液压传动总结

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中职液压传动知识点总结

中职液压传动知识点总结

中职液压传动知识点总结一、液压传动系统的基本组成1、液压传动系统是以液压航表传动能量的动力系统。

它由能量源、执行元件、运动控制元件、辅助元件与液压介质五个基本组成部分构成。

2、能量源:是指提供液压传动系统所需要的能量源泵。

根据液压介质的压力性质可以分为恒压泵和可变压泵两种。

3、执行元件:是指将液压传动系统所需的能量源输出在执行机构上的作用元件。

常用的执行元件主要有液压缸和液压马达。

4、运动控制元件:是指液压传动系统中的控制元件,它用来控制与调整压力、流量、输送方向及速度等参数来满足工业生产过程中对于动作的要求。

常用的运动控制元件是液压阀。

5、辅助元件:是指液压传动系统中用来保护、检测、测量、滤除、冷却等作用的元件。

主要有液压油箱、液压油滤、液压油冷却器和压力表等辅助元件。

6、液压介质:是指液压传动系统所使用的介质,通常是液压油。

二、液压传动系统的工作原理1、液压传动系统的工作原理是利用压力传递能量的原理。

当液压泵向液压油箱抽油时,液压泵将液压油从油箱吸入并输出到系统中,形成压力,并由配管输送到执行元件上,执行元件便通过这股压力将能量传递到工作部位,驱动执行机构进行工作。

2、在液压传动系统工作过程中,压力油经由控制元件进入执行元件,根据不同的控制元件的调节,可以控制和改变压力、流量、输送方向及速度等参数,从而满足工业生产过程对于动作的要求。

三、液压传动的特点1、液压传动系统可以通过控制阀实现恒定的输出功率,而且在输入和输出部分的工作压力几乎不受影响。

2、由于液压传动系统采用液体传递能量,故可以柔和地启动和停止,大大减少了冲击和噪音,且可以在工作过程中实现连续调速和可靠性。

3、液压传动系统具有较高的传动效率,通常可以达到90%以上。

4、液压传动系统可以利用液压放大器实现大功率输出。

5、液压传动系统的传动比可以通过液压阀控制,可以灵活地适应不同的工况需求。

6、液压传动系统的工作部位可以远距离传动,传输力矩可以实现不同机构的联动,从而实现复杂的动作。

液压传动知识点总结

液压传动知识点总结

一,基本慨念1,液压传动装置由动力元件,控制元件,执行元件,辅助元件和工作介质(液压油)组成2,液压系统的压力取决于负载,而执行元件的速度取决于流量,压力和流量是液压系统的两个重要参数 其功率N=PQ3, 液体静压力的两个基本特性是:静压力沿作用面内法线方向且垂直于受压面;液体中任一点压力大小与方位无关.4,流体在金属圆管道中流动时有层流和紊流两种流态,可由临界雷诺数(Re=2000~2200)判别,雷诺数(Re )其公式为Re=VD/υ,(其中D 为水力直径), 圆管的水力直径为圆管的内经。

5,液体粘度随工作压力增加而增大,随温度增加减少;气体的粘度随温度上升而变大, 而受压力影响小;运动粘度与动力粘度的关系式为ρμν=, 6,流体在等直径管道中流动时有沿程压力损失和局部压力损失,其与流动速度的平方成正比.22ρλv l d p =∆, 22v p ρξ=∆. 层流时的损失可通过理论求得λ=64eR ;湍流时沿程损失其λ与Re 及管壁的粗糙度有关;局部阻力系数ξ由试验确定。

7,忽略粘性和压缩性的流体称理想流体, 在重力场中理想流体定常流动的伯努利方程为γρυ++22P h=C(常数),即液流任意截面的压力水头,速度水头和位置水头的总和为定值,但可以相互转化。

它是能量守恒定律在流体中的应用;小孔流量公式q=C d A t ρp ∆2,其与粘度基本无关;细长孔流量q=∆ld μπ1284P 。

平板缝隙流量q=p lbh ∆μ123,其与间隙的 三次方成正比,与压力的一次与方成正比. 8,流体在管道流动时符合连续性原理,即2111V A V A =,其速度与管道过流面积成反比.流体连续性原理是质量守衡定律在流体中的应用.9,在重力场中,静压力基本方程为P=P gh O ρ+; 压力表示:.绝对压力=大气压力+表压力; 真空度=大气压力-绝对压力. 1Mp=10pa 6,1bar=105pa.10,流体动量定理是研究流体控制体积在外力作用下的动量改变,通常用来求流体对管道和阀件的作用力;其矢量表达式为:F=)(12V V q dtdmv -=ρ;=F 222z y x f f f ++. f z y x f f ,,分别是F 在三个坐标上的图影。

