类型及图形符号三、常用液压泵四、液压泵的比较与选择§14-3液压动力元件
液压泵——液压系统的动力元件,它把电动机或其他原动机输出的机械能转换成液压能的装置。其作用是向液压系统提供压力油。164一、液压泵工作原理§14-3液压动力元件一、液压泵工作原理1-偏心轮2-柱塞3-泵体4-弹簧5、6-单向阀液压泵工作原理165一、液压泵工作原理1-偏心轮液压泵工作原理33二、液压泵的类型及图形符号1.液压泵的类型
按结构:齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、螺杆泵按输油方向:单向泵、双向泵按输出流量:定量泵、变量泵按额定压力:低压泵、中压泵、高压泵166二、液压泵的类型及图形符号1.液压泵的类型按结构:齿2.液压泵的图形符号单向定量泵双向定量泵单向变量泵双向变量泵1672.液压泵的图形符号单向定量泵双向定量泵单向变量泵双三、常用液压泵1.齿轮泵:外啮合齿轮泵和内啮合齿轮泵
齿轮泵工作原理168三、常用液压泵1.齿轮泵:外啮合齿轮泵和内啮合齿轮泵齿2.叶片泵:单作用式叶片泵和双作用式叶片泵
双作用式叶片泵工作原理图叶片泵工作原理1692.叶片泵:单作用式叶片泵和双作用式叶片泵双作用式叶片泵工3.柱塞泵:径向柱塞泵(淘汰)和轴向柱塞泵
1-配流盘2-缸体3-柱塞4-斜盘1703.柱塞泵:径向柱塞泵(淘汰)和轴向柱塞泵1-配流盘4.螺杆泵:转子式容积泵和回转式容积泵
单螺杆泵结构1714.螺杆泵:转子式容积泵和回转式容积泵单螺杆泵结构39螺杆泵工作原理图172螺杆泵工作原理图40四、液压泵的比较与选择类型优点缺点工作压力齿轮泵结构简单,不需要配流装置,价格低,工作可靠,维护方便易产生振动和噪声,泄漏大,容积效率低,径向液压力不平衡。流量不可调低压叶片泵输油量均匀,压力脉动小,容积效率高结构复杂,难加工,叶片易被脏物卡死中压轴向柱塞泵结构紧凑,径向尺寸小,容积效率高结构复杂,价格较贵高压螺杆泵结构简单,体积小,重量轻,运转平稳,噪声小,寿命长,流量均匀,自吸能力强,容积效率高螺杆齿形复杂,不易加工,精度难以保证4~40MPa173四、液压泵的比较与选择类型优点缺点工作压力齿轮泵结构简单,应用场合液压泵的选择一般负载小、功率低的机床设备齿轮泵或双作用式叶片泵精度较高的机床(如磨床)螺杆泵或双作用式叶片泵负载大、功率大的机床(如龙门刨、拉床等)柱塞泵机床辅助装置(如送料、夹紧等)齿轮泵174应用场合液压泵的选择一般负载小、功率低的机床设备齿轮泵或双作一、液压缸类型及图形符号二、液压缸典型结构§14-4液压执行元件
液压缸——液压系统中的执行元件,将液压能转换为直线(或旋转)运动形式的机械能,输出运动速度和力,结构简单,工作可靠。175一、液压缸类型及图形符号§14-4液压执行元件一、液压缸类型及图形符号
单作用液压缸双作用液压缸组合液压缸液压缸的类型及符号176一、液压缸类型及图形符号单作用液压缸液压缸的类型及符号二、液压缸典型结构1.活塞式液压缸
双作用双活塞杆式液压缸双作用单活塞杆式液压缸177二、液压缸典型结构1.活塞式液压缸双作用双活塞杆式液
双作用双活塞杆式液压缸缸体固定式1-缸体2-活塞3-活塞杆4-工作台178双作用双活塞杆式液压缸缸体固定式1-缸体2-活塞活塞杆固定式179活塞杆固定式47双作用双活塞杆式液压缸的工作特点1)液压缸两腔的活塞杆直径d和活塞有效作用面积A通常相等。当左、右两腔相继进入压力油时,若流量qv及压力p相等,则活塞(或缸体)往返运动的速度(v1与v2)及两个方向的液压推力(F1与F2)相等。
