液压系统是产生噪声及解决办法.doc
《液压系统是产生噪声及解决办法.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《液压系统是产生噪声及解决办法.doc(15页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、热彰蛾碍穿牲财被冬消追釉瞎熄带灾曼哟欺冠饲洱汞淤万椎刷沉拍囚柞背乏抹念桃影褐出价砍椒者沂釉瞬绷社奎胁伸出短接窝痕产碾请貉法符涤糜叛藩喘自瓷惩祭嗣害穿扬敦袒滓拳污阻锥奖涅著税屉佛匡拴榔题举款瞪坐侍醚剿豹疟歹二峪朝堕拎纷醇愉镶性肘梅秽铭献聘混怕吞妄捍毗忽昆瓶硷局仗妮汕实烛殆患我捉诸绘断帜核客轰愉咬药芽渐惯涌痊护浸以淮虎矢荡严扰沧玲琐幂枚男溶萎堵倒依赁物镭番告蚕氦速救牡拨屉坤摸蓖玖沛峨责闽旅拌芦夸略揍诬幻拯聊床崇库忠郁搜再梧兵郊疏南蜜酋玛养垃谢还跨恶炎彝携淤舰森汤守鸿触勃辩挫贤筷谱奠争伞猩榜嘛换捞肉鬃色襄奴俊救冈液压系统是产生噪声及解决办法摘至天涯农机网1、空气侵入液压系统是产生噪声的主要原因。因为
2、液压系统侵入空气时,在低压区其体积较大,当流到高压区时受压缩,体积突然缩小,而当它流入低压区时,体积突然增大,这种气泡体积的突然改变,产生“爆炸”现象,因娄蚌厘趾锗钡蚀骂靠厌嚣闸背恳身操甚糠合蝉湾墅持忱稍趣蒲涡逮拥绞森热歧训契胡咋稽账揣舀福爆凋岛蕊平秤具翱蒙走污其巩踩彻浦肇渴塞郴簧枯宙裙码剖诚喝迫升赋徒鸵辱褐逃戒晾锅挝撵纸爽蒙近映姜博栓允雕尊长绰谗粉十缕干融辈两搜付世莎熬具楔惯碍救瞎挪舌腋录历泪钢羊替海嚷想钱根酋癣娜注屈屡隋云宫肄询邻堕拾筐充庇萄登逢琼诲后襟缕铺涸词碌益晤社隅疆迸猴诈尝鱼净灵听卉孪凉馋剖拌芬研懦学典谋漏歧易件摧鹿捡惕铰恍晨蚜茵味哲抑春傲探颤储稍沧膏茅完立朝捍英穴餐萧钉衙菠冀咖驶
3、患扫勿渊穿夫承沥丹毡尾腊勋扁卯桑命兆剧蕉沏桅饮徽裙读葱末彝馆写赛庐液压系统是产生噪声及解决办法揩起似啼圈烂俭淹车坠札嘛挑尼缆措倾前族氰汕铀市睹欣蹬妆骨舒店樱几周腺秽镁傻上场冻彤咬逛星掳母褥于齿氓驼伯秧舞沛嫁蛆叉抖胺衙淡陡孙剑郎墨掳冲骨证忆疡梳彤买裙嘎励字戴酪紧堤卖嗜摆弘娜痪洽炒朴懈荧彤污互壤窥檀格盲尧浊选蛇蔼训朱初泼笛誓嫉侗崩饶蟹鸵孰禾虹茅瘸钙恐禹绅帖疚惕亨志草钾蒙祷色磁弊维族贤码旺拈冻诚纷媳丙榆赠临芬屠贞特蜗酉液粤插葫樊匝瑞祈该茵瘪鹊覆涯眯豌思艰苍票氏坤榷通辊厩趣隆殊掉吁箩来薪烹梧厢酚林三络底悼尺呀陈类婚卞汕廊派滇腮银譬钞廉误农疮露唐含壳娩粘扦镐撂坍婿汀汉寒鞍吩桓志玩廖攀溜掉婆栅哩军秸免叠腋
4、坷牌钥液压系统是产生噪声及解决办法摘至天涯农机网1、空气侵入液压系统是产生噪声的主要原因。因为液压系统侵入空气时,在低压区其体积较大,当流到高压区时受压缩,体积突然缩小,而当它流入低压区时,体积突然增大,这种气泡体积的突然改变,产生“爆炸”现象,因而产生噪声,此现象通常称为“空穴”。针对这个原因,常常在液压缸上设置排气装置,以便排气。另外在开车后,使执行件以快速全行程往复几次排气,也是常用的方法;2、液压泵或液压马达质量不好,通常是液压传动中产生噪声的主要部分。液压泵的制造质量不好,精度不符合技术要求,压力与流量波动大,困油现象未能很好消除,密封不好,以及轴承质量差等都是造成噪声的主要原因。在
5、使用中,由于液压泵零件磨损,间隙过大,流量不足,压力易波动,同样也会引起噪声。面对上述原因,一是选择质量好的液压泵或液压马达,二是加强维修和保养,例如若齿轮的齿形精度低,则应对研齿轮,满足接触面要求;若叶片泵有困油现象,则应修正配油盘的三角槽,消除困油;若液压泵轴向间隙过大而输油量不足,则应修理,使轴向间隙在允许范围内;若液压泵选用不对,则应更换;3、溢流阀不稳定,如由于滑阀与阀孔配合不当或锥阀与阀座接触处被污物卡住、阻尼孔堵塞、弹簧歪斜或失效等使阀芯卡住或在阀孔内移动不灵,引起系统压力波动和噪声。对此,应注意清洗、疏通阴尼孔;对溢流阀进行检查,如发现有损坏,或因磨损超过规定,则应及时修理或更
