液压系统基础知识
液压基础知识培训

液压基础知识培训液压技术是一种利用流体来传递能量、控制力和运动的技术领域。
在现代工程和机械化生产中,液压系统广泛应用于各种领域,如工业机械、汽车、建筑和航空等。
为了更好地了解和应用液压技术,我们有必要进行一次液压基础知识培训。
1. 液压系统的基本原理液压系统由液体、液压泵、执行器和控制相互配合组成。
液压系统的工作原理是基于帕斯卡定律,即在不可压缩的液体中,施加在液体上的压力会均匀传递到液体中的各个部分。
2. 液体的性质和选择液压系统中常用的液体是液压油,其主要功能是传递力和能量。
液压油需要具备一定的特性,如良好的润滑性、化学稳定性和抗氧化性。
在实际应用中,根据工作条件和需求选择合适的液压油是非常重要的。
3. 液压泵的类型和工作原理液压泵是液压系统中提供压力和流量的装置。
根据不同的工作原理,液压泵可分为柱塞泵、齿轮泵和叶片泵等。
这些泵都有不同的结构和工作方式,但其共同目标是提供稳定的液压力和流量。
4. 执行器的类型和应用执行器是液压系统中的关键部件,用于转换液压能量为机械能。
液压执行器主要包括液压缸和液压马达。
液压缸可用于产生线性运动,而液压马达可用于产生旋转运动。
根据具体的应用需求,选择合适的执行器非常重要。
5. 液压控制元件的功能和应用液压控制元件用于控制和调节液压系统的压力、流量和方向。
常见的液压控制元件有液压阀、流量阀和方向阀等。
这些控制元件可以进行精确的控制和调整,以满足不同的工作需求。
6. 常见问题的排查和维护在液压系统的运行过程中,会出现一些常见问题,如漏油、压力不稳定和噪音等。
及时排查和解决这些问题非常重要,可以提高液压系统的工作效率和寿命。
同时,定期维护液压系统也是确保其正常运行的重要步骤。
通过这次液压基础知识培训,相信大家对液压技术的原理和应用有了更深入的了解。
液压技术在现代工程中具有广泛的应用前景,希望大家能够运用所学知识,将液压技术应用到实际工作中,提高工作效率和质量。
液压重要基础知识点

液压重要基础知识点液压技术是一门重要的工程技术,广泛应用于机械制造、冶金、建筑、航空航天等领域。
了解液压技术的基础知识点对于工程师和技术人员来说至关重要。
下面将介绍几个液压技术的基础知识点。
1. 液压系统的工作原理:液压系统是通过液体的传输来进行能量传递和控制的。
其基本组成部分包括液压液体、液压泵、执行元件和控制元件等。
液压泵将液体加压后输送到执行元件中,通过控制元件的控制,实现对执行元件的动作控制。
2. 液压液体的性质:常用的液压液体通常是油性液体,具有一定的粘度、流动性和润滑性。
液压液体的性质直接关系到液压系统的工作性能,因此选择合适的液压液体对于液压系统的正常运行至关重要。
3. 液压泵的分类和工作原理:液压泵可以分为容积式泵和动量式泵两大类。
容积式泵的工作原理是通过减小或增大工作腔容积来实现介质的吸入和排出。
动量式泵则是通过转子的离心力来吸入和排出液体。
4. 执行元件的分类和作用:执行元件是液压系统中负责完成各种动作的部件。
常见的执行元件包括液压缸和液压马达。
液压缸通常用于实现线性动作,而液压马达则用于实现旋转动作。
5. 控制元件的作用:控制元件是液压系统中用于控制介质流动、压力、流量等参数的部件。
常见的控制元件包括阀门、油缸和油管等。
控制元件的选择和调节能够实现对液压系统的精确控制。
以上是液压技术的一些重要基础知识点。
学习和掌握这些知识点能够帮助人们理解液压系统的工作原理,为实际应用提供基础支持。
液压技术的应用范围广泛,因此掌握基础知识对于提高工程技术人员的能力和竞争力具有重要意义。
液压系统基础知识简介

液压系统简介
第1章 概 论
第一节 液压传动的定义
第二节 液压系统的工作原理及组成部分
第三节液压系统的类型
第四节 液压传动与控制技术的特点及应用
第五节 液压技术的发展概况
第一节 液压传动的定义
原动机——动力源
机器
液力传动 液压传动
液体传动 气体传动
机械传动 电气传动 流体传动 复合传动
传动
内燃机
电动机
第二节 液压系统的工作原理及组成部分
(1)液压传动是以液体作为工作介质来传递动力的。 (2)液压传动是以液体在密封容腔(泵的出口到液压缸)内所形成的压力能来传递动力和运动的。 (3)液压传动中的工作介质是在受控制、受调节的状态下进行工作的。 液压传动系统中的能量转换和传递情况如图,这种能量的转换能够满足生产中的需要。
一、工作原理
一、工作原理
第二节 液压系统的工作原理及组成部分
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
