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时间:2020-11-20
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1、液压复习章节概要液压与气压传动运动粘度v液体动力粘度与其密度之比称为该液体的运动粘度v,即(2-8)在我国法定计量单位制及SI制中,运动粘度v的单位是m2/s(米2/秒)。因其中只有长度和时间的量纲,故得名为运动粘度。国际标准ISO按运动粘度值对油液的粘度等级(VG)进行划分,见表2-4。粘度等级40℃时粘度平均值40℃时粘度范围粘度等级40℃时粘度平均值40℃时粘度范围VG10VG15VG22VG32101522329.00~11.013.5~16.519.8~24.228.8~35.2VG46VG68VG100466810041.4~5
2、0.661.2~74.890.0~110表2-4常用液压油运动粘度等级液压与气压传动相对粘度相对粘度是根据特定测量条件制定的,故又称条件粘度。测量条件不同,采用的相对粘度单位也不同。如恩氏粘度˚E(欧洲一些国家)、通用塞氏秒SUS(美国、英国)、商用雷氏秒R1S(英、美等国)和巴氏度˚B(法国)等。国际标准化组织ISO已规定统一采用运动粘度来表示油的粘度。液压与气压传动我国采用法定计量单位Pa来计量压力,1Pa=1N/m2。液压技术中习惯用MPa,1MPa=106Pa。液体静压力有三个重要特性:1)液体静压力垂直于承压面,其方向和该面的内法
3、线方向一致。这是由于液体质量点间的内聚力很小,不能受拉只能受压之故;2)静止液体内任一点所受到的压力在各个方向上都相等。如果某点受到的压力在某个方向上不相等,那么液体就会流动,这就违背了液体静止的条件。3)在密封容器内,施加于静止液体上的压力将以等值传递到液体中的所有各点,这就是帕斯卡原理,或称为液压传递原理。液压与气压传动3.压力的表示方法根据度量基准的不同,压力有两种表示方法:以绝对零压力作为基准所表示的压力,称为绝对压力;以当地大气压力为基准所表示的压力,称为相对压力。绝对压力与相当对压力之间的关系如图2-3所示。绝大多数测压仪表因其
4、外部均受大气压力作用,所以仪表指示的压力是相对压力。今后,如不特别指明,液压传动中所提到的压力均为相对压力。图2-3绝对压力与相对压力间的关系pap>pap5、力损失。解以油箱液面为基准,并定为1-1截面,泵的吸油口处为2-2截面。取动能修正系数α1=α2=1对1-1和2-2截面建立实际液体的能量方程,则有:液压与气压传动图1-15液压泵吸油装置图示油箱液面与大气接触,故p1为大气压力,即p1=pa;v1为油箱液面下降速度,由于v1<6、.3静压力基本方程1.静压力基本方程图2-4重力作用下的静止液体在重力作用下的静止液体,其受力情况如图2-4a所示,除了液体重力,还有液面上的压力和容器壁面作用在液体上的压力。如要求出液体内离液面深度为h的某一点压力,可以从液体内取出一个底面通过该点的垂直小液柱作为控制体。设小液柱的底面积为ΔA,高为h,如图2-4b所示。这个小液柱在重力及周围液体的压力作用下处于平衡状态,其在垂直方向上的力平衡方程式为:式中,ρghΔA为小液柱的重力。上式化简后得:(2-15)液压与气压传动式(2-15)即为静压力基本方程。它说明液体静压力分布有如下特征:7、1)静止液体内任一点的压力由两部分组成:一部分是液面上的压力p0,另一部分是该点以上液体重力所形成的压力ρgh。当液面上只受大气压力pa作用时,则该点的压力为:(2-16)2)静止液体内的压力随液体深度呈线性规律递增。3)同一液体中,离液面深度相等的各点压力相等。由压力相等的点组成的面称为等压面。在重力作用下静止液体中的等压面是一个水平面。不计自重时,液体静压力可认为是处处相等的。液压与气压传动2.静压力基本方程的物理意义将图2-4所示盛有液体的蜜闭容器放在基准水平面(O-x)上加以考察,如图2-5所示,则静压力基本方程可改写成:图2-5静8、压力基本方程的物理意义式中z0—液面与基准水平面之间的距离;z—深度为h的点与基准水平面之间的距离。上式整理后可得:(2-18)液压与气压传动式(2-18)是静压力基本方程的另一
