液压系统物理学基础

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第2章 液压流体力学基础

第2章  液压流体力学基础

1bar=1×105Pa=0.1MPa
1at(工程大气压)=1kgf/cm2=9.8×104Pa 1mH2O(米水柱)=9.8×103Pa 1mmHg(毫米汞柱)=1.33×102Pa 1个标准大气压力=1.013×105Pa=10.336米水柱=760mmHg 1psi(磅力/英寸2)=6.895×103Pa
第2章 液压流体力学基础
2.2 液压静力学 (3)液体静压力对固体壁面的作用力 固体壁面是平面:如右上图,作用力为
固体壁面是曲面:如右中、下图,作用力为
d为承压部分曲面投影圆的直径
第2章 液压流体力学基础
2.2 液压静力学 二、液体静压力基本方程 1、任意质点受力分析: 取研究对象:任取如右图微圆柱体。 受力分析: 2、静力学基本方程: 能量守恒表达式:建立坐标系
第2章 液压流体力学基础
2.1 液压系统的工作介质 5、机械稳定性: 液体在长时间的高压作用下,保持原有物理性质的能力。液压油 应具有良好的机械稳定性。 6、氧化稳定性: 主要指抗氧化的能力。油液中含有一定的氧气,使用中油液必然 会逐渐氧化。随着温度的升高,氧化作用加剧,油液会变质沉淀、 产生腐蚀性物质,使系统出现故障。 7、其它性质: 相容性、水解稳定性、剪切稳定性、抗泡沫性、抗乳化性、防锈 性、润滑性。 以上性质对液压油的选用有重要影响。抗燃性、稳定性等都可以 通过加入适当的添加剂来获得。
是不呈现粘性的。 (3)粘度的表示方法: 动力粘度: 运动粘度:


/
相对粘度:恩氏粘度、赛氏粘度、雷氏粘度
第2章 液压流体力学基础
2.1 液压系统的工作介质
du F A dy
du dy
根据实验结论可知: F与液层面积、速度 梯度成正比 液体粘性示意图

液压基础知识.

液压基础知识.
加在被封闭液体上的压强大小不变地由液体向各个方向 传递。作用在大活塞上的 负载F1形成液体压力 p= F1/A1。 为防止大活塞下降, 在小活塞上应施加的力
F2= pA2= F1A2/A1 由此可得 液压传动可使力放大,可使力缩小, 也可以改变力的方向。液体内的压 力是由负载决定的。
液压基础知识
三、液体 动力学基 础知识
液压基础知识
二、液体
静力学基 础
(五)相对压力、绝对压力及真空度
1.相对压力:一般指表压力,是测量系统相对大气压力 值。 2.绝对压力:指系统实际压力。 说明:绝对压力=相对压力+一个大气压。 3.真空度:处于真空状态下大气稀薄程度。等于大气压 力-绝对压力。
液压基础知识
二、液体
静力学基 础
(六)帕斯卡原理
(七)气穴
三、液体 动力学基 础知识
在液压系统中,如果某点处的压力低于液压油液所在温度下的 空气分离压时,原先溶解在液体中的空气就会分离出来,使液 体中迅速出现大量气泡的现象叫做气穴。 减少气穴现象的措施 1、 减小阀孔前后的压力降,一般使压力比p1/p2<3.5。 2、尽量降低泵的吸油高度,减少吸油管道阻力。 3、各元件联接处要密封可靠,防止空气进入。 4、增强容易产生气蚀的元件的机械强度。
(一)理想液体与(二)恒定流动
(一)理想液体 假设的既无粘性又不可压缩的流体称为理想流体。 (二)恒定流动 液体流动时,液体中任一点处的压力、速度和密度都不 随时间而变化的流动, 亦称为定常流动或非时变流动
液压基础知识
三、液体 动力学基 础知识
(三)流量连续性方程
流量连续性方程是质量守恒定律在流体力学中的表达方 式。 ρ1υ1A 1=ρ2υ2A2
液压基础知识

