液压系统的噪声及对策

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1、摘要第一章液压系统的发展历史及发展趋势11.1液压系统的发展历史11.2液压系统的组成11.3液压系统的特点分析11.3.1液压系统的优点分析11.3.2液压系统的缺点分析21.4液压系统的应用范围21.5液压系统的发展趋势3第二章液压系统产生噪声的原因分析42.1液压系统的噪声的定义42.2液压系统产生噪声的主要原因分析42.2.1电动机、液压泵产生的噪声分析42.2.2各种阀体产生的噪声原因分析52.2.3气穴及气泡产生噪声的原因分析52.2.4油箱产生噪声的原因分析62.2.5管道产生噪声的原因分析62.2.6机械零件的振动产生噪声的原因分析7

2、第三章液压系统噪声的危害8第四章液压系统的噪声控制94.1合理选择电动机和液压泵94.2气穴及气泡产生的噪声的处理措施104.3降低控制阀的流体噪声104.3.1溢流阀的噪声的处理方式104.3.2降低换向阀的冲击114.3.3流量阀的噪声的降低124.3.4单向阀的振动和撞击的处理124.3.5减压阀的噪声的处理134.4油箱的设计134.5防止管道振动液压系统的振动144.6机械零件的振动产生的噪声的消除154.7电动机与液压泵之间产生的机械噪声与控制154.8隔声和吸声措施隔声措施15第五章现场诊断与处理174.1机械振动噪声的诊断处理175.

3、2气穴噪声的诊断处理17第六章液压系统噪声及其对策的研究意义18第七章小结19致谢语20英文摘要21参考文献22液压系统的噪声及对策扌商要:噪声是液压系统常见的故障之一,分析处理这一故障有利于维护系统正常运行。本论文对液压系统产生噪声的原因进行了分析,并根据不同噪声产生的机理,提出了行之有效的控制措施。通过分析液压系统电动机、液压泵、各种控制阀等各种辅助装置产生机械噪声和液体噪声的各种噪声源。从液压系统噪声源和传递辐射噪声的渠道这两方面考虑,采取措施降低和防治液压系统的噪声。在液压系统设计过程中,分别对液压泵的选择、电动机冷却风扇和通风口形状设计、液

4、压泵和电动机的安装、液压阀的选择、阀芯的设计和节流口的设计、油箱的选择和设计、油管的选用及管路的安装设计,提出了相应的措施。分析了液压系统噪声产生的原因,提出了在现场维修过程中故障的判断方法与处理手段。研究此课题的意义是为了和最新技术的发展保持同步,液压技术必须不断发展,不断提高和改进元件和系统的性能,以满足日益变化的市场需求。关键词:液压系统噪声危害分析与控制现场诊断措施第一章液压系统的发展历史及发展趋势1.1液压系统的发展历史液压系统和气压传动称为流休传动,是根据17世纪帕斯卡提出的液体静压力传动原理而发展起来的一门新兴技术,1795年英国约瑟夫

5、•布拉曼(JosephBraman,1749一1814),在伦敦用水作为工作介质,以水压机的形式将其应用于工业上,诞生了世界上笫一台水压机。1905年将工作介质水改为油(液压油缸),又进一步得到改善。第一次世界大战(1914—1918)后液压传动广泛应用,特别是1920年以后,发展更为迅速。液压站大约在19世纪末20世纪初的2()年间,才开始进入正规的工业生产阶段。1925年维克斯(F.Vikers)发明了压力平衡式叶片泵,为近代液压元件工业或液压传动的逐步建立奠定了基础。2()世纪初康斯坦丁•尼斯^(G-Constantimsco)M能量波动传递所

6、进行的理论及实际研究;191()年对液力传动(液力联轴节、液力变矩器等)方而的贡献,使这两方而领域得到了发展。第二次世界大战(1941—1945)期间,在美国机床中有30%应用了液压传动。应该指出,FI本液压传动的发展较欧美等国家晚了近2()多年。在1955年前后,日本迅速发展液压传动,1956年成立了“液压工业会”。近20~30年间,H本液压传动发展Z快,居世界领先地位。1.2液压系统的组成-个完整的液压系统由五个部分组成,即动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件和液压油。液压机是利用液体来传递压力的设备。动力元件的作用是将原动机的机械能转换成液体

7、的压力能,指液压系统中的油泵,它向整个液压系统捉供动力。液压泵的结构形式一般有齿轮泵、叶片泵和柱塞泵。执行元件如液压缸和液压马达,它们的作用是将液体的压力能转换为机械能,驱动负载作直线往复运动或回转运动。控制元件(如各种液压阀)在液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向。根据控制功能的不同,液压阀可分为压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀。压力控制阀乂分为益流阀(安全阀)、减压阀、顺序阀、压力继电器等;流量控制阀包括节流阀、调整阀、分流流阀等;方向控制阀包括单向阀、液控单向阀、梭阀、换向阀等。根据控制方式不同,液压阀可分为开关式控制阀、定值控制阀和比

8、例控制阀。辅助元件包括油箱、滤油器、油管及管接头、密封圈、快换接头、高压球阀、胶管总成、测压接头、压力表、油

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