液压系统基础知识培训详解
液压基础知识培训
液压基础知识培训液压技术是一种利用流体来传递能量、控制力和运动的技术领域。
在现代工程和机械化生产中,液压系统广泛应用于各种领域,如工业机械、汽车、建筑和航空等。
为了更好地了解和应用液压技术,我们有必要进行一次液压基础知识培训。
1. 液压系统的基本原理液压系统由液体、液压泵、执行器和控制相互配合组成。
液压系统的工作原理是基于帕斯卡定律,即在不可压缩的液体中,施加在液体上的压力会均匀传递到液体中的各个部分。
2. 液体的性质和选择液压系统中常用的液体是液压油,其主要功能是传递力和能量。
液压油需要具备一定的特性,如良好的润滑性、化学稳定性和抗氧化性。
在实际应用中,根据工作条件和需求选择合适的液压油是非常重要的。
3. 液压泵的类型和工作原理液压泵是液压系统中提供压力和流量的装置。
根据不同的工作原理,液压泵可分为柱塞泵、齿轮泵和叶片泵等。
这些泵都有不同的结构和工作方式,但其共同目标是提供稳定的液压力和流量。
4. 执行器的类型和应用执行器是液压系统中的关键部件,用于转换液压能量为机械能。
液压执行器主要包括液压缸和液压马达。
液压缸可用于产生线性运动,而液压马达可用于产生旋转运动。
根据具体的应用需求,选择合适的执行器非常重要。
5. 液压控制元件的功能和应用液压控制元件用于控制和调节液压系统的压力、流量和方向。
常见的液压控制元件有液压阀、流量阀和方向阀等。
这些控制元件可以进行精确的控制和调整,以满足不同的工作需求。
6. 常见问题的排查和维护在液压系统的运行过程中,会出现一些常见问题,如漏油、压力不稳定和噪音等。
及时排查和解决这些问题非常重要,可以提高液压系统的工作效率和寿命。
同时,定期维护液压系统也是确保其正常运行的重要步骤。
通过这次液压基础知识培训,相信大家对液压技术的原理和应用有了更深入的了解。
液压技术在现代工程中具有广泛的应用前景,希望大家能够运用所学知识,将液压技术应用到实际工作中,提高工作效率和质量。
《液压基础知识培训》课件
液压缸的应用
03
机械手、挖掘机、起重机等。
03
液压系统的工作原理
液压系统的基本回路
方向控制回路
用于控制执行元件的运动方向 ,如换向阀。
压力控制回路
用于控制系统的压力,如溢流 阀。
速度控制回路
用于控制执行元件的运动速度 ,如节流阀。
多执行元件控制回路
用于控制多个执行元件的协调 动作,如顺序阀。
液压系统的控制方式
高效化
随着工业技术的发展,液 压系统将更加注重提高能 量利用率和减少能量损失 ,实现高效化。
智能化
液压系统将与信息技术、 传感器技术等结合,实现 智能化控制和监测,提高 系统的自动化和可靠性。
绿色环保
液压系统将更加注重环保 和节能,采用新型的液压 元件和材料,降低能耗和 减少污染。
液压系统在智能制造领域的应用前景
液压系统的定期检查与调试
总结词
定期检查与调试液压系统是确保其性能 和安全的重要措施。
VS
详细描述
应定期检查系统的压力、流量、温度等参 数是否正常,以及各元件的工作状态和连 接是否良好。同时,应对系统进行调试, 调整各元件的工作参数,以确保系统的性 能和稳定性。在检查和调试过程中,如发 现异常情况,应及时处理并记录。
开环控制
系统的输出不反馈到输 入,控制精度较低。
闭环控制
系统的输出反馈到输入 ,通过反馈信号调整控 制信号,控制精度高。
比例控制
通过比例电磁阀调节液 压系统的参数,调节精
度高。
伺服控制
通过伺服电机和伺服阀 实现高精度的位置和速
度控制。
液压系统的常见故障与排除方法
油温过高
检查液压油的粘度是否合适,检查散热器是 否正常工作。
液压基础培训讲解ppt课件
传动平稳、无级调速、过载保护 、布局灵活、容易实现自动化等 。
液压系统组成要素
动力元件
将原动机的机械能转换成液体 的压力能,如液压泵。
执行元件
将液体的压力能转换成机械能 ,驱动负载作直线往复运动或 回转运动,如液压缸、液压马 达。
控制元件
控制和调节液压系统中液体的 压力、流量和方向,如压力控 制阀、流量控制阀、方向控制 阀等。
包括液压泵、油箱、电机 、控制阀等组成部分,确 保学员了解实验台架的基 本构造。
安全操作规程讲解
