认识液压千斤顶 ppt课件
液压千斤顶浅析ppt

工作原理示意图
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2015-1-2
五分钟与浅析你液 压千斤顶
目录
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液压千斤顶概况
液压系统工作原理
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概况
液压千斤顶又称油压千斤顶, 是一种采用柱塞或液压缸作为 刚性顶举件的千斤顶。油压千 斤顶是生产中常用的一种起重 工具。它的构造简单、操作方 便,可使用于多种场合的修理。 广泛应用于建筑工程、造船、 冶金、采矿、石油化工、铁道 工程、桥梁架设和工厂、仓库、 码头、堆栈重物及汽车轮胎和 拖拉机履带的更换,也可用于 船体龙骨安装或焊接等工作。
最新液压与气压传动-PPT演示文稿

执行元件——将流体的压力能转换为机械能的元件。 液压 缸或气缸、液压马达或气马达。
控制元件——控制系统压力、流量、方 向的元件以 及进行 信号转换、逻辑运算和放大等功能的信号 控 制元件。如溢流阀、节流阀、方向阀等。
辅助元件——保证系统正常工作除上述三种元件外的 装置。如油箱、过滤器、蓄能器、油雾器、消声 器、 管件等。
三、压力的传递
在密闭容器内,施加于静止液体的压力可以等值地传递到液体各点, 这就是帕斯卡原理。也称为静压传递原理。
图2.4所示是应用帕斯卡原理的实例 作用在大活塞上的负载F1形成液体压力
p= F1/A1
为防止大活塞下降,在小活塞上应施
加的力 F2= pA2= F1A2/A1
由此可得:液压传动可使力放大,可使力缩 小,也可以改变力的方向。(千斤顶放大力)
图1.3 机床工作台液压传动系统
1-油箱;2-过滤器;3-液压泵;4-溢流阀; 5-节流阀;6-换向阀;7-液压缸;8-工作台
液压千斤顶使用与维护PPT课件

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额定载荷(推力): F=πR2×P
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额定载荷(拉力): f=π(R2 -r2) ×P
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R-油缸(活塞)半径 r-活塞杆半径 P-额定工作压力
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例1、已知:额定压力P,额定载荷F,物体重量m,求工作压力p。
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p=m×P÷F
液压千斤操作注意事项简图 1
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液压千斤操作注意事项简图 2
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液压千斤操作注意事项简图 3
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液压千斤操作注意事项简图 4
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液压千斤操作注意事项简图 5
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液压千斤操作注意事项简图 6
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液压千斤操作注意事项简图 7
缸)、液压马达。
5、控制部分-用来控制和调节油液的压力、流量和流动方向。例如:
压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀。
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6、辅助部分-将前面三部分连接在一起,组成一个系统,起贮油、过滤、测量和密封等作用。例 如:管路和接头、油箱、过滤器、蓄能器、密封件和控制仪表等。
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二、液压千斤顶技术参数 根据顶升载荷和使用空间来选择千斤顶以下参数是非常重要的:
对焊接设备维修采 用液压千斤顶进行 调校
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五、液压千斤顶安全使用和 保养注意事项
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1、液压千斤顶在顶升作业时,要选择合适 吨位的液压千斤顶,承载能力不可超负荷,选 择液压千斤顶的承载能力需大于重物重力的 1.2倍;液压千斤顶最低高度合适,为了便于 取出,选用液压千斤顶的最小高度应与重物底 部施力处的净空相适应,起落过程中垫枕木支 持重物时,液压千斤顶的起升高度要大于枕木 厚度与枕木变形之和。
1.液压千斤顶使用PPT

