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文档简介

1、5-1 液压阀概述(阀内流动的基本规律),1、阀口流量公式及流量系数 2、液动力 3、作用在滑阀上的液压卡紧力 4、液压阀的分类 5、液压阀基本的性能参数,一、阀口流量公式及流量系数,液体流经孔口的流量普遍表达式,一、阀口流量公式及流量系数,流量系数 流速系数 孔口收缩系数,一、阀口流量公式及流量系数,(1)薄壁小孔(l/d00.5)流动特点 a、有截面收缩; b、只有进口压力损失 流速系数 孔口收缩系数,一、阀口流量公式及流量系数,(2)厚壁小孔(0.5l/d04)流动特点 a、收缩截面孔内; b、局部损失有:进口压力损失和收 缩后的扩散损失; c、收缩后的沿程压力损失; 流速系数 孔口收缩

2、系数,一、阀口流量公式及流量系数,实际液压阀常采用薄壁孔口形式(也叫锐边孔口),目的是尽量减少温度对阀口流动特性的影响 液压系统中的阀口流量系数由实验确定。 薄壁孔口的流量系数: Cq=0.610.63,一、阀口流量公式及流量系数,(3)滑阀的过流面积及流量系数 通流截面A: 孔口为全周长时: 孔口为部分周长时:过流面积要根据不同的孔口(圆形、方形、弓形、三角形、阶梯形等)形状具体计算。 滑阀的流量系数: 流量系数与雷诺数有关,当Re260时,Cq为常数,锐边阀口Cq= 06065;有圆角或很小的倒角Cq= 00,一、阀口流量公式及流量系数,(4)锥阀的过流面积及流量系数 锥阀的过流面积: 锥

3、阀的流量系数: Cq= 077082,二、液动力,液动力的来源: 液流流经阀口时,由于流动方向和流速的改变,使阀芯受到的流体的作用力 液动力的本质: 本质上液动力是液体对固体作用的压力,并不存在一个额外的”液动力” 液动力的计算: 由于液体在固体上的压力分布是不容易确切知道,不好直接计算流体对固体的作用力,但可以通过”动量定理”的原理来计算”液动力”,二、液动力,(1) 作用在圆柱滑阀上的稳态液动力 a。完整阀腔的稳态液动力总是使阀口关闭,b 不完整阀腔的稳态液动力: 以V2流出:液动力使阀口关闭;以V2流入:液动力使阀口开启,三、液动力,(2)滑阀上稳态液动力的补偿 a.开多个径向小孔,b.

4、压降法,c.特殊形腔,三、液动力,d.斜孔法,三、液动力,(3)作用在圆柱滑阀上的瞬态液动力 瞬态液动力是滑阀在移动过程中阀腔内的液流因加速或减速而作用在阀芯上的力,二、液动力,(4)作用在锥阀上的稳态液动力 a. 外流式锥阀的稳态轴向推力 b. 内流式锥阀的稳态轴向推力,三、作用在滑阀上的液压卡紧力,侧向力: 阀芯所受的径向不平衡力 产生侧向力的原因: 1.阀芯和阀孔的形状误差 2.阀芯与阀孔的相对位置(偏心距) 3.径向缝隙有压差导致的泄漏 卡紧力: 侧向力引起的阀芯移动时的轴向摩擦阻力 液压卡紧现象: 驱动阀芯的力小于卡紧力,减小液压卡紧力的措施 (1)提高阀芯和阀孔的形状精度(圆柱度)

5、 (2)开均压槽 (3)采用顺锥 (4)在阀芯的轴向施加适当频率和振幅的颤振(用在伺服阀中) (5)精密过滤油液,四、液压阀的分类,1、按用途分类: 压力控制阀 流量控制阀 方向控制阀,四、液压阀的分类,2、按阀口结构形式分: 滑阀 锥阀 球阀 转阀 喷嘴挡板阀,四、液压阀的分类,2、按阀口结构形式分: 滑阀,四、液压阀的分类,2、按阀口结构形式分: 滑阀 锥阀,四、液压阀的分类,2、按阀口结构形式分: 滑阀 锥阀 球阀,四、液压阀的分类,2、按阀口结构形式分: 滑阀 锥阀 球阀 转阀,四、液压阀的分类,2、按阀口结构形式分: 滑阀 锥阀 球阀 转阀 喷嘴挡板阀,四、液压阀的分类,3、按连接形

6、式分类: 螺纹连接阀(管式阀) 板式阀 法兰连接阀 叠加阀 插装阀,四、液压阀的分类,3、按连接形式分类: 螺纹连接阀(管式阀),四、液压阀的分类,3、按连接形式分类: 螺纹连接阀(管式阀) 板式阀,四、液压阀的分类,3、按连接形式分类: 螺纹连接阀(管式阀) 板式阀 法兰连接阀,四、液压阀的分类,3、按连接形式分类: 螺纹连接阀(管式阀) 板式阀 法兰连接阀 叠加阀,四、液压阀的分类,3、按连接形式分类: 螺纹连接阀(管式阀) 板式阀 法兰连接阀 叠加阀 插装阀,四、液压阀的分类,4、按控制方式分类: 开关阀 比例阀 伺服阀 数字阀,四、液压阀的分类,4、按控制方式分类: 开关阀,四、液压阀的分类,4、按控制方式分类: 开关阀

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