帕斯卡定律(Pascal law) 内容: 加在密闭液体上的压强,能够大小不变地由液体向各个方向传递。 根据静压力基本方程(p=p0+ρgh),盛放在密闭容器内的液体,其外加压强p0发生变化时,只要液体仍保持其原来的静止状态不变,液体中任一点的压强均将发生同样大小的变化。 这就是说,在密闭容器内,施加于静止液体上的压强将以等值同时传到各点。这就是帕斯卡原理,或称静压传递原理。 原理阐述: 帕斯卡定律只能用于流体力学中,由于液体的流动性,封闭容器中的静止流体的某一部分发生的压强变化,将大小不变地向各个方向传递。帕斯卡首先阐述了此定律。 压强等于作用压力除以受力面积。根据帕斯卡定律,在水力系统中的一个活塞上施加一定的压强,必将在另一个活塞上产生相同的压强增量。如果第二个活塞的面积是第一个活塞的面积的10倍,则作用于第二个活塞上的力将增大至第一个活塞的10倍,而两个活塞上的压强仍然相等。
液压基础知识

液压基础知识液压技术是一种利用液体传递能量和控制运动的技术。
它广泛应用于各个领域,如工程机械、航空航天、冶金等。
本文将介绍液压技术的基础知识,包括液压系统的工作原理、主要组成部分以及常见的液压元件。
一、液压系统的工作原理液压系统由液压泵、液压阀、液压缸等组成。
它的工作原理基于两个基本定律:帕斯卡定律和连续性原理。
帕斯卡定律指出,在一个封闭的液体容器中,施加在液体上的压力将均匀地传递到容器的每一个部分。
这意味着,当液体受到外界施加的压力时,它将传递给液压系统中的其他部分。
连续性原理指出,液体在一个封闭的管道中具有连续性。
当液体从一个管道进入另一个管道时,它的体积保持不变。
这意味着,通过改变液压系统中液体的流动路径,可以实现力的传递和运动的控制。
基于这两个原理,液压系统可以实现以下功能:力的放大、运动的控制和能量的传递。
液压泵通过施加压力将液体推动到液压系统中,液压阀控制液体的流动路径和压力,液压缸将液体的能量转化为机械能,实现力的放大和运动的控制。
二、液压系统的主要组成部分1. 液压泵:液压泵是液压系统的动力来源,它通过机械运动产生液体的压力。
常见的液压泵有齿轮泵、柱塞泵和螺杆泵等。
2. 液压阀:液压阀用于控制液体的流动路径和压力。
它根据控制信号的变化,改变液体的流动方向和流量。
常见的液压阀有单向阀、换向阀和节流阀等。
3. 液压缸:液压缸是液压系统中的执行元件,它将液体的能量转化为机械能。
液压缸通常由活塞、缸体和密封件组成。
4. 油箱:油箱是液压系统中储存液体的容器,它还可起到冷却、过滤和沉淀杂质的作用。
三、常见的液压元件1. 液压管路:液压管路用于连接液压泵、液压阀和液压缸等元件,传递液体的压力和流量。
液压管路通常由钢管或软管制成。
2. 液压油:液压油是液压系统中传递能量的介质,它具有良好的润滑性和密封性。
常见的液压油有矿物油、合成油和生物油等。
3. 液压密封件:液压密封件用于防止液体泄漏和外界杂质进入液压系统。
液压系统基础知识

液压系统基础知识液压是机械行业、机电行业的一个名词。
液压可以用动力传动方式, 成为液压传动。
液压也可用作控制方式, 称为液压控制。
以下是由店铺整理关于液压系统基础知识的内容, 希望大家喜欢!液压系统组成一个完整的液压系统由五个部分组成, 即动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件和工作介质。
动力元件的作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能。
动力元件指液压系统中的液压泵, 它向整个液压系统提供动力。
液压泵的结构形式一般有齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、螺杆泵。
执行元件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。
执行元件有液压缸和液压马达。
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。
压力控制阀又分为溢流阀(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。
辅助元件包括蓄能器、过滤器、冷却器、加热器、油管、管接头、油箱、压力计、流量计、密封装置等,它们起连接、储油、过滤和测量油液压力等辅助作用, 可参考《液压传动》《液压系统设计丛书》。
工作介质是指各类液压传动中的液压油或乳化液, 有各种矿物油、乳化液和合成型液压油等几大类。
液压系统就是通过其实现运动和动力传递的。
液压元件可分为动力元件和控制元件以及执行元件三大类。
动力元件: 指的是各种液压泵, 齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、螺杆泵。
1.齿轮油泵和串联泵(包括外啮合与内啮合)两种结构型式。
2.叶片油泵(包括单级泵、变量泵、双级泵、双联泵)。