液压流体力学基础

液压流体力学基础
第二章 液压流体力学基础
学习要点: 1、液压油(流体)的基本性质。 2、流体静力学基本规律。 3、流体动力学基本概念。 4、流体流量连续方程、流体能量平衡方程 (伯努利方程)方程、动量方程。 5、小孔及缝隙流量计算。 6、压力损失、液压冲击与空穴现象。
第一节 液压系统的工作介质
液压工作介质
第一节 液压系统的工作介质
第一节 液压系统的工作介质
二、液压工作介质的主要性能(续)
4、液体的热容量、比热
热容量: 液体与外界发生热量交换而使流体的温度变化,
热量交换对温度的变化率称为流体的热容量。 比 热: 单位质量液体的热容量成为比热。
第一节 液压系统的工作介质
5、液体的含气量、空气分离压和汽化压
◎ 含气量: 液体中所含空气的体积百分比数量叫含气量。两种形式:
温度高时选用粘度较高的液压油,减少容积损失。
第一节 液压系统的工作介质
5、液压油的污染与保养
液压油使用一段时间后会受到污染,常使阀内的阀芯 卡死,并使油封加速磨耗及液压缸内壁磨损。造成液压油 污染的原因有三方面:
1)污染: a 外部侵入的污物;b 外部生成的不纯物。
2)恶化: 液压油的恶化速度与含水量、气泡、压力、油温、金属
※ 液体的粘度会随温度、压力变化而变化。 液体的粘度对温度变化十分敏感,对液压系统的性能
有明显影响。温度升高,粘度将显著下降,造成泄漏、磨 损增加、效率降低等问题;温度下降,粘度增加,造成流 动困难及泵转动不易等问题,液压系统工作时发热较严重。 所以,一般控制系统中均要设计冷却装置,尽量保持油液 工作温度的稳定。 ※ 液体承受的压力增大,液体内聚力增大,粘度也随之增 大,但变化幅度不大,低压时一般不考虑。
二、液压工作介质的主要性能(续)

5第二章 液压流体力学基础知识

5第二章 液压流体力学基础知识

帕斯卡原理应用实例
§2.3 流体的动力学
流体动力学研究作用于流体上的力与流体运动之间的关系 一. 基本概念 1. 理想液体、恒定流动、一维流动 理想液体:无粘性,又不可压缩的假想液体。 恒定流动:液体中任何一点的压力,速度和密度都不随时间而变化的流动, 如任一参数发生变化,则为非恒定流动, 一维流动:液体整个做线形流动时称为一维流动,做平面,空间流动时称为 二位,三维流动 这三个概念都是对液体性质、运动的理想化的抽象,是研究需要的简化。 • 实际液体具有粘性,研究液体流动必须考虑其影响,为了研究其基本规律, 必须对其做理想性化简假设。然后再考虑粘性和压缩性的作用,通过实验等 方法对理想化结论进行修正。 • 研究液压系统的静态性能时,可以认为液体作恒定流动,但在研究其动态 性能时,则必须按非恒定流动考虑。 • 一维流动最简单,但严格意义上的一维流动要求液流截面上的各点处速度 矢量完全相同,这种情况现实极为少见。 通常把封闭容器内液体的流动按一维处理。再用实验数据来修正其结果。
p -压力为P时的运动粘度,m2/s;
vb
b-混入空气的体积分数(同温同压下占总体积的比) -空气体积分数为b时液体的运动粘度,m2/s;-不含空气时的运动粘度 m2/s
0
§2.2液体静力学
一 静压力 静止液体单位面积上所受的法向力,简称压力,物理学中称压强。 公式表示为 F (微小面积 A 上作用有法向力 F ) p lim A 0 A
5 小结
二. 物理性质
工作介质有三项物理性质与液压传动性能密切相关
1. 密度:单位体积液体所具有的质量。
m v
3 kg m (单位: )液体密度会随压力或温度变化,但变化量一般很小,
在工程计算中一般不计。

