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直线作用的液压动力装置原理

发布时间:2022-01-01 17:32:25

① 液压整体式动力转向器是什么工作原理,看完就明白了

1)动力转向器的类型 按传能介质的不同,动力转向器有气压式和液压式两种。装载质量特大的货车不 宜采取气压动力转向器,由于气压系统的工作压力 较低(1般不高于0.7MPa),用于 重型汽车上时,其部件尺寸将过于庞大。液压动力转向器的工作压力可高达10MPa以 上,故其部件尺寸很小。液压系统工作时无噪声,工作滞后时间短,而且能吸收来自 不平路面的冲击。因此,液压动力转向器已在各类各级汽车上取得广泛利用。 根据机械式转向器、转向动力缸和转向控制阀3者在转向装置中的布置和联接关 系的不同,液压动力转向装置分为整体式(机械式转向器、转向动力缸和转向控制阀 3者设计为1体)、组合式(把机械式转向器和转向控制阀设计在1起,转向动力缸 独立)和分离式(机械式转向器独立,把转向控制阀和转向动力缸设计为1体)3种 结构型式。 这里仅介绍液压整体式动力转向器。 (2)动力转向系统的工作原理 动力转向系统是在机械式转向系统的基础上加1套动力辅助装置组成的。以下图 ,转向油泵6安装在发动机上,由曲轴通过皮带驱动并向外输出液压油。转向油罐5有 进、出油管接头,通过油管分别与转向油泵和转向控制阀2联接。转向控制阀用以改 变油路。机械转向器和缸体构成左右两个工作腔,它们分别通过油道和转向控制阀联 接。 当汽车直线行驶时,转向控制阀2将转向油泵6泵出来的工作液与油罐相通,转向 油泵处于卸荷状态,动力转向器不起助力作用。当汽车需要向右转向时,驾驶员向右 转动转向盘,转向控制阀将转向油泵泵出来的工作液与R腔接通,将L腔与油罐接通, 在油压的作用下,活塞向下移动,通过传动结构使左、右轮向右偏转,从而实现右转 向。向左转向时,情况与上述相反。

② 液压缸的工作原理是什么

液压传动原理-以油液作为工作介质,通过密封容积的变化来传递运动,通过油液内部的压力来传递动力。

1、动力部分-将原动机的机械能转换为油液的压力能(液压能)。例如:液压泵。

2、执行部分-将液压泵输入的油液压力能转换为带动工作机构的机械能。例如:液压缸、液压马达。

3、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。

4、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。

在一定体积的液体上的任意一点施加的压力,能够大小相等地向各个方向传递.这意味着当使用多个液压缸时,每个液压缸将按各自的速度拉或推,而这些速度取决于移动负载所需的压力。

在液压缸承载能力范围相同的情况下,承载最小载荷的液压缸会首先移动,承载最大载荷的液压缸最后移动。

为使液压缸同步运动,以达到载荷在任一点以同一速度被顶升,一定要在系统中使用控制阀或同步顶升系统元件。

(2)直线作用的液压动力装置原理扩展阅读

液压缸的分类

为了满足各种主机的不同用途,液压缸有多种类型。

按供油方向分,可分为单作用缸和双作用缸。单作用缸只是往缸的一侧输入高压油,靠其它外力使活塞反向回程。双作用缸则分别向缸的两侧输入压力油。活塞的正反向运动均靠液压力完成。

按结构形式分,可分为活塞缸、柱塞缸、摆动缸和伸缩套筒缸。按活塞杆的形式分,可分为单活塞杆缸和双活塞杆缸。

按缸的特殊用途分,可分为串联缸、增压缸、增速缸、步进缸等。此类缸都不是一个单纯的缸筒,而是和其它缸筒和构件组合而成,所以从结构的观点看,这类缸又叫组合缸。

③ 液压传动的原理是什么呢

液压传动是主要利用液体压力能的液体传动。

液压传动和气压传动称为流体传动,是根据17世纪帕斯卡提出的液体静压力传动原理而发展起来的一门新兴技术,是工农业生产中广为应用的一门技术。如今,流体传动技术水平的高低已成为一个国家工业发展水平的重要标志。

液压传动的早期运用
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1795年英国约瑟夫·布拉曼(Joseph Braman,1749-1814),在伦敦用水作为工作介质,以水压机的形式将其应用于工业上,诞生了世界上第一台水压机。1905年将工作介质水改为油,又进一步得到改善。

第一次世界大战(1914-1918)后液压传动广泛应用,特别是1920年以后,发展更为迅速。液压元件大约在 19 世纪末 20 世纪初的20年间才开始进入正规的工业生产阶段。1925 年维克斯(F.Vikers)发明了压力平衡式叶片泵,为近代液压元件工业或液压传动 的逐步建立奠定了基础。20 世纪初康斯坦丁·尼斯克(G·Constantimsco)对能量波动传递所进行的理论及实际研究;1910年对液力传动(液力联轴节、液力变矩器等)方面的贡献,使这两方面领域得到了发展。