强调实验前的安全检查、 操作中的注意事项以及应 急处理措施,提高学员的 安全意识。
实验台架搭建实践
指导学员亲自动手搭建实 验台架,熟悉各部件的连 接方式和安装要求。
基本操作技能训练指导
液压泵启动与调试
教授学员如何正确启动液压泵, 并进行必要的调试,确保液压泵
方向控制阀
压力控制阀
流量控制阀
作用
控制液压油的流动方向 ,如单向阀、换向阀等
控制液压系统的压力, 如溢流阀、减压阀等
控制液压油的流量,如 节流阀、调速阀等
实现液压系统的压力、 流量和方向控制
辅助元件功能介绍
油箱
储存液压油,起到散热、沉淀杂质的 作用
滤油器
过滤液压油中的杂质,保证系统清洁 度
冷却器
冷却高温液压油,保证系统正常工作 温度
设计要点
合理选择液压元件、确定调速范围、考虑系统效 率等。
方向控制回路实现方法
方向控制回路作用
01
控制执行元件的启动、停止和换向。
常见方向控制阀
02
单向阀、换向阀等。
实现方法
03
采用不同组合的方向控制阀,实现多种换向要求。
液压系统培训课件
液压系统培训课件液压系统培训课件液压系统是一种广泛应用于各个行业的动力传动系统,它通过液压油的流动来实现机械能的传递和控制。
液压系统具有许多优点,如高效、可靠、精确、灵活等,因此在工程领域得到了广泛的应用。
本文将介绍液压系统的基本原理、组成部分以及常见的故障处理方法。
一、液压系统的基本原理液压系统的基本原理是利用液体的流动和压力来传递力和能量。
液压系统主要由液压泵、执行元件、控制元件和液压油等组成。
1. 液压泵:液压泵是液压系统的动力源,它通过机械能的转换将机械能转化为液压能。
常见的液压泵有齿轮泵、叶片泵和柱塞泵等。
2. 执行元件:执行元件是液压系统中的工作部件,它根据控制信号来完成相应的工作。
常见的执行元件有液压缸和液压马达等。
3. 控制元件:控制元件用于控制液压系统的流量、压力和方向等参数。
常见的控制元件有液控单向阀、比例阀和方向控制阀等。
4. 液压油:液压油是液压系统的工作介质,它具有良好的润滑性、密封性和冷却性能。
常见的液压油有矿物油、合成油和生物油等。
二、液压系统的组成部分液压系统的组成部分可以分为动力元件、执行元件、控制元件和辅助元件四个方面。
1. 动力元件:动力元件主要包括液压泵和电动机等。
液压泵负责将机械能转化为液压能,而电动机则提供动力给液压泵。
2. 执行元件:执行元件主要包括液压缸和液压马达等。
液压缸负责将液压能转化为机械能,而液压马达则将液压能转化为旋转力。
3. 控制元件:控制元件主要包括各种液压阀和控制器等。
液压阀用于控制液压系统的流量、压力和方向等参数,而控制器则用于对液压系统进行自动控制。
4. 辅助元件:辅助元件主要包括油箱、油滤器和冷却器等。
油箱用于存放液压油,油滤器用于过滤液压油中的杂质,而冷却器则用于冷却液压油的温度。
三、液压系统常见故障处理方法液压系统在使用过程中可能会出现各种故障,下面介绍几种常见故障的处理方法。
1. 液压系统压力不稳定:可能是由于液压泵的进油量不足或液压泵的密封件磨损导致的。
液压系统培训-基础知识
(非完整回路)
液流换向使液压缸缩回
开式液压传动回路
液压泵 溢流阀
方向控制阀
基本闭式液压传动回路
问题:
图1
内部泄漏会
引起液压泵
产生气穴现
象
基本闭式液压传动回路 可双向工作
可双向工作
液流方向
基本闭式液压传动回路
加入充液 / 补油泵
液流方向
补油泵的加入容许主泵提高工作转速
基本闭式液压传动回路
可双向工作
动,每个齿间中的油液从右侧被带到 了 左侧。在左侧的密封容腔中,轮齿逐渐进 入啮合,使左侧密封容腔的体积逐渐减小, 把齿间的油 液从压油口挤压输出的容腔 称为压油腔。当齿轮泵不断地旋转时,齿 轮泵的吸、压油口不断地吸油 和压油, 实现了向液压系统输送油液的过程。在齿 轮泵中,吸油区和压油区由相互啮合的轮 齿和泵体分隔开来,因此没有单独的配油 机构。
(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)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。
• (4)为了减少泄漏,液压元件在制造精度 上要求较高,因此它的造价高,且对油 液的污染比较敏感。