液压流体力学基础

液压流体力学基础

第一章 液压流体力学基础
第二节 液体静力学
四. 静压力对固体壁面的作用力 液体和固体壁面接触时,固体壁面将受到液体静压
力的作用 当固体壁面为平面时,液体压力在该平面的总作
用力 F = p A,方向垂直于该平面。 当固体壁面为曲面时,液体压力在曲面某方向上
的总作用力 F = p Ax , Ax 为曲面在该方向的投影面 积。
动力粘度μ和运动粘度ν的量纲计算:
ν=μ/ρ
ν:m2/s
μ:Ns/m2 ρ :Kg/m3
所以 m2/s = Ns/m2 ÷ Kg/m3 = Nsm/Kg
Kg =Nsm ÷ m2/s= Ns2/m
由于 Ft=mv 所以 Ns = Kgm/s Kg =Ns2/m
另外: μ:Ns/m2 或 Pas 由于P=pq 所以 Nm/s =Pa m3/s
二.静压力基本方程式 p=p0+ρgh 静压力分布特征: 1)压力由两部分组成:液面压力p0,自重形成的压 力ρgh。 2)液体内的压力与液体深度成正比。 3)离液面深度相同处各点的压力相等,压力相等的 所有点组成等压面,重力作用下静止液体的等压面 为水平面。
第一章 液压流体力学基础
第二节 液体静力学
第四节 管道流动
通过管道的流量 q =(πd 4/(128μl))Δp


dA 2rdr dq udA 2urdr
u p (R2 r 2 )
4l
q d 4 p 128 l
第一章 液压流体力学基础
第四节 管道流动
管道内的平均流速 v = (d2/32μl )Δp
第一章 液压流体力学基础
第二节 液体静力学
液体静力学 静压力及其特性 静压力基本方程式 帕斯卡原理 静压力对固体壁面的作用力

液压第二章液压流体力学基础

液压第二章液压流体力学基础
液压传动
主讲教师:张凡
第二章液压流体力学基础
液体是液压传动的工作介质。因此,了 解液体的基本性质,研究液体的静力 学、运动学和动力学规律;对于正确 理解液压传动原理,合理设计并使用 液压传动系统都是非常必要的。
教学目的
了解液压油的性质及作用 领会液体静力学的有关知识 综合应用三个方程解决液体动力学相关
——动量方程
应用动量方程解题的步骤:
a. 建立坐标系,一般坐标轴的方向与所 求的力的方向一致
b. 列方程、投影 c. 求解
例:P20求滑阀阀心所受的轴向稳态液动力。
课堂练习: P30 2-5 2-6 作业: P33 2-15 2-19
第四节液体流动时的压力损失
由于粘性摩擦而产生的能量
Pw
损失——沿程压力损失
由于管道形状、尺寸突变而产 生的能量损失——局部压力损 失
1.沿程压力损失(与液体的流动状态有关) 层流时沿程压力损失
p

l d
2
2
— 沿程阻力系数
金属圆管: 75
Re
橡胶圆管: 80
Re
紊流时沿程压力损失
p

l d
2
2
0.3164Re0.25
2.局部压力损失(与管道形状有关)
q CAT p
c—是由孔的形状、尺寸和液体性质决定
的系数
细长孔
c d2
32l
薄壁孔 短孔
c cq 2 /
—由孔的长度决定的指数
细长孔 1
薄壁孔
短孔 0.5
3. 结论: 1) 流过小孔的流量与孔径、和压力有关 2) 油液流经小孔时会产生压降(即两端
v22 )

液压流体力学基础

液压流体力学基础

• 式中μ—衡量流体黏性的比例系数,称为绝对黏度或动力黏度; • du/dy—流体层间速度差异的程度,称为速度梯度。
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2.1 液压油的主要性质及选用
• 流体的黏度通常有三种不同的测试单位。 • (1)绝对黏度μ • 绝对黏度又称动力黏度,它直接表示流体的黏性即内摩擦力的大小。其 计算公式为
• 2.2.2 液体静力学基本方程及其物理意义
• 静止液体内部受力情况可用图2-2来说明。根据静压力的特性,作用于 这个液柱上的力在各方向都呈平衡,现求各作用力在z方向的平衡方程。
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2.2 流体静力学基础
• 微小液柱顶面上的作用力为p0dA(方向向下)和液柱本身的重力 G=pghdA(方向向下),液柱底面对液柱的作用力为pdA(方向向上),则 平衡方程为
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2.2 流体静力学基础
• 2.2.1 液体的压力及其性质
• 作用在液体上的力有两种类型:一种是质量力,另一种是表面力。 • 质量力作用在液体所有质点上,它的大小与质量成正比。属于这种力 的有重力、惯性力等。 • 表面力作用于所研究液体的表面上,如法向力、切向力。表面力可以 是其他物体(例如活塞、大气层)作用在液体上的力,也可以是一部分液 体作用在另一部分液体上的力。 • 所谓静压力是指静止液体单位面积上所受的法向力,用p表示。 • 液体内某质点处的法向力ΔF对其微小面积ΔΑ比值的极限称为静压力p, 即
• 式中R—过流断面的水力半径。
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2.3 流体动力学基础
• R等于液流的有效截面积A和它的湿周(有效截面的周界长度)x之比, 即 • 又如正方形的管道,边长为b,则湿周为4b,因而水力半径为R = b/4。水力半径的大小,对管道的通流能力影响很大。水力半径大, 表明流体与管壁的接触少,同流能力强;水力半径小,表明流体与管 壁的接触多,同流能力差,容易堵塞。

