液压系统知识-图解
认识与理解液压系统原理图

认识与理解液压系统原理图
认识与理解液压系统原理图,其实很简单,没特别深奥以下图为例说明
液压系统原理图
上图为最简单的液压系统原理图,依次元件为:油箱、液位计、空气呼吸器、油泵、钟形罩、联轴器、电机、止回阀、溢流阀、压力表、分流阀、油缸、两位开关阀、节流阀,以及集成控制阀块与管路连接元件,可以对照寻找辨别。
原理说明:电机启动通过钟形罩与联轴器带动油泵旋转,油泵开始吸油输出高压油经过止回阀加载至油缸,所需压力值由溢流阀调节控制,当达系统额定压力值时开始溢流保压;当油缸泄压时,两位开关阀打开即失电状态,高压油直接返回油箱,油缸返回速度由节流阀控制。
如需另一个周期,重复以上过程。
液压系统基本回路识图(共48张PPT)

4.1节流调速回路
回油节流调整回路2
说明:采用双单向节流阀,双方向均可实 现回油节流调速。
2022/8/19
回油节流调整回路
4.1节流调速回路
回油节流调整回路3
说明:此回路为主回油路节 流调速,有局限性不能对执 行元件的双方向速度进行调 整。
回油节流调整回路
2022/8/19
4.1节流调速回路
旁路节流调速回路
说明:将泵的供油流量的一局部经旁 通流量控制阀放回油箱,从而调节进 入执行元件的流量。常用于速度较高、 载荷较大,负载变化较小的场合。但 其速度稳定性较低,不宜用在超越负 载的场合,效率较进(回〕油节流调速 回路高。
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2.5多泵并联供油液压源回路
多泵并联供油液压源回路
说明:多泵并联供油回路中泵的数量依据系统流量需要而确定,或根据长期 连续运转工况,要求液压系统设置备用泵,一旦发现故障及时启用备用泵或采用 ห้องสมุดไป่ตู้泵轮换工作制延长液压源使用和维护周期。各泵出口的溢流阀也可以采用电磁 溢流阀,使泵具有卸荷功能,各泵调定压力应该相同,单向阀可以起到使不工作 的泵不受压力油的作用,系统压力由主油路溢流阀设定,各泵口的溢流阀调定压 力要高于系统压力。
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3.2减压回路
、一级减压回路
一级减压回路
说明:在液压系统中,当某个支路所需要的工作压力低于油源设定的压力值时, 可采用一级减压回路。液压泵的最大工作压力由溢流阀1调定,液压缸3的工作 压力那么由减压阀2调定。一般情况,减压阀的调定压力要在0.5Mpa以上,但在 要低于溢流阀调定压力0.5Mpa以上,这样可使减压阀出口压力保持在一个稳定地 范围内。
速度稳定性要求较高时,应采用调整 阀。该回路效率代,功率损失大。
《液压系统图解》课件

分析液压回路
掌握读图顺序
在识读液压系统图时,应按照先主后 辅、由粗到细的顺序进行,先读懂主 油路和控制油路,再读懂辅助元件和 连接关系。
根据液压元件在系统中的作用和相互 关系,分析液压回路的工作原理。
典型液压系统图的解读
案例一
某型挖掘机液压系统图解 读
案例二
某型数控机床液压系统图 解读
案例三
某型注塑机液压系统图解 读
《液压系统图解》ppt课件
目录
• 液压系统概述 • 液压元件与工作原理 • 液压系统图解读 • 液压系统设计 • 液压系统的维护与故障排除 • 案例分析与实践应用
01
液压系统概述
Chapter
液压系统的定义与组成
定义
液压系统是一种利用液体压力能 来传递动力的系统。
组成
液压系统通常由液压泵、液压缸 、液压阀、管道和油箱等部件组 成。
液压系统的特点与优势
特点
液压系统具有结构简单、体积小、重 量轻、工作平稳、调速范围大等优点 。
优势
液压系统在工业领域中应用广泛,能 够实现大功率、高精度、高速度的传 动和控制。
液压系统的应用领域
01
02
03
工业领域
液压系统广泛应用于各种 机床、压力机、注塑机等 机械设备中。
汽车领域
汽车转向助力系统、刹车 系统等都采用了液压技术 。
04
液压系统设计
Chapter
液压系统设计的基本原则与步骤
• 基本原则:安全、可靠、高效、环保。
液压系统设计的基本原则与步骤
设计步骤 1. 明确设计要求和约束条件。
2. 选择合适的液压元件,如泵、阀、马达等。
液压系统设计的基本原则与步骤
《液压系统图解》课件