• 总的说来,液压传动的优点最突出的, 它的一些缺点有的现已大为改善,有的 将随着科学技术的发展而进一步得到克 服。
外啮合齿轮泵的结构及原理
• 外啮合齿轮泵的结构 分离三片式,前、后泵盖,泵体,一对齿
数、 模数、齿形完全相同的开线外啮合齿轮
装在泵体内,将其分为两部分(吸和压)。
l一壳体;2-主动齿轮;3-从动齿 轮
(上图是外啮合齿轮泵的工作原理图)
由图可见,这种泵的壳体内装有一对 外啮合 齿轮。由于齿端面与壳体 端盖之 间的缝隙很小,齿轮齿顶与壳体内表面的 间隙也很小,因此可以看成将齿轮泵壳体 内分隔成 左、右两个密封容腔。当齿轮 按图示方向旋转时,右侧的齿轮逐渐脱离 啮合,露出齿间。因此这一侧的密封容腔 的体积逐渐增大,形成局部真空,油箱中 的油液在大气压力的作用下经泵的吸油 口进入这个腔体,因此这个容腔称为吸油 腔。随着齿轮的转
液压基础知识详解(经典培训教材)
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。
液压基础知识培训资料课件
液压马达的主要参数有:额定压力MPa,排量ml/r,额定转速r/min,效率η 等.压力和排量决定了马达的扭矩;排量和转速决定了马达的流量;压力和流 量决定了泵的功率。
液压基础知识培训资料
6
电磁换向阀,球阀等属于方向控制阀;溢流阀属于压力控制阀;平衡阀, 节流阀等属于流量控制阀;多路换向阀是属于以上三类阀的组合。
液压基础知识培训资料
23
起重机的工作原理
能够拖动载荷在垂直方向做位移的机械就叫起重机。 而能将载荷沿地面作拖动的机械叫输送机 。 各机械产品一般均具有多种作业功能,将主要的功能的不同而定义为各类产品。如起重机,挖 掘机,装载机。 起重机根据其行走装置的不同而分为汽车起重机,履带起重机,轮胎起重机,全路面起重机等 又根据主要的臂架型式不同分为伸缩臂式起重机,桁架式起重机,梁式起重机等。 汽车起重机,履带起重机,轮胎起重机,全路面起重机等类型分为上车和下车两大部分。 上车部分包括了起重机的主要工作机构,通常有卷扬(起升)机构;变幅机构;伸缩臂机构; 回转机构。下车部分包括行驶功能的底盘,支腿等装置。 汽车起重机和全路面起重机因为需上路行驶,故需按交通法规与汽车一样上公告。 起重机的主参数是最大额定起重量。如汽车起重机QY25就是最大起重量为25t的汽车起重机; QUY80为最大起重量为80t的履带起重机等。起重机的最主要参数实际上是起重力矩,他表征了 起重机的实际起重能力。 起重力矩=起重量×吊钩距起重机回转中心的距离; 起重力矩随着不同的工况是不同的,不同的吊臂的臂段,长度和角度决定了起重力矩的大小。
什么叫先导?
要讲清此问题先需了解液压系统的主要油路和操纵方式 主要的油路类型:主油路,回油路,泄漏油路,控制油路 主油路——推动载荷做功的油路,从动力元件直到执行元件进出口所包括的传送和控制液压油的油路。如泵至多路阀的油
液压系统基础知识培训课件
液位开关(1.2)
退销控制换向 线圈/手动机 构(22.2)
压力继电 器(20) 溢流阀 (16.4)
进销控制换向 线圈/手动机 构(22.1)
6
顺序阀(13)
溢流阀 (5)
系统压力测量 口(6.1)
节流阀 (14)
锁定销控制电 磁换向阀(21)
退销控制线 圈(22.2)
压力继 电器 (20)
减压阀
25
手动泵
12
减压阀
32
液压表
13
顺序阀
4
顺序阀(13)
进销控制线 圈/手动机 构(22.1)
叶轮刹车电磁换 向球阀(19.1)
截止阀(18) 偏航控制换向电 磁球阀(16.2)
发讯器(3.1)
液压泵电源进 线
5
压力继电器 (10) 节流阀(14) 减压阀(20)
截止阀(8) 减压阀(11)
与
零压阀动作
3、叶轮刹车与锁定
机组不在维护模式下
发电机转速大于3rpm 或
液压系统故障
转子制动器磨损故障
禁止叶轮刹车
叶轮锁定对中位置
叶轮锁定使能
31
32
33
3.2
旁通阀
16.7 截止阀(压力释放)
4
单向阀
19
叶轮刹车模块
5
溢流阀(系统保护)
19.1 叶轮刹车电磁换向球阀
7
蓄能器
20
压力继电器(叶轮刹车 压力)
8
截止阀
21 锁定销控制电磁换向阀
