液压基础知识

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液压重要基础知识点

液压重要基础知识点

液压重要基础知识点液压技术是一门重要的工程技术,广泛应用于机械制造、冶金、建筑、航空航天等领域。

了解液压技术的基础知识点对于工程师和技术人员来说至关重要。

下面将介绍几个液压技术的基础知识点。

1. 液压系统的工作原理:液压系统是通过液体的传输来进行能量传递和控制的。

其基本组成部分包括液压液体、液压泵、执行元件和控制元件等。

液压泵将液体加压后输送到执行元件中,通过控制元件的控制,实现对执行元件的动作控制。

2. 液压液体的性质:常用的液压液体通常是油性液体,具有一定的粘度、流动性和润滑性。

液压液体的性质直接关系到液压系统的工作性能,因此选择合适的液压液体对于液压系统的正常运行至关重要。

3. 液压泵的分类和工作原理:液压泵可以分为容积式泵和动量式泵两大类。

容积式泵的工作原理是通过减小或增大工作腔容积来实现介质的吸入和排出。

动量式泵则是通过转子的离心力来吸入和排出液体。

4. 执行元件的分类和作用:执行元件是液压系统中负责完成各种动作的部件。

常见的执行元件包括液压缸和液压马达。

液压缸通常用于实现线性动作,而液压马达则用于实现旋转动作。

5. 控制元件的作用:控制元件是液压系统中用于控制介质流动、压力、流量等参数的部件。

常见的控制元件包括阀门、油缸和油管等。

控制元件的选择和调节能够实现对液压系统的精确控制。

以上是液压技术的一些重要基础知识点。

学习和掌握这些知识点能够帮助人们理解液压系统的工作原理,为实际应用提供基础支持。

液压技术的应用范围广泛,因此掌握基础知识对于提高工程技术人员的能力和竞争力具有重要意义。

液压基础知识

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二.液压设备的分类
A.压力控制阀 这种阀用于限制液压系统中的压力、泵的卸载或调整进入管 路的油压。有多种类型的压力控制阀;其中有溢流阀、减压 阀和卸载阀。溢流阀有时被叫做安全阀,因为它们在压力达 到设定量时将释放过量的油。它们防止系统部件由于过载而 损坏。
可利用压力控制阀进行以下操作: 1)限制系统内部压力 2)减压 3)调整进入管路的油压 4)泵的卸载
移动铲斗,以及机器上部结构的回转动作的完成。 液压系统的任务就是将动力从一种形式转变成另一种形式。
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一.液压的原理 液压发展的历史
液压学一词源于希腊语“hydros”,它的意思为水。 液压学科学是一门年轻的科学—仅有数百年历史。它开始于 一位名叫布莱斯·帕斯卡的人发现的液压杠杆传动原理。这一 原理后来被称为帕斯卡定律。虽然帕斯卡作出了这一发现, 但却是另一位名叫约瑟·布拉姆的人,在他于1795 年制造的水 压机中首次使液压得到了实际使用。在这一水压机中作为媒 介利用的液体就是水。
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一.液压的原理
什么引起压力? 压力与流量结合产生液压力。液压系统中这种压力来自何方? A.重力产生压力。 B.负载产生压力。 泵每时每刻供应着油。泵出的油
寻找使它得以通过软管的最小阻通道 ,从而作用于油缸。负载重量产生压 力,压力的量则取决于负载大小。
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一.液压的原理
密闭流体的压力 如果您推动密闭的液
体,则产生压力。如果 压力太大,容器会破裂; 因为各点的压力是相同 的,所以容器会在其最 薄弱之处破裂,而不是 在压力最大之处破裂。
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一.液压的原理