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。

第1章 液压流体力学基础

第1章 液压流体力学基础

作业:1-16
1-17
二、流体平衡微分方程 1 欧拉平衡方程 1755年 Euler
z(铅垂方向) dx
dy
p dx (p )dydz x 2
fz
fy fx z y
dz
y
p dx (p )dydz x 2
x
x
根据牛顿第二定理: Fx 0
1 p fx 0 x
1 p 0 类似地: f y y 1 p fz 0 z
3、进行压力损失计算时应注意哪些问题?
作业:
P48:1-14

q =K A
m △P
液压冲击动画演示
思考题:
1、在工程实际中,如何应用薄壁小孔、厚壁小
孔和细长孔?为什么? 2、在液压系统中,如何有效控制泄漏? 3、液体流经缝隙的流量与哪些因素有关? 3、液压冲击和气穴现象产生的原因,有何危害? 如何预防?
P
P
p
弹簧
液体(密闭)
注意:
*当油液中混有空气时,其压缩性会显 著地增加,并将严重影响液压系统的工 作性能。故在液压系统中尽量减少油液 中的空气含量。
牛顿内摩擦定律
思考题
1、试述油液粘性的定义和牛顿内摩擦定律。 2、液压油的牌号是怎样规定的?说明N32、N12 的含义。 3、影响油液粘度的主要因素是什么? 4、试述选用液压油的依据和原则,防止液压油污染 的措施。
一、液体静压力及其特性
1. 作 用 于 流 体 上 的 力
作用在液体上的力有两种,即质量力和表面力。 ① 质量力: 指与流体质量成正比的力。
直线:
如:重力、惯性力
离心:
F ma F mr
② 表面力: 指与流体的作用面积成正比的力。 如:固体壁面对液体的作用力,液体表面上气体的作用力等 外力

第三章 液压流体力学基础

第三章 液压流体力学基础

e2
当Ae A2时h ( 1 ) 1 则 v e 1

2 e
2g cv 2p
2( p1 p2 )


流经小孔的流量:
2 p q ve Ae v2 .cc A0 CcCv A0

2 p Cd A0

薄壁孔(l/d0<=0.5)和短孔(0.5>l/d0<=4)的流量计算式 均用此式,但Cc、Cv的大小不同。 式中流量系数Cd=Cc.Cv, Cc 为截面收缩系数, Cc = Ae / A0 Cv 为速度系数; Cd由经验公式或实验确 定。A0为过流断面面积,小孔前后的压差p=p1-p2
第三章 液压流体力学基础
本章重点掌握: 1、压力及其对固体璧面的作用力; 2、液体动力学的基本概念(通流截面、流量、 流速);
3、流体动力学的三大方程(连续性方程、伯努 利方程、动量方程)的应用; 4、压力损失的定义及计算;
5、小孔及缝隙的流量计算
§3-1
静止液体的力学特性
一、压力及其特性
液体在单位面积上所受的内法线方向的法 向力称液体的压力。
q 1 A1 2 A2 constant
液体在密封容腔中连续流动时,流过所有断 面的流量都相等; 平均流速与过流断面成反比。
例:
1

d1
4
2


D
4
2
q
1
D
V
d
(D d )
2
2
4
2
d2
4
2
d1 V1 q1
d2 V2 q2
q q
1
2
三、伯努利方程(液体的能量守恒方程)

