⑴ 液壓與氣壓傳動系統的基本組成有那些
1、工作介質液體--液壓傳動,氣體--氣壓傳動。組成部分:動力源(泵)、執行元件(缸、版馬達)、控制元件(閥)權、輔助元件、工作介質。
2、國際單位是帕斯卡pa,由於實際應用中帕斯卡單位比較小,因此常用單位為mpa,bar。
3、在液壓系統中,功率(能量)=流量x壓力。
4、液壓與氣壓傳動中力傳遞依據是帕斯卡原理:壓力x面積=作用力。
5、流體的流動狀態不僅與管內的平均流速有關,還與管道內徑和流體的運動粘度有關。在圓管中,雷諾數=平均流速x管道內徑/運動粘度。雷諾數的物理意義表示了液體流動時慣性力與粘性力之比。
6、伯努利方程物理意義:在管內作穩定流動的理想流體具有壓力能、勢能和動能三種形式的能量,在任意截面上這三種能量可以相互轉換,但其總和不變,即能量守恆。
以上內容參考:液壓與氣壓傳動
普通高等教育「十一五」國家級規劃教材
⑵ 生活中常見的液壓與氣動傳動實例,簡要說明優缺點
生活中常見的液壓與氣動傳動實例簡要說明,以優缺點液壓比較費事,啟動比較省勁。
⑶ 什麼是液壓與氣壓傳動液壓與氣壓傳動簡述
⑷ 液壓與氣壓傳動系統主要由什麼組成
液壓傳動系統由五個部分組成:動力元件、執行元件、控制元件、輔助元件和液壓油(工作介質)。
1、動力元件
即液壓泵,其職能是將原動機的機械能轉換為液體的壓力動能(表現為壓力、流量),其作用是為液壓系統提供壓力油,是系統的動力源。
2、執行元件
指液壓缸或液壓馬達,其職能是將液壓能轉換為機械能而對外做功,液壓缸可驅動工作機構實現往復直線運動(或擺動),液壓馬達可完成回轉運動。
3、控制元件
指各種閥利用這些元件可以控制和調節液壓系統中液體的壓力、流量和方向等,以保證執行元件能按照人們預期的要求進行工作。
4、輔助元件
包括油箱、濾油器、管路及接頭、冷卻器、壓力表等。它們的作用是提供必要的條件使系統正常工作並便於監測控制。
5、工作介質
即傳動液體,通常稱液壓油。液壓系統就是通過工作介質實現運動和動力傳遞的,另外液壓油還可以對液壓元件中相互運動的零件起潤滑作用。
液壓傳動優點:
1、液壓傳動可以輸出較大的推力或大轉矩,可實現低速大噸位的運動,這是其它傳動方式所不能比的突出優點。
2、液壓傳動能很方便地實現大范圍的無級調速(調速范圍達2000:1),調速范圍大,且可在系統運行過程中調速。
3、在相同功率條件下,液壓傳動裝置體積小、重量輕、結構緊湊。液壓元件之間可採用管道連接、或採用集成式連接,其布局、安裝有很大的靈活性,可以構成用其它傳動方式難以組成的復雜系統。
4、 液壓傳動能使執行元件的運動十分均勻穩定,可使運動部件換向時無換向沖擊。而且由於其反應速度快,故可實現頻繁換向。
氣壓傳動優點:
1、工作介質是空氣,來源於大自然中的空氣,取之不盡,用之不竭,使用後直接排入大氣而無污染,不需要設置專門的回氣裝置。
2、空氣的粘度很小,所以流動時管道壓力損失較小,節能,高效,適用於集中供應和遠距離輸送。
3、氣動動作迅速,反應快,適合於高速往復運動;維護簡單,調節方便,特別適合於輕型設備的控制。
4、工作環境適應性好,防火防爆。特別適合在易燃、易爆、潮濕、多塵、強磁、振動、輻射等惡劣條件下工作,外泄漏不污染環境,在食品、輕工、紡織、印刷、精密檢測等環境中採用最適宜。
⑸ 什麼是氣壓傳動,有哪些系統組成
氣壓傳動是指以壓縮空氣為動力源來驅動和控制各種機械設備以實現生產過程機械化和自動化的一種技術。隨著工業機械化自動化的發展,氣動技術越來越廣泛地應用於各個領域。
在氣壓傳動系統中,根據氣動元件和裝置的不同功能,可將氣壓傳動系統分成以下四個組成部分。
(1)氣源裝置。氣源裝置將原動機提供的機械能轉變為氣體的壓力能,為系統提供壓縮空氣。它主要由空氣壓縮機構成,還配有儲氣罐、氣源凈化裝置等附屬設備。
(2)執行元件。執行元件起能量轉換的作用,把壓縮空氣的壓力能轉換成工作裝置的機械能。它的主要形式有氣缸輸出直線往復式機械能、擺動氣缸和氣馬達分別輸出回轉擺動式和旋轉式的機械能。對於以真空壓力為動力源的系統,採用真空吸盤以完成各種吸吊作業。