9
单向阀
22.1
10 压力继电器(系统压力) 22.2
进销控制换向线圈/手 动机构
退销控制换向线圈/手 动机构
液压知识培训课件
06
典型案例分析
工程机械液压系统故障诊断与排除
总结词:了解工程机械液压系统的常见 故障及排除方法
故障排除方法,包括对液压元件的检查 与维修、油品处理等
常见故障类型及原因分析,例如压力异 常、流量异常、油温过高等
详细描述
工程机械液压系统的基本组成及工作原 理
注塑机液压系统维护与保养方案
详细描述
维护与保养的重要 性及必要性
方向控制回路
方向控制回路是利用方向控制阀来控制和调节液压系统中 液体的流动方向,以满足液压设备的工作方向要求。方向 控制回路包括单向阀、换向阀等。
方向控制回路的主要功能是控制液压系统中液体的流动方 向,实现液压设备工作方向的切换和调节,以满足实际工 作需求。
多执行器控制回路
多执行器控制回路是利用多个执行器来控制和调节液压系统中液体的压力、流量 和方向,以满足多个液压设备的工作要求。多执行器控制回路包括同步马达、分 流集流阀等。
多执行器控制回路的主要功能是实现多个液压设备的同步控制和调节,保证多个 液压设备之间的协调工作,提高液压系统的整体性能和工作效率。
04
液压故障诊断与排除
液压故障分类
动作故障
动作缓慢、不动作 、冲击等。
噪音故障
噪音过大、有异常 声音等。
压力故障
压力不稳定、压力 不足、无压力等。
温度故障
温度过高、过低等 。
总结词:掌握注塑 机液压系统的维护 与保养方法,延长 设备使用寿命
注塑机液压系统的 特点及工作原理
保养方案,包括滤 芯更换、油品检测 、压力调整等具体 操作步骤
其他行业液压系统案例分析
01
总结词:了解其他行业液压系 统的应用及案例,拓展知识面
液压系统培训资料
液压系统培训资料一、概述液压系统是一种利用液体传递能量的动力系统,广泛应用于工程机械、航空航天、冶金、石油化工等领域。
本资料将介绍液压系统的基本原理、组成部分和工作原理,帮助读者了解和掌握液压系统的基本知识。
二、液压系统的基本原理液压系统基于帕斯卡定律,即在封闭的液体中,施加在液体上的压力会均匀传递到液体的各个部分。
利用这一原理,液压系统可以实现力的放大、传递和控制,从而实现各种工程任务。
三、液压系统的组成部分1. 液压泵:液压泵是液压系统的动力源,它能够将机械能转化为液体能量,提供给液压系统使用。
2. 液压缸:液压缸是液压系统的执行元件,通过液体的压力作用,将液体能量转化为机械能,实现工程机械的运动。
3. 液压阀:液压阀是液压系统的控制元件,通过控制液体的流动方向、压力和流量,实现对液压系统的控制和调节。
4. 液压油箱:液压油箱是液压系统的储油装置,它提供液压系统所需的液压油,并通过滤油器过滤油液,保证系统的正常运行。
5. 液压管路:液压管路是液压系统的输送通道,它将液压泵提供的液体能量传递到液压缸或其他执行元件,实现工程机械的运动。
四、液压系统的工作原理1. 工作过程:液压系统的工作过程可以分为四个基本步骤:液体从油箱被液压泵吸入,经过液压阀控制流向液压缸,液压缸受到液体的压力作用,产生力或运动,液体经过液压阀返回油箱。
2. 压力控制:液压系统通过液压阀控制液体的流量和压力,实现对液压系统的精确控制。
常见的液压阀有溢流阀、节流阀、换向阀等。
3. 液压缸的工作原理:液压缸由缸体、活塞和密封件组成。
当液体从液压泵进入液压缸时,液体压力作用在活塞上,从而产生力或运动。
五、液压系统的应用液压系统广泛应用于各个行业,特别是工程机械领域。
它可以实现力的放大和精确控制,提高工作效率和安全性。
常见的液压系统应用包括挖掘机、起重机、注塑机等。
六、液压系统的维护与故障排除为了保证液压系统的正常运行,需要进行定期的维护和故障排除。
液压系统基础知识培训
液压系统的组成及分类
液压传动与控制的机械设备或装置中,其液压系 统大部分使用具有连续流动性的液压油的工作介 质,通过液压泵将驱动泵的机械能转化成液体的 压力能,经过压力、流量、方向等各种控制阀, 送至执行机构(液压缸、液压马达)中,转换成 机械能去驱动负载。这样的液压系统一般都是由 动力源、执行机构、控制阀、液压辅助件和液压 工作介质等几部分组成,各部分的功能作用见下 表:
