欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:44289983
大小:780.85 KB
页数:40页
时间:2019-10-20
《3液压系统结构原理与故障诊断lm交》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、液压系统结构原理与故障诊断液压系统结构原理一一3一、液压系统概论31.液压学原理32.液压系统的组成33.液压传动的特点44.液压传动的发展史5二、液压系统的结构及工作原理61.液压泵6(1)液压泵的工作原理6(2)液压泵的结构类型72.液压缸8(1)液压缸种类8(2)液压缸结构要求83.压力控制阀8(1)溢流阀8(2)减压阀94.方向控制阀10(1)单向阀10(2)换向阀105.流量控制阀10(1)节流阀10(2)调速阀106•液压系统的应用10(1)调压回路10(2)减压回路11(3)YT4543型组
2、合机床动力滑台液压系统11液压系统故障诊断一一13一、动力元件故障诊断131.齿轮泵故障132.叶片泵故障143.柱塞泵故障14二、执行元件故障诊断171・液压油缸故障172.液压马达故障18二、控制元件故障诊断211.方向控制阀故障212.压力控制阀故障233.流量控制阀故障27三、辅助元件故障诊断28四、矿山机械液压系统故障诊断实例37液压系统结构原理1.液压学原理液压学就是说“机械能”把“油”变成“液压能”去驱动最终执行机构,执行机构只有二种,一种是液压缸,一种是液压马达,液压缸做直线运动,液压马达
3、做旋转运动。这二种运动都分不开液压油在管道中的流动方向,管道中的油的流量及流动压力。即液压三要素“方向”“流量”“压力”。液压传动的基本原理:图示系统是由两个大小不同的液压缸组成的,在液压缸里充满水或油。充水的叫“水圧机”:充油的称“油压机”O两个液缸里各有一个可以滑动的活塞,如果在小活塞上加一定值的压力,根据帕斯卡定律,小活塞将这一压力通过液体的压强传递给大活塞,将大活塞顶上去。设小活塞的横截面积是S1,加在小活塞上的向下的压力是F1。于是,小活塞对液体的压强为P二F1/SI,能够大小不变地被液体向各个
4、方向传递”。大活塞所受到的压强必然也等于P。若大活塞的横截面积是S2,压强P在大活塞上所产生的向上的压力F2二PxS2截面积是小活塞横截面积的倍数。从上式知,在小活塞上加一较小的力,则在大活塞上会得到很人的力,为此用液压机来压制胶合板、榨油、提取重物、锻压钢材等。2.液压系统的组成一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。(1)动力元件动力元件作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能,指液压系统中的液压泵,它向整个液压系统提供动力。液压泵的结构形式一般有齿轮泵、叶
5、片泵和柱塞泵。(2)执行元件执行元件如液压缸和液压马达,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。(3)控制元件控制元件即各种液压阀,在液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向。液压阀根据控制功能可分为:压力控制阀又分为溢流阀(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、调速阀、分流集流阀等;方向控制阀包括单向阀、液控单向阀、梭阀、换向阀等。液压阀根据控制方式可分为:开关式控制阀、定值控制阀和比例控制阀等。(4)辅助元件辅助元件包括油箱、滤油器、蓄能器、油管及
6、管接头、密封圈、压力表、油位油温计等。(5)液压油液压油是液压系统中传递能量的工作介质,有各种矿物油、乳化液和合成型液压油等儿大类。1.液压传动的特点与机械传动、电气传动相比,液压传动具有以下优点:1、液压传动的各种元件,可以根据需要方便、灵活地来布置。2、重量轻、体积小、运动惯性小、反应速度快。3、操纵控制方便,可实现大范II的无级调速(调速范围达2000:1)o4、可自动实现过载保护。5、一般采用矿物油作为工作介质,相对运动面可自行润滑,使用寿命长;6、很容易实现直线运动。7、很容易实现机器的自动化,
7、当采用电液联合控制后,不仅可实现更高程度的自动控制过程,而且可以实现遥控。液压传动也存在着一些缺点:1、由于流体流动的阻力和泄露较大,所以效率较低。如果处理不当,泄露不仅污染场地,而且还可能引起火灾和爆炸事故。2、由于工作性能易受到温度变化的影响,因此不宜在很高或低的温度条件下工作。3、液压元件的制造精度要求较高,因而价格较贵。4、由于液体介质的泄漏及可压缩性影响,不能得到严格的传动比。5、液压传动出故障吋不易找出原因;使用和维修要求有较高的技术水平。1.液压传动的发展史液压传动和气压传动称为流体传动,是
8、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技术,1795年英国用水作为工作介质以水压机的形式将其应用于工业上,诞生了世界上第一台水压机。1905年将工作介质水改为油,系统性能又进一步得到改善。20世纪20年代,维克斯发明了压力平衡式叶片泵,康斯坦丁•尼斯克能量波动传递的研究及对液力传动(液力联轴节、液力变矩器等)方面的贡献,为近代液压传动奠定了基础。第二次世界大战期间,在美国机床中有30%应用了液压传动。战后口
此文档下载收益归作者所有