液压系统特点
高功率密度
相对于电动机,液压系统具有更高的功率密度, 能够在更小的体积内提供更大的力量。
平稳且连续
液压系统的输出可以平稳、无级调节和连续, 适用于长时间、高精度的运动。
可靠性高
液压系统由较少的工作部件组成,易于制造和 维护,且不容易出现故障。
动态性好
液压系统响应速度快,能够在瞬间改变输出方 向、大小和速度。
行车、吊桥、升降机等
飞机制动、起落架、导航系统 等
应用场景 快速移动、加工或冲床等
重物搬运、高温环境等 高速、精确、安全
液压系统的构成
1
液压源
如液压泵、压力调节器和液压油箱等。
2
执行元件
如液压缸、液压马达和液压阀等。
3
控制元件
如控制阀、方向阀和流量阀等。
液压系统的分类
• 按压力等级分为低压和高压; • 按液压系统的用途分为动力液压系统和控制液压系统; • 按能源来源分为手动液压、电动液压等; • 按系统结构和控制方式分为开环和闭环液压系统。
《液压系统图解》PPT课 件
此课件介绍了液压系统的工作原理、构成和分类,以及在工业自动化中的应 用。了解液压系统的基础知识,是进行工程和机械设计的必要条件。
液压系统原理
流体力学
介绍流体的压力、速度和流量等 基本概念。
压力传递
介绍流体的压力如何随着管道的 长度和形状传递。
流体输出
介绍液压系统是如何利用流体输 出力量和动能。
液压系统的优缺点
优点
• 高功率密度 • 动态性好 • 平稳连续
Hale Waihona Puke 缺点• 噪音大 • 易泄漏 • 易受污染
液压系统的故障分析
液压压力
液压系统图文详解共78页PPT

60、生活的道路一旦选定,就要勇敢地 走到底 ,决不 回头。 ——左
液压系统图文详解
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46、寓形宇内复几时,曷不委心任去 留。
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47、采菊东篱下,悠然见南山。
•
48、啸傲东轩下,聊复得此生。
•
49、勤学如春起之苗,不见其增,日 有所长 。
•
50、环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结 ,箪瓢 屡空, 晏如也 。
56、书不仅是生活,而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
图文介绍如何读懂液压系统原理图(上)

图文介绍如何读懂液压系统原理图(上)遵循行内比较认可的定义,一个完整的液压系统由五个部分组成,即动力单元、执行单元、控制单元、辅助单元(附件)和液压油。
之所以叫单元而不是元件,因为元件通常指代的是某一单个功能产品,而单元是很多个元件组成的一个功能集成体。
1. 动力单元动力单元的作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能,指电机带动油泵,向整个液压系统提供动力。
2. 辅助单元辅助单元包括油箱、滤油器、冷却器、加热器、蓄能器、油管及管接头、密封圈、快换接头、高压球阀、胶管总成、测压接头、压力表、油位计、油温计等。
3. 液压油液压油是液压系统中传递能量的工作介质,有各种矿物油、乳化液和合成型液压油等几大类。
4. 控制单元控制单元(即各种液压阀)在液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向。
根据控制功能的不同,液压阀可分为压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀。
根据控制命令方式的不同,可分为开关阀和比例/伺服阀。
5. 执行单元执行单元(液压缸和液压马达)的作用是将液体的压力能转换为机械能,驱动负载作直线往复运动或回转运动。
从工程设计和现场布置的方便性,我们把上述五部分分成A和B 来讨论。
A: 包括动力单元、辅助单元、液压油。
根据实际情况和功能区分,我们更具体的定义为主油泵单元、油箱单元、循环泵组单元、以及蓄能器单元。
图示为某一大型液压系统泵站室内布置图,包括:油箱单元、主泵组、蓄能器组以及循环泵组单元。
上图实物对应的液压原理参考如下(不包含蓄能器部分)。
A.1 主油泵单元上图所示为9台主泵,其中8台工作,1台备用。
工业连续生产的液压系统,通常情况下会考虑备用泵。
我们现在对如下的单一泵组单元进行分析。
入口蝶阀带限位或接近开关,当该信号正常确保入口蝶阀是打开的状态,泵具有启动条件。
电机泵组为一体,把机械能转化为液压能,可以几台泵组公用一个底座。
此处的泵可选用齿轮泵、叶片泵以及柱塞泵。
对于每一种类型的泵,在主泵回路以及循环回路的设计上,都会有差异。
最全液压系统资料(图解版)