5、力损失。解以油箱液面为基准,并定为1-1截面,泵的吸油口处为2-2截面。取动能修正系数α1=α2=1对1-1和2-2截面建立实际液体的能量方程,则有:液压与气压传动图1-15液压泵吸油装置图示油箱液面与大气接触,故p1为大气压力,即p1=pa;v1为油箱液面下降速度,由于v1<6、.3静压力基本方程1.静压力基本方程图2-4重力作用下的静止液体在重力作用下的静止液体,其受力情况如图2-4a所示,除了液体重力,还有液面上的压力和容器壁面作用在液体上的压力。如要求出液体内离液面深度为h的某一点压力,可以从液体内取出一个底面通过该点的垂直小液柱作为控制体。设小液柱的底面积为ΔA,高为h,如图2-4b所示。这个小液柱在重力及周围液体的压力作用下处于平衡状态,其在垂直方向上的力平衡方程式为:式中,ρghΔA为小液柱的重力。上式化简后得:(2-15)液压与气压传动式(2-15)即为静压力基本方程。它说明液体静压力分布有如下特征:7、1)静止液体内任一点的压力由两部分组成:一部分是液面上的压力p0,另一部分是该点以上液体重力所形成的压力ρgh。当液面上只受大气压力pa作用时,则该点的压力为:(2-16)2)静止液体内的压力随液体深度呈线性规律递增。3)同一液体中,离液面深度相等的各点压力相等。由压力相等的点组成的面称为等压面。在重力作用下静止液体中的等压面是一个水平面。不计自重时,液体静压力可认为是处处相等的。液压与气压传动2.静压力基本方程的物理意义将图2-4所示盛有液体的蜜闭容器放在基准水平面(O-x)上加以考察,如图2-5所示,则静压力基本方程可改写成:图2-5静8、压力基本方程的物理意义式中z0—液面与基准水平面之间的距离;z—深度为h的点与基准水平面之间的距离。上式整理后可得:(2-18)液压与气压传动式(2-18)是静压力基本方程的另一
6、.3静压力基本方程1.静压力基本方程图2-4重力作用下的静止液体在重力作用下的静止液体,其受力情况如图2-4a所示,除了液体重力,还有液面上的压力和容器壁面作用在液体上的压力。如要求出液体内离液面深度为h的某一点压力,可以从液体内取出一个底面通过该点的垂直小液柱作为控制体。设小液柱的底面积为ΔA,高为h,如图2-4b所示。这个小液柱在重力及周围液体的压力作用下处于平衡状态,其在垂直方向上的力平衡方程式为:式中,ρghΔA为小液柱的重力。上式化简后得:(2-15)液压与气压传动式(2-15)即为静压力基本方程。它说明液体静压力分布有如下特征:
7、1)静止液体内任一点的压力由两部分组成:一部分是液面上的压力p0,另一部分是该点以上液体重力所形成的压力ρgh。当液面上只受大气压力pa作用时,则该点的压力为:(2-16)2)静止液体内的压力随液体深度呈线性规律递增。3)同一液体中,离液面深度相等的各点压力相等。由压力相等的点组成的面称为等压面。在重力作用下静止液体中的等压面是一个水平面。不计自重时,液体静压力可认为是处处相等的。液压与气压传动2.静压力基本方程的物理意义将图2-4所示盛有液体的蜜闭容器放在基准水平面(O-x)上加以考察,如图2-5所示,则静压力基本方程可改写成:图2-5静
8、压力基本方程的物理意义式中z0—液面与基准水平面之间的距离;z—深度为h的点与基准水平面之间的距离。上式整理后可得:(2-18)液压与气压传动式(2-18)是静压力基本方程的另一
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