第章液压执行元件及辅助元件.ppt
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1、第3章 液压执行元件及辅助元件,3.1 液压缸 3.2 液压马达 3.3 液压辅助元件 思考题与习题,3.1 液压缸,3. 1. 1 液压缸分类 液压缸可分为单作用式液压缸和双作用式液压缸两类。 单作用式液压缸又可分为无弹簧式、 附弹簧式、 柱塞式三种,如图3-1所示;双作用式液压缸又可分为单杆形,双杆形两种,如图3-2所示。 ,图3-1 单作用液压缸,图3-2 双作用式液压缸 (a) 单杆形; (b) 双杆形,3. 1. 2 液压缸结构 如图 3-3所示为液压缸,它由缸筒、盖板、活塞、 活塞杆、缓冲装置、放气装置和密封装置等组成。 选用液压缸时,首先应考虑活塞杆的长度(由行程决定), 再根据
2、回路的最高压力选用适合的液压缸。,图3-3 液压缸结构 (a) 外观; (b) 结构; (c) 职能符号 ,(1) 缸筒。缸筒主要由钢材制成。缸筒内要经过精细加工,表面粗糙度Ra0.08 nm,以减少密封件的摩擦。 (2) 盖板。 通常它由钢材制成, 有前端盖和后端盖之分, 它们分别安装在缸筒的前后两端。 盖板和缸筒的连接方法有焊接、 拉杆、 法兰、 罗纹连接等。 (3) 活塞。 活塞的材料通常是钢或铸铁, 有时也采用铝合金。 活塞和缸筒内壁间需要密封, 采用的密封件有“O”形环、 “V”形油封、 “U”形油封、 “X”形油封和活塞环等。 而活塞应有一定的导向长度, 一般取活塞长度为缸筒内径的
3、0.61.0。 ,(4) 活塞杆。 它是由钢材做成的实心杆或空心杆。 其表面经淬火再镀铬处理并抛光。 (5) 缓冲装置。 为了防止活塞在行程的终点与前后端盖板发生碰撞, 引起噪音, 影响工件精度或使液压缸损坏, 常在液压缸前后端盖上设有缓冲装置, 以使活塞移到快接近行程终点时速度减慢下来直至停止。 如图3-3(b)所示前后端盖上的缓冲阀是附有单向阀的结构。 当活塞接近端盖时, 缓冲环插入端盖板, 即液压油的出入口, 强迫液压油经缓冲阀的孔口流出, 促使活塞的速度缓慢下来。 相反, 当活塞从行程的尽头将离去时, 如液压油只作用在缓冲环上, 活塞要移动的那一瞬间将非常不稳定, 甚至无足够力量推动活
4、塞, 故必须使液压油经缓冲阀内的单向阀作用在活塞上,如此才能使活塞平稳的前进。,(6) 放气装置。 在安装过程中或停止工作一段时间后, 空气将侵入液压系统内, 缸筒内如存留空气, 将使液压缸在低速时产生爬行、 颤抖等现象, 换向时易引起冲击, 因此在液压缸结构上要能及时排除缸内留存的气体。 一般双作用式液压缸不设专门的放气孔, 而是将液压油出入口布置在前、 后盖板的最高处。大型双作用式液压缸则必须在前、 后端盖板设放气栓塞。 对于单作用式液压缸, 液压油出入口一般设在缸筒底部, 放气栓塞一般设在缸筒的最高处。 (7) 密封装置。液压缸的密封装置用以防止油液的泄漏。 液压缸的密封主要是指活塞、
5、活塞杆处的动密封和缸盖等处的静密封。常采用“O”形密封圈和“Y”形密封圈。,3. 1. 3 液压缸的参数计算 液压缸的工作原理如图3-4所示。 液压缸缸体是固定的, 液压油从A口进入作用在活塞上, 产生一推力F, 通过活塞杆以克服负荷W, 活塞以速度v向前推进, 同时将活塞杆侧内的液压油通过B口流回油箱。 相反, 若高压油从B口进入, 则活塞后退。,图3-4 液压缸的工作原理,1. 速度和流量 若忽略泄漏, 则液压缸的速度和流量关系如下: Q=Av (3-1) v= (3-2) 式中,Q表示液压缸的输入流量(m3/s或L/min,其中1 L=110-3 m3);A表示液压缸活塞上有效工作面积;