3.柱塞油泵, 又分为轴向柱塞油泵和径向柱塞油泵, 轴向柱塞泵有定量泵、变量泵、(变量泵又分为手动变量与压力补偿变量、伺服变量等多种)从结构上又分为端面配油和阀式配油两种配油方式, 而径向柱塞泵的配油型式, 基本上为阀式配油。
液压基础知识

液压基础知识一、 液压传动:是以液体(通常是油液)作为介质,利用液体压力来传递和控制的一种方式。
二、 液压系统由以下五部分组成:1. 动力元件:动力元件即泵,它将原动机输入的机械能转换成流体介质的压力能。
其作用是为系统提供压力油,是系统的动力源。
2. 执行元件:是液压缸或液压马达,它将液压能转换成为机械能的装置。
其作用是在压力油的推动下输出力和速度(或力矩和转速),以驱动工作部件。
3. 控制元件:包括各种阀类,这类元件的作用是用以控制液压系统中油液的压力、流量和流动方向。
以保证执行元件完成预定的动作。
4. 辅助元件:包括油箱、油管、过滤器以及各种指示器和控制仪表等。
作用是提供必要条件使系统得以正常工作和便于监测。
5. 工作介质:工作介质即传动液体,通常称为液压油。
液压系统就是通过工作介质实现运动和动力传动。
三、 液压油的物理性质: 1. 密度:vm=ρ 式中:-m 体积v 时,液体的质量,单位:kg; -v 液体体积,单位:3m-ρ液体密度,单位:3/m kg2. 可压缩性:液体受压力作用而发生体积减小的性质称为液 (1) 可压缩性。
体积压缩系数k 表示:VV P k ∆⋅∆-=1 式中:-∆P 液体的压力变化,单位:Pa ;-∆V 液体被压缩后,其体积的变化量,单位:3m ; -V 压缩前的体积,单位:3m 。
(2) 液体体积弹性模量,用K 表示: V VP k K ⋅∆∆-==1 K 表示液体产生单位体积相对变化量所需要的压力增量,其单位为Pa ,在实际运用中,常用K 值说明液体抵抗压缩能力的大小。
矿物油的液体的体积弹性模量为Pa K 910)2~4.1(⨯=,数值很大,故对于一般液压系统,可不考虑油液的可压缩性,即认为油液是不可压缩的。
3. 粘性:(1) 粘性的意义:液体在外力作用下发生流动趋势时,分子间的内聚力要阻止分子间的相对运动而产生的一种内摩擦力。
这一特性称为液体的粘性。
物理中液压知识点总结

物理中液压知识点总结一、液压系统的基础1. 液压系统的定义和组成液压系统是一种利用流体(通常是油)来传递能量的系统。
液压系统通常由液压泵、控制阀、执行元件和油箱等组成。
液压泵用于将液压油从油箱中抽出,然后通过控制阀调节流向和大小,最后将能量传递到执行元件,并产生所需的动作。
2. 液压系统的优点液压系统具有结构简单、重量轻、功率密度大、动作平稳、可靠性高等优点,因而在各种工程机械、冶金设备、航空航天等领域得到广泛应用。
3. 液压系统的工作原理液压系统利用液压油来传递能量,当液压泵工作时,将液压油从油箱中抽出,然后经过控制阀调节,传递到执行元件上,从而产生相应的动作。
4. 液压系统的应用领域液压系统广泛应用于各种领域,比如工程机械、汽车制造、船舶、航空航天、冶金设备等。
在这些领域,液压系统能够提供高效的能量传递和控制,从而实现各种复杂的动作。
二、液压系统的工作原理1. 液压泵的工作原理液压泵是液压系统中的核心部件,其作用是将液压油从油箱中抽出,然后通过管路输送到执行元件上。
液压泵的工作原理是通过转子的旋转产生的离心力来产生液压压力,从而实现液压油的抽出和输送。
2. 液压缸的工作原理液压缸是液压系统中的执行元件,其作用是将液压能转化为机械能,并产生相应的线性运动。
液压缸的工作原理是在液压系统的作用下,液压缸内的液压油产生压力,并推动活塞产生线性运动。
3. 液压阀的工作原理液压阀是液压系统中用于控制液压油流向和大小的元件。
液压阀的工作原理是通过机械结构和电磁控制来实现对液压油流的调节和控制,从而实现对执行元件的动作控制。
4. 液压系统的工作循环液压系统的工作循环通常包括液压泵的工作、液压油的输送、液压阀的控制和液压缸的动作。
这一过程是循环的,不断地将液压能转化为机械能来实现各种动作和工作。
三、液压系统的常见问题及处理1. 液压系统的泄漏问题液压系统在工作过程中可能会出现液压油泄漏的问题,这可能是由于密封件磨损、管路老化、安装不当等原因导致的。
液压系统基础知识培训课件

液位开关(1.2)
退销控制换向 线圈/手动机 构(22.2)
压力继电 器(20) 溢流阀 (16.4)
进销控制换向 线圈/手动机 构(22.1)
6
顺序阀(13)
溢流阀 (5)
系统压力测量 口(6.1)
节流阀 (14)
锁定销控制电 磁换向阀(21)
退销控制线 圈(22.2)
压力继 电器 (20)
减压阀
25
手动泵
12
减压阀
32
液压表
13
顺序阀
4
顺序阀(13)
进销控制线 圈/手动机 构(22.1)
叶轮刹车电磁换 向球阀(19.1)
截止阀(18) 偏航控制换向电 磁球阀(16.2)
发讯器(3.1)
液压泵电源进 线
5
