调速回路A

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简述节流调速回路的工作原理

简述节流调速回路的工作原理

简述节流调速回路的工作原理
节流调速回路是一种常见的液压调速系统,其基本原理是通过节流阀调节液压系统中的流量,从而控制执行机构的运动速度。

具体来说,节流调速回路由节流阀、执行机构和控制阀等组成,其工作流程如下:控制阀通过控制节流阀的开度来调节液压系统中的流量,使其达到所需的流量大小。

然后,液压油进入执行机构,推动活塞或转动齿轮等,从而实现机械运动。

在此过程中,节流阀的作用是限制液压油的流量,从而控制执行机构的运动速度。

节流调速回路具有结构简单、可靠性高、调速范围广等优点,广泛应用于机械、船舶、冶金等领域。

但需要注意的是,节流调速回路存在能量损失大、温升高等缺点,因此在实际应用中需要综合考虑其优缺点,选择合适的调速方式。

节流调速回路是一种常见的液压调速系统,其工作原理简单明了,但在实际应用中需要注意其缺点,合理选择调速方式,以达到更好的调速效果。

液压与气压选择题及答案(学生用)

液压与气压选择题及答案(学生用)

下表为液压传动气压传动的性能比较第1章概述1.从世界上第一台水压机问世算起,液压传动至今已有()余年的历史。

A.50B.100C.150D.2002.CAD代表()。

A.计算机直接控制B.计算机辅助设计C.机电一体化技术D.计算机辅助测试3.液压技术在工程机械领域应用最广的是()。

A.推土机B.起重机C.挖掘机D.泵车4.液压传动是以液体作为工作介质体,利用液体的()来传递运动和动力的。

A.动能 B.压力能 C.机械能 D.势能5.液压千斤顶以()作为液压泵。

A.大活塞B.小活塞C.单向阀D.杠杆6.液压系统常用的工作介质是:()A.机械油B.矿物油C.乳化液D.水7.液压传动的动力元件是:()。

A.电动机B.液压马达C.蓄能器D.油泵8.液压传动系统中可完成能量转换的是()元件。

A.执行B.辅助C.控制D.动力9.液压元件使用寿命长是因为()。

A.易过载保护B.能自行润滑C.工作平稳D.操纵方便10.液压元件的制造成本较高是因为其()。

A.与泄漏无关B.对油液的污染比较敏感无关C.制造精度要求较高D.不易泄漏11.液压传动()。

A.传动比准确B.反应慢C.调速范围大D.制造成本不高第2章液压流体力学基础1.在液压系统中,油液不起()的作用。

A.升温B.传递动力C.传递运动D.润滑元件2.油液的粘度指的是()。

A.油液流动时内部产生的摩擦力的大小B.粘度大,牌号小C.粘度与温度无关D.粘度随温度升高而增大。

3.油液在管道中同一截面上各点的流动速度是()。

A.均匀的B.直线分布C.相等的D.呈抛物线4.对液压油不正确的要求是()。

A.适宜的粘度B.良好的润滑性C.闪点要低D.凝点要低5.抗磨液压油的品种代号是()。

A.HLB.HMC.HVD.HG6.单位cm2/s是()的单位。

A.动力粘度B.运动粘度C.相对粘度D.泊7.液体压力的错误提法是()。

A.垂直压向单位面积上的力称压力B.压力指的是压强,单位是帕C.系统压力决定负载大小D.密封容器内压力处处相等8.液压系统中正常工作的最低压力是()。

请简述容积节流调速回路的分类

请简述容积节流调速回路的分类

请简述容积节流调速回路的分类
容积节流调速回路是液压传动系统中常用的一种调速方式。

按照其不同的结构和工作原理,可分为以下几类。

第一类是单一节流型容积调速回路。

它由节流阀和可变容积泵组成,节流阀的节流口大小固定不变。

在该回路中,泵的排量保持不变,通过调节泵的转速来改
变输出流量和压力。

这种回路简单易行,但在实际应用中很少使用。

第二类是双节流型容积调速回路。

它由两个节流阀和可变容积泵组成。

这种回路可以实现更大范围的调速,因为它有两个节流口,可以通过调节两个节流阀的
节流面积来实现更精细的流量控制。

第三类是流量换向型容积调速回路。

它由两个三通换向阀和一个可变容积泵组成。

这种回路可以实现双向调速,即通过换向阀的控制实现流量的正反向调节,
从而实现双向的机械传动。

第四类是流量比例型容积调速回路。

它由流量比例阀和可变容积泵组成。

在该回路中,流量比例阀控制泵的出口流量与进口流量之间的比例,从而实现流量的
调节。

这种回路具有调速精度高、稳定性好等优点,但对系统的稳态压力要求较高。

以上就是容积节流调速回路的分类。

不同的回路结构和工作原理适用于不同的应用场合,具体选择应根据实际需求进行综合考虑。

简述容积节流调速回路的工作原理

简述容积节流调速回路的工作原理

一、容积节流调速回路的定义容积节流调速回路是一种常用于液压系统的控制回路,用于控制液压执行元件的速度。

在液压系统中,通过使用不同大小的节流阀和不同容积的油箱,可以实现对液压执行元件运动速度的精确控制。

二、容积节流调速回路的组成1. 油箱:液压系统中用来储存液压油的容器,容积不同的油箱可以满足不同的回路要求。

2. 泵:用于将液压油从油箱抽吸、并加压送往液压执行元件的装置。

3. 节流阀:通过调节节流阀的开度,可以控制液压油流经节流阀的截面积,从而控制液压执行元件的速度。

4. 液压执行元件:根据需求完成工作的设备,如液压缸或液压马达。

三、容积节流调速回路的工作原理容积节流调速回路的工作原理主要是通过控制液压油流的流量来控制液压执行元件的速度。

具体过程如下:1. 液压泵将液压油从油箱中抽吸并加压送往液压执行元件。