液压传动总结

液压传动总结
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2)输入功率Ppi 实际驱动泵轴所需要的机械功率。 Ppi Tp p 2n pTp 3)输出功率Ppo 泵实际输出的流量与泵进出口压差的乘积。 Ppo p p q p p p q p
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5、效率 容积损失:因泄漏而产生的能量损失; 机械损失:因摩擦而产生的能量损失。 1)容积效率 液压泵的输出功率与理论功率之比,即实际流量与理 论流量之比。 Ppo ppqp qp q p q p pv 1 1 Ppt p p q pt q pt q pt Vp np
q p k1 p p
k1——泵的泄漏系数
pv 1
k1 p p Vpnp
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2)机械效率 泵的理论功率与输入功率之比,即所需要的理论转矩 与实际转矩之比。 P ,q Ppt T pt p T pt pm Ppi T p p T p 3)总效率 p ,q D 泵的输出功率与输入功 T , T , 率之比。 Ppo p pv pm Ppi
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§1.1 液压传动系统的工作原理和组成 液压系统是以有压液体作为工作介质进行能量转换 的系统,可在动力源与工作点之间传递能量。 液压传动中两个重要结论: 1、(执行元件液动机)的工作速度取决于输入该元 件的流量。 2、系统工作压力取决于负载(并联负载中的最小 值)。
3
§1.1 液压传动系统的工作原理和组成
斜盘 传动轴 滑履 柱塞 缸体
泵体
配流盘
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斜轴式柱塞泵结构
万向传动轴 柱塞缸 连 油窗
吸入 油窗
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斜轴式轴向柱塞泵工作原理
排油窗覆盖区柱塞在 万向轴 球窝盘压迫下沿箭头 方向回缩将油液排出 轴颈(装轴承) 输入轴端
吸油窗

液压传动课程设计总结

液压传动课程设计总结

液压传动课程设计总结液压传动是一种利用液体介质传递能量的传动方式,广泛应用于各个领域,如工程机械、冶金设备、航空航天等。

液压传动具有传动平稳、反应迅速、传递大功率等优点,因此在课程设计中对液压传动进行了深入研究和设计。

本次课程设计的任务是设计一个液压系统,要求实现对一台工程机械的动作控制。

通过对液压传动的学习和实践,我对液压传动的原理、结构和应用有了更深入的了解。

在课程设计中,我对液压传动的基本原理进行了学习和掌握。

液压传动是利用液体的流动和压力的变化来传递能量的一种传动方式。

液压传动系统由液压泵、液压阀、液压缸等组成,通过液体的流动来实现动作的控制和能量的传递。

液压传动具有压力大、传递功率大、传动平稳等特点。

在课程设计中,我对液压传动的结构和组成进行了研究。

液压传动系统主要由液压泵、液压阀、液压缸、油箱、管路等组成。

液压泵负责将机械能转化为液压能,产生高压油液;液压阀用来控制液压油液的流向和压力,实现对液压系统的控制;液压缸是液压传动的执行机构,通过液压油液的作用来实现物体的运动。

然后,在课程设计中,我对液压传动的应用进行了研究和设计。

液压传动广泛应用于各个领域,如挖掘机、铲车、起重机等工程机械。

在课程设计中,我选择了一台挖掘机作为研究对象,设计了液压传动系统来实现对挖掘机的动作控制。

通过对液压系统的设计和调试,成功实现了对挖掘机的起升、回转、铲斗动作等的控制。

在课程设计中,我还对液压传动系统的性能进行了测试和评估。

通过对液压系统的压力、流量等参数的测试,评估了液压传动系统的工作性能。

同时,还对液压系统的可靠性和安全性进行了分析和评估,确保液压传动系统的正常运行和工作安全。

通过这次液压传动课程设计,我对液压传动的原理、结构和应用有了更深入的了解。

通过实践操作,我掌握了液压传动系统的设计和调试技术,提高了对液压传动的应用能力。

同时,通过对液压传动系统的测试和评估,我进一步了解了液压传动系统的性能和可靠性。

液压实训心得体会(通用5篇)