第二章 液压流体力学基础

第二章  液压流体力学基础

1.2静力学
1.3动力学
1.4 压力 损失
1.5 小孔 和缝隙流 量
1.6 液压 冲击空穴 现象
盛放在密封容器内的液体,其外加压力p0发生 变化时,只要液体仍然保持原有的静止状态, 液体中的任一点的压力,均将发生同样大小的 变化。
1.1液压油
§1-3 液体动力学基础
液体动力学: 1.基本概念; 2.基本方程: 连续方程 (质量守恒定律) 伯努利方程(能量守恒定律) 动量方程 (动量守恒定律)
1.2静力学
1.3动力学
1.4 压力 损失
1.5 小孔 和缝隙流 量
1.6 液压 冲击空穴 现象
1.1液压油
四、液压油的污染及控制
1、污染的危害 (1)堵塞 (2)加速液压元件的磨损,擦伤密封件, 造成泄漏增加 (3)水分和空气的混入会降低液压油的润 滑能力,并使其变质,产生气蚀,使液压 元件加速损坏,使液压系统出现振动、噪 音、爬行等现象。
1.6 液压 冲击空穴 现象
1.1液压油
§1-2 液体静力学
三、压力的表示方法及单位
1.绝对压力
2.相对压力 3.真空度 帕(Pa):N/㎡
1.2静力学
1.3动力学
1.4 压力 损失
1.5 小孔 和缝隙流 量
1MPa 106 Pa
1bar 10 Pa
5
1.6 液压 冲击空穴 现象
绝对压力=相对压力+大气压力 真空度=大气压力-绝对压力=负的相对压力
1.2静力学
1.3动力学
1.4 压力 损失
1.5 小孔 和缝隙流 量
1.6 液压 冲击空穴 现象
1.1液压油
2、液压油的品种
主要分为:矿油型、合成型和乳化型三大类

液压

液压

二、液体静力学基本方程 重力场中连续、均质、不可压缩流体的静压 强基本方程式: p p0 g ( z0 z ) p0 gh
流体静压强基本方程式表明:
(1)静止液体内任一点处的压力为液面压力和液 柱重力所产生的压力之和。 (3)深度相同处各点的压力都相等。
等压面:压力相同点组成的面叫作等压面
2.3.2伯努利方程
1. 理想液体一元定常流动的运动微分方程 根据牛顿第二定律:
pdA ( p dp ) dA gdAdl cos dAdla
u f l , t
du u l
l
一维流动:
p g l , t
u t dt
dl
al
du dt
u
dz dl
u l

u t
cos
pdA ( p dp ) dA gdAdl cos dAdla
定常流动
u t =0
l
u f l
p g l
整理得理想液体一元定常流的运动微分方程
gdz
1

dp udu 0
2.理想液体的伯努利方程

1 V
体积变化
p V0
压力变化
初始体积
即单位压力变化下的体积相对变化量
油的可压缩性很小,可以忽略,认为液体 是不可压缩的。
(2)体积弹性模量K (体积压缩系数的倒数)
K 1 pV 0 V

V0一定,在同样Δp下, K 越大, ΔV 越小
说明K 越大,液体的抗压能力越强
第二章 流体力学基础
1.密度ρ
液压油主要物理性质
m V
均质液体中单位体积所具有的质量:

第二章液压流体力学基础

第二章液压流体力学基础

一、液体静压力及其特性
1、压力:液体单位面上所受的法向力称为压力。 这一定义在物理学中称为压强,用p表示,单位为 Pa(N/m2)或MPa 1MPa=106Pa(其他单位见表)
Pa 1X105 bat 1 at 1bf/in2 atm
0.986923
mmH2O
1.01972X 104
mmHG
7.50062X102 3
a
h1 h2 p1
15
p1 gh1
1 12
2
p2 gh2
2 2 2
2
pw
α1 α2动能修正系数,层流时α=2,紊流时α=1
•3、动量方程
在液压传动中,要计算液流作用在固体壁面上的力时, 应用动量方程求解比较方便。 刚体力学动量定律:作用在物体上的力的大小等于物体 在力作用方向上的动量的变化率,即
p r
v
2
2
---局部阻力系数。 各种局部装臵的结构的ξ值可查相关手册
返回
(四)、管路系统的总压力损失
l v 2 v 2 p p p d 2 2
上式仅在两相邻的局部损失之间的距离大于
管道内径10∽20倍时才是正确的,否则液体
受前一个局部阻力的干扰还没有稳定下来, 就又经历后一个局部压力。它所受干扰就更 为严重因而利用上式算得的压力值比实际数 值小。
1、尽量缩短管道长度,减少管道弯曲和截面突变;
2、提高管道内壁的加工质量,力求光滑;
3、选用的液压油粘度要适当;
4、减小流速 其中流速的影响最大,故管道内液体的流速不能太快 ,但太小又使管道直径太大,成本增高,因此需统筹考 虑.推荐按下表中数值选取。
36
表 油液流经不同元件时的推荐流速