2. 液压油经过节流阀时,节流阀的开度决定了液压油流经节流阀的通道截面积,从而控制了液压油的流量。

3. 通过调节节流阀的开度,可以控制液压油流的流量,进而控制液压执行元件的速度。

四、容积节流调速回路的特点1. 灵活性强:通过调节节流阀的开度,可以精确控制液压执行元件的速度,满足不同工况下的要求。

2. 简单可靠:容积节流调速回路的结构相对简单,组成部件较少,因此具有较高的可靠性。

3. 节能降耗:通过控制液压执行元件的速度,可以有效降低系统能耗,实现节能减排的目的。

五、容积节流调速回路的应用领域容积节流调速回路广泛应用于液压系统中需要精确控制速度的场合,例如工程机械、冶金设备、塑料机械等领域。

在这些领域,容积节流调速回路可以根据具体需求,实现对液压执行元件的精确控制,提高设备的工作效率和安全性。

六、结语容积节流调速回路作为液压系统中常用的控制回路之一,在工程实践中发挥着重要作用。

通过对容积节流调速回路的工作原理、组成、特点和应用进行了解和应用,可以更好地掌握液压系统的控制技术,为工程实践提供更加有效的技术支持。

在实验报告中简述液压基本回路——节流调速回路安装调试的步骤及注意事项。

在实验报告中简述液压基本回路——节流调速回路安装调试的步骤及注意事项。

在实验报告中简述液压基本回路——节流调速回路安装调试的步骤及注意事项。

摘要:一、引言二、节流调速回路原理简介三、安装调试步骤1.准备工作2.安装回路元件3.检查液压油4.启动液压泵5.调试节流阀6.检测调整结果四、注意事项1.安全操作2.检查元件质量3.调整合适的工作参数4.保持油液清洁5.定期检查和维护五、结论正文:一、引言液压基本回路——节流调速回路在工程机械、自动化设备等领域具有广泛应用。

为了保证设备正常运行,掌握安装调试步骤及注意事项至关重要。

本文将简述节流调速回路的安装调试步骤,并提醒大家在操作过程中应注意的事项。

二、节流调速回路原理简介节流调速回路是通过调整节流阀的开度,从而改变液压缸进油量,实现液压缸速度调节。

节流阀的开度越大,液压缸速度越快;反之,则越慢。

这种调速方式结构简单,成本低,适用于中低压、中小流量的液压系统。

三、安装调试步骤1.准备工作:清理工作场地,确保液压元件及管路干净无尘。

检查各元件型号、尺寸和连接方式,确保正确安装。

2.安装回路元件:根据设计图纸,将液压泵、节流阀、液压缸等元件按顺序连接起来。

注意检查各元件的连接螺纹、密封件和紧固件,确保连接可靠。

3.检查液压油:确保液压油品质合格,油量充足。

液压油应具有良好的一致性、抗氧化性和抗乳化性能。

4.启动液压泵:打开电源,启动液压泵,检查泵运行是否正常。

如有异常声音、振动或发热现象,应立即停机检查。

5.调试节流阀:缓慢调整节流阀开度,观察液压缸速度变化。

根据实际需求,调整至合适的开度,使液压缸速度满足工作要求。

6.检测调整结果:测试液压系统各项性能指标,如压力、流量、速度等。

如有偏差,可根据实际情况进行微调。

四、注意事项1.安全操作:在调试过程中,严禁非工作人员靠近。

操作人员应佩戴劳动保护用品,注意防止意外伤害。

2.检查元件质量:确保选购的液压元件质量可靠,避免因元件质量问题导致系统故障。

3.调整合适的工作参数:根据设备实际需求,合理调整液压系统的工作压力、流量等参数。

钳工(高级)测试题(附答案)

钳工(高级)测试题(附答案)

钳工(高级)测试题(附答案)一、单选题(共45题,每题1分,共45分)1.在电火花加工中,()电极在加工过程中相对稳定,生产率高,损耗小,但机加工性能差,磨削加工困难,价格较贵。

A、铸铁B、黄铜C、纯铜正确答案:C2.由于磨床工作台低速爬砂轮主轴的轴向审动、砂轮主轴轴心线与工作台导轨不平行等因素现个平行等因素,会使磨削时工件表面产生( )。

A、无规律的横波纹B、无规律的螺旋波纹C、有规律的直波波纹D、有规律的螺旋波纹正确答案:D3.楔键的( ) 有1:100的斜度。

A、两侧面B、中心层面C、下表面D、上表面正确答案:D4.渐开线齿形误差的测量常用( )A、相对测量法B、比较测量法:C、绝对测量法正确答案:B5.机床在切削过程中产生内激振动力而使系统产生的振动,称为( )A、切削振动B、自激振动C、自由振动D、受迫振动正确答案:B6.对于尺寸较大和精度要求不高的锻模,在进行上、下模的校对试验时,可通过()来检查。

A、浇石膏的方法B、浇铅的方法C、在压力机,上利用冲压法压制铅痕的方法正确答案:A7.对行程较长的机床,考虑到缸体的孔加工困难所以采用( )。

A、柱塞式B、双出杆活塞式C、单出杆活塞式D、顶秆式正确答案:A8.装配精度检验包括几何精度和( )精度检验的?A、旋转B、工作C、形状D、位置正确答案:B9.热继电器是电动机( ) 保护的种自动控制电器。

A、欠流B、过载C、欠电压D、短路正确答案:B10.加工精度是指零件加工后的实际几何参数(尺寸、形状、位置)对理想几何参数的( )程度。

A、符合B、调整C、偏离D、试切正确答案:A11.零件的表面质量对其疲劳强度有影响,表面层( )时,其疲劳强度较高。

A、有残余拉应力B、表面租糙度植大C、有残余压应力D、无残余应力正确答案:C12.在铲齿车床上铲除的齿背曲线为()。

A、折线形齿背B、抛物线C、阿基米德螺旋线正确答案:C13.蜗杆传动中,蜗杆和蜗轮的轴线一般在空间交错成( )A、45°B、60°C、30°D、90°正确答案:D14.冷态下塑性变形经常在我层产生( )A、金相组织变化B、压应力C、拉应力D、不定正确答案:B15.渐开线齿廓离基圆越远,其压力角就( )。