应该指出,传动系统和控制系统在具体结构上往 往是合在一起的。
按液压系统中油液的循环方式可分为开式系统和 闭式系统两类。
液压系统元件的作用及图形符号
1.液压泵
液压泵作为液压系统的动力元件,将原动机(电 动机或内燃机)输入的机械能(转矩和角速度) 转换为压力能(压力和流量)输出,为执行元件 提供压力油。只有液压泵满足以下几个条件才能 够正常工作: ①结构上,必须有若干个容积可变的密封工作腔;
内外泄漏。 ④ 消除和减少泄漏的方法
可在查明产生内外泄漏原因的基础上对症采取对应措施。
水分进入系统产生的故障和内部锈蚀
① 水分等进入液压系统的危害
a. 水分进入油中,会使液压油乳化,成为白浊状态。这种白浊的乳化油 进入液压系统内部,不仅使液压元件内部生锈,同时还降低摩擦运动 副的润滑性能,零件磨损加剧,降低系统效率。
3.液压控制阀
液压控制阀是液压系统中用来控制液流的压力、流量及方 向的控制元件,是影响液压系统性能和可靠性的重要元件。 按照液压阀在系统的功能作用可分为以下三类:
① 压力控制阀。用来控制和调节液压系统中液体压力的阀类, 如溢流阀、减压阀、顺序阀、平衡阀、压力继电器等。
② 方向控制阀。用来控制液压系统中液流方向的阀类,如单 向阀、换向阀等。
控制调节液压系统中从泵到执行机构的油液的压 力、流量和方向,从而控制执行器输出的力(力 矩)、速度(转速)和方向,以保证执行器驱动 的主机工作机构完成预定的运动规律
液压基础知识培训资料课件
液压系统的故障诊断和排除
1
故障诊断
通过故障排查和测试确定故障原因
2
排除故障
根据故障诊断的结果采取相应措施进行修复
3
预防措施
定期检查和维护液压系统以预防故障发生
液压油的选择和更换
选择
根据工作温度、运行压力和润滑要求选择适合的液压 油
更换
定期检查液压油的污染程度,按规定进行更换和过滤
液压系统的排气和清洗
在安装和维修液压系统时,必须进行排气和清洗以确保系统的正常工作和清 洁。
液压系统的维护保养
1 定期维护
清洗、润滑和紧固液压系统各部件
2 故障诊断
及时发现和解决液压系统的故障
工程机械
液压挖掘机、装载机等
航空航天
飞机起落架、液压舵面等
制造业
液压压力机、冲床等
液压元件的分类
1
执行元件
液压缸、液压马达
2
控制元件
液压阀、流量控制阀
3
辅助元件
过滤器、蓄能器等
液压泵的种类
齿轮泵
结构简单,紧凑且效率高
叶片泵
工作平稳,噪音低
柱塞泵
输出压力大,可实现高压液压系统
轴向柱塞泵
适用于高压高流量液压系统
液压阀的种类
方向控制阀
单向阀、换向阀
压力控制阀
溢流阀、逻辑阀
流量控制阀
节流阀、伺服阀
液压缸的种类
1 单作用液压缸
仅能在一个方向上产生推力
2 双作用液压缸
可在两个方向上产生推力
液压马达的种类
齿轮马达
结构简单,可承受大的负载
柱塞马达
输出转矩大,功率密度高
叶片马达
噪音低,运行平稳
液压知识培训课件完整版
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。
《液压基础知识培训》ppt课件
对图纸和技术文件进行审查, 确保准确无误。
06
液压系统安装调试与故障排除
安装前准备工作和注意事项
熟悉液压系统原理图、电气接线图、 安装布置图等技术文件,了解系统动 作原理、各元件的作用及安装位置。
准备合适的安装工具、测量仪表和清 洁材料,确保安装过程中的清洁度。
检查液压泵、马达、阀等液压元件的 型号、规格是否与图纸相符,确认各 元件的完好性。
进行系统性能计算与校核
对液压系统进行性能计算,包括 压力损失、流量分配、功率匹配
等;
对计算结果进行校核,确保系统 性能满足设计要求;
如有需要,进行优化设计,提高 系统性能。
绘制正式图纸和编写技术文件
根据设计结果,绘制正式的液 压系统图纸,包括装配图、零 件图等;
编写相应的技术文件,如设计 说明书、使用维护手册等;
挖掘机液压系统
利用液压泵和液压马达驱动挖掘机的铲斗、动臂等部件,实现挖掘 、装载等作业功能。
压路机液压系统
通过液压泵和液压马达驱动压路机的振动轮,实现路面的压实和平 整。
05
液压系统设计方法与步骤
明确设计要求及参数
确定系统的工作压力 、流量、温度等基本 参数;