(3)控制元件。控制元件用來對壓縮空氣的壓力、流量和流動方向凋節和控制,使系統執行機構按功能要求的程序和性能工作。根據完成功能不同,控制元件種類分為很多種,氣壓傳動系統中一般包括壓力、流量、方向和邏輯等四大類控制元件。
(4)輔助元件。輔助元件是用於元件內部潤滑、排氣雜訊、元件間的連接以及信號轉換、顯示、放大、檢測等所需的各種氣動元件,如油霧器、消聲器、管件及管接頭、轉換器、顯示器、感測器等。
氣動是「氣動技術」或「氣壓傳動與控制」的簡稱。氣動技術是以空氣壓縮機為動力源,以壓縮空氣為工作介質,進行能量傳遞或信號傳遞的工程技術.是實現各種生產控制、自動控制的重要手段。在人類追求與自然界和平共處的時代,研究並大力發展氣壓傳動,對於全球環境與資源保護有著相當特殊的意義。隨著工業機械化和自動化的發展,氣動技術越來越廣泛地應用於各個領域。特別是成本低廉、結構簡單的氣動自動裝置已得到了廣泛的普及與應用,在工業企業自動化中具有非常重要的地位。
氣壓傳動的應用歷史非常悠久。早在公元前,埃及人就開始利用風箱產生壓縮空氣用於助燃。後來,人們懂得用空氣作為工作介質傳遞動力做功,如古代利用自然風力推動風車、帶動水車提水灌溉、利用風能航海。從18世紀的產業革命開始,氣壓傳動逐漸被應用於各類行業中,如礦山用的風鑽、火車的剎車裝置、汽車的自動開關門等。而氣壓傳動應用於一般工業中的自動化、省力化則是近些年的事情。
如今,世界各國都把氣壓傳動作為一種低成本的工業自動化手段應用於工業領域。國內外自20世紀60年代以來.隨著工業機械化和自動化的發展,氣動技術越來越廣泛地應用於各個領域里。如今,氣壓傳動元件的發展速度已超過了液壓元件,氣壓傳動已成為一個獨立的專門技術領域。
⑹ 氣壓和液壓制動裝置分別由哪些部件組成是怎樣工作的
氣動制動裝置由制動踏板、空氣壓縮機、氣壓計、制動閥、制動氣室、車輪制動器、制動管路等組成。當踩下制動踏板時,制動閥打開從儲氣筒到制動氣室的通道,使儲氣筒中的壓縮空氣通過制動閥進入制動氣室,制動蹄被推開,制動鼓被傳動部件壓住,從而使車輪制動。液壓和氣動傳動系統一般由能量裝置、執行機構、控制和調節裝置、輔助裝置和工作介質組成。
從工作模式來看,液壓剎車更加靈敏、快捷。此外,液壓制動也用於滿足安裝防抱死制動系統(ABS)的要求。制動閥是氣動行車制動系統中的主要控制裝置,用於跟隨動作,保證強烈的踏板感覺,即當輸入壓力不變時,其輸出壓力與輸入控制信號——踏板行程和踏板力呈一定的增函數關系。其輸出壓力的變化應在一定范圍內逐漸變化。制動閥的輸出壓力可以作為傳動裝置直接輸入制動氣室作為作動管路壓力,但必要時也可以作為控制信號輸入另一個控制裝置(如繼動閥)。
⑺ 氣壓增壓式液力制動傳動裝置有那些主要部件組成
空氣液壓制動傳動裝置(油氣復合式) 一、目的 氣壓制動的長處是小的踏板力和小的踏板行程,能產生大的促動力。液壓制動之長是滯後時間短,摩擦件少,性能穩定,非懸架支承件少,行駛平順性好,適用多種高性能制動器,可用雙輪缸,更合理的布置雙管路系統。 為了兼取氣壓制動和液壓制動兩者的優點,不少重型汽車採用了空氣液壓制動傳動裝置。它和真空加力裝置的原理一樣,只是以壓縮空氣作為動力源。由於壓縮空氣的工作壓力較大,多為(0.45~0.6)mpa,而真空式所具有的最大壓力差,只能略等於大氣壓力。故加力氣室小巧緊湊,安裝位置不受限制,系統布局合理。 二、控制型式 這種制動傳動裝置,由於控制閥的安裝和控制方式的不同,可分為兩種控制型式: (1)直接控制式--利用氣壓控制閥同時直接控制兩個單腔的增壓器或一個雙腔的增壓器(又稱氣頂油式)。 (2)間接控制式--利用一個單腔液壓主缸,同時控制兩個帶有氣壓控制閥的增壓器(又稱油控氣、氣頂油式)。 三、間接控制式的空氣液壓制動傳動裝置 (一)組成和構造特點 圖20-67所示為雙管路油控氣、氣頂油制動系統的組成。它由空氣壓縮機1、調壓器2、貯氣筒3、4組成加力氣源。各管路分別裝有2各自的空氣增壓器,用一個單腔液壓主缸34控制。 圖20-67 間接控制式的空氣液壓制動傳動裝置 1-空氣壓縮機;2-調壓器;3、4-貯氣筒,5、7-輪缸;6、9-空氣增壓器;8-制動主缸;10-氣壓表(二)空氣增壓器 1、空氣增壓器的組成 從圖20-68看出:空氣增壓器是由加力氣室17、輔助缸12和控制閥三部分組成。是氣壓和液壓制動結構的變型體,故省略結構內容。 圖20-68 間接控制的空氣增壓器簡圖 1-加力氣室活塞;2-回位彈簧;3-控制閥活塞;4-放氣螺釘;5-膜片芯管;6-空氣濾清器;7-膜片;