《液压与气压传动》习题集(附答案)

《液压与气压传动》习题集(附答案)

概述、液压泵和马达练习题一、填空题1、液压泵是一种能量转换装置,它将机械能转换为(液压能)是液压传动系统中的动力元件。

2、液压传动中所用的液压泵都是靠密封的工作容积发生变化而进行工作的,所以都属于(容积式泵)。

3、泵每转一弧度,由其几何尺寸计算而得到的排出液体的体积,称为(泵的排量)。

4、在不考虑泄漏的情况下,泵在单位时间内排出的液体体积称为泵的(理论流量)。

5、泵在额定压力和额定转速下输出的实际称为泵的(额定流量)。

6、液压系统中的压力取决于(负载),执行元件的运动速度取决于(流量)。

7、外啮合齿轮泵高压腔的压力油主要通过(轴向间隙)、(径向间隙)、(齿轮啮合线处的间隙)三条途径泄漏到低压腔。

8、液体在管道中存在两种流动状态,即(层流)和(紊流)。

液体的流动状态可用(雷诺数)来判断。

9、常用的粘度表示方法有三种,即(动力粘度或绝对粘度)、(运动粘度)、(相对粘度或条件粘度)。

10、连续性方程是(质量守恒)定律在流体力学中的一种具体表现形式;伯努利方程是(能量守恒)定律在流体力学中的一种具体表现形式。

二、单项选择题1.油液的密度是随哪些因素而变化的。

(C)A温度 B压力 C压力和温度2.某一系统的绝对压力大于大气压力,则其绝对压力为(C )。

A大气压力减真空度 B大气压力加真空度 C表压力加大气压力。

3.当绝对压力小于大气压时,大气压力减绝对压力是(B )。

A.相对压力B.真空度C.表压力4.液体的压力增加时液体的粘度(B )。

A.不变B.增加C.降低5.对密闭容器内的液体施加压力后,压力的传递与( C )。

A.方向有关B.力和方向有关C.方向无关6.液压油(d)常常是液压系统发生故障的主要原因。

a、温升过高b、粘度太小c、粘度太大d、受到污染。

7. 我国生产的机械油和液压油采用40O C时的( C )其标号。

A.动力粘,PasB.思氏度O EC.运动粘度mm²sD.赛氏秒8. 运动速度(高)时宜采用粘度较低的液压油减少摩擦损失:工作压为(高)时宜采用粘度较高的液压油以减少泄漏。

液压与气压选择题及答案(学生用)

液压与气压选择题及答案(学生用)

下表为液压传动气压传动的性能比较类型操作力动作快慢构造环境要求无级调速操作距离工作寿命维护价格气压传动中等较快简单适应性好较好中距离长一般便宜液压传动最大较慢复杂不怕振动良好短距离一般要求高稍贵??第1章概述1.从世界上第一台水压机问世算起,液压传动至今已有()余年的历史。