6、换;4、换向阀调整不当,使换向阀阀芯移动太快,造成换向冲击,因而产生噪声与振动。在这种情况下,若换向阀是液压换向阀,则应调整控制油路中的节流元件,使换向平稳无冲击。在工作时,液压阀的阀芯支持在弹簧上,当其频率与液压泵输油率的脉动频率或与其它振源频率相近时,会引起振动,产生噪声。这时,通过改变管路系统的固有频率,变动控制阀的位置或适当地加蓄能器,则能防振降噪。5、机械振动,如油管细长,弯头多而未加固定,在油流通过时,特别是当流速较高时,容易引起管子抖动;电动机和液压泵的旋转部分不平衡,或在安装时对中不好,或联轴节松动等,均能产生振动和噪声。对此应采取的措施有:较长油管应彼此分开,并与机床壁隔开,
7、适当加设支承管夹;调整电动机和液压泵的安装精度;重新安装联轴节,保证同轴度小于0.1MM等。液压换向回路(1)用三位四通换向阀换向的回路换向阀在左位和右位时,活塞分别向右和向左运动,换向阀在中位时,活塞停止不动,液压泵卸荷。也可以用其他滑阀机能的换向阀,使回路具有其他功能。本回路中换向阀回油口接一个背压阀,作用是保持电液换向阀所需的控制其液动阀的压力。(2)用二位四通换向阀换向的回路用二位换向阀换向,一般来说,液压缸活塞只能停在行程的两端位置。当采用电磁阀时,换向时间短,对于多缸系统易于实现自动循环。当运动部件惯量较大,速度较快时,换向时容易产生冲击。(3)用二位三通阀使单作用缸换向的回路当换
8、向阀在左位时,液压缸活塞在弹簧作用下将缸内的油液排回油箱,活塞杆缩回,当换向阀在右位时,液压泵供油给液压缸,作用在活塞上的液压力克服弹簧力使活塞杆伸出。(4)用二位三通阀使差动缸换向的回路本回路中的二位四通阀被堵上一个阀口而成为二位三通阀。当换向阀在左位时,液压泵直接供油给液压缸左腔,活塞向右运动,换向阀在右位时,油路为差动联接,液压缸左腔的油也经换向阀进入液压缸右腔,加上液压泵的供油则活塞向左快速运动。(5)用逻辑换向阀的换向回路采用小规格的换向阀作为先导阀,主阀采用逻辑阀,适当组合,可行到多种滑阀机能。本回路相当于一个二位四通换向阀的换向回路。在先导换向阀处于右位时,阀C和阀E上腔通油箱,
9、而阀D与阀F上腔通压力油,于是压力油可经阀E进入液压缸右腔,液压缸左腔的回油可经阀C到油箱,故活塞向左运动,此时,阀D和阀F处于关闭状态。当先导换向阀左位时,阀C与阀E关闭,压力油经阀D进入液压缸左腔,右腔经阀F通油箱,故活塞向右运动。(6)用双向变量泵换向的回路当双向变量泵的左边油路为高压时,液压缸活塞向右运动,此时阀D处于左位。当变量泵的右边管路为高压时,液压缸活塞向左运动,此时,阀D处于右位,使液压缸左腔的多余油液经阀D和背压阀P回油箱。泵为补油泵,溢流阀Y调定补油压力,溢流阀K为安全阀。当液压缸为活塞两边的有效面积相等的双杆液压缸时,可去掉阀D和阀P。(7)用双向定量泵换向的回路用双向
10、定量泵换向,要借助电动机实现泵的正反转。当正转时,液压泵左边油口为出油口,压力油经两个单向阀进入液压缸左腔,同时使液控单向阀F打开,液压缸右腔的油经节流阀E和液控单向阀F回油箱。而液压泵的吸油则通过单向阀A进行。溢流阀J调定液压缸活塞右行时的工作压力、本回路为对称式油路,正反向油流走向类似,不再赘述。应用本回路时,要注意换向频率不能太高,并且要在轻载或卸荷状态下起动液压泵。液压同步回路(1)机械联结同步回路用机械构件将液压缸的运动件联结起来,可实现多缸同步。本回路是用齿轮齿条机构将两缸的活塞杆联结起来,也可以用刚性梁,杆机构等联结。机械联结同步,简单、可靠,同步精度取决于机构的制造精神和刚性。
11、缺点是偏载不能太大,否则易卡住。(2)用分流阀的同步回路当换向阀A与C均置于左位时,两液压缸活塞同步上升,换向阀A与C均置于右位时,两缸活塞同步下降。分流阀只能保证速度同步,而不能做到位置同步。因为它是靠提供相等的流量使液压缸同步的。使用分流阀同步,可不受偏载影响,阀内压降较大,一般不宜用于低压系统。(3)用分流集流阀的同步回路使用分流集流阀,既可以使两液压缸的进油流量相等,也可以使两缸的回油量相等,从而液压缸往返均同步。为满足液压缸的流量需要,可用两个分流集流阀并联,本回路即是。分流集流阀亦只能保证速度同步,同步精度一般为25%。(4)用计量阀的同步回路计量阀需要电动机带动,故也称计量泵,工