液压实训心得体会(通用5篇)

液压实训心得体会(通用5篇)液压实训心得体会篇1以下是关于液压实训心得体会的例子:通过这次实训,我深刻地认识到了液压传动系统的基本原理和组成。

我了解到,液压传动系统是由动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件和工作介质等五部分组成的。

其中,动力元件的作用是将原动机的机械能转换为液体压力能,液压油就是通过这里进入液压缸的;执行元件的作用是将液体压力能转换为机械能,就是液压油推动活塞,带动我们的设备运动;控制元件的作用是控制和调节液体的压力、流量和流动方向;辅助元件的作用是贮存油液和测量液体的压力;工作介质的作用是冷却和润滑元件,润滑和密封装置。

这次实训,我不仅学到了液压传动系统的基本原理和组成,还对液压实训中常见的问题有了深刻的认识。

首先,我明白了如何选择和安装液压实训设备。

在选择液压实训设备时,我们应该根据实际需要选择符合技术要求的设备。

在安装设备时,我们需要按照正确的安装方法,确保设备的正常运行。

其次,我学会了如何调试液压实训设备。

调试是保证液压实训设备正常运转的关键步骤,我们需要仔细检查设备的各个部件,确保它们能够正常工作。

最后,我明白了如何维护和修理液压实训设备。

设备的维护和修理是非常重要的,我们可以定期检查设备的各个部件,及时发现并解决问题。

如果设备出现问题,我们应该及时进行修理,以确保设备的正常运行。

总之,这次实训让我对液压传动系统有了更深刻的认识,也让我对液压实训中常见的问题有了更准确的认识。

我相信,这次实训对我未来的学习和工作有很大的帮助。

液压实训心得体会篇2本次实习让我们全面了解了液压控制的原理、各类阀的应用、以及基本故障诊断和排除方法,为今后的实际应用打下坚实的基础。

同时,我也深刻认识到团队协作的重要性,学会了如何与其他成员有效沟通,共同解决问题。

这次实习是我人生中一次重要的经历,对我今后的职业规划和发展有着重要影响。

在这次实习中,我深刻体会到理论与实践相结合的重要性。

在理论知识的学习中,我们往往能够理解各种液压元件的原理和作用,但在实际操作中,我们需要面对各种复杂情况,这时理论知识的指导作用就显得尤为重要。

液压传动总结

液压传动总结

液压传动总结引言液压传动是一种将液体作为工作介质、通过液体的压力传递动力、控制动力和传递运动的传动方式。

液压传动具有结构简单、传递力矩大、工作可靠稳定等特点,在各个工程领域都得到了广泛应用。

本文将对液压传动的原理、组成部分、工作过程、应用领域等进行总结。

原理液压传动利用液体在封闭系统内的流动和压力来传递动力。

其基本原理是利用液体在系统中传递压力。

通过液体的压力传递运动或力,实现机械的工作。

液压传动的基本原理由液压源、液压控制器、执行器和工作机构组成。

组成部分液压传动系统由以下几个基本组成部分构成: 1. 液压能源部分:由液压泵、油箱、油路和压力控制装置组成,用于提供液体能源和压力。

2. 控制部分:由液压控制阀、电磁阀等组成,用于控制液压执行元件的动作和动作方式。

3. 执行元件部分:由液压缸、液压马达等组成,通过液压能源的供给和控制部分的控制,转化为运动或力。

4. 辅助部分:包括滤油器、冷却器、油温测量仪等,用于保证液压系统的正常运行和工作环境的稳定。

工作过程液压传动的工作过程一般可以概括为以下几个步骤: 1. 液压泵通过吸入油箱中的液体,并将其压力提升,形成高压油液。

2. 高压油液通过液压控制阀进入液压执行元件(如液压缸),推动活塞运动。

3. 活塞的运动将力或运动传递给工作机构,完成某种工作任务。

4. 液压控制阀控制油液的流入和流出,以控制执行元件的动作方式和速度。

5. 油液经过油路返回到油箱,形成循环。

应用领域液压传动广泛应用于各个领域,包括但不限于以下几个方面: - 工程机械:如挖掘机、起重机、推土机等工程机械中的液压系统用于实现机械的动作和力传递。

- 制造业:如冲床、铣床、成型机等机械中的液压系统用于控制工作台的升降、模具的压合等。

- 航空航天:如飞机、飞船中的起落架、舵机等液压系统用于控制飞行器的运动和姿态。

- 汽车工业:如汽车刹车系统、悬挂系统等液压系统用于实现汽车的制动和悬挂调节。

液压传动实验实训总结

第一篇、液压传动实验报告液压传动实验实训总结液压传动实验报告实验一多液压回路原理实验一、实验目的与试验要求实验目的本实验主要介绍四种基本液压回路,包括调压及卸荷回路、减压回路、顺序动作回路和差动快速回路。