A.50B.100C.150D.2002.CAD代表()。

A.计算机直接控制B.计算机辅助设计C.机电一体化技术D.计算机辅助测试3.液压技术在工程机械领域应用最广的是()。

A.推土机B.起重机C.挖掘机D.泵车4.液压传动是以液体作为工作介质体,利用液体的()来传递运动和动力的。

A.动能B.压力能C.机械能D.势能5.液压千斤顶以()作为液压泵。

A.大活塞B.小活塞C.单向阀D.杠杆6.液压系统常用的工作介质是:()A.机械油B.矿物油C.乳化液D.水7.液压传动的动力元件是:()。

A.电动机B.液压马达C.蓄能器D.油泵8.液压传动系统中可完成能量转换的是()元件。

A.执行B.辅助C.控制D.动力9.液压元件使用寿命长是因为()。

A.易过载保护B.能自行润滑C.工作平稳D.操纵方便10.液压元件的制造成本较高是因为其()。

A.与泄漏无关B.对油液的污染比较敏感无关C.制造精度要求较高D.不易泄漏11.液压传动()。

A.传动比准确B.反应慢C.调速范围大D.制造成本不高第2章液压流体力学基础1.在液压系统中,油液不起()的作用。

A.升温B.传递动力C.传递运动D.润滑元件2.油液的粘度指的是()。

A.油液流动时内部产生的摩擦力的大小B.粘度大,牌号小C.粘度与温度无关D.粘度随温度升高而增大。

3.油液在管道中同一截面上各点的流动速度是()。

A.均匀的B.直线分布C.相等的D.呈抛物线4.对液压油不正确的要求是()。

A.适宜的粘度B.良好的润滑性C.闪点要低D.凝点要低5.抗磨液压油的品种代号是()。

A.HLB.HMC.HVD.HG6.单位cm2/s是()的单位。

变量泵定量马达调速回路

变量泵定量马达调速回路

变量泵定量马达调速回路
变量泵定量马达调速回路是一种常见的工业控制系统,用于控
制液压马达的转速和方向。

这种调速回路通常由变量泵、定量马达、压力控制阀、流量控制阀和反馈传感器等组成。

通过精确调节泵的
输出流量和压力,以及控制流向阀的开合状态,可以实现对马达的
精准调速和方向控制。

在变量泵定量马达调速回路中,变量泵负责提供液压能源,其
输出流量和压力可以通过调节泵的转速或者改变泵的排量来实现。

定量马达则负责将液压能源转化为机械能,驱动机械装置进行工作。

压力控制阀和流量控制阀则起到调节和控制液压系统压力和流量的
作用,保证系统稳定运行。

在调速回路中,反馈传感器扮演着关键的角色,它可以实时监
测马达的转速和位置,并将反馈信号传递给控制系统。

控制系统根
据反馈信号对变量泵和流向阀进行调节,以实现对马达转速和方向
的精确控制。

变量泵定量马达调速回路具有精度高、响应快、可靠性强等优点,广泛应用于各种工业设备中,如机床、起重机、注塑机等。


不仅可以提高设备的工作效率和精度,还可以减少能源消耗,降低设备的维护成本,是一种非常重要的控制系统。

随着科技的不断进步和工业自动化水平的提高,变量泵定量马达调速回路将会有更广阔的应用前景。

dcs中泵a回路的意思

dcs中泵a回路的意思

dcs中泵a回路的意思
在DCS(分散控制系统)中,泵A回路的意思是指控制系统
中与泵A相关的回路。

这种回路通常用于控制和监测泵A的
运行状态和性能。

泵A回路可能包括以下内容:
1. 控制信号:用于控制泵A的启动、停止、调速等操作。


制信号通常通过电气或电子装置发送给泵A,以实现对其运行的精确控制。

2. 传感器:用于测量泵A的各种参数,例如流量、压力、温
度等。

传感器将实时监测到的数据传输给控制系统,以便对泵
A的运行进行监控和调节。

3. 报警和保护:泵A回路中通常还会包括与泵A相关的报警
和保护功能。

例如,当泵A运行超出设定范围或出现故障时,控制系统将发出警报,并采取相应的保护措施,以保证设备和人员的安全。

总之,泵A回路是DCS系统中用于控制和监测泵A运行状态
的一个子系统,它通过控制信号、传感器和报警保护功能,实现对泵A的精确控制和安全运行。

调速回路原理图

调速回路原理图

调速回路原理图
调速回路的基本原理可以通过下图表示:
[调速回路原理图]
说明:
1. 发电机为主动力源,通过与调速器相连的机械部件,输出带动被控对象(如电机、涡轮等)。

2. 传感器用于感知被控对象的运行状态,通常通过测量输出信号的变化来反映实际运行速度。

3. 控制器接收传感器的反馈信号,与设定值进行比较,并输出误差信号。

4. 误差信号进一步经过滤波器进行处理,以去除噪声干扰,得到平滑的控制信号。

5. 控制信号经过放大器放大后,作为输入信号传送给执行器,由执行器对被控对象进行调节控制。

6. 被控对象在接收到执行器的控制信号后,相应地调整自身的运行状态。

7. 调速器根据被控对象的反馈信号与设定值之间的差异,不断调整输出信号,使得被控对象的实际运行速度逐渐接近设定值。

8. 循环中的负反馈机制使得调速回路能够实现稳定的自动调节,确保被控对象始终保持在设定值附近。

根据以上原理图,调速回路能够实现对被控对象速度的精确控制和稳定调节。

液压缸技术标准

液压缸技术标准

液压缸维修技术标准编张业建、赵春涛制:审樊建成核:批魏成文准:上海宝钢集团设备部二OO八年八月目录1 总则2 引用标准3 各部分常用材料及技术要求3.1 缸筒的材料和技术要求3.2 活塞的材料和技术要求3.3 活塞杆的材料和技术要求3.4 端盖的材料和技术要求4 液压缸的检查4.1 缸筒内表面4.2 活塞杆的滑动面4.3 密封4.4 活塞杆导向套的内表面4.5 活塞的表面4.6 其它5 液压缸的装配6 液压缸实验附表1 检查项目和质量分等(摘录JB/JQ20301-88) (16)附表2 螺栓和螺母最大紧固力矩(仅供参考) (17)附表3 螺纹的传动力和拧紧力矩 (18)液压缸维修技术标准1 总则1.1 适用范围本维修技术标准规定了液压缸各组成部分的常用材料和技术要求、液压缸的检查、装配以及试验,适用于宝钢股份公司宝钢分公司范围内液压缸的维修,维修单位按本标准执行;1.2 密封选择密封件应选择宝钢股份公司指定生产厂家的标准产品,特殊情况需得到宝钢相关技术部门审核同意;1.3 螺纹防松液压缸的螺纹连接在安装时应涂上宝钢股份公司指定生产厂家的螺纹紧固胶;1.4 液压缸防腐修理好的液压缸,若在仓库或现场存放时间超过半年时间,需采用适当的防腐措施;1.5 螺栓选择10.9级(包括10.9级)以下的高强度螺栓可以采用国内著名生产厂的产品,10.9级(不包括10.9级)以上的高强度螺栓应采用国外著名生产厂的产品;1.6 本标准的解释权属宝钢股份公司宝钢分公司设备部。

