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液压基本原理

流速: 流量: 平均流速: ?概述:孔口和缝隙流量在液压技术中占有很重要的地位,它涉及液压元件的密封性,系统的容积效率,更为重要的是它是设计计算的基础,因此,小孔虽小,缝隙虽窄,但其作用却不可等闲视之??????????????????? ?宽度一般在0、1mm以下??????????????????? ?? ?? ?直径一般在1mm以内          ??? 薄壁小孔 l/d ≤ 0.5     (1)孔口分类 细长小孔 l/d 4          ??? 短孔 0、5 l/d ≤4   (2)薄壁孔口的流量 (3)细长小孔的流量         ????????平面缝隙          压差流动    ???常见缝隙         缝隙流动状况         ????????环状缝隙          剪切流动     1)?通过平行平板缝隙的流量 2)圆柱环形间隙的流量 1、 ??空穴(气穴)现象 空穴现象: 液压系统中,由于某种原因(如速度突变),使压力降低而使气泡产生的现象 产生原因: 压力油流过节流口、阀口或管道狭缝时,速度升高,压力降低;液压泵吸油管道较小,吸油高度过大,阻力增大,压力降低;液压泵转速过高,吸油不充分等,压力降低。 空穴现象的危害:        (1) 系统发生强烈的振动和噪声        (2) 发生气蚀        (3) 液流不连续,流量、压力脉动 减小气空穴的措施: ?????????????(1) 减小小孔和缝隙前后的压力降,希望p1/p2 3.5 ???????? ??? (2) 增大直径、降低高度、限制流速 ???????????? (3) 管路要有良好密封性防止空气进入 ???????????? (4) 提高零件抗腐蚀能力,采用抗腐蚀能力强的金属材料,减小表面粗糙度 ???????????? (5) 整个管路尽可能平直,避免急转弯和缝隙,合理配置。 2、液压冲击 液压冲击:液压系统中,由于某种原因(如速度急剧变化),引起压力突然急剧上升,形成很高压力峰值的现象。 如:急速关闭自来水管可能使水管发生振动,同时发出噪声 1 ?液压冲击的危害 ∵ 液压冲击峰值压力工作压力          ????? ∴ 引起振动、噪声、导致某些元件如密封装置、管路等损坏;使某些元件如压力继电器、顺序阀等)产生动作,影响系统正常工作。 2? 液压冲击产生的原因 1)迅速使油液换向或突然关闭油路,使液体受阻,动能转换为压力能,使压力升高。 2)运动部件突然制动或换向,使压力升高。 ??4? 减小液压冲击的措施 ???(1)延长阀门关闭和运动部件制动换向的时间 ???(2)限制管道流速及运动部件速度 ??v管 5m/s     v缸 10m/min ???(3)加大管道直径,尽量缩短管路长度。 ???(4)采用软管,以增加系统的弹性。 液压油的性质和选用 静止液体力学流动液体力学 液体的管道流动 液流流经小孔及缝隙的流量计算 液压冲击和空穴现象 1.液体的密度 对于非均质液体: 对于均质液体,其单位体积的质量就是液体的密度,即 Notes: 如无特殊说明,一般认为液压油都是均质的,其密度ρ=(850-960)kg/m3 液体的压缩性是指液体受压后体积变小的性能 (1)液体的压缩性系数 ?液压油的压缩性系数值一般为(5-7)×10-10m2/N (2)液体的体积弹性模量βe=1/β ? 液压油的体积弹性模量一般为(1.4-2.0)×109 N/m2 钢的体积弹性模量一般为 2.06×1011 N/m2 粘性:液体在外力作用下流动时,分子间的内聚力阻碍分子的相对运动而产生一种内摩擦力。液体的这种性质,叫做液体的粘性。 ? 粘度是表示液体粘性大小的物理量,常用的粘度表示方式有三种,即:绝对粘度(动力粘度)、运动粘度、相对粘度。 牛顿液体:速度梯度变化时η值不变的液体。 绝对粘度的单位为 1Pa.S=10P=1000cP ? 运动粘度:液体的绝对粘度与其密度的比值称为液体的运动粘度。 运动粘度的单位是m2/s。过去通常使用厘斯(cSt)作运动粘度的单位,它等于10-6m2/s,(即1cSt=1mm2/s。 ? 我国液压油牌号新标准以液压油在40摄氏度运动粘度ν的平均厘斯(cSt)数来命名。 ? 粘度和温度的关系        ∵ 温度↑,内聚力↓,μ↓             ∴ 粘度随温度变化的关系叫粘温特性,粘度随温度 的变化较小,即粘温特性较好。        

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