液压原理基础知识

液压原理基础知识
液压系统能够传递大功率的力矩,适 用于重型机械和设备的传动。
高精度
通过控制液体的流量和压力,可以实 现高精度的位置和速度控制,适用于 精密机械和自动化生产线。
长寿命
液压系统的元件寿命较长,维护成本 较低,长期使用经济效益较高。
液压系统的应用实例
挖掘机
液压系统在挖掘机中发挥着重要作用, 通过控制液体的流量和压力实现挖掘 机的各种动作,如旋转、伸缩、提升 等。
• 液压泵的工作原理基于帕斯卡原理,即密闭液体受压后,其压力可以无 损失地传递。
• 液压泵主要由泵体、叶片、转子、前后端盖等组成。当转子转动时,叶 片在离心力的作用下向外张开,与泵体和端盖形成密闭容积,随着转子 的转动,密闭容积发生周期性的变化,从而形成吸压油的过程。
• 液压泵的种类很多,按结构可分为齿轮泵、叶片泵、柱塞泵等;按流量 是否可调节可分为定量泵和变量泵;按输出方向可分为单向泵和双向泵。
液压缸的维护
定期检查活塞杆、密封件等部位, 保持缸体的清洁和润滑。对缸进行 定期的清洗和更换密封件,防止泄 漏和磨损。
液压系统的故障诊断与排除
故障诊断方法
通过观察、听诊、触诊和检测等方法,对液压系统进行故障 诊断。观察油箱内的油位、油质情况,听诊泵、阀等元件的 工作声音,触诊液压元件的温度和振动情况,检测压力、流 量等参数是否正常。
航空航天领域
飞机和火箭等航空航天器 的起落架、襟翼和减速板 等都采用了液压控制系统。
液压原理的基本概念
液体压力
帕斯卡原理
液体在密闭容器中受到外力作用时,会产 生压力,其大小与液体深度、液体密度和 重力加速度有关。
在密闭容器中,液体压力不会因液体深度 的增加而改变,而是通过液体传递压力, 实现力的传递和放大。

液压基础知识详解(经典培训教材)

液压基础知识详解(经典培训教材)
重。
伸缩式液压缸
具有多级套筒结构,行 程长且收缩后体积小。
摆动式液压缸
输出扭矩大,可实现往 复摆动运动。
液压控制阀概述及分类
按功能分类
方向控制阀、压力控制阀、 流量控制阀。
按结构分类
滑阀式、锥阀式、球阀式 等。
按连接方式分类
管式连接、板式连接、法 兰连接等。
方向控制阀结构与工作原理
01
02
03
04
回路设计注意事项
元件选型
根据系统需求和性能参数选择合适的 液压元件,确保系统可靠运行。
回路布局
合理布局液压元件和管路,减少压力 损失和泄漏,提高系统效率。
安全保护
设计必要的安全保护措施,如过载保 护、超压保护等,确保系统安全运行。
调试维护
方便对系统进行调试和维护,留有必 要的检测点和维修空间。
回路优化策略探讨
应用
液压马达广泛应用于工程机械、农业机械、交通运输、石油采矿、船舶、机床等领域。不同类型的液 压马达具有不同的特点和适用场合,应根据具体需求选择合适的液压马达。
04 液压缸与液压控制阀
液压缸类型及结构特点
活塞式液压缸
由缸筒、活塞和活塞杆 等组成,结构简单,应
用广泛。
柱塞式液压缸
只能实现单向运动,回 程需借助其他外力或自
蓄能器
储存压力能,在需要时释放能量,补充系统 泄漏或提供瞬时大流量。
典型回路分析举例
压力控制回路
通过压力控制阀等元件实现对系 统压力的控制,包括调压、卸荷、
减压、增压等回路。
速度控制回路
通过流量控制阀等元件实现对执行 元件速度的控制,包括节流调速、 容积调速等回路。
方向控制回路
通过方向控制阀等元件实现对执行 元件运动方向的控制,包括换向、 锁紧等回路。

液压基础知识

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液压基础知识液压技术是一种利用液体传递能量和控制运动的技术。