要求通过实验了解基本回路在在液压系统中主要起到的一些辅助作用,掌握各种基本回路的构成和特定功能。

实验要求1、掌握调压及卸荷回路、减压回路、顺序动作回路和差动快速回路四种回路的构成和所使用液压元件;2、重点理解溢流阀、减压阀、顺序阀等液压元件在回路中所起的关键作用及其工作条件;3、了解液压缸在差动连接和非差动连接时运动速度的差异,并对差动连接的临界条件加深认识;4、初步掌握液压回路设计的基本方法和思路。

二、实验仪器多液压回路教学实验台三、实验内容与步骤(一)调压及卸荷回路1、液压原理图如图1所示。

回路组成元件定量泵1、溢流阀5、三位四通换向阀22、远程控制阀9。

2、回路功能及实验步骤(1)回路功能调压及卸荷可以完成调压、卸荷及远程调压功能;(2)实验步骤①回路采用带远程控制器Y1型溢流阀,用以完成调整系统压力(泵出口压力)的作用,在系统压力大于调压压力时,溢流阀可起到卸荷保护作用。

②当换向阀22的1ZT通电时,溢流阀5的远程控制接通远程控制阀9后,系统压力P1可由远程控制阀9调节;③换向阀22在中位时,1ZT、2ZT都断电,溢流阀5控制P1压力;④切换转换开关后,2ZT通电,控制油口接油箱,溢流阀5动作,泵在零压下卸荷。

3、实验目的及要点问题(1)实验目的了解调压、远程控制、卸荷回路的组成及各元件在系统中的作用,在实验中观察调压及卸荷回路如何实现调压、远程调压和卸荷功能。

(2)要点问题①当远程控制口接通调压阀9时,系统的最大压力取决于哪个阀?取决于调压阀9阀9的调节范围为什么小于阀5的调定压力?只有这样才能使系统的调定压力由调压阀9决定②当远程控制阀接通时,油液如何回到油箱?油液通过调压阀9流回油箱卸荷时又是什么情况?卸荷时2ZT得电,油液通过右位直接流回油箱③这路调压回路有什么优点?可以通过调压阀9远程控制(二)调压回路1、液压原理图如图2所示。

液压传动总复习总结

液压传动总复习总结第⼀章流体⼒学基础第⼀节:⼯作介质⼀、液体的粘性(⼀)粘性的物理本质液体在外⼒作⽤下流动时,由于液体分⼦间的内聚⼒和液体分⼦与壁⾯间的附着⼒,导致液体分⼦间相对运动⽽产⽣的内摩擦⼒,这种特性称为粘性,或流动液体流层之间产⽣内部摩擦阻⼒的性质。

静⽌液体不呈现粘性1、动⼒粘度µ:µ=τ·dy/du (N·s/m2)物理意义:液体在单位速度梯度下流动时,接触液层间单位⾯积上内摩擦⼒2、运动粘度ν:动⼒粘度与液体密度之⽐值公式:ν= µ/ρ(m2/s)单位:m2/s 。

单位中只有长度和时间的量纲,类似运动学的量。

三、液体的可压缩性1、液体的体积压缩系数(液体的压缩率)定义:体积为V的液体,当压⼒增⼤△p时,体积减⼩△V,则液体在单位压⼒变化下体积的相对变化量公式: κ= - 1/△p×△V/V0物理意义:单位压⼒所引起液体体积的变化2、液体的体积弹性模数定义:液体压缩系数的倒数公式:K = 1/κ= - △p V /△V物理意义:表⽰单位体积相对变化量所需要的压⼒增量,也即液体抵抗压缩能⼒的⼤⼩。

⼀般认为油液不可压缩(因压缩性很⼩),计算时取:K =(0.7~1.4)×103 MPa。

若分析动态特性或p变化很⼤的⾼压系统,则必须考虑1、粘度和压⼒的关系:∵p↑,Ff↑,µ↑∴µ随p↑⽽↑,压⼒较⼩时忽略,50MPa以上影响趋于显著2、粘度和温度的关系:∵温度↑,Ff ↓,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,常⽤粘度指数VI来度量,VI ⾼,说明粘—温特性好。