2 引用标准液压缸的维修应执行下列国家标准,允许采用要求更高的标准。

3 各部分常用材料及技术要求3.1 缸筒的材料和技术要求3.1.1 材料和毛坯⑴无缝钢管若能满足要求,可以采用无缝钢管作缸筒毛坯。

一般常用调质的45号钢。

需要焊接时,常用焊接性能较好的20-35号钢,机械粗加工后再调质。

⑵铸件对于形状复杂的缸筒毛坯,可以采用铸件。

灰铸铁铸件常用HT200至HT350之间的几个牌号,要求较高者,可采用球墨铸铁QT450-10、QT500-7、QT600-3等。

出口节流调速回路

出口节流调速回路

出口节流调速回路
出口节流调速回路是一种液压系统中的流量控制方式,用于控制液压执行器(如液压缸或液压马达)的速度。

在出口节流调速回路中,液压流体通过节流阀(或节流孔)后流回油箱,从而控制液压执行器的速度。

这种方式与进口节流调速回路相对应,进口节流调速回路由节流阀控制液压流体进入液压执行器的流量。

出口节流调速回路的优点包括:
1. 简单易行:出口节流调速回路相对简单,容易实现。

2. 稳定的速度控制:通过调整节流阀的开口大小,可以实现较为稳定的速度控制。

3. 负载适应性好:出口节流调速回路对负载变化的适应性较好,因为当负载增加时,液压执行器的速度会降低,从而保持系统的稳定。

然而,出口节流调速回路也存在一些缺点,如:
1. 能量损失较大:由于液压流体通过节流阀时会产生压力降,因此会导致一定的能量损失。

2. 发热问题:能量损失会导致系统发热,需要注意散热问题。

3. 控制精度有限:相比其他速度控制方式,出口节流调速回路的控制精度可能较低。

综上所述,出口节流调速回路适用于一些对速度控制要求不高、负载变化较大的场合,但在能量效率和控制精度方面可能存在一定的局限性。

在实际应用中,需要根据具体需求和系统特点选择合适的速度控制方式。

三种调速回路的工作原理

三种调速回路的工作原理

三种调速回路的工作原理
调速回路是在工业控制中常用的一种电路,它可以调节电机的转速,以达到控制设备运行的目的。

根据不同的调速方式,调速回路可以分为三种类型:电压调速回路、电流调速回路和频率调速回路。

电压调速回路是最常见的一种调速方式,它通过改变电机的电压大小来实现调速。

在电路中,通过变压器、晶闸管等组件将电源电压变换成满足电机需要的电压,从而改变电机的转速。

这种方式不仅简单可靠,而且价格低廉,因此在很多场合被广泛应用。

电流调速回路是另一种常见的调速方式,它是通过改变电机的电流大小来实现调速。

在电路中,通过变压器、晶闸管等组件限制电机的电流大小,从而影响电机的转速。

相较于电压调速回路,这种方式可以更精准地控制电机的转速,因此被广泛应用于一些对转速要求较高的场合。

频率调速回路是利用电子器件将交流电源的频率改变来实现调速。

在电路中,通过变频器等组件将电源电压的频率变换成满足电机需要的频率,从而改变电机的转速。

这种方式可以实现精细的调速控制,但价格相对较高,多用于对调速要求特别高或需要精细控制的场合。

总的来说,三种调速回路各有优缺点,根据不同的场合和需求选择合适的调速方式才能发挥最佳的效果。

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实验报告5:节流调速回路的装调

实验报告5:节流调速回路的装调

实验报告5:节流调速回路的装调
本次实验旨在通过对三种不同的节流调速回路的组装和观察,深入了解其工作原理,并进行性能比较与分析。

实验分为四个步骤:组装节流调速回路、打开溢流阀、旋紧节流阀、启动液压泵并观察液压缸的往返运动速度。

在进口节流调速回路中,经过节流阀的油液会发热,进入液压缸后会增大泄漏。

回油节流调速回路中,回油路有背压力,活塞运动速度平稳,经过节流阀的油液排回油箱,对液压缸的泄漏、效率无影响。

而旁路节流调速回路中,承载能力随节流口通流面积的增大而减小,低速时承载能力差,调速范围小,速度稳定性受液压泵泄漏的影响,故速度稳定性不如前两种,但回路效率高于前两种。

在实验中,正确选取液压元件,准确进行元件的连接、回路的组建,掌握节流调速回路的工作原理,并能够对三种节流调速回路的性能进行比较和分析。

通过实验,我们对节流调速回路有了更深入的理解,也提高了我们的实践能力。

说明容积调速回路的基本形式和特点

说明容积调速回路的基本形式和特点

说明容积调速回路的基本形式和特点
容积调速回路是一种常见的流体控制系统,其基本形式是由泵、容积调速器和执行器组成的闭环控制系统。

其特点有以下几点:
1. 系统反馈调节:容积调速回路利用反馈控制原理,通过实时
监测流体的容积,并与设定值进行比较,实现对流量的精确调节。

这种反馈调节可以使得系统在各种工况下都能保持稳定的流量输出。

2. 换能装置:容积调速器通常采用可调容积式泵,通过调节泵
的内部容积来改变输出流量。

这种装置可以根据需要实时改变流
量大小,并保持流量的稳定性和准确性。

3. 静态的输出特性:容积调速回路对流体的输出具有较好的静
态特性,即输出流量与输入信号之间的关系是固定的。

这种特性
可以提供准确的流量控制,适用于一些要求稳定流量的场合,如
工业生产中的流体输送和加注。

4. 高动态响应:容积调速回路还具有较高的动态响应能力,即
系统能够迅速地变化输出流量,以适应不同工作需求。

这种特点
使得容积调速回路在某些需要快速控制流动的应用领域中得到了
广泛应用,如机器人、流水线和自动化生产线等。

容积调速回路是一种具有较高可靠性和稳定性的流体控制系统。

它通过泵、容积调速器和执行器的联动,实现对流量的精确控制。

其基本形式和特点使其在工业生产和自动化控制中得到了广泛应用。

简述容积调速回路

简述容积调速回路

简述容积调速回路
容积调速回路是一种可控的调速控制方式,它可以提供非常高的调速性能,适用于多种应用,如空气压缩机、汽车发动机控制、电机控制和频率把持器等。

它是利用由容积控制系统驱动的变速机构以及可调节流量计和回路驱动器,用于控制机械传动系统的自动调速。

容积调速回路的主要组成部分有可调节流量计、回路驱动器、回路控制器和传动机构等。

可调节流量计通常是一种流量反馈装置,用于检测和测量系统中的流量,从而实现容积调速控制;回路驱动器是一种调速驱动装置,可以实现输出功率的控制;回路控制器是一种用于控制和监控容积调速控制系统的硬件设备;传动机构则是将变速器、轴承、轴承保护套、减速器、驱动机等机械部件组装成的机械传动系统。

容积调速回路的主要优点有以下几点:首先,它可以实现良好的调速性能,由于可控容积元件可以通过调节系统中的流量来控制机械传动系统的输出功率,因此可以极大的提高系统的调速性能;其次,它具有良好的稳定性,由于变速机构中的可控容积元件可以有效地缓冲泵的压力波动,从而实现系统的稳定控制;最后,它的实施成本低,由于它的结构简单,所以它的成本较低。