压力继电器 (10) 节流阀(14) 减压阀(20)
截止阀(8) 减压阀(11)
与
零压阀动作
3、叶轮刹车与锁定
机组不在维护模式下
发电机转速大于3rpm 或
液压系统故障
转子制动器磨损故障
禁止叶轮刹车
叶轮锁定对中位置
叶轮锁定使能
31
32
33
3.2
旁通阀
16.7 截止阀(压力释放)
4
单向阀
19
叶轮刹车模块
5
溢流阀(系统保护)
19.1 叶轮刹车电磁换向球阀
7
蓄能器
20
压力继电器(叶轮刹车 压力)
8
截止阀
21 锁定销控制电磁换向阀
9
单向阀
22.1
10 压力继电器(系统压力) 22.2
进销控制换向线圈/手 动机构
退销控制换向线圈/手 动机构
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空气还能加速油液氧化变质,增大液压油的可压缩性。
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二、液压传动的工作介质
3)污染的分析和测定
光谱分析、铁谱分析和红外光谱分析是液压 油污染成分与含量分析的常用方法。光谱分析可 以检测液压油中的元素及其含量;铁谱分析可以 检测液压油中铁磁性颗粒污染物的成分、大小及 数量;红外光谱分析可以对液压油中的化合物 进行定性和定量分析。
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二、液压传动的工作介质
4)污染的控制措施
(1)在使用前保持液压油清洁。 (2)做好液压元件和密封元件清洗,减少污染物侵入。 (3)使液压系统在装配后、运行前保持清洁。 (4)在工作中保持液压油清洁。 (5)防止污染物从活塞杆伸出端侵入。 (6)合理选用过滤器。 (7)对液压系统中使用的液压油定期检查、补充、更换。
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二、液压传动的工作介质
3)液压油的分类
液压油的类别
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二、液压传动的工作介质
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二、液压传动的工作介质
2.液压油的物理性质
1) 密度
2) 黏度
3) 压缩率和体积弹性模量
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二、液压传动的工作介质
A
根据环境条件 选用
3.液压油的选择
B
根据工作压力 选用
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二、液压传动的工作介质
(3)
液压系统运行中由于油箱密封不完善以及元件密封装置损 坏而由系统外部侵入的灰尘、砂土、水分等污染物造成的污染。
(4)
液压系统运行过程中产生的污染物,如金属及密封件因磨 损而产生的颗粒、油液氧化变质的生成物等。
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二、液压传动的工作介质
2)污染的危害
任务一 认识液压系统 任务二 液压系统的清洗与过滤
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技能目标
1.能初步识读液压原理图; 2.能分析磨床工作台的液压传动系统原理; 3.能说明液压传动的工作原理、力学基础和流量特性; 4. 能解释层流和紊流现象。
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一、磨床工作台液压传动系统分析
磨床工作台液压系统工作原理图
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(2) 执行元件
(3) 控制元件
(5) 工作介质
(4) 辅助元件
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一、磨床工作台液压传动系统分析
2.液压系统的图形符号
(1)元件符号只表示元件的职能,连接系统的通路,不 表示元件的具体结构和参数,也不表示元件在机器中的实际安 装位置。
(2)元件符号内的油液流动方向用箭头表示,线段两端 都有箭头的,表示流动方向可逆。
3)液体压力的测量
液压系统和各局部回路的压力值可以通过安装在系统适当位置的压力表观测。 压力测量的方法有很多种,管形弹簧压力表是最常用的位置式压力测量仪表。
1—管形弹簧; 2—杠杆; 3—扇轮; 4—齿轮; 5— 6—阻尼扼流圈; A—弹簧外环; B—弹簧内环
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三、液压传动的工作原理与力学基础