2、选择液压油粘度慢速、⾼压、⾼温:µ⼤(以↓△q)快速、低压、低温:µ⼩(以↓△p)第⼆节液体静⼒学静⽌液体:指液体内部质点之间没有相对运动,以⾄于液体整体完全可以象刚体⼀样做各种运动。

液压传动课程内容总结

课程内容总结
基本概念、基本原理、基本方法
液压传动基本概念 液压流体力学基础 基本液压元件 液压基本回路 液压系统分析和设计
一 液压传动基本概念
何谓液压传动?
系统由5个部分组成,各部分的作用 液压传动原理:能量转换与传递原理 关键:密闭容积的形成:实现能量转换 密闭容积的变化:实现能量传递
液压能和液压功率: 压力损失和流量损失、压力卸荷和流量卸荷
节流容积调速 ——如何使泵的流量与阀的流量匹配?
速度换接、快速运动、多级调压、顺序、卸荷回路等
五 系统分析
分析方法 动作循环、元件作用、走通油路。 分析内容 ① 各动作工况下,系统的油路分析; ② 各阀在各动作工况下的工作状态; ③ 执行元件的速度、推力计算;系统效率计算; ④ 压力阀调定压力值的确定原则及调压关系; ⑤ 组成系统的基本回路?系统性能和特点?

两个重要参数及其概念的理解
压力决定于液体流动时所需克服的阻力
执行元件的运动速度决定于能进入它的流量或者 由它流出的流量
液压系统工作原理
必须解 决4个 问题
能量如何转换与传递? 压力如何调节?
如何实现速度调节?
运动方向如何控制?
二 液压流体力学基础
粘性的概念与物理本质 静止液体基本方程和等压面 绝对压力、相对压力、真空度
液压冲击、空穴与气蚀的概念、产生原因、物理本质
造成的危害、减小或消除的措施
三 基本液压元件
(结构、原理、性能和应用)
泵和马达
工作原理,变量原理,基本参数,效率计算 限压式变量泵流压特性及其调整
液压控制阀 方向阀——中位机能,液压卡紧,单向阀,电液阀 压力阀——溢流阀:溢流恒压、限压保护;
2级调压、卸荷;启闭特性,实验方法。 减压阀:减压、减压后恒压 顺序阀:相当一个压力开关 压力继电器:液电信号转换器 流量阀——节流阀的流压特性; 调速阀的压力补偿原理

熟悉液压传动知识点总结

熟悉液压传动知识点总结一、液压传动的基本原理液压传动利用液体在封闭容器中传递压力来实现能量转换和力的传递。

在液压传动系统中,液体作为传递介质,通过泵将液体压缩并传输到液压缸或执行元件中,利用液体的不可压缩性和良好的传递特性来实现动力传递和控制。

基本原理包括以下几个要点:1. 不可压缩性:液体是不可压缩的,当液体受到压力作用时,其体积几乎不会发生变化。

这种特性使得液压系统具有很好的功率传递和控制性能。

2. 容积传递:利用液体的容积传递特性,液压系统能够实现力的放大和控制。

3. 液力放大:通过改变泵的压力传递给工作液体,液体在执行机构中通过活塞实现力的放大,使得液压系统具有很好的工作能力。

4. 稳定性:液压系统在传递压力和功率时具有很好的稳定性,能够保持稳定的工作状态。

二、液压传动系统的组成部分液压传动系统由多个不同功能的组成部分组成,主要包括液压泵、液压储能器、液压缸、控制阀、执行元件、油箱、过滤器、管路等。

下面对液压传动系统的主要组成部分进行详细介绍:1. 液压泵:液压泵是液压系统中的主要动力源,它将机械能转化为液压能,并通过液体压缩将液体输送到液压系统中,为液压系统提供动力。