2)缸体固定的其工作台往复运动范围为活塞有效行程的3倍,占地面积较大,常用于小型设备;活塞杆固定的工作台往复运动的范围为活塞有效行程的2倍,占地面积较小,常用于中、大型设备。180双作用双活塞杆式液压缸的工作特点1)液压缸
双作用单活塞杆式液压缸
结构特点:活塞的一端有杆,而另一端无杆,活塞两端的有效作用面积不等。实现机床的较大负载,但慢速工作进给和空载时快速退回。181双作用单活塞杆式液压缸结构特点:活塞的一缸体固定活塞杆固定(活塞杆带动工作台移动)(缸体带动工作台移动)182缸体固定活塞杆固定(活塞杆带动工作台移动)(缸体带动工作双作用单活塞杆式液压缸的工作特点1)工作台往复运动速度不相等。
2)活塞两方向的作用力不相等。工作台慢速运动时,活塞获得的推力大;工作台作快速运动时,活塞获得的推力小。
3)可作差动连接。双作用单活塞杆式液压缸工作特点183双作用单活塞杆式液压缸的工作特点1)工作台2.其他液压缸简介
柱塞式液压缸伸缩缸齿条活塞缸1842.其他液压缸简介柱塞式液压缸52
柱塞式液压缸特点:
1)缸体内壁与柱塞不接触,不需要精加工。因此,行程较长时,宜采用柱塞式液压缸。
2)柱塞常做成空心的,可以减轻重量,防止柱塞下垂(水平放置时),降低密封装置的单面磨损。185柱塞式液压缸特点:53成对使用的柱塞式液压缸:得到大行程的双向运动。柱塞缸186成对使用的柱塞式液压缸:得到大行程的双向运动。柱塞缸54
伸缩缸
又称多级缸,由两级或多级活塞缸套装而成,前一级活塞缸的活塞就是后一级活塞缸的缸筒。收缩后液压缸的总长较短,结构紧凑,适用于安装空间受到限制而行程要求很长的场合。伸缩缸187伸缩缸又称多级缸,由两级或多级活塞缸套装
齿条活塞缸
由带有齿条杆的双活塞缸和齿轮齿条机构所组成,活塞的往复移动经齿轮齿条机构变成齿轮轴的往复转动。多用于自动线、组合机床等的自动转位或分度机构中。齿条杆小齿轮188齿条活塞缸由带有齿条杆的双活塞缸和齿轮齿3.液压缸的密封
包括固定件的静密封和运动件的动密封。常用的密封方法:
间隙密封密封圈密封1893.液压缸的密封包括固定件的静密封和运动件
间隙密封
依靠运动件之间很小的配合间隙来保证密封的。摩擦力小,内泄漏量大,密封性能差且加工精度要求高,只适用于低压、运动速度较快的场合。190间隙密封依靠运动件之间很小的配合间隙来保证
密封圈密封
密封圈通常是用耐油橡胶压制而成,它通过本身的受压弹性变形来实现密封。1-前端盖2-活塞3-缸体4-后端盖a-动密封b-静密封191密封圈密封密封圈通常是用耐油橡胶压制而成,19260支承环密封环压环193支承环密封环压环614.液压缸的缓冲
目的:防止活塞在行程终了时,由于惯性力的作用与端盖发生撞击,影响设备的使用寿命。
原理:当活塞将要达到行程终点,接近端盖时,增大回油阻力,以降低活塞的的运动速度,从而减小和避免对活塞的撞击。1944.液压缸的缓冲目的:防止活塞在行程终了时5.液压缸的排气
液压系统中的油液如果混有空气将会严重地影响工作部件的平稳性,为了便于排除积留在液压缸内的空气,油液最好从液压缸的最高点进入和排出。对运动平稳性较高的液压缸,常在两端装有排气塞。1955.液压缸的排气液压系统中的油液如果混有空一、方向控制阀二、压力控制阀三、流量控制阀§14-5液压控制元件
控制阀——为了控制与调节液流的方向、压力和流量,以满足工作机械的各种要求,就要用控制阀。控制阀又称液压阀,简称阀。196一、方向控制阀§14-5液压控制元件一、方向控制阀控制油液流动方向的阀。单向阀换向阀197一、方向控制阀控制油液流动方向的阀。单向阀换向阀651.单向阀