6、v表示活塞移动速度。 通常,活塞上工作有效面积是固定的,由式(3-2)可知,活塞的速度取决于输入液压缸的流量,又由上述理论可知,速度和负载无关。 ,2. 推力和压力 推力F是压力为p的液压油作用在工作有效面积为A的活塞上,以平衡负载W。 若液压缸回油接油箱, 则p0 =0,故有 F=W =pA(N) (3-3) 式中,p表示液压缸的工作压力(MPa);A表示液压缸活塞上有效工作面积(mm2)。 推力F可看成是液压缸的理论推力,因为活塞的有效面积固定, 故压力取决于总负载。 ,如图3-5(a)所示,当油液从液压缸左腔(无杆腔)进入时, 活塞前进速度v1和产生的推力F1为 ,(3-6),(3-4)
7、,F1=p1A1-p2A2= (p1-p2)D2+p2d2 (3-5) 如图3-5(b)所示, 当油液从液压缸右腔(有杆腔)进入时, 活塞后退的速度v2和产生的推力F2为,F2=p2A2-p1A1= (p1-p2)D2-p2d2 (3-7) 因为活塞的有效面积A1A2,所以v1F2 。,图3-5 单杆活塞缸,图3-6所示为单杆活塞的另一种联结方式。它把右腔的回油管道和左腔的进油管道接通。这种联结方式称为差动联结。 活塞前进的速度v及推力F为,则有,(3-8),(3-9),图3-6 差动缸,3. 1. 4 其他液压缸 1. 摆动缸 摆动式液压缸也称摆动马达。 当它通入液压油时, 它的主轴输出小于
8、360的摆动运动。 如图3-7(a)所示为单叶片式摆动缸,它的摆动角度较大,可达300。当摆动缸进、出油口压力为p1和p2,输入流量为Q时,它的输出转矩T和角速度为,(3-10),(3-11),式中,b为叶片的宽度,R1,R2为叶片底部和顶部的回转半径。 图3-7(b)所示为双叶片式摆动缸, 它的摆动角度和角速度为单叶片式的一半, 而输出转矩是单叶片式的两倍。 如3-7(c)所示为摆动缸的职能符号。,图3-7 摆动缸 (a) 单片式摆动缸; (b) 双叶片式摆动缸; (c) 职能符号,2. 增压缸 在某些短时或局部需要高压的液压系统中,常用增压缸与低压大流量泵配合作用,单作用增压缸的工作原理如
9、图3-8(a)所示,输入低压力为p1的液压油, 输出高压力为p2的液压油,增大的压力关系为 单作用增压缸不能连续向系统供油。 如图3-8(b)所示为双作用式增压缸, 可由两个高压端连续向系统供油。,(3-12),图3-8 增压缸 (a) 单作用式增压缸; (b) 双作用式增压缸,3. 伸缩缸 如图3-9所示,伸缩式液压缸由两个或多个活塞式液压缸套装而成, 前一级活塞缸的活塞是后一级活塞缸的缸筒, 可获得很长的工作行程。 伸缩缸可广泛用于起重运输车辆上。如图3-9(a)所示是单作用式伸缩缸, 图3-9(b)是双作用式伸缩缸。,图3-9 伸缩缸 (a) 单作用式伸缩缸; (b) 双作用式伸缩缸,4