液压知识点

液压知识点

第一章液压流体力学基础复习内容1、什么叫液压传动?液压传动的特点是什么?2、液压传动系统的组成和作用各是什么?目的任务1、了解油液性质、静压特性、方程、传递规律2、掌握静力学基本方程、压力表达式和结论重点难点1、液压油的粘性和粘度2、粘温特性3、静压特性4、压力形成5、静力学基本方程1.1 液压油1.1.1 液压油的物理性质一、液体的密度密度是单位体积液体的质量。

ρ=m/v (kg/m3)密度随着温度或压力的变化而变化,但变化不大,通常忽略,一般取ρ=900kg/m3。

二、液体的粘性1、粘性的物理本质液体在外力作用下流动时,由于液体分子间的内聚力和液体分子与壁面间的附着力,导致液体分子间相对运动而产生的内摩擦力,这种特性称为粘性。

或:流动液体流层之间产生内部摩擦阻力的性质。

内摩擦力表达式 F =μA du/dy 因为液体静止时,du/dy=0,所以静止液体不呈现粘性。

牛顿液体内摩擦定律:液层间的内摩擦力与液层接触面积及液层之间的速度成正比。

2、粘度粘度是衡量粘性大小的物理量。

液体在外力作用下流动时,分子间的内聚力会阻碍分子间的相对运动而产生一种内摩擦力。

这一特性称作液体的粘性。

粘性的大小用粘度表示,粘性是液体重要的物理特性,也是选择液压油的主要依据。

(1)动力粘度μ图2-1 液体粘性示意图 公式 ∵ τ=F/A=μ·du/dy (N/m 2)∴ μ=τ·dy/du (N·s/m 2)动力粘度物理意义:液体在单位速度梯度下流动时,接触液层间单位面积上内摩擦力。

动力粘度单位:国际单位(SI 制)中:帕·秒(Pa·s )或牛顿·秒/米2(N·s/m 2); 以前沿用单位(CGS 制)中:泊(P )或厘泊(CP ),达因·秒/厘米2(dyn·s/cm 2) 换算关系:1Pa·s=10P=103 CP(2)运动粘度ν动力粘度μ与液体密度ρ之比值叫运动粘度。