容积调速回路具有良好的调速性能、稳定性以及实施成本低等优点,因此它广泛用于多种应用,如控制空气压缩机、汽车发动机控制、电动调速机构等。

此外,它也可以应用于制造过程的机械化和自动化,用于控制合金加工、滚齿和抛光等机械工艺过程。

总之,容积调速回路是一种可控的调速控制方式,它可以提供非常高的调速性能,适用于多种应用。

它是通过容积控制系统驱动的变速机构以及可调节流量计和回路驱动器来控制机械传动系统的自动调速,具有良好的调速性能、稳定性和实施成本低等优点,因此广泛用于汽车发动机控制、空气压缩机控制、电动调速机构控制和机械工艺过程控制等。

进油节流调速回路工作原理

进油节流调速回路工作原理

进油节流调速回路工作原理
进油节流调速回路(Throttle Governing)是一种机械式的调速系统,主要用于内燃机和蒸汽涡轮机的调速控制。

该系统的工作原理如下:
当负载发生变化时,输出轴的转速也会发生变化。

此时,转速传感器检测到转速变化,并将信号传送给控制器。

控制器通过对信号的处理,计算出调速控制阀门所需的位置和开度,并输出控制信号使阀门实现调节。

调速控制阀门主要由一个节流孔和一个调节阀组成。

调节阀的位置和开度控制节流孔的大小,从而改变工作流量,以调节输出轴的转速。

该系统的优点是结构简单、可靠性高、维护成本低。

缺点是调速精度较低,响应速度较慢,适用于一些负载变化频率较低的场合。

仪表AI、AO、DI、DO回路接线及故障判断

仪表AI、AO、DI、DO回路接线及故障判断

AI:净化二期PT-53CP046
14 2019/2/17
AI:净化二期LT-53CL001
15 2019/2/17
AI:净化二期II-53CI001
16 2019/2/17
AO:净化一期V-51C007
17 2019/2/17
AO:净化二期LV-53CL001
18 2019/2/17
DI:净化二期SBA53-P001A
腰轮流量计、伺服电机等 脉冲输入信号(频率范围:0~6kHz),经过I/O卡或模块处 理后,转换成流量信号或工艺要求的信号,再经通讯卡或 模块、通讯电缆在DCS上指示工艺要求监视的数据
11 2019/2/17
3、回路接线
12 2019/2/17
AI:净化一期PT-51CP007
13 2019/2/17
25 2019/2/17
AI
一般通过以上检查步骤可以找出问题所在,如果还未查出问题 所在请参考以下检查步骤 1.1、 首先检查确认故障处于那一个回路区段(整个回路可以分为 两个大区段: 仪表段,从中控室端子接线排到现场仪表;自控 段,从中控室端子排到控制柜)。检查方法为:将该仪表信号 线从端子柜拆下(一般只拆正极即可),用FLUCK或其它测试 工具,检查现场仪表有无信号反馈以及反馈数值是否正常。如 果无信号反馈或反馈信号不正常(偏高、偏低、跳跃波动等) 则说明,故障点处在仪表段。如果信号正常则说明故障点处在 自控段。 1.1.1、当确定故障点处在仪表段时,按下面步骤进行检查确定故 障点的具体位置 和排除故障: A、检查仪表本身有无问题,用FLUCK及其它标准测试仪器直接 测试变送器的输出信号,如果输出不正常则说明仪表本身有问 题,需要维修或更换;如果输出一切正常则进行一下步检查。

进口节流调速回路性能实验

进口节流调速回路性能实验

进口节流调速回路性能实验1.1 实验目的一了解进口节流调速回路的组成及调速原理二掌握变负载工况下,速度-负载特性和功率特性曲线特点和测试方法三掌握恒负载工况下,功率特性曲线特点和测试方法四分析比较变负载和恒负载节流调速性能特点1.2 测试装置及实验原理1.2.1测试装置液压原理图1.调速回路电磁溢流阀2.加载回路电磁溢流阀1.2.2实验原理一变负载速度-负载特性和功率特性的测试测试装置液压原理图中,工作缸和节流阀J1构成进口节流调速回路,负载缸用于给工作缸施加负载,它们分别由两个泵驱动。

变负载速度-负载特性和功率特性是指当工作缸的负载变化时,工作缸的速度v随负载F的变化特性及回路功率参数(有用功率、节流损失、溢流损失、泵输入功率)随工作缸工作压力p2变化特性。

测试时,调节溢流阀1为一个系统设定压力,锁紧手柄;调节节流阀J1为一个设定开度,锁紧手柄;设定若干个加载压力测量点,由小至大调节溢流阀2(即调节负载缸的工作压力,调节工作缸的负载,测量记录各测量点的压力值(MPa)p1、 p2、p3, 流量q(L/min及位移L(mm,并由下面公式计算相关参数:液压缸线速度:(mm/s)液压缸的摩擦力:(N)液压缸的机械效率:液压缸的负载:(N液压缸的有用功率: (W节流损失功率: (W调速回路输入功率: (W式中,:液压缸无杆腔有效面积:液压缸有杆腔有效面积:泵的实际流量由上述测试计算数据,绘制变负载工况下速度v-负载F曲线和功率-p2曲线。

二恒负载功率特性的测试恒负载功率特性是指当工作缸的负载不变时,回路功率参数(有用功率、节流损失、溢流损失、泵输入功率)随工作缸输入流量q(或工作缸速度v)变化特性。

测试时,调节溢流阀1为一个系统设定压力,锁紧手柄;调节溢流阀2为一个设定压力(即调节工作缸负载恒定,锁紧手柄;设定若干个流量测量点,由小至大调节节流阀J1的开度,测量记录各测量点的压力值(MPa)p1、 p2、 p3流量q(L/min 及位移L(mm,并由和变负载工况相同公式计算出相关参数,由测试计算数据,绘制恒负载工况下功率参数-p2曲线。