10、. 齿轮缸 如图3-10所示为齿轮缸。它由两个柱塞和一套齿轮齿条传动装置组成,当液压油推动活塞左右往复运动时, 齿条就推动齿轮往复转动,从而由齿轮驱动工作部件作往复旋转运动。,图3-10 齿轮缸,3.2 液压马达,3. 2. 1 液压马达分类及特点 液压马达按其结构类型来分,可以分为齿轮式、叶片式、柱塞式等形式;也可按液压马达的额定转速分,可分为高速和低速两大类: 额定转速高于500 r/min的属于高速液压马达, 额定转速低于500 r/min的属于低速液压马达。 高速液压马达的基本形式有齿轮式、螺杆式、叶片式和轴向柱塞式等。 高速液压马达的主要特点是转速高,转动惯量小,便于启动和制动等。
11、通常高速液压马达输出转矩不大(仅几十牛米到几百牛米), 所以又称为高速小转矩马达。,低速液压马达的基本形式是径向柱塞式,低速液压马达的主要特点是排量大,体积大,转速低(几转甚至零点几转每分钟),输出转矩大(可达几千牛米到几万牛米),所以又称为低速大转矩液压马达。 3.2.2 液压马达职能符号 液压马达职能符号如图3-11所示。 ,图3-11 液压马达的职能符号 (a) 单向定量液压马达; (b) 单向变量液压马达; (c) 双向定量液压马达; (d) 双向变量液压马达,3. 2. 3 液压马达参数计算 因为理论上液压马达输入、 输出功率相等, 所以有如下关系: pQac=Tth (3-13)
12、即有 pqn=Tth2n (3-14) 式中,Qac表示输入液压马达的实际流量(m3/min);表示马达角速度(r/min);Tth表示理论转矩(Nm); p表示马达的输入压力与马达出口压力差(Pa)。,所以有 式中,Tac表示液压马达实际输出转矩(Nm); q表示马达排量(m3/r);m表示液压马达的机械效率。 式中,n表示马达转速(r/min);V表示液压马达的容积效率。,(3-15),(3-16),(3-17),(3-18),式中,Pr表示液压马达输出功率。,3.3 液压辅助元件,3. 3. 1 油箱 油箱的主要功能是储存油液,此外,还有散热(以控制油温),阻止杂质进入,沉淀油中杂质,分
13、离气泡等功能。 油箱容量如果太小, 就会使油温上升。油箱容量一般设计为泵每分钟流量的24倍, 或所有管路及元件均充满油, 且油面高出过滤器50100 mm,而液面高度只占油箱高度的80%时的油箱容积。 ,1) 油箱形式 油箱可分为开式和闭式两种,开式油箱中油的油液面和大气相通, 而闭式油箱中的油液面和大气隔绝。 液压系统中大多数采用开式油箱。 2) 油箱结构 开式油箱大部分是由钢板焊接而成的,图3-12所示为工业上使用的典型焊接式油箱 3) 隔板及配管的安装位置 隔板装在吸油侧和回油侧之间, 如图3-13所示,以起到沉淀杂质、 分离气泡及散热的作用。 ,图3-12 焊接式油箱,图3-13 隔板
14、的位置,油箱中常见的配油管有回油管、 吸油管及排泄管等, 有关安装尺寸见图3-14所示。 吸油管的口径应为其余供油管径的1.5倍,以免泵吸入不良。回油管末端要浸在液面下,且其末端切成45倾角并面向箱壁,以使回油冲击箱壁而形成回流,这样有利于冷却油温和沉淀杂质。 系统中排泄管应尽量单独接入油箱。各类控制阀的排泄管端部应在液面以上,以免产生背压;泵和马达的外泄油管其端部应在液面之下,以免吸入空气。,图3-14 配管的安装及尺寸,4) 附设装置 为了监测液面, 油箱侧壁应装油面指示计。 为了检测油温,一般在油箱上装温度计,且温度计直接浸入油中。在油箱上亦装有压力计,可用以指示泵的工作压力。 3. 3
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