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gh2 gh1
实际液体伯努利方程
a1v12 2 a2v22 2
p1 ρ
+gh1+
p2
=
ρ
+gh2+
+ghW
液压传动的能量损失-压力损失
●沿程压力损失
指液体在等径直管中流动时由于摩擦阻力而产生的压力损失。它主要决定于液体 的流速、粘性和管路的长度以及油管的内径等。
V=液流的平均流速 ΔPλ=λ
l
ρv2
利用上式计算时,只有在产生各局部阻力处之间有足够的距离时才是 正确的。因为当液流经过一个局部阻力处后,要在直管中流过一段距离, 液流才能稳定。否则,如液流尚未稳定就又经过第二个局部阻力处,将使 情况复杂化,有时阻力系数可能比正常情况下大2-3倍。一般希望在两个 局部阻力处之间的直管长度l>(10-20)d,d为管道内径。
层流和紊流 层流 紊流
层流,即压力流体在管子中有规则地圆筒状地成层流动。这时内部流体内层 的速度大于外层的速度。当压力流体的流速增加时,小部分流体从一定的速度起 (称为临界速度)不再成为一个有规则的层,管子中间的小部分流体趋向管壁。 小部分流体互相影响和干扰,形成了旋涡,流动就变为旋涡式的紊流,结果主流 的能量被分散。(Re<2300 层流;Re>2300 紊流)
m=流体的质量(kg) g=重力加速度(m/s2) (g=9.81≈10m/s2) h=流体高度(m) 单位:焦耳J (Joule)
A
X
B
W=m· h g·
压力能
当流体受压力冲击时,因为内部空气消失流体 的体积变小,可压缩的范围合计是输出容量的 1-3%。 因为液压油的可压缩性小,即ΔV相对 小些。在100bar压力时ΔV约是输出容量的1%。 压力能来自压缩流体反作用所产生的力。
液压冲击和气穴现象
●气穴现象 在液压系统中,如果某处的压力迅速下降至低于空气分离 压时,溶于油液中的空气游离出来形成气泡,这些气泡夹杂在 油液中形成气穴,这种现象称为气穴现象。为了避免气穴现象 的产生,我们可以减小阀口的压降,希望阀口前后的压力比P1 :P2小于3.5。整个系统的管道应尽可能做到平直,避免急弯 和局部窄缝,密封要好,配置合理。
F1 A1 F2 A2 帕斯卡原理: 在密闭的容
器内,由外力施加于静止液 体表面所产生的压力,将等 值且同时地传递到液体内部 各点(静压传递原理)。
A5
100 bar
F5
A3
F3
A4 F4
力的倍增
F F = A A
1 1
2
F1
2
F2
从这个等式中可以 导出某个量F1、F2、A1 或A2的大小。 在活塞上施加一个 较小的力,通过工作活 塞表面积的扩大,便能 得到较大的力。
液压传动的能量损失-流量损失
●内泄漏
油液由高压腔向低压腔的泄漏。
●外泄漏
油液由元件内部向外部的泄漏。
主要泄漏部位:元件和集成块之间的固定联接面;管接头的螺纹联接处;
液压缸的滑动面;轴伸的转动部位;阀孔和阀芯的间隙等。
位能
位能(也称势能)是一种能量,当一物体被举高 h时,物体(或流体)中就具有这种能量,这是 人为克服重力而做了功。
ρ=液体的密度 λ=沿程阻力系数,适用于层流和紊流。
d
2
圆管层流:金属管λ=75/Re,橡胶管λ=80/Re
紊流:当2.3×103<Re<105时,可取 λ≈0.3146Re-0.25
液压传动的能量损失-压力损失
●局部压力损失
局部压力损失指的是液体流经管道的弯头、接头、突变截面以及阀口,致使液流的 方向和大小发生剧烈变化,发生撞击、旋涡等现象所造成的能量损失。
气蚀
所谓气蚀就是工件材料表面上最小颗粒的丢失。它发生在液压器件 (泵和阀)的控制边缘。
压力 (bar)
3 2
压力降 压力中断
相对 真空
1 0.7 0
-0.3 bar
狭窄部位的压力降
V3
V4
V3<V4
W=
1
m· 2 v
F p
2
m=流体的质量(kg)
v=速度 (m/s) 单位:焦耳J (Joule) V1
V2
热能
热能是一种为加热一个物体(或流体)到一定的温度所需要的能量。 在液压设备中由于摩擦,有一部分能量被转换成为热能。它导致了液压油和 结构元件变热。还有一部分热能被排到外部,这样保留的能量减少。其结果 是压力能减少。
液压系统的物理学基础
液体的压力
压力:液体的压力是指液体在单位面积上所受的作用力,用p表示。
F P= A
p=液体的压力(Pa) F=力(N) A=面积(m2)
液体静压力的特性: 1、液体静压力垂直 于作用面,其方向与 该面的内法线方向一 致。 2、静止液体内,任 意点处的静压力在各 个方向上都相等。