液压千斤顶使用
汽车整车结构认知
一、液压千斤顶主要特点
用于车辆单个车轮或局部举升,其主要特点有: 体积小; 重量轻; 车结构认知
二、举升设备举升能力
举升设备的能力取决于两个方面因素,即被举升车辆的质量(重量)与举升设 备的额定载荷。当举升设备的额定载荷大于被举升车辆的质量时,我们可以确定该 设备具备举升该车辆的举升能力。
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图3 车辆信息
汽车整车结构认知
六、车辆举升点信息查询
车辆举升点是汽车为举升设备提供的可靠的举升支撑点;其设计强度满足举升 要求,在车辆举升过程中对车辆的影响最小;且举升车辆后,能有效的分布整车的 重量,确保安全作业。
可通过以下两种方法来获取车辆举升点信息: 直接查看车辆的底部可获得举升点位置信息; 通过维修手册查询车辆举升点的相关信息,如左图所示为维修手册提示的举升 点位置。 使用两柱举升机举升车辆时,被举升车辆的悬架系统处于非承载状态。
三、根据举升设备的标牌查询设备的额定载荷
标牌内容包括: 设备的制造商; 品牌; 产品型号; 额定载荷(举升质量); 序列代码。
汽车整车结构认知
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四、举升信息查询
举升车辆前,需要查询的信息有:车辆的质量信息和车辆举升点信息
图2 举升信息
汽车整车结构认知
五、车辆重量信息查询
根据车身标识铭牌的内容可以简单、快速的查询车辆质量信息。 车辆铭牌信息 如图所示为福特蒙迪欧车型的铭牌信息。 其中显示车辆重量信息为“最大设计总质量为2005kg”; 所以使用举升机时需要举升能力大于车辆的最大设计总质量。
汽车整车结构认知
图4 车辆举升点
汽车整车结构认知
20-液压传动的基本概念PPT模板

动力元件
是将原动机 的机械能转 换为液体压 力能的装置, 为系统提供 原动力,如 液压泵。
执行元件
是将油液的 压力能转换 为机械能的 装置,用以 实现最终的 工作目的, 如液压缸和 液压马达
控制元件
辅助元件
控制油液的流 动方向、流量、 压力的装置, 以满足系统的 工作要求,主 要指各种阀类 元件,如流量 阀、压力阀、 方向控制阀等。
名称 图形 名称 图形 名称 图形
单作用单杆缸 直动式减压阀
液动阀
单向调速阀 先导式减压阀
弹簧
液控单向阀 调速阀
带单向阀的快换接头
双单向阀(液压锁) 电磁阀
不带单向阀的快换接头
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1.2 液压传动的几个基本概念
静止液体中单位面积上所受的作用力称为液体的静压力,用p表示,单 位为Pa或MPa。静压力在液压传动中简称为压力,其计算公式为:
p F A
式中:F——作用力,单位为N;
A——面积,单位为 m2
在密闭容器的静止液体中,任意点处的压力如有变化,这个压力的变 化值将传递给液体中的所有各点且其值不变。这就是静压传递原理,又称 为帕斯卡原理。
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1.2 液压传动的几个基本概念
单位时间内流过某通流截面的液体的体积称为流量,用字母q表示,单
液压系统中 担负油液输 送、储存、 净化及散热 等任务的元 件,如油箱、 油管、滤油 器等。
工作介质
系统中用来 传递能量的 物质,即压 力油。
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1.1.2 液压传动系统的图形符号及其特点
为了简化系统图的绘制,我国制定了以图形符号来表示各种职能元件的 国家标准,即GB/T 786.1—2009《流体传动系统及元件图形符号和回路图 第1部分:用于常规用途和数据处理的图形符号》。
千斤顶工作原理(PPT)