第二次世界大战(1941-1945)期间,在美国机床中有30%应用了液压传动。应该指出,日本液压传动的发展较欧美等国家晚了近 20 多年。在 1955 年前后,日本迅速发展液压传动,1956 年成立了“液压工业会”。近20~30 年间,日本液压传动发展之快,居世界领先地位。

液压传动的应用范围的基本原理
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液压传动有许多突出的优点,因此它的应用非常广泛,如一般工业用的塑料加工机械、压力机械、机床等;行走机械中的工程机械、建筑机械、农业机械、汽车等;钢铁工业用的冶金机械、提升装置、轧辊调整装置等;土木水利工程用的防洪闸门及堤坝装置、河床升降装置、桥梁操纵机构等;发电厂涡轮机调速装置、核发电厂等等;船舶用的甲板起重机械(绞车)、船头门、舱壁阀、船尾推进器等;特殊技术用的巨型天线控制装置、测量浮标、升降旋转舞台等;军事工业用的火炮操纵装置、船舶减摇装置、飞行器仿真、飞机起落架的收放装置和方向舵控制装置等。

液压传动的基本原理是在密闭的容器内,利用有压力的油液作为工作介质来实现能量转换和传递动力的。其中的液体称为工作介质,一般为矿物油,它的作用和机械传动中的皮带、链条和齿轮等传动元件相类似。

在液压传动中,液压油缸就是一个最简单而又比较完整的液压传动系统,分析它的工作过程,可以清楚的了解液压传动的基本原理。

液压传动系统的组成
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液压系统主要由:动力元件(油泵)、执行元件(油缸或液压马达)、控制元件(各种阀)、辅助元件和工作介质等五部分组成。

1、动力元件(油泵) 它的作用是把液体利用原动机的机械能转换成液压力能;是液压传动中的动力部分。

2、执行元件(油缸、液压马达) 它是将液体的液压能转换成机械能。其中,油缸做直线运动,马达做旋转运动。

3、控制元件 包括压力阀、流量阀和方向阀等。它们的作用是根据需要无级调节液动机的速度,并对液压系统中工作液体的压力、流量和流向进行调节控制。

4、辅助元件 除上述三部分以外的其它元件,包括压力表、滤油器、蓄能装置、冷却器、管件及油箱等,它们同样十分重要。

5、工作介质 工作介质是指各类液压传动中的液压油或乳化液,它经过油泵和液动机实现能量转换。

液压传动的优缺点
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1、液压传动的优点

(1)体积小、重量轻,例如同功率液压马达的重量只有电动机的10%~20%。因此惯性力较小,当突然过载或停车时,不会发生大的冲击;

(2)能在给定范围内平稳的自动调节牵引速度,并可实现无极调速,且调速范围最大可达1:2000(一般为1:100)。

(3)换向容易,在不改变电机旋转方向的情况下,可以较方便地实现工作机构旋转和直线往复运动的转换;

(4)液压泵和液压马达之间用油管连接,在空间布置上彼此不受严格限制;

(5)由于采用油液为工作介质,元件相对运动表面间能自行润滑,磨损小,使用寿命长;

(6)操纵控制简便,自动化程度高;

(7)容易实现过载保护。

(8)液压元件实现了标准化、系列化、通用化、便于设计、制造和使用。

2、液压传动的缺点

(1)使用液压传动对维护的要求高,工作油要始终保持清洁;

(2)对液压元件制造精度要求高,工艺复杂,成本较高;

(3)液压元件维修较复杂,且需有较高的技术水平;

(4)液压传动对油温变化较敏感,这会影响它的工作稳定性。因此液压传动不宜在很高或很低的温度下工作,
一般工作温度在-15℃~60℃范围内较合适。

(5)液压传动在能量转化的过程中,特别是在节流调速系统中,其压力大,流量损失大,故系统效率较低。

液压元件分类
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动力元件- 齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、螺杆泵

执行元件-液压缸:活塞液压缸、柱塞液压缸、摆动液压缸、组合液压缸
液压马达:齿轮式液压马达、叶片液压马达、柱塞液压马达

控制元件-方向控制阀:单向阀、换向阀
压力控制阀:溢流阀、减压阀、顺序阀、压力继电器等
流量控制阀:节流阀、调速阀、分流阀

辅助元件-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

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参考资料:
1.《液压于气动技术》
2.液压与气压传动,华中科技大学出版社,何存兴主编

贡献者(共9名
omiomi12、Modena之谜、iamchenzetian、 水木秋寒、sfrh、清露不留痕、happywolf2007、再见西雅图、少昊被判无妻
本词条在以下词条中被提及:
山东农业大学机电学院、汽车传动系
“液压传动”在汉英词典中的解释(来源:网络词典):

1.hydraulic transmission

④ 液压动力元件工作原理

将原动机的机械能转换成液体的压力能。

⑤ 解释下液压传动的工作原理

1,任何液压设备都必须有泵站;
2,压力及流量调节设备,包扩溢流阀、单向阀、截流阀等;
3,控制阀:电磁的、手动的、液动的;
4,执行机构:包扩油缸和液压马达;
5,原理:由泵站产生压力油,通过溢流阀达到稳定压力,通过滑阀调整油缸伸缩,通过截流阀控制油缸行进速度。