校正因子b
ρv2 ΔPζ=ζ· 2
对于层流
Re b
25 30
50 15
100 7.5
250 3
500 1.5
1000 1500 2300 1.25 1.15 1.0
形状系数ζ
ρv2 ΔPζ=ζ·b · 2
ζ
0.5
1.3
0.5-1
2
1.2
5…15
液压传动的能量损失-总压力损失 ΣΔP =Σ ΔPλ + Σ ΔPζ =Σλ l d ρv2 ρv2 +ζ 2 2
A1
液体的流量
流量:单位时间流过某一通流截面的流体的容量(体积)。
V Q= t
Q=流量(m3/s) V=容量(m3) t=时间(s)
液压缸工作时,活塞运动的速度就等于缸内液体的平均流速。活 塞运动速度的大小由输入液压缸的流量来决定: Q=进入液压缸的流量
Q v= A
A=液压缸活塞的有效作用面积
v=液压缸活塞的运动速度
W=Δp·V
Δp=摩擦造成的压力损耗(Pa) V=容量(m3) 单位:焦耳J (Joule)
p1
p2
Δp=p1-p2
功率
通常功率被定 义为每个单位 时间内所做的 功或能。
负载 B DF1 A A B b P P PS T DW5
机械功率 P=F· V
P=p· Q
DD1
a
液压功率 P=p· Q 机械功率 P=2πn·M
p
W=p·ΔV
弹性模数 Eoel
p=流体的压力(Pa)
单位:焦耳J (Joule)
ΔV=流体的容量(m3)
K=V0·
Δp
ΔV
(N/m2或N/cm2)
V0=输出容量
ΔV=容量的减少量
动能
动能(也称运动的能量)是这样一种能量,当一物体(或液体)以 一定的速度移动时,物体所具有的能量。这种能是由作用在物体 (或液体)上的力F所产生的加速度作了功而产生的。
输入功率与输出功率
70%/75%
负载
B DF1 A A a DD1 T P P PS T B b DW5
PA=2πnA· A M PA=F· V
25%/30% 液压功率损耗 输出功率PA
5% 油缸或 10% 马达
液压功率
P=p· Q
10% 阀 10% 泵
管道
PE=2πnE· E M
M
5% 电动机
EI 电功率 stung
液流连续性方程1Leabharlann 2Q= V· A=常量
A1
V1
A2
V2
上式表明流体在管中流动时流过各个通流截面的流量是相等 的,因而流速和通流面积成反比,管粗流速低,管细流速快。
伯努利方程
V12/2
V22/2
理想液体伯努利方程
p1 ρ +gh1+ v12 2
p2/ρ
=
p2 ρ
+gh2+
v22 2
p1/ρ
在密闭管道内作稳定流动的理 想液体具有三种形式的能量 (压力能、位能、动能),在 沿管道流动过程中三种能量之 间可以互相转化,但在任一截 面处,三种能量的总和为一常 数。
电机向泵提供 的输入功率
液压冲击和气穴现象
●液压冲击
在液压系统中,由于某种原因而引起油液的压力在瞬间急剧上升,这种现象称 为液压冲击。
1,当管道内的液体运动时,在某一瞬时将液流通路迅速切断(如阀门迅速关闭),则液体 的流速将突然将为0。 2,液压系统中的高速运动部件突然制动时。如液压缸运动到底时。 3,当液压系统中的某些元件反应不灵敏时
p
M
M
压力的表示方法
绝对压力:以绝对真空为 基准进行度量而得到的压力 值(pa)。 相对压力:以大气压为基 准进行度量而得到的压力值 (pg)。 真空度:绝对压力不足大 气压的那部分压力值。
真空度
绝对压力 绝对真空 100%真空
大气压=1.013bar 相对压力(表压力)
大气压 0%真空
帕斯卡原理
单位:工业中常用的单位为巴(bar)。
1bar=1×105 Pa(N/m2)= 0.1 MPa
1MPa= 1×106 Pa 1bar= 14.5 磅/英寸2
液体静力学的基本方程
p0
p0 h G
ΔA h
p =p0 +ρgh
静止液体中任一点处的静压力是作用液面 上的压力p0和液体重力所产生的压力 ρgh之和。当液面与大气接触时,p0为 大气压力p大气压,故p=p大气压+ρgh 液体静压力随液深呈线性规律分布。 离液面深度相同的各点组成了等压面,此 等压面为一水平面。 hA h0 h A p p0
P1
A1 A2
P2
行程的倍增 F2 S1· 1= S2· 2 A A
因为面积A1小于 A2,故行程s1必大于 s2。 活塞的行程与它 的面积成反比。
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