1.液压传动的工作原理
1—吸油管; 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
液压千斤顶工作原理图
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三、液压传动的工作原理与力学基础
1)帕斯卡原理
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(1) 传动
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二、液压传动的工作介质
2)液压油的性能
液压油作为液压系统传动与控制中的工作介质,在一定程度 上决定了液压系统的工作性能。特别是在液压元件已经定型的情 况下,液压油良好的性能与正确的使用更加成为系统可靠工作的 重要前提。为了保证液压设备长时间的正常工作,液压油必须与 液压装置完全适应。不同的工作机械、不同的使用情况对液压油 的要求也各不相同。
1.回路分析
1—工作台; 2—液压缸; 3—活塞; 4—换向手柄; 5—三位四通手动换向阀; 6、8、16—回油管; 7—节流阀; 9—开停手柄; 10—开停阀; 11、12—压力管; 13— 14—钢球; 15—弹簧; 17—液压泵; 18—过滤器; 19—油箱
3
一、磨床工作台液压传动系统分析
(1) 动力元件
四通换向阀的手柄使其工作在
左位,活塞向右伸出; (3)点击三位四通换向阀
的手柄使其工作在右位,活塞
向左收回。
(a)
(b)
(c)
磨床工作台液压系统仿真
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7
二、液压传动的工作介质
1)液压油的作用
(4) 冷却
1.液压油的作用、性能和分类
(
(6) 传递信号
(7) 吸收冲击
C
根据设备要求 选用
D
合理选用液压油 品种
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二、液压传动的工作介质
1)液压油污染的主要原因
4.液压油的污染与控制
(1)
液压油虽然是在比较清洁的条件下精炼和调制的,但油液 运输和储存过程中会受到管道、油桶、油罐的污染。
(2)
液压系统和液压元件在加工、运输、存储、装配过程中由 于灰尘、焊渣、型砂、切屑、磨料等残留物造成的污染。
2.液体静力学
p F1 F2 F3 A1 A2 A3
F4 F5 10MPa A4 A5
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帕斯卡原理示意图
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三、液压传动的工作原理与力学基础
2)液体压力的表示方法
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三、液压传动的工作原理与力学基础
绝对压力、相对压力及真空度的关系
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三、液压传动的工作原理与力学基础
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5
一、磨床工作台液压传动系统分析
(3)元件符号均以元件的静止位置或中间零位置表示, 当系统的动作另有说明时,可作例外。
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一、磨床工作台液压传动系统分析
3.系统仿真
磨床工作台液压系统仿真过
程如下: (1)利用 FluidSIM-H 搭接
如图(a)所示的试验回路; (2)启动仿真,点击三位
(1)
固体颗粒使液压元件滑动部分磨损加剧,反应变慢,甚至 造成卡死,缩短其使用寿命。
(2)
堵塞过滤器,使液压泵运转困难,造成吸空,产生气蚀、 振动和噪声。
(3)
液压元件的微小孔道和缝隙发生堵塞,使液压阀性能下降 或动作失灵。
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二、液压传动的工作介质
(4)
加速密封件的磨损,使泄漏量增大。
(5)
液压油中混入水分会使液压油的润滑能力降低并使液压油 乳化变质,腐蚀金属表面,生成的锈片会进一步污染液压油。
(6)
低温时,自由水会变成冰粒,堵塞元件的间隙和孔道。
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二、液压传动的工作介质
(7)
空气混入液压油会产生气蚀,降低元件的机械强度,造成 液压系统出现振动和爬行,产生噪声。
(8)