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调速回路
液压缸的速度 v =q /A 液压马达的转速 n = q /vm 调节执行元件的工作速度, 调节执行元件的工作速度,可以改变输入执行元件的流量或由执行元 件输出的流量;或改变执行元件的几何参数。 件输出的流量;或改变执行元件的几何参数。 对于定量泵供油系统,可以用流量控制阀来调速——节流调速回路; 节流调速回路; 对于定量泵供油系统,可以用流量控制阀来调速 节流调速回路 按流量控制阀安放位置的不同分: 按流量控制阀安放位置的不同分: 进油节流调速回路 回油节流调速回路 旁路节流调速回路 对于变量泵(马达)系统,可以改变液压泵(马达)的排量来调速— 对于变量泵(马达)系统,可以改变液压泵(马达)的排量来调速 —容积调速回路; 容积调速回路; 容积调速回路 变量泵——定量马达闭式调速回路 变量泵 定量马达闭式调速回路 变量泵——变量马达闭式调速回路 变量泵 变量马达闭式调速回路 同时调节泵的排量和流量控制阀来调速——容积节流调速回路。 容积节流调速回路。 同时调节泵的排量和流量控制阀来调速 容积节流调速回路 限压式变量泵和调速阀的调速回路 差压式变量泵和节流阀的调速回路
进回油节流调速回路的速度负载特性及 进回油节流调速回路的速度负载特性及功率特性 速度负载特性
可无级调节液压缸活塞速度, 调节节流阀通流面积AT可无级调节液压缸活塞速度,v与AT成正 比。 一定时,速度随负载的增加而下降。 当AT一定时,速度随负载的增加而下降。当v=0时,最大承载能 时 力Fmax=psA1。 速度随负载变化而变化的程度, 速度随负载变化而变化的程度,表现为速度负载特性曲线的斜率 不同, 来评价。 不同,常用速度刚性 kv 来评价。 Kv=-dF/dv=-1/tgθ=2 (psA1-FL)/v 它表示负载变化时回路阻抗速度变化的能力。 它表示负载变化时回路阻抗速度变化的能力。 液压缸在高速和大负载时,速度受负载变化的影响大, 液压缸在高速和大负载时,速度受负载变化的影响大,即回路的 速度刚性差。 速度刚性差。 回路的输出功率与回路的输入功率之比定义成回路效率。 回路的输出功率与回路的输入功率之比定义成回路效率。 η=(Pp-∆P )/Pp=pLqL/psqp 进回油节流调速回路既有溢流损失,又有节流损失, 进回油节流调速回路既有溢流损失,又有节流损失,回路效率较 当实际负载偏离最佳设计负载时效率更低。 低。当实际负载偏离最佳设计负载时效率更低。
速度控制回路一 调速回路
速度控制回路
速度控制回路是讨论液压执行元件速度的调节和变换的 问题。 问题。 1、调速回路 调节执行元件运动速度的回路。 调节执行元件运动速度的回路。 、
定量泵供油系统的节流调速回பைடு நூலகம் 变量泵(变量马达) 变量泵(变量马达)的容积调速回路 容积节流调速回路
2、快速回路 使执行元件快速运动的回路。 、 使执行元件快速运动的回路。 3、速度换接回路 变换执行元件运动速度的回路。 变换执行元件运动速度的回路。 、
进、回油节流调速回路
流量连续性方程 活塞受力平衡方程 节流阀压力流量方程 速度负载特性方程
qp=q1+∆q p1A1=F q1=KAT∆p1/2 =KAT(pp- F/A1)1/2 V =q1/A1 =KAT(pp- F/A1)1/2/A1
qp=q1+∆q ppA1=p2A2+F q2=KATp21/2 =KAT(ppA1/A2-F/A2)1/2 V =q2/A2 =KAT(ppA1/A2-F/A2)1/2/A2
差压式变量泵和节流阀的调速回路 这种回路不但变量泵的流量与节流阀确定的液压 缸所需流量相适应, 缸所需流量相适应,而且泵的工作压力能自动跟 随负载的增减而增减。 随负载的增减而增减。
回路效率 η=p1q1/ppqp =p1/(p1+Ft/A0) 由于节流阀两端的压差基 本由作用在变量泵控制活 塞上的弹簧力来确定, 塞上的弹簧力来确定,因 此输入液压缸的流量不受 负载变化的影响。 负载变化的影响。此外回 路能补偿负载变化引起泵 的泄漏变化, 的泄漏变化,故回路具有 良好的稳速性能。 良好的稳速性能。 式中A0、Ft为变量泵控制 活塞的作用面积和弹簧力。 活塞的作用面积和弹簧力。
容积调速回路
容积调速回路通过改变液压泵和液压马达的排量来调节执行元件的速度。 容积调速回路通过改变液压泵和液压马达的排量来调节执行元件的速度。 由于没有节流损失和溢流损失,回路效率高,系统温升小,适用于高速、 由于没有节流损失和溢流损失,回路效率高,系统温升小,适用于高速、 大功率调速系统。 大功率调速系统。 变量泵—定量马达闭式调速回路 安全阀4防止回路过载,辅助泵1补充 变量泵 定量马达闭式调速回路 安全阀 防止回路过载,辅助泵 补充 防止回路过载 主泵和马达的泄漏,改善主泵的吸油条件, 主泵和马达的泄漏,改善主泵的吸油条件,置换部分发热油液以降低系 统温升。 统温升。 视为常数, 泵的转速 np 和马达排量VM 视为常数,改变泵的排量Vp可使马达转 随之成比例的变化。 速 nM 和输出功率 PM 随之成比例的变化。马达的输出转矩 TM 和回 取决于负载转矩,不会因调速而发生变化, 路的工作压力∆p 取决于负载转矩,不会因调速而发生变化,所以这 种回路常称为恒转矩调速回路。 种回路常称为恒转矩调速回路。