节流阀
节流阀实质相当于一个可变节流口,借助控 制机构使阀芯相对于阀体孔运动改变阀口的 过流面积。
1.活塞式 2.柱塞式 3.伸缩式 4.摆动式
第三节:控制元件
控制元件(即各种液压阀)在液压系统中控制 和调节液体的压力、流量和方向。根据控 制功能的不同,液压阀可分为压力控制阀、 流量控制阀和方向控制阀。压力控制阀又 分为益流阀(安全阀)、减压阀、顺序阀、压 力继电器等;流量控制阀包括节流阀、调 整阀、分流集流阀等;方向控制阀包括单 向阀、液控单向阀、梭阀、换向阀等。根 据控制方式不同,液压阀可分为开关式控 制阀、定值控制阀和比例控制阀。
二位三通电磁换向阀
工作原理:图示位置: P → A 、 B ┴
电磁铁通电:P → B 、 A ┴
液动换向阀
液动换向阀特征:
利用液体压力改变滑阀位置以控制流 向
液动换向阀工作原理
图示位置:
p 不通 A、B、均 → T k1通压力油:p→A,B→T
k2通压力油:p→B,A→T
电液换向阀
电液换向阀特征: 利用电磁阀控制液动阀,以变换液流方向
动力元件(叶片泵)
叶片泵的特点
优点:结构紧凑,工作压力较高(现在高 压叶片泵可以做到21MPa ),流量脉动小, 工作平稳,噪声小,寿命较长。 缺点:吸油特性不太好,对油液的污染也 比较敏感,结构复杂,制造工艺要求比较 高。
动力元件(柱塞泵)
柱塞泵工作原理 : 柱塞泵是往复泵的一种,属于体积泵,其 柱塞靠泵轴的偏心转动驱动,往复运动, 其吸入和排出阀都是单向阀。当柱塞外拉 时,工作室内压力降低,出口阀关闭,低 于进口压力时,进口阀打开,液体进入; 柱塞内推时,工作室压力升高,进口阀关 闭,高于出口压力时,出口阀打开,液体 排出。
液压系统的工作原理-PPT