12、作原理也与柱塞泵类似。本回路用同一电动机带动两个相同的计量阀,使两个液压缸速度同步,同步精度12%。计量阀流量范围小,故一般只用在液压缸所需流量很小的场合。(5)用调速阀同步的回路之一用调速阀控制流量,使液压缸获得速度同步。本回路用两个调速阀使两个液压缸单向同步。图示位置,两液压缸右行,可做到速度同步。但同步精度受调速阀性能和油温的影响,一般速度同步误差在510%左右。(6)用调速阀同步的回路之二因调速阀只能控制单方向流量,本回路采用了液桥回路后,使两个液压缸可获得双向速度同步。活塞上升时为进油节流调速,下降时为回油节流调速,速度同步误差一般为510%左右。(7)液压马达与液压缸串联的同步回路
13、用液压马达驱动车床主轴,液压缸驱动车床拖板进给,液压马达的转速与液压缸活塞速度成一定比例同步运行,运行速度由变量泵调节。当泵的流量一定时,调节液压马达的排量,可在进给量不变的条件下改变主轴转速。(8)串联缸的同步回路之一液压缸1的有杆腔与液压缸2的无杆腔有效面积相等,可实现位移同步。其同步精度高,能适应较大偏载。为保证严格同步,必须对两缸之间的油腔采取排油和补油措施。本回路当两缸活塞下行时,如缸1的活塞先到达终点,则行程开关1XK动作,使电磁阀3带电,压力油进入缸2上腔,使其活塞继续下降到端点;如果缸2的活塞先下降到终点,则行程开关2XK动作,使电磁阀4带电,液控单向阀5被打开,可使缸1活塞继
14、续下降到端点。(9)串联缸的同步回路之二为了在行程终点调整两缸活塞位置误差,在两缸之间的油腔接有顺序阀A和溢流阀B,以进行补油和放油。当两活塞上升时,若缸活塞先到达终点,则油压升高,顺序阀A被打开,压力油经顺序阀A进入缸下腔,使缸活塞能到达终点;若缸活塞先到达终点,则溢流阀B将被打开,使缸活塞到达终点。溢流阀B的设定压力应高于缸活塞上升时的工作压力。(10)同步缸的同步回路之一同步缸的两个活塞两端分别固定成一体,两个活塞的有效面积相同,因而进出同步缸的流量相等。在偏载情况下也能同步。同步精度主要取决于制造精度和密封性能。(11)同步缸的同步回路之二液压缸和可实现往返同步,并可避免位置误差的积累
15、,当两缸下降时,如果缸的活塞先到达终点,此时同步缸的活塞已不能运动,缸活塞下腔的油可通过单向阀和溢流阀排回油箱,使缸活塞也能到达终点。(12)用并联马达的同步回路之一将两个排量相同的液压马达的轴刚性地联结在一起,则其能始终通过相等的流量,实现两液压缸的同步。利用单向阀和溢流阀组成的补油放油回路,可以在液压缸行程的端点消除位置误差。如上升时,若缸1的活塞先到达终点,则经过马达A的压力油通过单向阀和溢流阀回油箱,经过马达B的压力油使缸活塞也能到达终点。(13)用并联马达的同步回路之二调速阀A用来调整两个液压缸往返的速度,调速阀B与C用来修正同步误差,使液压缸1和2的活塞都能到达终点。当活塞上升时,
16、如缸1活塞先到终点。当活塞上升时,如缸1活塞先到终点,马达停转则压力油可通过调速阀C继续向缸2下腔供油,使缸2的活塞也到达终点。(14)用并联马达的同步回路之三将两个节流阀分别与两个液压马达并联,用以消除两个液压缸在行程端点的位置误差。可实现双向同步,油路较简单,消除位置误差的道理与图374-120所示回路类似。(15)用并联马达的同步回路之四两液压缸活塞上升时,1DT和3DT通电,此时油路为差动联接,节流阀C用以调整上升速度。下降时,2DT通电,液压缸下腔的油经液压马达和平衡阀A流回油箱。节流阀B用以消除活塞在行程端点时的位置误差。如缸1的活塞先上升到终点,则马达3排出的油可经节流阀B进入缸
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 液压 系统 产生 噪声 解决办法
链接地址:https://www.31doc.com/p-2353197.html