⑥ 液压系统的工作原理及构成

一、液压传动的工作原理及组成
    液压传动的工作原理,可以用一个液压千斤顶的工作原理来说明
1—杠杆手柄 2—小油缸 3—小活塞 4,7—单向阀 5—吸油管
  6,10—管道 8—大活塞 9—大油缸 11—截止阀   12—油箱
大油缸9和大活塞8组成举升液压缸。杠杆手柄1、小油缸2、小活塞3、单向阀4和7组成手动液压泵。如提起手柄使小活塞向上移动,小活塞下端油腔容积增大,形成局部真空,这时单向阀4打开,通过吸油管5从油箱12中吸油;用力压下手柄,小活塞下移,小活塞下腔压力高,单向阀4关闭,单向阀7打开,下腔的油液经管道6输入举升油缸9的下腔,迫使大活塞8向上移动,顶起重物。再次提起手柄吸油时,单向阀7自动关闭,使油液不能倒流,从而保证了重物不会自行下落。不断地往复扳动手柄,就能不断地把油液压入举升缸下腔,使重物逐渐地升起。如果打开截止阀11,举升缸下腔的油液通过管道10、截止阀11流回油箱,重物就向下移动。这就是液压千斤顶的工作原理。
基本工作原理:
       液压传动是利用有压力的油液作为传递动力的工作介质,而且传动中必须经过两次能量转换 .
由此可见,液压传动是一个不同能量的转换过程。
二、液压传动系统的组成
一个完整的、能够正常工作的液压系统,应该由以下五个主要部分来组成:
 1.动力装置:它是供给液压系统压力油,把机械能转换成液压能的装置。最常见的是液压泵。
2.执行装置:它是把液压能转换成机械能的装置。其形式有作直线运动的液压缸,有作回转运动的液压马达,它们又称为液压系统的执行元件。
3.控制调节装置:它是对系统中的压力、流量或流动方向进行控制或调节的装置。如溢流阀、节流阀、换向阀、截止阀等。
4.辅助装置:例如油箱,滤油器,油管等。它们对保证系统正常工作是必不可少的。
5.工作介质:传递能量的流体,即液压油等。

⑦ 液压传动的工作原理是什么

液压传动的工作原理是:利用液体的压力传递运动和动力。

先利用动力元件将原动机的机械能转换成液体的压力能,再利用执行元件将体液的压力能转换为机械能,驱动工作部件运动。

以上就是液压传动的工作原理。

一个完整的、能够正常工作的液压系统,应该由以下五个主要部分来组成:

1.动力装置:它是供给液压系统压力油,把机械能转换成液压能的装置。最常见的是液压泵。

2.执行装置:它是把液压能转换成机械能的装置。其形式有作直线运动的液压缸,有作回转运动的液压马达,它们又称为液压系统的执行元件。

3.控制调节装置:它是对系统中的压力、流量或流动方向进行控制或调节的装置。如溢流阀、节流阀、换向阀、截止阀等。

4.辅助装置:例如油箱,滤油器,油管等。它们对保证系统正常工作是必不可少的。

5.工作介质:传递能量的流体,即液压油等。

⑧ 液压系统的工作原理是什么

液压系统的工作原理:
压站又称液压泵站,是系统的液压装置,它按驱动装置(主机)要求供油,并控制油流的方向、压力和流量,它适用于主机与液压装置可分离的各种液压机械下。用户购买后只要将液压站与主机上的执行机构(油缸和油马达)用油管相连,液压机械即可实现各种规定的动作、工作循环。液压站是由泵装置、集成块或阀组合、油箱、电气盒组合而成。各部件功用如下:泵装置——上装有电机和油泵,它是液压站的动力源,将机械能转化为液压油的动力能。集成块——是由液压阀及通道体组合而成。它对液压油实行方向、压力、流量调节。
阀组合——是板式阀装在立板上,板后管连接,与集成块功能相同。油
箱——是钢板焊的半封闭容器,上还装有滤油网、空气滤清器等,它用来储油、油的冷却及过滤。
电器盒——分两种形式。一种设置外接引线的端子板;一种是配置了全套控制电器。
液压站的工作原理如下:电机带动油泵旋转,泵从油泵中吸油后打油,将机械能转化为液压油的压力能,液压油通过集成块(或阀组合)被液压阀实现了方向、压力、流量调节后经外接管路传输到液压机械的油缸或油马达中,从而控制了液动机方向的变换、力量的大小及速度的快慢,推动各种液压机械做功。
发动机的机械功通过主泵转变为液压能,
主泵将液压能通过控制阀传送给各个工作元件。

⑨ 简述液压传动的工作原理

液压传动的工作原理是:利用液体的压力传递运动和动力。

先利用动力元件将内原动机的机械能转换成液体的压力容能,再利用执行元件将体液的压力能转换为机械能,驱动工作部件运动。

以上就是液压传动的工作原理。

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