2、7—单向阀; 3—小活塞; 4—小油缸; 5—杠杆手柄;
6、10—管道; 8—大活塞; 9—大油缸; 11—截止阀; 12—油箱
1.液压传动的工作原理 液压千斤顶工作原理图 结构图 动画示意图
液压传动特点:
(1)液压传动需要用一定压力的液体来传动;
(2)传动中必须经过两次能量转换;
F q2v2 - 1v1
1)流态与雷诺数
1.流动液体的压力损失
液体流态示意 图
雷诺数:
Re ud v
影响液体流动状态的力主要是惯性力和黏性力。雷诺数
大说明惯性力起主导作用,这样的液流易出现紊流状态;雷
诺数小就说明黏性力起主导作用,这时的液流易保持层流状
态。
2)压力损失分类 局部压力损失
管道系统中的总压力损失
涡轮式流量仪剖面结构及实物图
1)理想液体
Hale Waihona Puke 3.液体动力学液体在流动过程中,要受重力、惯性力、黏性力等多种 因素的影响,其内部各处质点的运动各不相同。所以在液压 系统中,主要考虑整个液体在空间某特定点或特定区域的平 均运动情况。为了简化分析和研究的过程,将既无黏性又不 可压缩的液体称为理想液体。
2)流量和流速
管道内任一个截面的液体质量一定是相等的, 既不会增多,也不会减少。
流体流过一定截面时,流量越大,流速越高 流体流过不同截面时,在流量不变的情况下,截面越 大,流速越小。
A1v1 A2v2
4)伯努利方程
能量守恒定律
伯努利方程示意图
h1
p1
g
a1v12 2g
h2
p2
g
a2v22 2g
hw
5)动量方程
绝对压力、相对压力及真空度的关系
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手动液压泵
液压泵,电动机驱动
液压泵与油箱
液压泵与油箱
液压泵与油箱
液压泵与油箱
液压泵与油箱
液压泵与油箱
液压泵与油箱
液压泵与油箱
Байду номын сангаас流阀
溢流阀
溢流阀
溢流阀
溢流阀
溢流阀
溢流阀
溢流阀
换向阀
换向阀
换向阀
换向阀
换向阀
换向阀
换向阀
换向阀
流量控制阀
过滤器
车载液压系统
A1
F1 , F2 -大小活塞作用力
A1 , A2-大小活塞作用面积
A2
液压系统的工作压力取决于外负载
第二节 液压传动的工作原理及组成部分 二、工作特点 2 运动速度或转速
A1v1 A2v2
A2 v2 q v1 A1 A1
v1 , v2 -大小活塞运动速度
q
-单位时间的流量
活塞面积一定,运动速度只与输入流量有关 改变输入流量,实现无级调速 不考虑泄漏,运动速度与外负载无关
工作台
-
检测反馈元件
第四节 液压传动与控制技术的特点及应用 一、液压技术的特点 1、优点
(1)单位功率的质量轻
柴油机
电动机
液压
第四节 液压传动与控制技术的特点及应用 一、液压技术的特点 1、优点
(1)单位功率的质量轻 (2)布局灵活方便 (3)调速范围大 (4)工作平稳、快速 (5)易于操纵控制并实现过载保护 (6)自动化和机电液一体化 (7)易于实现直线运动
第二节 液压传动的工作原理及组成部分 一、工作原理
能量传递通过液体完成
液体压力 单位面积液体所受的力 理想状态,液体压力处处相等 (帕斯卡原理) 液压传动 液体压力能传递机械能
第二节 液压传动的工作原理及组成部分 二、工作特点 1 力或力矩传递通过液体压力实现
F2 F1
F2 F1 p A2 A1
液压系统原理图
液压系统原理图
液压系统原理图
M
液压系统原理图
M
第三节 液压系统的类型 液压传动系统-传递动力为主,传递信息为辅, 多为开环控制
液压泵 手柄 流量控制阀 换向阀 液压缸 工作台
液压控制系统-传递信息为主,传递动力为辅, 采用伺服阀等控制阀,多为闭环控制。
液压泵 手柄
+
伺服阀
液压缸
(8)液压系统设计、制造和维修方便
第四节 液压传动与控制技术的特点及应用 一、液压技术的特点 2、缺点
(1)不能保证定比传动 (2)传动效率偏低 存在能量损失。特别在使用节流调速 时,更不适合远距离传动 (3)工作稳定性易受温度影响 (4)造价较高 (5)故障不易诊断
第五节 液压技术的发展概况 一、古老又新兴的技术 帕斯卡的静压传递原理 17世纪中叶 世界上第一台水压机 18世纪末 介质-水 介质-油 军用→民用 液压传动的普及应用 本世纪50年代 包括传动、控制、检测为一体 完整的自动化技术
液气传动
Hydraulic and Pneumatic Transmission
2010-2011年第一学期
第一章 概论 第一节 液压传动的定义
原动机——动力源 机器
电动机
内燃机
燃气轮机
其它形式
第一章 概论 第一节 液压传动的定义
原动机——动力源 传动装置——实现动力(能量)的转换与控 机器 制, 以满足工作机对力(转矩)、工作速 度 (或转速)及位置的要求。 工作机——对外做功 按传动件(工作介质)不同, 机械传动 液力传动 电气传动 传动 液体传动 液压传动 流体传动 气体传动 复合传动 液压传动:以液体作为工作介质,并以压力能进行 动力(或能量)的传递、转换与控制的液体传动。
第五节 液压技术的发展概况 二、广泛的应用领域
90%的数控加工中心
95%的工程机械
95%的自动线
第五节 液压技术的发展概况 三、发展趋势
高压、高速、大功率、高集成化 高效率、低噪声、高可靠性
电比例控制、液压比例控制 伺服控制、数字控制、计算机控制
第五节 液压技术的发展概况 三、发展趋势 以油为介质,存在的问题: 废油排放和环境保护问题 泄漏问题 易燃与安全问题 资源枯竭和成本问题 以水为介质的水压传动-液压传动的发展方向 密封、锈蚀、温度敏感性等问题
第二节 液压传动的工作原理及组成部分 三、液压传动装置的组成部分 动力元件-泵 机械能→液压能 执行元件-马达、液压缸 液压能→机械能
控制元件-阀
控制压力、方向和流量
辅助元件- 液压油箱、过滤器、管路等等
工作介质- 液压油
四、 液压系统图的图形符号 遵循
GB786.1-93
设备需求
液压缸
车载液压系统
车载液压系统
车载液压系统
车载液压系统
车载液压系统
车载液压系统
车载液压系统
车载液压系统
车载液压系统
车载液压系统
车载液压系统
车载液压系统
车载液压系统
车载液压系统
车载液压系统
车载液压系统
液压系统原理图
液压系统原理图
液压系统原理图
液压系统原理图
液压系统原理图
1.章宏甲,黄谊主编.液压传动. 机械工业出版社
2.左健民主编.液压与气压传动. 机械工业出版社
实验和习题: 液压传动实验指导书及习题
第五节 液压技术的发展概况 四、学习目的与要求 目的: 能正确使用维护带有液压传动的机械设备 能设计中等复杂程度的液压设备, 正确使用液压元件 要求: 掌握基本原理 掌握工作特点、性能、结构特点和应用 了解主要液压基本回路性能 顺利阅读液压系统原理图 设计计算液压传动系统
液压与气压传动 参考书目