它广泛应用于各个领域,如工程机械、航空航天、冶金等。

本文将介绍液压技术的基础知识,包括液压系统的工作原理、主要组成部分以及常见的液压元件。

一、液压系统的工作原理液压系统由液压泵、液压阀、液压缸等组成。

它的工作原理基于两个基本定律:帕斯卡定律和连续性原理。

帕斯卡定律指出,在一个封闭的液体容器中,施加在液体上的压力将均匀地传递到容器的每一个部分。

这意味着,当液体受到外界施加的压力时,它将传递给液压系统中的其他部分。

连续性原理指出,液体在一个封闭的管道中具有连续性。

当液体从一个管道进入另一个管道时,它的体积保持不变。

这意味着,通过改变液压系统中液体的流动路径,可以实现力的传递和运动的控制。

基于这两个原理,液压系统可以实现以下功能:力的放大、运动的控制和能量的传递。

液压泵通过施加压力将液体推动到液压系统中,液压阀控制液体的流动路径和压力,液压缸将液体的能量转化为机械能,实现力的放大和运动的控制。

二、液压系统的主要组成部分1. 液压泵:液压泵是液压系统的动力来源,它通过机械运动产生液体的压力。

常见的液压泵有齿轮泵、柱塞泵和螺杆泵等。

2. 液压阀:液压阀用于控制液体的流动路径和压力。

它根据控制信号的变化,改变液体的流动方向和流量。

常见的液压阀有单向阀、换向阀和节流阀等。

3. 液压缸:液压缸是液压系统中的执行元件,它将液体的能量转化为机械能。

液压缸通常由活塞、缸体和密封件组成。

4. 油箱:油箱是液压系统中储存液体的容器,它还可起到冷却、过滤和沉淀杂质的作用。

三、常见的液压元件1. 液压管路:液压管路用于连接液压泵、液压阀和液压缸等元件,传递液体的压力和流量。

液压管路通常由钢管或软管制成。

2. 液压油:液压油是液压系统中传递能量的介质,它具有良好的润滑性和密封性。

常见的液压油有矿物油、合成油和生物油等。

3. 液压密封件:液压密封件用于防止液体泄漏和外界杂质进入液压系统。

液压基础知识

液压基础知识

液压基础知识一、 液压传动:是以液体(通常是油液)作为介质,利用液体压力来传递和控制的一种方式。

二、 液压系统由以下五部分组成:1. 动力元件:动力元件即泵,它将原动机输入的机械能转换成流体介质的压力能。

其作用是为系统提供压力油,是系统的动力源。

2. 执行元件:是液压缸或液压马达,它将液压能转换成为机械能的装置。

其作用是在压力油的推动下输出力和速度(或力矩和转速),以驱动工作部件。

3. 控制元件:包括各种阀类,这类元件的作用是用以控制液压系统中油液的压力、流量和流动方向。

以保证执行元件完成预定的动作。

4. 辅助元件:包括油箱、油管、过滤器以及各种指示器和控制仪表等。

作用是提供必要条件使系统得以正常工作和便于监测。

5. 工作介质:工作介质即传动液体,通常称为液压油。

液压系统就是通过工作介质实现运动和动力传动。

三、 液压油的物理性质: 1. 密度:vm=ρ 式中:-m 体积v 时,液体的质量,单位:kg; -v 液体体积,单位:3m-ρ液体密度,单位:3/m kg2. 可压缩性:液体受压力作用而发生体积减小的性质称为液 (1) 可压缩性。

体积压缩系数k 表示:VV P k ∆⋅∆-=1 式中:-∆P 液体的压力变化,单位:Pa ;-∆V 液体被压缩后,其体积的变化量,单位:3m ; -V 压缩前的体积,单位:3m 。

(2) 液体体积弹性模量,用K 表示: V VP k K ⋅∆∆-==1 K 表示液体产生单位体积相对变化量所需要的压力增量,其单位为Pa ,在实际运用中,常用K 值说明液体抵抗压缩能力的大小。

矿物油的液体的体积弹性模量为Pa K 910)2~4.1(⨯=,数值很大,故对于一般液压系统,可不考虑油液的可压缩性,即认为油液是不可压缩的。

3. 粘性:(1) 粘性的意义:液体在外力作用下发生流动趋势时,分子间的内聚力要阻止分子间的相对运动而产生的一种内摩擦力。

这一特性称为液体的粘性。

液压基础知识(常用液压单位转换,名词概念解释等)

液压基础知识(常用液压单位转换,名词概念解释等)

/rev的含义:cc = cubic centimeter (即立方厘米), 1立方厘米=1毫升.体积单位rev 是revolution的简称, 意思是 "转"cc/rev = 毫升/转, 常用于表示泵的排量, 马达的排量, 发动机的批量即轴每旋转一周, 泵/马达/发动机泵排出/吸进多少毫升的油2.压力单位psiPSI英文全称为Pounds per square inch。

P是磅pound,S是平方square,I是英寸inch。

把所有的单位换成公制单位就可以算出:1bar≈14.5psi 1bar=15psi=0.1Mpa3.RPM是什么单位RPM =revolutions per minute 每分钟多少转主要用于表征机械转子的转速,硬盘转速也可用此表示4.cw/ccwCW的意思是顺时针旋转。

CCW的意思是反时针旋转。

5.LPM是liter per minute的缩写(升/分钟)GPM是gallon per minute (加仑/分钟)1 GPM = 3.785 LPM6.换向阀的位和通表示什么意思?一只三位四通电磁阀:三位指的是阀芯的动作和位置,当左右线圈都失电时阀芯在中间,当左线圈得电阀芯动作左阀门打开,当右线圈得电时右阀门打开。