作用:保证通过阀的液流只向一个方向流动而不能反方向流动。直通式直角式1981.单向阀作用:保证通过阀的液流只向一个方符号
压力油从进油口p1流入,从出油口p2流出。反向时,因油口p2一侧的压力油将阀芯紧压在阀体上,使阀口关闭,油流不能流动。199符号压力油从进油口p1流入,从出油口p2流出结构原理图图形符号1-控制活塞2-顶杆3-阀芯4-阀体5-弹簧200结构原理图图形符号1-控制活塞2-顶杆3-阀芯62.换向阀
换向阀的结构和工作原理电磁铁断电状态电磁铁通电状态1-阀体2-复位弹簧3-阀芯4-电磁铁5-衔铁2012.换向阀换向阀的结构和工作原理电磁铁断电状态电磁
换向阀的分类
按阀芯在阀体的工作位置数和换向阀所控制的油口通路数分,换向阀有二位二通、二位三通、二位四通、二位五通、三位四通、三位五通等类型。不同的位数和通数,是由阀体上不同的沉割槽和阀芯上台肩组合形成的。202换向阀的分类按阀芯在阀体的工作位置数和
换向阀的符号表示
一个换向阀的完整符号应具有工作位置数、通口数和在各工作位置上阀口的连通关系、控制方法以及复位、定位方法等。三位四通电磁换向阀203换向阀的符号表示一个换向阀的完整符号应
位:指阀与阀的切换工作位置数,用方格表示。一位二位三位204位:指阀与阀的切换工作位置数,用方格表示。一
位与通:“通”指阀的通路口数,即箭头“↑”或封闭符号“⊥”与方格的交点数。三位阀的中格、两位阀画有弹簧的一格为阀的常态位。常态位应绘出外部连接油口(格外短竖线)的方格。二位二通(常开)二位三通二位四通205位与通:“通”指阀的通路口数,即箭头“↑”或二位五通三位四通三位五通206二位五通三位四通三位五通74换向阀常用的控制方式符号
207换向阀常用的控制方式符号75
三位换向阀的中位机能
三位换向阀的阀芯在阀体中有左、中、右三个工作位置。中间位置可利用不同形状及尺寸的阀芯结构,得到多种不同的油口连接方式。三位换向阀在常态位置(中位)时各油口的连通方式称为中位机能。
208三位换向阀的中位机能三位换向阀的阀芯在型号:OP、A、B、T四个通口全部封闭,液压缸闭锁,液压泵不卸荷。209型号:OP、A、B、T四个通口全部封闭,液压型号:HP、A、B、T四个通口全部相通,液压缸活塞呈浮动状态,液压泵卸荷。210型号:HP、A、B、T四个通口全部相通,液压型号:Y
通口P封闭,A、B、T三个通口相通,液压缸活塞呈浮动状态,液压泵不卸荷。211型号:Y通口P封闭,A、B、T三个通口相通,型号:P
P、A、B三个通口相通,通口T封闭,液压泵与液压缸两腔相通,可组成差动回路。212型号:PP、A、B三个通口相通,通口T封闭,型号:M
通口P、T相通,通口A、B封闭,液压缸闭锁,液压泵卸荷。213型号:M通口P、T相通,通口A、B封闭,液压二、压力控制阀
用来控制液压系统中的压力,或利用系统中的压力的变化来控制其它液压元件的动作,简称压力阀。
工作原理:利用作用于阀芯上液压力与弹簧力相平衡的原理。
溢流阀减压阀顺序阀压力继电器214二、压力控制阀用来控制液压系统中的压力,或1.溢流阀
溢流和稳压作用,保持液压系统的压力恒定限压保护作用,防止液压系统过载作用:分类:
直动式溢流阀先导式溢流阀2151.溢流阀溢流和稳压作用,保持液压系统的压力恒定作用:(1)直动式溢流阀PT1-阀体2-阀芯3-弹簧4-调压螺杆216(1)直动式溢流阀PT1-阀体2-阀芯3-弹簧(2)先导式溢流阀PT1-主阀弹簧2-主阀芯3-阻尼孔4-先导阀5-调压弹簧217(2)先导式
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