间隙回转,小伞齿轮带动大伞齿轮、使举重螺杆旋转,从而使升 降套筒获得起升或下降,而达到起重拉力的功能。但不如液压千 斤顶简易。
① 齿条千斤顶:由人力通过杠杆和齿轮带动齿条顶举重物。起重 量一般不超过20吨,可长期支持重物,主要用在作业条件不方便的地 方或需要利用下部的托爪提升重物的场合,如铁路起轨作业。
② 螺旋千斤顶:由人力通过螺旋副传动,螺杆或螺母套筒作为顶举件。 普通螺旋千斤顶靠螺纹自锁作用支持重物,构造简单,但传动效率低,
返程慢。自降螺旋千斤顶的螺纹无自锁作用,但装有制动器。放松制
动器,重物即可自行快速下降,缩短返程时间,但这种千斤顶构造较 复杂。螺旋千斤顶能长期支持重物,最大起重量已达100吨,应用较 广。下部装上水平螺杆后,还能使重物做小距离横移。
高度或增大顶举距离,可做成多级伸缩式。 液压千斤顶除上述基本型式外,拉机等,用于各种特殊施工场合。
张拉千斤顶(穿心式)工作原理
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千斤顶工作原理
汽机检修辅机二班 荣保军
工作原理:千斤顶分为机械千斤顶和液压千斤顶两种,原理各有 不同。
液压千斤顶所基于的原理为帕斯卡原理,即:液体各处的压强
是一致的,这样,在平衡的系统中,比较小的活塞上面施加的压 力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液 体的静止。所以通过液体的传递,可以得到不同端上的不同的压 力,这样就可以达到一个变换的目的。我们所常见到的液压千斤 顶就是利用了这个原理来达到力的传递。
③ 液压千斤顶:由人力或电力驱动液压泵,通过液压系统传动,用缸体或活塞作为 顶举件。液压千斤顶可分为整体式和分离式。整体式的泵与液压缸联成一体;分离式
的泵与液压缸分离,中间用高压软管相联。液压千斤顶结构紧凑,能平稳顶升重物, 起重量最大达1000吨,行程1米,传动效率较高,故应用较广;但易漏油,不宜长期支 持重物。 如长期支撑需选用自锁千斤顶,螺旋千斤顶和液压千斤顶为进一步降低外形
1-1 液压千斤顶的传动解读

情境一简单机械的液压传动任务1 液压千斤顶的传动一、结构与工作情况1、结构液压千斤顶常用于顶升重物,如顶起汽车以便拆换轮胎,是一个简单的液压传动装置。
外形图:图1-1 液压千斤顶外形结构图:图1-2 液压千斤顶结构1-小柱塞2-小油缸3-密封圈4-顶帽5-液压油6-调节螺杆7-大柱塞8-大油缸9-外壳10密封圈11-底座原理图:图1-3 液压千斤顶的液压系统1-手柄2-小缸3-小活塞4、7-单向阀5、6、10-油管8-大活塞9-大缸11-开关12-油箱2、动作运行录相与动画在开关关闭的情况下,当提起手柄1时,小油缸中小活塞3上移,使其工作容积增大而形成真空,油箱时的油便在大气压作用下通过单向阀4进入小油缸;压下手柄时,小活塞下移,挤压小油缸下腔的油液,推动在活塞上移,从而顶起重物。
单向阀7保证了油液不会倒流到小油缸,从而使重物不会自动落下。
结论是:小油缸的作用是将手动的机械能转换为油液的压力能;大油缸则将油液的压力能转换为顶起重物的机械能。
二、液压系统的组成1、认识其中的元件液压千斤顶的系统中,小缸、小活塞以及单向阀4和7组合在一起,就可以不断从油箱中吸油和将油压入大缸,这个组合体的作用是向系统中提供一定量的压力油液,称为液压泵。
大活塞和缸用于带动负载,使之获得所需运动及输出力,这个部分称为执行机构。
放油阀门11的启闭决定执行元件是否向下运动,是一个方向控制阀。
另外,液压系统要能正常工作,还必须有储存油的容器——油箱12,有连接各元器件的管道5、6、10等,这些称为辅助元件。
还有一种传递运动和动力的载体,即传动介质-液压油。
2、什么是液压传动?――是以液体为工作介质,通过驱动装置将原动机的机械能转换为液压的压力能,然后通过管道、液压控制及调节装置等,借助执行装置,将液体的压力能转换为机械能,驱动负载实现直线或回转运动。
三、千斤顶在工作过程中所体现出的特征1、系统传递力由原理图简化得以下图1-4:如果活塞5上有重物W,则当活塞1上施加的F 力达到一定大小时,就能阻止重物W 下降,这就是说可以利用密封容积中的液体传递力。
液压与气动课件 气压与液压传动实例 任务11认识千斤顶 PPT