了解工作环境和使用 条件,如振动、冲击 、温度变化等。
明确执行元件的运动 形式(直线或旋转) 、运动速度、加速度 等;
选择合适元件和回路
01
根据设计要求,选择合 适的液压泵、液压马达 、液压缸等动力元件;
02
选择适当的控制阀,如 方向控制阀、压力控制 阀、流量控制阀等;
03
根据需要选择合适的辅 助元件,如油箱、滤油 器、冷却器等;
04
确定合适的回路形式, 如开式回路、闭式回路 等。
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系统性能校核与调整优化
对设计完成的液压系统进行性能校核 ,包括压力损失、流量分配、温升等
通过仿真分析或实验验证,确保系统 性能满足设计要求
根据校核结果,对系统进行调整优化 ,如改变元件规格、调整回路参数等
设计图纸绘制和文件编制
按照国家和行业标准,绘制液压 系统装配图和零件图
编制设计计算书、使用说明书等 技术文件
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目录
• 液压传动概述 • 液压油及液压元件 • 液压控制阀与辅助元件 • 液压基本回路与典型系统 • 液压系统设计方法与步骤 • 液压系统安装调试与故障排除
01 液压传动概述
液压传动定义与原理
液压传动定义
利用液体作为工作介质来传递动 力和运动的传动方式。
液压传动原理
基于帕斯卡原理,通过液体在密 闭容器内传递压强,实现力的放 大、方向改变和速度调节等。
。
液压传动优缺点及应用领域
优点 传动平稳,易于实现无级调速;
能承受较大的负载和冲击;
液压传动优缺点及应用领域
易于实现自动化和远程控制; 结构紧凑,布局灵活。
缺点
液压传动优缺点及应用领域
传动效率相对较低;
需要专门的维护和保 养。
对油温变化较敏感;
液压传动优缺点及应用领域
工业领域
如机床、塑料机械、冶金机械等;
认真阅读液压系统的安装说明书,了解设备 的结构、性能、安装要求等。
检查设备完好性
检查液压设备在运输过程中是否有损坏,各 部件是否齐全。
系统调试过程和方法技巧
检查系统连接
检查各液压元件的连接是否紧 固,防止漏油和漏气现象。
调试执行元件
对液压缸或液压马达进行调试 ,检查其动作是否灵活、准确 。
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压力控制阀
方向控制阀
流量控制阀
4.液压辅助元件
液压系统的辅助元件包括密封件、油管及接头、 过滤器、蓄能器、油箱、冷却器、加热器等。
① 密封
限制或防止液压油(或其他流体)泄漏的措施称为密封。在液压系统 中,密封的作用不仅是防止液压油的泄漏,还要防止空气和尘埃进入 液压系统。液压油的泄漏分内泄和外泄两种。内泄指油液从高压腔向 低压腔的泄漏,所泄漏的油液并没有对外做功,其压力能绝大部分转 化为热能,使油温升高,油黏度降低,又进一步增加泄漏量,从而降 低系统的容积效率,损耗功率。外泄是指油液泄漏于元件外部,会弄 脏周围物件,污染环境,外泄一般是不允许的。
组成部分
动力源 执行机 构
功能作用
原动机(电动机和 将原动机产生的机械能转变为液体的压力能,输 内燃机)和液压泵 出具有一定压力的油液
将液体的压力能转变为机械能,用以驱动工作机 液压缸、液压马达 构的负载做功,实现往复直线运动、连续回转运 动或摆动
控制调节液压系统中从泵到执行机构的油液的压 压力、流量、方向 力、流量和方向,从而控制执行器输出的力(力 控制阀和其他控制 矩)、速度(转速)和方向,以保证执行器驱动 元件 的主机工作机构完成预定的运动规律 用来存放、提供和回收液压介质,实现液压元件 油箱、油管、过滤 之间的连接以及载能液压介质,滤清液压工作介 器、热交换器、蓄 质中的杂质,保持系统工作过程中所需的介质清 能器及指示仪表等 洁度,系统加热或散热,储存和释放液压能或吸 收液压脉动和冲击,显示系统压力和油温等 各类液压油(液) 作为系统的载能介质,在传递能量的同时并且润 滑、冷却作用
液压系统基础知识培训
液压பைடு நூலகம்统概述
液压传动的工作原理 液压系统的组成及分类 液压系统元件的作用及图形符号 液压系统常见故障的分析与排除 钻机液压回路分析
