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双作用叶片泵 转子和定子 同心 单作用叶片泵 不同心
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2、排量Vp 在无泄漏的情况下,液压泵每转所排出的油液体积。 3、流量 液压泵在单位时间内输出油液的体积。 1)理论流量qpt 由泵密封容积几何尺寸变化计算的流量。
q pt Vp np
2)实际流量qp 考虑到泵的泄漏,泵在工作时输出的流量。 q p q pt q p
qp——泵的泄漏量,属于容积损失
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二、液压泵基本工作条件 1、必须构成密封容积,并且密封容积可以不断变化; 2、在吸油过程,油箱须与大气相通(或保持一定的 压力);在压油过程,泵的压力由外界负载决定; 3、吸油腔与压油腔要相互分开并具有良好密封性。 三、液压泵的种类 齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、螺杆泵 定量泵、变量泵 四、液压泵的职能符号
p p Pv p pt p p pt p pm
例2-1 P59例3.1
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§2.2 齿轮泵 一、外啮合齿轮泵 结构与工作原理(见动画) 排量与流量计算 外啮合齿轮泵的结构特点 ——泄漏、液压径向力不平衡 、困油现象 二、内啮合齿轮泵 工作原理 与外啮合齿轮泵比较
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§2.3 叶片泵 一、双作用叶片泵 结构与工作原理(见动画) 排量与流量计算 二、单作用叶片泵 结构与工作原理 排量与流量计算 变量机理(移动定子实现) 与双作用叶片泵比较
§1.2 液压传动的特点 一、优点 1、液压装置体积小、重量轻、结构紧凑、能容量大; 2、液压装置容易做到无级调速,调速范围大,可在 工作中调速; 3、工作平稳,换向冲击小,便于实现频繁换向 4、易于过载保护,能实现自润滑,使用寿命长; 5、易于实现自动化; 6、液压元件易于实现系列化、标准化和通用化,便 于设计、制造和推广使用。
q p k1 p p
k1——泵的泄漏系数
pv 1
k1 p p Vp n p
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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 Tpt p Tpt pm Tp p Tp Ppi 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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第一章 绪论
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
传动技术是一部完整的机械装置必不可少的中间环节。
传动技术
机械传动
电力传动
流体传动
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第一章 绪论
流体传动是用流体作为工作介质进行能量传递的传 动技术,又可分为液体传动与气体传动。 液压传动:基于帕斯卡原理利用液体的压力能进行 能量传递。 液力传动:基于动量矩原理利用液体的动能进行能 量传递,如液力偶合器和液力变矩器。 气压传动:基于气体状态方程,主要利用气体压力能 进行能量传递。 燃气和蒸汽传动:基于气体状态方程和热能原理,综 合利用动能和压力能进行能量传递。如燃气轮机,蒸汽机。
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1)理论功率Ppt 若不考虑液压泵在能量转换过程中的能量损失,其输 入功率应该等于其输出功率。 理论功率等于泵的理论流量与泵进出口压差的乘积或 等于泵的理论转矩和角速度的乘积。 Ppt p p q pt Tpt p p p q pt 式中,Tpt——液压泵的理论转矩; p——液压泵的角速度 p 2n p 注:泵进出口压差可用其出口压力代替。
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五、液压泵的性能参数 1、压力 1)工作压力(系统压力)pp 液压泵在实际工作时输出的油液的压力值,即泵的出 口压力值。 2)额定压力ppn 在保证液压泵的容积效率、使用寿命和额定转速的前 提下,泵连续长期运行时允许的最大压力值。 3)最高容许压力 泵在短时间内所允许超载使用的极限压力。 4)吸入压力 泵的吸入口处压力。
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3)额定流量qpn 泵在额定转速和额定压力下输出的流量。 4)瞬时流量qpin 泵在每一瞬时的流量,一般指泵的瞬时理论流量。 注意:泵的实际流量和额定流量均小于理论流量。
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4、功率
输出液压能 pp,qp 输入机械能 Tp,ωp
泵为换能元件,将输入的 机械能Tp ,ωp转换为液压 能pp ,qp
液压系统组成 1、动力装置 将原动机的机械能转变为液压能的装置。液压泵 2、执行元件 将压力能转换成机械能的装置。液压缸、液压马达 3、控制调节装置 控制工作介质的流动方向、压力和流量,以保证执行 元件和工作结构按要求工作。阀类 4、辅助装置 除以上装置之外的其他装置。油箱、过滤器、蓄能器、 冷却器等 5、工作介质 液压油5
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二、缺点 1、不能保证严格的传动比; 2、能量损失大,传动效率相对低; 3、对油温的变化比较敏感; 4、泄漏影响刚度和效率,尤其看不见的内泄漏。 5、元件制造精度要求高,系统维护要求高,出现故 障不易诊断。 §1.3 液压传动的现状与发展 §1.4 液压传动的图形符号
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第二章 液压泵
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§2.1 概述 液压泵是液压传动系统中的动力装置,是能量转换元 件,由原动机驱动,把输入的机械能转换成油液的压力能 再输出到系统中去。是液压系统中的核心元件。 一、液压泵的工作原理
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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)。
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§1.1 液压传动系统的工作原理和组成
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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 2npTp 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 p p q p q p q p q p pv 1 1 Ppt p p q pt q pt q pt Vp n p
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