定量泵节流调速回路
回路组成:定量泵,流量控制阀(节流阀、 回路组成:定量泵,流量控制阀(节流阀、调速阀 ),溢流阀 执行元件。 溢流阀, 等),溢流阀,执行元件。其中流量控制阀起流量调 节作用,溢流阀起溢流定压或安全作用。 节作用,溢流阀起溢流定压或安全作用。 按流量控制阀安放位置的不同分: 按流量控制阀安放位置的不同分: 进油节流调速回路 将流量控制阀串联在液压泵与 液压缸之间。 液压缸之间。 回油节流调速回路 将流量控制阀串联在液压缸与 油箱之间。 油箱之间。 旁路节流调速回路 将流量控制阀安装在液压缸并 联的支路上。 联的支路上。 下面分析节流调速回路的速度负载特性、功率特性。 下面分析节流调速回路的速度负载特性、功率特性。 分析时忽略油液压缩性、泄漏、 分析时忽略油液压缩性、泄漏、管道压力损失和执行 元件的机械摩擦等。设节流口为薄壁小孔, 元件的机械摩擦等。设节流口为薄壁小孔,节流口压 力流量方程中 m=1/2。
改善节流调速负载特性的回路
在节流阀调速回路中,当负载变化 在节流阀调速回路中, 时,因节流阀前后压力差变化,通 因节流阀前后压力差变化, 过节流阀的流量均变化,故回路的 过节流阀的流量均变化, 速度负载特性比较差。若用调速阀 速度负载特性比较差。 代替节流阀,回路的负载特性将大 代替节流阀, 为提高。 为提高。 调速阀可以装在回路的进油、 调速阀可以装在回路的进油、回油 或旁路上。 或旁路上。负载变化引起调速阀前 后压差变化时, 后压差变化时,由于定差减压阀的 作用,通过调速阀的流量基本稳定。 作用,通过调速阀的流量基本稳定。 旁路节流调速回路的最大承载能 增大而减小。 力不因AT增大而减小。 由于增加了定差减压阀的压力损 失,回路功率损失较节流阀调速 回路大。 回路大。调速阀正常工作必须保 的压差, ~ 持0.5~1MPa的压差, 旁通型调速阀只能用于进油节流调 速回路中。 速回路中。
这种回路适用于低速、小负载、 这种回路适用于低速、小负载、负载变化不大和对速度 稳定性要求不高的小功率场合。 稳定性要求不高的小功率场合。
进、回油节流调速回路的不同之处:
回油节流调速回路回油腔有一定背压, 回油节流调速回路回油腔有一定背压,故液压缸能承 受负值负载,且运动速度比较平稳。 受负值负载,且运动速度比较平稳。 进油节流调速回路容易实现压力控制。 进油节流调速回路容易实现压力控制。工作部件运动 碰到死挡铁后,液压缸进油腔压力上升至溢流阀调定 碰到死挡铁后, 压力,压力继电器发出信号,可控制下一步动作。 压力,压力继电器发出信号,可控制下一步动作。 回油节流调速回路中, 回油节流调速回路中,油液经节流阀发热后回油箱冷 对系统泄漏影响小。 却,对系统泄漏影响小。 在组成元件相同的条件下, 在组成元件相同的条件下,进油节流调速回路在同样 的低速时节流阀不易堵塞。 的低速时节流阀不易堵塞。 回油节流调速回路回油腔压力较高, 回油节流调速回路回油腔压力较高,特别是负载接近 零时,压力更高,这对回油管的安全、 零时,压力更高,这对回油管的安全、密封及寿命均 有影响。 有影响。
由于泵和马达的排 量都可调, 量都可调,扩大了 回路的调速范围, 回路的调速范围, 一般Re≤100 。
容积节流调速回路
容积节流调速回路用压力补偿泵供油, 容积节流调速回路用压力补偿泵供油,用流量控制阀调 定进入或流出液压缸的流量来调节液压缸的速度; 定进入或流出液压缸的流量来调节液压缸的速度;并使 变量泵的供油量始终随流量控制阀调定流量作相应的变 这种回路无溢流损失,效率较高, 化。这种回路无溢流损失,效率较高,速度稳定性比容 积调速回路好。 积调速回路好。
回路的速度刚性受负载变化 随着负载增加, 影响的原因 随着负载增加, 因泵和马达的泄漏增加, 因泵和马达的泄漏增加,致 使马达输出转速下降。 使马达输出转速下降。 回路的调速范围 Re≈40。
变量泵—变量马达闭式调速回路 变量泵 变量马达闭式调速回路
回路中元件对称布置,变换泵的供油方向, 回路中元件对称布置,变换泵的供油方向,即可实现马达 正反向旋转。单向阀4、 用于辅助泵3 双向补油,单向阀6、 正反向旋转。单向阀 、5 用于辅助泵 双向补油,单向阀 、7 使溢流阀8 在两个方向都起过载保护作用。 使溢流阀 在两个方向都起过载保护作用。 在低速段,先将马达排量调至最大,用变量泵调速, 在低速段,先将马达排量调至最大,用变量泵调速,当泵的排量 由小变大,直至最大,马达转速随之升高, 由小变大,直至最大,马达转速随之升高,输出功率也随之线性 增加。此时因马达排量最大,马达能获得最大输出转矩, 增加。此时因马达排量最大,马达能获得最大输出转矩,且处于 恒转矩状态(恒转矩调节)。 恒转矩状态(恒转矩调节)。 高速段,泵为最大排量,用变量马达调速,将马达排量由大调小, 高速段,泵为最大排量,用变量马达调速,将马达排量由大调小, 马达转速继续升高,输出转矩随之降低。 马达转速继续升高,输出转矩随之降低。此时因泵处于最大输出 功率状态不变,故马达处于恒功率状态(恒功率调节)。 功率状态不变,故马达处于恒功率状态(恒功率调节)。
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