四通指的是油路的通径有四个,分别进油口P、左出油口A、右出油口B、回油口O.7.阀直动式和活塞直动式区别国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步直动式、先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步膜片结构、先导式膜片结构、直动活塞结构、分步活塞结构、先导活塞结构)。

(一)、直动式电磁阀原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧力把关闭件压在阀座上,阀门关闭。

特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但一般通径不超过25mm。

(二)、分步直动式电磁阀原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口压差≤0.05Mpa,通电时,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。

液压基础知识

液压基础知识

液压基础知识液压技术作为一种传动和控制技术,在工业领域广泛应用。

它利用液体的性质来传递力量和信号,实现机械装置的运动和控制。

本文将介绍液压的基础知识,包括液压原理、液压系统的组成和工作原理、液压元件的种类和功能等。

一、液压原理液压技术是基于帕斯卡定律的。

帕斯卡定律指出,在一个封闭的液体系统中,压力的改变会均匀传递到整个系统中。

也就是说,当液体受到外力作用时,液体会均匀传递这个力量,使其作用于系统中的每一个部分。

液压系统利用这个原理来实现力量的传递和控制。

通过改变液体的压力,可以实现对机械装置的运动、制动、抓紧、松开等操作。

二、液压系统的组成和工作原理液压系统主要由液压泵、液压阀、液压缸(或液压马达)以及连接它们的管道组成。

液压泵负责将液体吸入并加压,形成压力。

液压阀控制液体的流向和流量,实现对液压系统的控制。

液压缸将液体的压力转化为线性运动力,实现机械装置的运动。

液压系统的工作原理是这样的:液压泵通过吸入液体并加压,产生压力。

压力将液体推动到液压阀。

液压阀根据控制信号的输入,调整液体的流向和流量。

液压阀的输出连接液压缸,将液体的压力转化为线性运动力,实现机械装置的运动。

三、液压元件的种类和功能液压元件是液压系统的重要组成部分,主要包括液压阀、液压缸、液压马达等。

液压阀是控制液体流向和流量的装置,根据其工作原理的不同,可以分为直动阀、电磁阀、比例阀等。

液压阀的功能是实现对液压系统的控制,可以控制液压系统的运动速度、方向和压力等。

液压缸是将液体的压力转化为线性运动力的装置。

液压缸主要包括活塞、缸体和密封装置等部分。

液压缸的工作原理是:液体的压力作用在活塞上,使活塞产生线性运动,从而实现机械装置的运动。

液压马达是将液体的压力转化为旋转运动力的装置。

液压马达与液压缸的原理类似,都是利用液体的压力产生力量。

液压马达通过转动轴输出力矩,实现机械装置的旋转运动。

液压技术是一种传动和控制技术,基于液体的性质来传递力量和信号。

《液压基础知识》课件

《液压基础知识》课件

数控机床液压系统案例分析
案例概述
数控机床液压系统的工作原理、 组成结构以及常见故障排除。
案例分析
通过实际案例,深入剖析数控机 床液压系统的特点、优势和不足 之处,以及在实际应用中需要注
意的事项。
案例总结
总结数控机床液压系统的应用前 景和发展趋势,以及在实际操作 中需要掌握的基本技能和技巧。
注塑机液压系统案例分析
液压马达
液压马达是液压系统的执行元 件,其作用是将液体的压力能 转换为机械能,驱动负载运动

液压马达的种类与液压泵类似 ,常见的有齿轮马达、叶片马
达、柱塞马达等。
液压马达的性能参数包括排量 、扭矩、转速和效率等,这些 参数的选择和使用同样直接影 响整个液压系统的性能。
液压马达的选用应考虑其与负 载的匹配性、使用寿命、维护 成本等因素。
液压系统的特点与优势
总结词
特性与优势分析
详细描述
液压系统具有功率密度高、动作速度快、易于实现自动化等优点。同时,液压系 统能够传递较大的力和力矩,并且具有良好的阻尼性和缓冲效果。
液压系统的应用领域
总结词
应用领域概览
详细描述
液压系统广泛应用于工程机械、农业机械、汽车工业、船舶工业、航空航天等领域。例如,挖掘机、起重机、推 土机等工程机械的传动和控制系统,以及航空器的起落架系统等。
压力控制回路
压力控制回路用于调 节和控制系统压力, 确保系统压力不超过 预设值。
压力控制回路可以用 于实现过载保护、防 止系统超压和调节系 统压力。
溢流阀、减压阀和顺 序阀是常见的压力控 制元件。
速度控制回路
速度控制回路用于调节执行元件 的运动速度。
节流阀、调速阀和变量泵是常见 的速度控制元件。