液压传动的工作原理
1.传动类型及液压传动的定义
一部完整的机器都是由原动机、传动装置和工作机组成。原动机(电 动机或内燃机)是机器的动力源;工作机是机器直接对外做功的部分; 而传动装置则是设置在原动机和和工作机之间的部分,用于实现动力 (或能量)的传递、转换与控制,以满足工作机对力(或转矩)、工 作速度(或转速)及位置的要求。 按照传动件(或工作介质)的不同,有机械传动、电气传动、流体传 动(液体传动和气体传动)及复合传动等。 液体传动有包括液力传动和液压传动。液力传动是以动能进行工作的 液体传动。液压传动则是以受压液体作为工作介质进行动力(或能量) 的转换、传递、控制和分配的液体传动。
② 油管和管接头
油管的作用是保证液压系统工作液体的循环和能量的传输;管接头用 于把油管与油管或油管与元件连接起来而构成管路系统。油管和管接 头应有足够的强度、良好的密封、较小的压力损失和装拆方便。 油管的种类有以下几种:无缝钢管、橡胶软管、纯铜管、棉纶管。
③过滤器
保持液压油的清洁是保障液压系统能正常工作的重要条件。 由于外界尘埃、赃物、装配时元件内的残留物(沙子、铁 屑、氧化皮)及油液变质析出物的混入,会使元件相对运 动的表面加速磨损、划伤甚至卡死或堵塞细小通道(如阻 尼孔),影响工作稳定性,使控制元件失灵。因此,对工 作液体进行过滤是十分必要的,这一任务由过滤器来完成。
① 泄露的分类 泄露分内泄漏和外泄漏两种。根据泄漏的程度有油膜刮漏、 渗漏、滴漏和喷漏等多种表现形式。油膜刮漏发生在相对 运动部位之间,例如回转体的滑动副、往复运动(如液压 缸的活塞杆、手动换向阀的阀芯外伸部位等);渗漏发生 在端盖阀板结合等处;滴漏多发生在管接头等处;喷漏多 发生在管子破裂、漏装密封件等处。 ① 漏油的危害 外漏造成工作环境污染、浪费资源;内漏造成油温升高、 效率下降、工作压力上不去、系统无力、运动速度减慢等 多种故障。
按照阀的操纵方式可分为以下几类:
① 手动控制阀。用手柄及手轮、踏板、杠杆等进行控制。 ② 机械控制阀。用挡块及碰块、弹簧等进行控制。 ③ 液压控制阀。利用液体压力所产生的力进行控制。 ④ 电液控制阀。采用电动控制(普通电磁铁)和液压控制的 组合方式进行控制。 ⑤ 电动控制阀。用普通电磁铁。比例电磁铁。力马达、力矩 马达、步进电动机等进行控制。 综上,液压控制阀的基本参数认为额定流量和额定压力。 阀的油口通径D表示其过流能力,因而也代表额定流量。
液压工作介质使用要点 ①日常维护 a)保持环境整洁,正常操作,防止水分、杂 物或空气混入。 b)含水型液压油的使用温度不要超过规定值, 以免水分过分蒸发。 ②及时更换 ③安全
液压系统常见故障的分析与排除
• 液压系统的泄露 • 水分进入系统产生的故障和内部锈蚀 • 液压系统的压力失常
液压系统的泄漏
2.2 工作特征
归纳上述液压模型的工作原理可知,由液压缸10与排油单 向阀3、吸油单向阀4一起组成的手动液压泵,将杠杆的机 械能转化为油液的压力能输出,完成吸油和排油;大液压 缸11将油液的压力能转化为机械能输出,举起重物,手动 液压泵和举起重物的液压缸(简称挤压液压缸)组成了简 单的液压传动系统,实现了动力(包括力和运动)的传递 和转换。其工作特征如下: ① 力的传递靠液体压力实现,系统的工作压力取决于负载; ② 运动速度的传递靠容积变化相等原则实现,运动速度取决 于流量; ③ 系统的动力传递符合能量守恒定律,压力和流量的乘积等 于功率。
3.液压控制阀
液压控制阀是液压系统中用来控制液流的压力、流量及方 向的控制元件,是影响液压系统性能和可靠性的重要元件。 按照液压阀在系统的功能作用可分为以下三类: ① 压力控制阀。用来控制和调节液压系统中液体压力的阀类, 如溢流阀、减压阀、顺序阀、平衡阀、压力继电器等。 ② 方向控制阀。用来控制液压系统中液流方向的阀类,如单 向阀、换向阀等。 ③ 流量控制阀。通过改变节流阀口开度来调节通过它的流量, 以实现对系统某负载流量控制的阀类,如节流阀、调速阀、 分(集)流阀等。