2. 液压储能器:液压储能器用于储存并释放压缩空气或压缩液体,以平衡系统中液压元件的压力波动,并起到能量平衡的作用。

3. 液压缸:液压缸是液压传动系统中的执行元件,根据液压原理将压缩液体能量转化为机械能,进行推拉或旋转运动。

4. 控制阀:控制阀用于控制液压系统中液体流动的方向、流量和压力,实现对液压系统的控制和调节。

5. 执行元件:执行元件是液压传动系统中的主要工作部件,包括液压缸、液压马达等,用于根据控制阀的指令实现机械运动。

6. 油箱:油箱用于存放液压系统所需的液体,并起到冷却、沉淀和过滤的作用。

7. 过滤器:过滤器用于过滤液压系统中的杂质和杂质,保证液体的清洁度,延长系统的使用寿命。

8. 管路:液压系统中的管路用于连接各个液压元件,输送压缩液体,起到传递能力和能量平衡的作用。

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液压传动总结
液压传动概念;(1页)2、液压传动系统的特征;(1页)3、液压传动的工作原理-----帕斯卡原理;(7页、17页)4、液压传动系统的组成部分及各部分作用;(
8、9页)5、液压传动工作介质的主要功能及粘温特性;(11页)第3章液压动力元件1、液压泵功能;(32页)2、液压泵工作原理、基本特性;(33页)3、液压泵的分类及选用;(34页---)4、液压泵的基本参数:定义、计算;(
34、35页)5、外啮合齿轮泵的工作原理、会判断吸排油口(书上没介绍)---定量泵;(
35、36页)齿轮泵困油现象及危害/解决措施,泄漏途径;6、排量和流量;(37页)7、叶片泵(双作用、单作用)工作原理,双作用--平衡式(卸荷式)叶片泵---定量泵,单作用--非平衡式(非卸荷式)叶片泵---常做成变量泵,会判断吸排油口;(40页)叶片倾角:双作用前倾、单作用后倾;8、限压式变量叶片泵工作原理,理解流量-压力特性曲线;(
42、43页)9、柱塞泵工作原理、柱塞数为奇数及原因;(
44、47页)
10、斜盘式轴向柱塞泵工作过程中的三对摩擦副:柱塞与缸体、缸体与配油盘、滑履与斜盘
11、液压泵的功率和效率:含义、公式、计算;(53页)第4章液压执行元件1、液压执行元件的作用及种类(58页)2、掌握液压缸(分类---单、双作用)及输出力及速度的计算;(58页、60页,含差动连接—书上未介绍)3、液压马达作用及分类;(66页)4、液压马达基本参数:含义、公式、计算;(66页)5、液压马达(齿轮、叶片、柱塞马达)工作原理(67---72页)、泵和马达区别(72页)6、液压马达的功率和效率:含义、公式、计算;(
73、
74、75页)第5章液压控制阀1、液压阀的分类、作用,各种液压阀的工作原理及职能符号;(78页开始本章)2、会填写电磁铁动作顺序表;(快进、一工进、二工进、快退、停止、卸荷等)(书上没有)3、换向阀的位与通(84页);换向阀的操作方式(87页);电磁换向阀通流能力(89页)4、换向阀的中位机能;(85页)5、压力阀:液压力与弹簧力相平衡;(92页)6、溢流阀功能、在不同回路中会分析(93页);直动式与先导式溢流阀对比(
95、96页)7、给出液压系统图会判断系统压力;8、溢流阀、减压阀、顺序阀异同点区别;(1)主阀芯结构不同;(2)溢(顺)-进口油控制,减-出口油控制;(3)溢-保持进口压力基本恒定,减-保持出口压力基本恒定;(4)没有外力作用时,溢(顺)-进出油口常闭,减-进出油口常通;(5)减(顺)-有
单独油道回油箱,溢-没有;(6)溢-出口回油箱,减-出口接负载,顺-一般接负载。

9、流量阀原理(106页)
10、影响节流阀流量的因素,及节流阀、调速阀流量稳定性;(107、108、109页)
11、理解节流阀、调速阀流量特性曲线及原因(110页)第6章液压辅助元件1、液压辅助元件的作用及相关图形符号(129页---);2、油箱的作用;(129页)3、温度对粘度的影响(131页)4、油液污染的危害及解决措施(133页、134页)5、过滤器的工作原理及安装位置(137页)5、蓄能器的作用。

(142页)6、密封装置作用,Y形、V形密封圈开口方向。

(145---147页)第7章液压基本回路1、会分析基本回路2、节流调速回路的类型及特点,会计算节流调速回路的各种功率损失;(156-161页,看文字)三种类型;ΔP=Δp*Q (流经溢流阀、节流阀等元件)2、容积调速回路含义、类型、特点,变量泵-变量马达调速回路的调速过程,开式及闭式油路含义;(164-169页)三种类型,哪是恒转矩,哪是恒功率。

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