疑难 诊断
探究与拓展
Q1 千斤顶如何来调节提升速度的?
答案
是利用改变手柄摇动的频率来改变运动速 度,即改变手动泵单位时间的供油量。
Q2 千斤顶作提升运动时,物体却不运动,可能原因是什么?
答案
——物体太重,或作用在手柄上的力不足。 ——放油阀没有关上。 ——单向阀4被卡,油液不能进入大液压缸。 ——液压缸存在严重内泄漏(液压缸上下腔串油)。
任务1-1:通过千斤顶了解液压传动
液压传动动平稳,易实现快 速起动、制动和频繁换向。
——在运行过程中可实现无级调速 ,调速范围大。
——与电气、电子控制结合,液压 传动具有操作控制方便、省力,易 于实现自动控制、中远距离控制和 过载保护。
——在同等输出功率下,液压传 动装置具有体积小、重量轻、惯性 小、动态性能好等特点。
评价内容
达标要求
自评
1
液压传动工作原 理
熟悉液压能,并区别机械能等
2
液压系统组成
熟悉液压系统组成,以及其主要作用,能 结合实例描述液压系统各组成部分
4
液压系统应用特 点
能结合实例,说出液压系统主要优缺点
组评
5
简单故障排除
6
文明实践活动
总体评价
再学习评价记载
形成液压系统故障的概念 遵守纪律,按规程活动
气压与液压传动实例
项目一:气压与液压传动实例
任务1-1:通过千斤顶了解液压传动
任务1-1:通过千斤顶了解液压传动
液压技术在生活中经典应用
……
任务1-1:通过千斤顶了解液压传动
液压技术发展历史
第一阶段: 液压传动从17 世纪帕斯卡提出静压传递 原理、1795年世界上第一 台水压机诞生
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知识链接1:一、液压千斤顶的基本原理
1一杠杆手柄
2一泵体(油腔)
3—排油单向阀
4一吸油单向阀
5一油箱
6、7、9一液压缸(油腔)
液压千斤顶的工作原理
12—重物
1.泵吸油过程
泵吸油过程
2.泵压油和重物举升过程
抓斗机
压力机
项目八 认识液压传动
学习导航
用来传递运动和动力的传动装 置通常分为:机械传动、电气传 动、 流体传动 。
流体传动 包括气压传动和液压传动
任务一 认识液压千斤顶
千斤顶是一种起重高度小的最简单的 起重设备, 有机械式和液压式两种。 1.机械式千斤顶因起重量小, 操作费力, 一般只用于机械维修工作。
2运动的实现:
液压力与重量的关系
三、液压传动系统的组成
动力部分 执行部分 控制部分 辅助部分
液压传动系统的组成
四、液压元件的图形符号
GB/T786.1—1993《液压气动图形符号》 1一杠杆 2一活塞 3—泵 4一单向阀 5一单向阀 6一油箱 7-放油阀 8—活塞缸
液压千斤顶工作原理简化结构示意图 9-柱塞
复习1:静压传递原理(帕斯卡原理)在液压传动中的 应用
p1
F1 A1
p2
G A2
p1 p2
F1 G A1 A2
液压系统中的压力取决于负载
【例1】液压千斤顶的压油过程中,柱塞泵活塞1的面积 A1 = 1.13×10-4m2,液压缸活塞2的面积A2 = 9.62×10-4m2, 压油时,作用在活塞1上的力F1 = 5.78×103N。试问柱塞泵 油腔1内油液压力p1为多大?液压缸能顶起多重的重物?
液体在无分支管路中 作稳定流动时,流经管路 不同截面时的平均流速与 其截面面积大小成反比。
【例2】液压千斤顶压油过程中,柱塞泵活塞1的面积 A1=1.13×10-4m2,液压缸活塞2的面积A2=9.62×10-4m2,管 路4的截面积A4=1.3×10-5m2。活塞1下压速度v1为0.2m/s, 试求活塞2的上升速度v2和管路内油液的平均流速v4。
解题过程
泵压油和重物举升
3.重物落下过程
重物落下
二
二、液压传动:
以密闭系统内液压油的压力能来传递运动和动
力的一种传动形式, 其过程是先将原动机的机械 能转换为便于输送的液体的压力能, 再将液体的 压力能转换为机械能, 从而对外做功。
1.能量的变化
(1)液压泵的功能: 机械能转化为液压能
(2)液压缸的功能: 液压能转化为机械能
解题过程
复习2、流量和平均流速
1.流量
流量——单位时间内流过管道某一截面的液体体积。
qv
V t
2.平均流速
流量
qv
V Al tt
Av
平均流速 v q v A
一种假想的均布流速
3.液流的连续性
液流连续性原理——理想液体在无分支管路中作稳 定流动时,通过每一截面的流量相等。
A1v1 A2v2