③ 漏油的原因 a. 密封件质量不好、装配不正确而破损、使用日久老化变质、 与工作介质不相容等原因造成密封失效。 b. 相对运动副磨损使配合间隙增大、内泄漏增大,或配合面 拉伤而产生内外泄漏。 c. 油温太高。 d. 系统使用压力过高。 e. 密封部件尺寸设计不正确、加工精度不良、装配不好产生 内外泄漏。 ④ 消除和减少泄漏的方法 可在查明产生内外泄漏原因的基础上对症采取对应措施。
控制阀
液压辅 助件
液压工 作介质
一般而言,能够实现某种特定功能的液压元件的 组合,称为液压回路。为了实现对某一机器或装 置的工作要求,将若干特定的基本功能回路连接 或复合而成的总体叫液压系统。 以传递动力为主,以传递信息为辅,在液压技术 中称为液压传动系统;以传递信息为主,以传递 动力为辅,在液压技术中称为液压控制系统。 应该指出,传动系统和控制系统在具体结构上往 往是合在一起的。 按液压系统中油液的循环方式可分为开式系统和 闭式系统两类。
液压传动系统中使用的液压泵种类繁多, 基本分类是:
齿轮泵
外啮合式 内啮合式 定量泵 叶片泵 单作用式 双作用式 轴向柱塞式 径向柱塞式 叶片泵 变量泵 柱塞泵 单作用 轴向柱塞式 径向柱塞式
液压泵
柱塞泵
液压泵的优缺点:
① 内啮合齿轮泵结构紧凑、运转平稳、噪声小、有良好的高 速性能,但加工复杂、流量脉动大、高压低速时容积效率 低;外啮合齿轮工艺简单、加工方便; ② 叶片泵具有结构紧凑、体积小、流量均匀、运动平稳、噪 声小、使用寿命长、容积效率高等优点。叶片泵广泛用于 完成各种中等负荷的工作。 ③ 柱塞泵的泄漏小,容积效率高,流量能调节,一般做为高 压泵,但它具有自吸能力差、对油污染敏感和噪声大的缺 陷,同时由于高标准的配合精度而造成加工难度大,造价 高。
水分进入系统产生的故障和内部锈蚀
① 水分等进入液压系统的危害
a. 水分进入油中,会使液压油乳化,成为白浊状态。这种白浊的乳化油 进入液压系统内部,不仅使液压元件内部生锈,同时还降低摩擦运动 副的润滑性能,零件磨损加剧,降低系统效率。 b. 进入水分使液压系统内的铁系金属生锈,剥落的铁锈在液压系统管道 和液压元件内流动,蔓延扩散,导致整个系统内部生锈,产生更多的 剥落铁锈和氧化生成物,甚至出现很多油泥。这些水分污染物和氧化 生成物即成为进一步氧化的催化剂,更导致液压元件的堵死、卡死现 象,引起液压系统动作失常、配管堵塞、冷却器效率降低、滤油器堵 塞等一系列故障。
2.液压传动的工作原理及特征 2.1 工作原理
如图所示,小液压缸10与排油单向阀3、吸油单向阀4一起构成手动 液压泵,完成吸油与排油。当向上抬起杠杆时,手动液压泵的小活塞 1向上运动,小活塞的下部容腔a的容积增大形成局部真空,致使排油 单向阀3关闭,油箱8中的油液在大气压的作用下经吸油管5顶开吸油 单向阀4进入a腔。当大活塞2在力F1作用下向下运动时,a腔的容积 减小,油液因受挤压,压力升高,于是,被挤出的油液将吸油单向阀 4关闭,而将排油单向阀3顶开,经排油管6进入大液压缸11的容腔b, 推动大活塞2上移挤压工件(负载F2)。手摇泵的小活塞1不断上下往 复运动,工件逐渐被挤扁。当工件被加工成型后,停止小活塞1的运 动,则大液压缸11的b腔内油液压力将使排油单向阀3关闭,b腔内的 油液被封死,大活塞2连同工件一同被闭锁不动,此时,截止阀9关闭。 如打开截止阀9,则大液压缸11的b腔油液经排油管7排回油箱8,于 是大活塞2将在自重的作用下下移回复到起始位置。
液压系统元件的作用及图形符号
1.液压泵
液压泵作为液压系统的动力元件,将原动机(电 动机或内燃机)输入的机械能(转矩和角速度) 转换为压力能(压力和流量)输出,为执行元件 提供压力油。只有液压泵满足以下几个条件才能 够正常工作: ①结构上,必须有若干个容积可变的密封工作腔; ②工作中所有工作腔都能够由小到大,由大到小平 稳连续地变化; ③必须保证吸油和排油严格分开,即要有配油机构。
液压系统的组成及分类
液压传动与控制的机械设备或装置中,其液压系 统大部分使用具有连续流动性的液压油的工作介 质,通过液压泵将驱动泵的机械能转化成液体的 压力能,经过压力、流量、方向等各种控制阀, 送至执行机构(液压缸、液压马达)中,转换成 机械能去驱动负载。这样的液压系统一般都是由 动力源、执行机构、控制阀、液压辅助件和液压 工作介质等几部分组成,各部分的功能作用见下 表: