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液压基础知识培训资料幻灯片PPT

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先导操纵阀
先导操纵阀
工作原理:手柄输出位移,使顶杆压缩弹簧并带动阀芯下移,控制油减 压输出。输出压力与弹簧3的压缩量〔弹簧力〕成比例,输出压力与弹簧 3通过阀芯构成平衡状态。当输出压力大于弹簧3的作用力时,阀芯上移, 控制油窗口减小,输出压力减小,直到输出压力与手柄的操作要求相适 应。在最大手柄位移时,控制油等压输出。
泄漏油路——一些元件如泵、马达、控制阀等泄漏的流量需直接回油箱,要求一 般无压力或压力很小<1bar.具有无压,小
流量的特点。
控制油路——为控制主油路元件而提供液压动力源的油路。通常包括控制泵,过 滤器,蓄能器,溢流 阀,换向阀,先导操
纵阀等元件。
操作类型:直动式操作,间接式操作
先导操纵阀
本节所述的先导操纵阀限于先导液控系统的元件。 根据操作部位、油路通道数量的不同,先导液控操纵阀可以有手柄式,脚踏式,单手柄,多联手 柄等不同的构造构造形式。
起重机的工作原理
起重机的平安保护 起重机的平安保护有:超载保护,如力矩限制器。其作用是当起重机处于超载范 围时截断危险方向的运动。这种截断根据液压系统类型的不同而不同。 当系统为先导液压控制时,是截断控制油路〔通过截断相应电磁阀的电路,使 控制油路卸荷〕进而截断主油路; 当系统为直动型控制时,是截断主工作油路;〔通过截断相应电磁溢流阀的电路 〔或遥控式溢流阀的泄荷电磁阀的电路使控制油路卸荷〕进而使主工作油路卸荷 这种保护方式是在任何压力值上均可进展的,因此要求压力释放要彻底。 另一种平安保护方式是限位保护。如高度〔过卷〕限位,三圈〔过放〕保护。 这种保护方式亦是在任何压力值上均可进展的,也要求压力释放要彻底。 综上所述,起重机的平安保护是通过截断液压油路的压力、流量方式进展的。涉 及的机构有主、副起升机构〔起升和下降方向〕、变幅机构〔向下变幅方向〕、 伸缩臂机构〔伸出方向〕。

液压知识培训课件

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液压知识培训课件液压知识培训课件液压技术作为一种基础工程技术,广泛应用于工业领域。

它通过液体在封闭系统内的传递和控制,实现了力的放大、传递和控制。

液压系统具有传动效率高、传动距离远、传动力矩大等优点,因此在机械、航空、航天、冶金、石油、化工、军事等领域得到了广泛的应用。

一、液压系统的基本组成液压系统主要由液压源、执行元件、控制元件和辅助元件组成。

1. 液压源液压源是液压系统的动力来源,常见的液压源有液压泵和压力油箱。

液压泵通过机械能将液体压力能转化为液体动能,为液压系统提供动力。

压力油箱则用于储存液体,并保持液体的稳定性。

2. 执行元件执行元件是液压系统中的工作部件,用于完成液压系统的工作任务。

常见的执行元件有液压缸和液压马达。

液压缸通过液体的压力来实现直线运动,液压马达则通过液体的压力来实现旋转运动。

3. 控制元件控制元件是液压系统中的调节部件,用于控制液压系统的工作状态和工作过程。

常见的控制元件有液控阀和电磁阀。

液控阀通过液体的压力来控制液体的流量和压力,电磁阀则通过电磁力来控制液体的流量和压力。

4. 辅助元件辅助元件是液压系统中的辅助设备,用于辅助液压系统的工作。

常见的辅助元件有油管、滤油器和油温计。

油管用于连接液压系统中的各个部件,滤油器用于过滤液体中的杂质,油温计用于测量液体的温度。

二、液压系统的工作原理液压系统的工作原理是基于帕斯卡原理,即在封闭的液体系统中,施加在液体上的压力会均匀传递到液体中的每一个部分。

液压系统的工作过程主要包括液体的输送、液体的压力调节和液体的控制。

液体的输送是通过液压泵产生的液压能,将液体从压力油箱中吸入,并输送到液压缸或液压马达中。

液体的压力调节是通过液控阀或电磁阀来控制液体的流量和压力,以满足系统的工作需求。

液体的控制是通过液控阀或电磁阀来控制液体的流向和流量,以实现系统的动作。

三、液压系统的应用领域液压系统广泛应用于各个工业领域,具有很大的市场潜力。

1. 机械制造液压系统在机械制造中起到了重要的作用。

《液压基础知识培训》课件

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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。

液压基础知识培训资料课件

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• 油缸:能量转换及 负载平衡和伺服作 用机构
液压油的选择和维护
粘度和温度
根据工作环境和要求,根据 手册推荐的粘度和使用温度 范围选择液压油。
过滤和替换
安装油品过滤器并定期更换 油液可以防止泥沙和水分的 混入,最大限度地避免系统 故障的发生。
质量要求
确保油液品质符合设计、安 全和环保要求,选择合格的 液压油直接影响系统寿命和 安全。
常见液压系统故障及其排除方法
1
油液污染
用滑块阀检测法和棕色纸检测法对油液和系统的污染程度进行检测,最终实现修 理或更换元件的目的。
2
压力不稳定
再用液压仪器测试回路油压,调整液压溢流阀和三通减压阀的调整螺母和堵头, 最终使压力恒定、足够和精准运行。
3
元件失灵
首先用手动操作控制元件来判断故障部位,然后检查电气元件和线路并检查液压 油液质量,进行维修或更换。
当系统受到意外负载 或过载时,液压系统 可以自动卸荷,保护 设备和工作员安全。
液压系统的工作原理
1
功率传递性
2
电、气等传感器和动作执行机构之
间传递能量勾连复杂,但液压系统
中则可以简单地利用油的流动性进
行传递。
3
液体承载力
液体的不可压缩性和能量传递能力 是实现液压传动的关键。随着压缩 体积的减少,液体流动而转移能量, 驱动机械装置。
负载平衡性
随着回路中液压元件作动,液体压 力和流量相互平衡,达到自动调节 和平衡功能。
液压系统的基本组成部分
液压动力装置
• 液压泵:负责将油 液吸入并增压
• 电动机或原动机: 为泵提供动力
执行元件
• 液压缸:把油液能 量转化成直线运动
• 和液力压马达:把油液 能量转化成旋转运 动和力

液压基础知识培训ppt课件

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置水头和速度水头
g
2g
静压力基本方程是伯努利方程的特例
16
泄漏
• 配合间隙 • 泄漏:当流体流经这些间隙时就会发生从压力高处经过间隙流到系
统中压力低处或直接进入大气的现象(前者称为内泄漏,后者称为外 泄漏)
• 泄漏主要是由压力差与间隙造成的 • 油液在间隙中的流动状态一般是层流
17
2.4 液压系统的气穴与液压冲击现象
情况下的具体应用
• q=A=常数
• 不可压缩流体作定常流动时,通过流束(或管道)的任一 通流截面的流量相等
• 通过通流截面的流速则与通流截面的面积成反比
14
2.2.3 伯努利方程(能量方程):能量守恒
定律在流动液体中的表达形式
• 理想液体的伯努利方程 • 实际液体的伯努利方程 • 伯努利方程应用实例
15
理想液体的伯努利方程
p1
g
z1
12
2g
p2
g
z2
22
2g
c
p
2
• 理想液体定常流动g 时 z,液2g体的c 任一
通流截面上的总比能(单位重量液
体的总能量)保持为定值。
总比能由比压能()、比位能(Z)和比动能()图组2成-8,伯可努以利相方互程转化。
由于方程中的每一项均以长p 度为量纲,所以亦分别称为推压导2 简力图水头,位
8
2.1.4 压力的计量单位
• 相对压力(表压力):ห้องสมุดไป่ตู้
以大气压力为基准,测量所得的压力
是高于大气压的部分
表压力
• 绝对压力:
以绝对零压为基准测得的压力
• 绝对压力=相对压力 + 大气压力
绝对压力 p

液压系统培训资料 ppt课件

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• 液压油的牌号 液压油的牌号(即数字)表示在40℃下油液运 动粘度的平均值(单位为cSt—厘沲duo)。
• 一般液压系统所用的液压油其粘度范围: ν=11.5×10-6~50.3×10-6m2/s(10-6m2/s— 1cst—厘沲duo)
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5
第二章 液压油
• 液压油的分类
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6
第二章 液压油
37
第七章 液压基本回路
• 方向控制回路
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38
液压原理图
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39
液压原理图
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40
清洗剂储存箱 储气罐 喷枪
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乳化沥青储存箱 软管卷盘
乳化沥青罐
41
液压传动
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1
第一章 液压系统概述
• 液压系统分类: • 1、液压传动:利用液体的动能传递能量。 • 2、液力传动(静压传动):利用液体的压力能传递
能量。
• 3、液压控制:具有反馈装置的自动控制液压系统。
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2
第一章 液压系统概述
• 液压传动系统的组成 • (1)动力元件:液压泵 • (2) 执行元件:液压缸和液压马达、液压镐 • (3) 控制元件:包括压力、方向、流量控制阀,
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17
第四章 液压缸
液压缸的类型和图形符号
按作用方式
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18
推力与拉力
1)推力
D2
F1 pA1 p 4
2)拉力
F2 pA2 (D24d2) p
特点: p 一样,F1 > F2
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19
速度
v1
qv A1
4qv
D2

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43
二.液压原理和液压设备 1、能量(压力)损失
能量损耗
油流过的管道、接头和阀越 多,能量损失就越大。
44
二.液压原理和液压设备 1、能量(压力)损失
能量损耗转换成热 量
压力损失引起的能量损耗将转换 成热量。油流速度增大,油粘度 提高,硬管和软管长度延伸以及 任何此类变化都会增大阻力,造 成过热
31
一.液压设备的了解 9、液压系统的优、缺点 优点1——灵活
利用管道和软管取代机械部件可以 排除布局问题
32
一.液压设备的了解 9、液压系统的优、缺点 优点2——力放大
极小的力可以移动和控制大 得多的力
33
一.液压设备的了解
9、液压系统的优、缺点
优点3——平衡
液压系统在运行过程中平稳和安 静。振动保持在最低程度
单向阀
换向阀
26
一.液压设备的了解
单向阀
1
2
3
4
27
一.液压设备的了解 换向阀
28
一.液压设备的了解 流量控制 阀 控制流动容量
分配两条或多条回路之 间的流量
比例流量分配阀
29
一.液压设备的了解 7、回路图
中位
伸出
30
一.液压设备的了解 8、管路的分类
泄漏管路
压力管路
先导管路 吸油管路
回油管路
38
二.液压原理和液压设备 1、能量(压力)损失
压力损失
油的粘性
外磨擦形成的流动 阻力
其它因素造成的压 力损失
孔口液流
能量损失
能量损耗
能量损耗转换成热 量
39
二.液压原理和液压设备 1、能量(压力)损失
油的粘性

液压基础培训讲解 ppt课件

液压基础培训讲解 ppt课件
结论:作用在滑阀阀芯上的稳态液动力总 是力图使阀口关闭。
32
液压传动之-流体动力学(选修)
管路中液体的压力损失
∵ 实际液体具有粘性 ∴ 流动中必有阻力,为克服阻力,须消 耗能量,造成能 量损失(即压力损失)
分类:沿程压力损失、局部压力损失 层 流: 液体的流动是分层的,层与层之
间互不干扰 。 紊流(紊流(湍流):液体流动不分层,
做混杂紊乱流动。
33
液压传动之-流体动力学(选修)
管路中的压力损失
❖ 沿程压力损失(粘性损失):液体沿等径直管流动时,由于液体的 粘 性摩擦和质 点的相互扰动作用,而产生的压力损失。
❖ 沿程压力损失原因 内摩擦—因粘性,液体分子间摩擦 外摩擦—液体与管壁间
❖ 局部压力损失:液体流经管道的弯头、接头、突变截面以及阀口 滤网 等局部装置时,液流会产生旋涡,并发生强烈的紊动现象,由此而产 生的损失称为局部损失。
即 ∑F = d(mv)/dt 考虑动量修正问题,则有: ∴ ∑F =ρq(β2v2-β1v1) 层流 β=1.33 紊流 β= 1
31
液压传动之-流体动力学(选修)
动量方程
X向动量方程: ∑Fx = ρq (β2v 2x-β1v1x)
X向稳态液动力 : F'x= -∑Fx = ρq (β1v1x-β2v2x)
❖ 工作介质— 液压油或压缩空气 ,作为传递运动和动力的载体。
15
液压传动之
液压传动的优点
❖ 力大无穷—单位质量输出功率大,容易获得大的力和力矩。一个小 小的千斤顶可以顶起一俩载重汽车;
❖ 操纵控制方便,易于实现无级调速而且调速 范围大,可以达100:1至2000:1;
❖ 可以简便地与电控部分组成电液一体的传动、 控制,实现自动控制。
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液压知识培训课件
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液压技术是一种利用液体传递能量和控制信号的技术。

它在工程领域中广泛应用,包括机械制造、航空航天、农业机械、建筑工程等。

为了更好地掌握液压
技术,我们需要进行液压知识的培训。

液压知识培训课件是一种有效的学习工具,它通过图文并茂的方式,结合实例
和案例分析,系统地介绍了液压技术的基本原理、工作原理、组成部分、常见
故障及排除方法等内容。

通过学习这些课件,我们可以更好地理解液压技术的
运作原理,提高自己的液压技术水平。

液压知识培训课件的内容丰富多样。

首先,它介绍了液压技术的基本原理,包
括液压力传递、液压能量转换、液压控制等。

通过学习这些原理,我们可以了
解液压技术的基本概念和运作方式。

其次,液压知识培训课件还介绍了液压系统的组成部分,包括液压泵、液压阀、液压缸等。

通过学习这些组成部分的结构和功能,我们可以了解液压系统的工
作原理和各个部件之间的关系。

此外,液压知识培训课件还包括了常见的液压故障及排除方法。

在实际应用中,液压系统可能会出现各种故障,如泄漏、阀门卡死、液压缸无法正常工作等。

通过学习这些故障及排除方法,我们可以更好地解决液压系统的故障问题,提
高工作效率。

总之,液压知识培训课件是一种重要的学习工具,它可以帮助我们更好地掌握
液压技术。

通过学习液压知识,我们可以在实际工作中更加熟练地运用液压技术,提高工作效率,为工程领域的发展做出更大的贡献。

因此,我们应该积极
参与液压知识的培训,不断提升自己的技术水平。

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