8-排氣閥;9-進氣閥;10-放氣螺釘;11-復合式單向閥;12-輔助缸;13-球閥;14-輔助缸活塞;
⑻ 液壓傳動和氣壓傳動的特點
一、液壓與氣壓傳動的優點
①回質量輕、體積小、反應快。無論是液壓傳動元件還是氣壓傳動元件,在輸出相同的功率條件下,體積和質量相對較小,因此慣性力小,動作靈敏(如:)。如在相同功率情況下,液壓馬達的外形尺寸和質量為電動機的12%左右(如:)。在中、大功率以及實現直線往復運動時,這一優點尤為突出。這對製造自動控制系統很重要。
②可在大范圍內實現無級調速,且調節方便。還可獲得很低的速度。
③操作簡單,調整控制方便,易於實現自動化。與電子技術結合更易於實現各種自動控制和遠距離操縱。
④易於實現「三化」,即系統化、標准化和通用化,便於設計、製造和使用。
⑤便於實現過載保護,使用安全、可靠。
⑥液壓傳動與氣壓傳動工作介質不同,因此它們還具有不同的優點。例如,液壓傳動動可輸出校大的推力和轉矩,傳動平穩;液壓系統能夠自潤滑,因此液壓元件使用壽命長,而氣動元件在氣壓傳動中需設置給油潤滑裝置。氣壓傳動的優點是:工作介質是空氣,取之不盡,用之不竭,用後可直接排人大氣中,干凈而不污染環境,特別是在食品加工、紡織、印刷、精密檢測等高凈化無污染場合,有很好的發展前途。因空氣的黏度很小,約為油黏度的萬分之一,其損失也很小,因此氣壓傳動的效率也高於液壓傳動,適宜於遠距離輸送和集中供氣。請點擊輸入圖片描述
二、液壓與氣壓傳動的缺點
①元件製造精度要求高,因此加工和裝配的難度較大,產品成本提高,使用和維護的要求較高。
②由於傳動介質的可壓縮性和泄漏等因素的影響,不能保證嚴格的傳動比。系統出現故障時不易查出原因。
⑼ 什麼是液壓傳動,氣壓傳動和液力傳動
液壓傳動就是液力傳動,就是用壓縮液體作力(或者說是功或者說是能)的傳遞介質的,就是液壓傳動。用壓縮空氣做為力的傳遞介質的就是氣壓傳動。
氣動是「氣動技術」或「氣壓傳動與控制」的簡稱。氣動技術是以空氣壓縮機為動力源,以壓縮空氣為工作介質,進行能量傳遞或信號傳遞的工程技術.是實現各種生產控制、自動控制的重要手段。
在人類追求與自然界和平共處的時代,研究並大力發展氣壓傳動,對於全球環境與資源保護有著相當特殊的意義。隨著工業機械化和自動化的發展,氣動技術越來越廣泛地應用於各個領域。
特別是成本低廉、結構簡單的氣動自動裝置已得到了廣泛的普及與應用,在工業企業自動化中具有非常重要的地位。
氣壓傳動的應用歷史非常悠久。早在公元前,埃及人就開始利用風箱產生壓縮空氣用於助燃。後來,人們懂得用空氣作為工作介質傳遞動力做功,如古代利用自然風力推動風車、帶動水車提水灌溉、利用風能航海。
從18世紀的產業革命開始,氣壓傳動逐漸被應用於各類行業中,如礦山用的風鑽、火車的剎車裝置、汽車的自動開關門等。而氣壓傳動應用於一般工業中的自動化、省力化則是近些年的事情。
科技發展:
隨著科技的發展,自動化逐漸出現。
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⑽ 液氣壓傳動系統是由哪些裝置構成
1、工作介質液體--液壓傳動,氣體--氣壓傳動。組成部分:動力源(泵)、執行元件(缸內、馬達)、控容制元件(閥)、輔助元件、工作介質。 2、國際單位是帕斯卡Pa,由於實際應用中帕斯卡單位比較小,因此常用單位為MPa,bar。 3、在液壓系統中,功率(能量)=流量X壓力。 4、液壓與氣壓傳動中力傳遞依據是帕斯卡原理:壓力X面積=作用力。 5、流體的流動狀態不僅與管內的平均流速有關,還與管道內徑和流體的運動粘度有關。在圓管中,雷諾數=平均流速X管道內徑/運動粘度。雷諾數的物理意義表示了液體流動時慣性力與粘性力之比。 6、伯努利方程物理意義:在管內作穩定流動的理想流體具有壓力能、勢能和動能三種形式的能量,在任意截面上這三種能量可以相互轉換,但其總和不變,即能量守恆。 以上內容參考:液壓與氣壓傳動 普通高等教育「十一五」國家級規劃教材