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液压与气动系统及维护崔学红第二章液压传动基础液压传动第二章课件教学.ppt
液压传动基础包含了工作介质、液体平衡和运动过程中的力学基础、液体运动过程的能量损耗、液体流过小孔间隙的流量、液压系统在工作中的液压冲击和空穴现象 2.1工作介质 2.2液体静力学基础 2.3 流动液体动力学基础 了解工作介质的种类、基本性质和主要力学特性,对于正确理解液压传动原理及其规律,从而正确使用液压系统都是非常必要的。这些内容也是液压系统设计和计算的理论基础。 2.1.1 工作介质的种类 2.1.2 工作介质的主要性质 2.1.3 工作介质的选择 2.1.4 工作介质的使用及其污染的控制 1、液体的粘性 2、液体的可压缩性 1、根据液压设备的类型及工作条件选择 2、工作介质粘度的选择 1、污染的原因 2、污染的危害 3、工作介质污染控制的常用措施 液体静力学主要研究液体处于相对平衡状态下的力学规律及这些规律的实际应用。这里所说的相对平衡是指液体内部各个质点之间没有相对位移。 2.2.1 液体的静压力及其特性 2.2.2 液体静力学基本方程 2.2.3 压力的传递 2.2.4 绝对压力、相对压力和真空度 2.2.5 液体作用在固体壁面上的力 1、液体的静压力 本节主要讨论液体在外力作用下恒定流动时连续运动、位置能量、压力能量、动能的变化规律及其能量的转换关系。 2.3.1 基本概念 2.3.2 液流连续性方程 2.3.3 能量方程 2.3.4 液体在管道中流动时压力损失的计算 2.3.5 液体流经小孔和间隙的流量 2.3.6 液压冲击和空穴现象 思考练习题典型例题 * * 在线教务辅导网: 更多课程配套课件资源请访问在线教务辅导网 第二章 液压传动基础 2.1工作介质 2.1.1 工作介质的种类 -5 -25 -50 -20∽-50 -35∽-50 -25 -10 凝点/0C(不高于) 不燃 难燃 150-170 170 170-200 闪点/0C(不低于) 可 良 优 防腐蚀性 可 良 优 润滑性 极高 130-150 140-170 130-180 130 95 90 粘度指数Ⅵ不小于 小 小 小至大 粘度 1000 920-940 1040-1100 1120-1200 850——900 密度/(kg?m-3) L-HFA L-HFB L-HFC L-HFDR L-HV L-HM L-HL 水包油乳化型 油包水乳化型 水-乙二醇液 磷酸酯液 低温液压油 抗磨液压油 通用液压油 乳化型 合成型 石油型 抗燃性液压油 可燃性液压油 种类 性能 2.1.2 工作介质的主要性质 2.1.2 工作介质的主要性质 2.3×103 油包水乳化油 2.65×103 磷酸酯液 1.95×103 水包油乳化液 3.45×103 水-乙二醇液 1.4-2×103 石油基液压油 体积模量K/MPa 介质种类 体积模量K/MPa 介质种类 各种工作介质的体积模量(200C,101.325kPa) 2.1.3 工作介质的选择 价格及使用寿命;货源情况;维修、更换难易程度 经济性 物理化学指标;对金属和密封件的相容性;过滤性能、吸气情况、去垢能力;锈蚀性、抗氧化稳定性;剪切稳定性 工作介质的品质 压力范围(润滑性、承载能力);温度范围(粘度、粘-温特性、剪切损失、热稳定性等) 系统工作条件 要否阻燃(闪点、燃点);抑制噪声的能力(空气溶解度、消泡性);废液再生处理及环保要求 系统工作环境 内容 考虑因素分类 选择工作介质时应考虑的因素 液压系统的所有元件中,液压泵的转速最高,压力最大,温度也较高。一般应根据液压泵的要求来确定液压油的粘度。 2.1.4 工作介质的使用及其污染的控制 2.2液体静力学基础 2.2.1 液体的静压力及其特性 1bar=100000Pa=0.1MPa=1.02kgf/cm2 >32 >16~32 >8~16 >2.5~8 ≤2.5 压力/MPa 超高压 高压 中高压 中压 低压 压力等级 2、液体静压力的性质 3、液压系统中工作压力的分级 2.2.2 液体静力学基本方程 2.2.3 压力的传递 2.2.4 绝对压力、相对压力和真空度 真空度=大气压力-绝对压力 2.2.5 液体作用在固体壁面上的力 2.3 流动液体动力学基础 1、水由图中喷咀流出,管咀出口d=75mm,不计损失,试求图中H值。 解:a)以O-O为基面写1-1至2-2的能量方程得(以相对压强为基准,不计能量损失) b)以4-4断面处为基面写3-3至4-4的能量方程式(以相对压强为基准) c)以A-A为等压面写A-A力平衡方程式 d)将此结果代入3-3至4-4能量方程得: 又因为
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