液压知识培训课件完整版

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速下空载调试正常后,按液压系统的设计要求进行负载调试。首先逐渐增
加负载,同时检查各液压元件的工作状况,观察压力、流量、温度等参
数是否在允许范围内,发现问题及时进行调整。
03
系统试运行
负载调试正常后,进行系统试运行。试运行过程中,要密切注意系统的
运行状况,发现问题立即停机检查。
典型液压系统分析
动力滑台液压系统
该系统采用限压式变量叶片泵供油, 通过电磁换向阀实现滑台的正反向运 动,通过节流阀调节滑台的运动速度 。
组合机床液压系统
该系统采用多个液压泵分别供油给多 个执行元件,通过电磁换向阀和顺序 阀等控制元件实现各执行元件的顺序 动作和互锁功能。
塑料注射成型机液压系统
该系统采用定量叶片泵供油,通过比 例压力阀和比例流量阀等控制元件实 现对注射缸、合模缸等执行元件的精 确控制。
制回路等。
考虑系统效率和性能,选择合适 的元件规格和型号。
系统性能校核与优化
对设计好的系统进行性能校核 ,如压力损失、流量分配、温 升等。
根据校核结果对系统进行优化 ,如调整元件参数、改进回路 设计等。
确保系统在实际应用中能够满 足设计要求。
设计图纸及文件编制
绘制液压系统原理图、装配图、零件 图等必要图纸。
现对执行元件速度的控制。
快速运动回路
通过采用差动连接、双泵供油等方 式,提高执行元件的运动速度。
速度换接回路
通过改变执行元件的通流面积或改 变回路的流量分配等方式,实现执 行元件在不同速度之间的平稳切换 。
方向控制回路
换向回路
通过改变执行元件的通油方向, 实现执行元件的正反向运动。
锁紧回路
通过采用液控单向阀等锁紧元件 ,使执行元件在停止运动后保持 其位置不变。

液压基础知识(入门必看轻易懂)

液压基础知识(入门必看轻易懂)
在调试和检测过程中,应注意安全,避免高压或高温对人员和设备造成伤害。
THANKS
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压力传递
液压系统中的液体压力能够通过密封 的管道和液压缸等元件传递到各个工 作机构,实现远程控制和动力传递。
02
液压油与液压泵
液压油的种类与特性
矿物油型
由石油提炼而成,具有良 好的润滑性能和稳定性, 但容易受到温度和氧气的 影响。
合成油型
由化学合成方法制成,具 有较高的粘度和耐高温性 能,但价格较高。
液压缸与液压马达的选择与应用
选择
根据实际需求,如工作压力、转速、负载等,选择合适的液压缸或液压马达。
应用
液压缸广泛应用于各种机械设备的传动系统中,如挖掘机、起重机等;液压马达则主要用于各种旋转运动的驱动, 如机床主轴、减速机等。
04
液压控制阀
方向控制阀的工作原理与分类
工作原理
方向控制阀主要通过改变油液的流动方向来实现执行机构的运动方向控制。在液压系统中,方向控制 阀通常与各种类型的液压缸和马达配合使用,以控制执行机构的运动方向。
分类
方向控制阀可以分为两类,即单向阀和换向阀。单向阀只允许油液向一个方向流动,而换向阀则可以 通过改变阀芯的位置来控制油液的流动方向。
压力控制阀的工作原理与分类
工作原理
压力控制阀是用来控制液压系统中的压力的 。它通过调节油液的压力来控制执行机构的 工作压力,并保持系统压力的稳定。
分类
压力控制阀可以分为溢流阀、减压阀、顺序 阀和压力继电器等几种类型。溢流阀在系统 压力超过预定值时溢流,以保持系统压力稳 定;减压阀则可以将系统压力降低到所需值 ;顺序阀可以按照一定的顺序开启或关闭油 路;压力继电器则可以将系统压力转换为电

液压基础知识

液压基础知识

液压基础知识一、基本术语(GB/T17466-2012 ISO5598:2008)1、流体传动:用受压的流体作为介质来传递、控制、分配信号和能量的方式、方法。

简称液压与气动。

(国际)2、液压传动:利用液体压力能传递动力和运动。

(国内)3、液压技术:涉及液体流动和液体压力规律的科学技术,简称液压。

(国内)4、压力:流体在单位面积上所受到的垂直作用力。

(国内)5、公称压力:在规定条件下连续运行,并能保证设计寿命的工作压力。

即装置按基本参数所确定的名义压力。

(国内)为了便于标识并表示其所属的系列而指派给元件、配管或系统的压力值。

(国际)6、工作压力:装置运行时的压力。

(国际)7、工作压力范围:在稳态工况下,系统或子系统预期运行的极限之间的压力范围。

(国际新)装置正常工作所允许的压力范围。

(国际旧)8、稳态工况:在稳定化作用期后,相关参数处于稳态的运行工况。

(国际)9、稳态:物理参数随时间没有明显变化的状态。

(国际)10、静态工况:物理参数随时间没有变化的状态。

(国际)11、额定工况(标准工况):根据规定试验的结果所推荐的系统或元(国际旧)通过试验确定的,以基本特性的最高值和最低值(必要时)表示的工况,元件或配管按其设计、工作以保证足够的使用寿命。

(国际新)12、额定压力:额定工况下的压力。

(国际旧)通过试验确定的,元件或配管按此工况设计以保证足够使用寿命的压力。

(国际新)13、额定流量:额定工况下的流量。

(国际旧)通过试验确定的,元件或配管被设计设计以此工作的流量。

(国际新)14、额定压力:在规定转速范围内连续运转,并能保证设计寿命的(国内泵)15、额定转速:在额定压力、规定进油条件下,能保证设计寿命的最高转速。

(国内泵)额定工况:在额定压力、额定转速条件下的运行工况。

(国内泵)16、最高压力:允许短时运转的最高输出压力。

(国际旧)可能暂时出现的对元件或系统的性能或寿命没有任何严重影响的最高瞬时压力。

(完整版)液压原理基本知识

(完整版)液压原理基本知识

(完整版)液压原理基本知识液压基本回路本章提要:本章主要介绍前⾯讲述的换向回路、锁紧回路、调压回路、减压回路等以外的液压基本回路,这些回路主要包括:快速运动回路(差动液压缸连接的快速运动回路,双泵供油的快速运动回路);调速回路,包括节流调速回路(进油路节流调速,回油路节流调速,旁路节流调速)和容积调速回路(变量泵-定量马达,定量泵-变量马达,变量泵-变量马达);同步回路(机械连接的同步回路,调速阀的同步回路,串联液压缸、串联液压马达的同步回路);顺序回路(⾏程控制的顺序回路,压⼒控制的顺序回路);平衡回路和卸荷回路等。

教学内容:本章介绍了液压系统的基本回路:快速运动回路、调速回路(节流调速和容积调速回路)、同步回路、顺序回路、平衡回路和卸荷回路等。

教学重点:1.液压基本回路;2.节流调速回路⼯作原理和主要参数计算;3.容积调速回路的⼯作原理和主要参数计算。

教学难点:1.节流调速回路⼯作原理和主要参数计算;2.容积调速回路的⼯作原理和主要参数计算。

教学⽅法:课堂教学为主,充分利⽤⽹络课程中的多媒体素材来表⽰抽象概念,利⽤实验,连接元件,组成系统,了解液压系统基本回路⼯作原理。

教学要求:掌握液压基本回路;了解节流调速回路、容积调速回路的⼯作原理和主要参数计算。

任何⼀个液压系统,⽆论它所要完成的动作有多么复杂,总是由⼀些基本回路组成的。

所谓基本回路,就是由⼀些液压元件组成的,⽤来完成特定功能的油路结构。

例如第五章讲到的换向回路是⽤来控制液压执⾏元件运动⽅向的,锁紧回路是实现执⾏元件锁住不动的;第六章讲到的调压回路是对整个液压系统或局部的压⼒实现控制和调节;减压回路是为了使系统的某⼀个⽀路得到⽐主油路低的稳定压⼒等等。

这些都是液压系统常见的基本回路。

本章所涉及到的基本回路包括速度控制回路、调压回路、同步回路、顺序回路、平衡回路、卸荷回路等。

熟悉和掌握这些基本回路的组成、⼯作原理及应⽤,是分析、设计和使⽤液压系统的基础。

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液压基础知识

第四章 液压控制阀
压力控制阀概述 在液压系统中,凡是用来控制最高压力,或保持某一部分的压力值,以及利用 油液的压力来控制油路的通断等等的阀通称为压力阀。这类阀的共同特点是利用油 液压力和弹簧力相平衡的原理进行工作的。 按功能和用途可分为溢流阀、减压阀、顺序阀、平衡阀和压力继电器等。
第五章
液压基本回路



第六章
环球公司液压设备简介
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结构形式: 上顶缸,三梁四 柱 结构特点:运行 速度较快,快进 由滑块自重及油 泵系统供油结合; 缺点是滑块合模 过程不易目视, 加之速度快,存 在安全隐患。 设备供方: 温州瑞东机械设 备有限公司 合肥海德数控液 压设备有限公司 南通锻压设备有 限公司

单活塞杆式液压缸的特点: 往复运动速度不同-常用于实现机床的快速退回和慢速工作进给。 两端面积不同,输出推力不相等。无杆腔吸油时-工作进给运动(克服较大的外负 载)。有杆腔进油时-驱动工作部件快速退回运动(只克服摩擦力的作用)。 工作台运动范围等于活塞杆有效行程的两倍。 液压缸的典型结构 (二)双作用单活塞杆式液压缸




1.2工艺动作 一般工艺动作:滑块在实际需要的上死点——上料(人工)——滑块 快下——滑块慢下并加压——保压(延时)——泄压——回升至实际 需要的上死点——卸件(人工)。 液压机除能完成常规的工艺动作外,还应能完成下列特定动作:滑 块从实际需要的上死点快下——滑块慢下加压预压(行程可调) —— 上升至第二上死点(行程可调)——快下——慢下加压—— 保压(延 时)——泄压——回升至上死点。此过程为二次加压压制。



5.液体静压力对固体壁面的作用力 曲面上液压作用力在某一方向上的分力等于静压力和曲面在该方向的垂直面内投 影面积的乘积。 F=pA=pπD2/4 液体静压力对固体壁面的作用力: 液体静压力对固体壁面的作用力 F=pA=pπd2/4
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柱塞缸结构原理
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四、液压缸排气装置 液压系统在安装过程中或长时 间不工作后会渗入空气,油液中 也会混有空气。由于气体有很大 的可压缩性,使液压缸产生爬行、 噪声和发热等一系列不良现象。 因此,在设计液压缸时,要保证 能及时排除积留在缸内的气体。 一般利用空气较轻的特点, 在液压缸的最高处设置进出油口 (见单活塞杆式液压缸结构图), 以便把气体带走;如不能在最高 处设置油口时,可在最高处设置 放气孔或专门的放气阀等放气装 置。

放大液压系统的组成图 4)辅助装置(或称辅助元件):
指以上三种组成部分以外的其它装置,如各种管接件、油管、油箱、过滤器、 蓄能器、压力表等,起连接、输油、贮油、过滤、贮存压力能和测量等作用。 5)传动介质: 传递能量的液体介质,即各种液压工作介质。





液压传动的优缺点
一、液压传动的主要优点
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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,可实现大范围的无级调速(调速范围达2000:1); (4)可自动实现过载保护; (5)一般采用矿物油为工作介质,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)容易实现机器的自动化,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。
二、液压传动的主要缺点 (1)由于流体流动的阻力损失和泄漏较大,所以效率较低。如果处理不当, 泄漏不仅污染场地,而且还可能引起火灾和爆炸事故。 (2)工作性能易受温度变化的影响,因此不宜在很高或很低的温度条件下工 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,不能得到严格的定比传动。 (5)液压传动出故障时不易找出原因;使用和维修要求有较高的技术水平。 (6)油液污染





液压基础知识 第一节 压力控制回路 一、调压回路 调压回路的功用是:使液压系统整体或某一部分的压力保持恒定或 不超过某个数值。
单级调压回路:在泵的出口处设置并联的溢流阀2来控制系统的最高压 力。 多级调压回路:先导式溢流阀2的遥控口串联二位二通换向阀3和远程调 压阀4。当两个压力阀的调定压力符合 < 时,液压系统可通过换向阀的左 位和右位分别得到 和 两种压力。如果在溢流阀的遥控口处通过多位换向 阀的不同通口,并联多个调压阀,即可构成多级调压回路。 无级调压回路:可通过改变比例溢流阀的输入电流来实现无级调压,这 样可使压力切换平稳,使系统实现远距离控制或程控。
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液压系 统的有 效利用: 冲裁下 料机
结构形式: 液压系统与 曲轴拐臂有 效结合 结构特点: 运行可靠, 冲裁面积大
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四柱导柱 锁紧螺母
局部 放大
油路动力 系统 上横梁 四柱导柱
面板控制 箱 滑块
配电柜 活动按钮 站
下横梁
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1.1操作方式
压机操作方式分“调整”、“单次”两种方式,并设有定程、定压压制两种工 艺方式。 调整:双手按压滑块下行按钮,可实现滑块工进下行---工进压制---保压延时; 按下回程按钮可实现滑块泄压---回程—停止。 单次:双手按压滑块下行按钮,压机可自动完成一个单次循环。
第二章 液压泵
液压泵概述 一. 液压泵的工作原理及特点 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, 为系统提供压力油液。 1.液压泵的工作原理 容积泵工作过程演示以 图示 简单的单柱塞液压泵工作过程为例。 2. 液压泵正常工作的基本条件 ⑴在结构上具有一个或多个密 封且可以周期性变化的工作容积; 当工作容积增大时, 完成吸油过程;当工作容积减小时,完成排油过程。液压泵的输出流量与此 空间的容积变化量和单位时间内的变化次数成正比,与其它因素无关。 ⑵具有相应的配油机构,将吸油过程与排油过程分开; ⑶油箱内液体的绝对压力必须恒等于或大于大气压力。
重物落下过程。

放大液压传动演示图

三、液压系统的组成 见图
1)能源装置(或称动力元件): 把机械能转化成液体压力能的装置, 常见的是液压泵。 2)执行装置(或称执行元件): 把液体压力能转化成机械能的装 置,一般常见的形式是液压缸和液压马达。


3)控制调节装置(或称控制元件): 对液体的压力、流量和流动方向进行控制和调节的装置。这类元件主要包括各 类控制阀或者由各种阀构成的组合装置。这些元件的不同组合组成了能完成不同功 能的液压系统。
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第七章
液压系统常见故障分析
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液压缸 一、液压缸的分类
液压缸 是液压系统中的执行元件,它的职能是将液压能 转换成机械能。液压缸的输入量是流体的流量和压力,输出的是 直线运动速度和力。液压缸的活塞能完成直线往复运动,输出的 直线位移是有限的。


按结构形式和作用数进行分类如下

液压基础知识 ຫໍສະໝຸດ 第一节 现有液压设备简介 现有设备规格、型号、结构形式 63T-315T
机场机盖热压 成型液压机
顶棚、地毯热 压、复合成型 机
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HQY315/2 0车顶生产 线
KI地毯液压 成型机
结构形式: 下顶缸,三 梁四柱 结构特点: 运行速度较 上顶缸要慢, 快进完全靠 油泵系统供 油;优点是 滑块合模过 程容易目视, 比较安全。


第一章 液压传动概述
液压传动的定义、工作原理及组成 基本概念 1、定义: 原动机→配力机→工作机 2、分类:就传动方式而言,常用的有以下几种: 1) 机械传动:如齿轮、皮带等传动。 2) 电气传动; 3) 流体传动:是以流体为工作介质,进行能量的转换、传递和控制的传动。

包括:(1)气体传动。以气体为工作介质的流体传动。 (2)液体传动:以液体为工作介质的流体传动, 根据工作原理不 同又可分为: ①液力传动:主要利用液体动能的液体传动。 ②液压传动:只利用液体压力能。
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-------主讲:吕新维
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第一篇 液压传动 第一章 液压传动概述 第二章 液压泵 第三章 液压执行元件 第四章 液压控制阀 第五章 液压基本回路 第六章 环球公司液压设备简介 第七章 液压系统的常见问题及故障诊断


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第三章 液压执行元件
液压执行元件-将液体的液压能转换为机械能的转换装置。 液压执行元件可分为液压马达和液压缸两大类。 液压马达-可以实现连续的回转运动。 液压缸-直线运动的液压缸:可以实现直线往复运动,输出推力(或拉力)和 直线运动速度。 摆动液压缸:实现往复摆动,输出角速度



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二、液压传动的工作原理 1.系统组成 基本组成元件:1-杠杆手柄;2-小缸体;3-小活塞;4、6-单向阀;5-吸油管; 7、10-管道;8-大活塞;9-大缸体;11-截止阀;12-油箱。 2.工作原理 见液压传动原理图:
泵吸油过程。
泵压油和重物举升过程。

液压基础知识 第一章 液压传动概述


一、液压传动的定义: 用液体作为工作介质,在密封的回路里,以液体的压力能进行能量传递的 传动方
式,称之为液压传动。 从三方面理解此概念。 液压控制的定义: 液压控制与液压传动的不同之点在于液压控制是一个自动控制系统, 具有反馈装置,系统具有较强的抗 干扰能力,所以系统输出量的精度高。
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