❶ 液压系统的原理是怎么样的
简要的说一下吧:
什么是液压?
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、无件和液压油。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,指液压系统中的油泵,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、叶片泵和柱塞泵。执行元件(如液压缸和液压马达)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。 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,液压阀可分为村力控制阀、流量控制阀和方向控制阀。压力控制阀又分为益流阀(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。 辅助元件包括油箱、滤油器、油管及管接头、密封圈、压力表、油位油温计等。 液压油是液压系统中传递能量的工作介质,有各种矿物油、乳化液和合成型液压油等几大类。
液压的原理
它是由两个大小不同的液缸组成的,在液缸里充满水或油。充水的叫“水压机”;充油的称“油压机”。两个液缸里各有一个可以滑动的活塞,如果在小活塞上加一定值的压力,根据帕斯卡定律,小活塞将这一压力通过液体的压强传递给大活塞,将大活塞顶上去。设小活塞的横截面积是S1,加在小活塞上的向下的压力是F1。于是,小活塞对液体的压强为P=F1/SI,
能够大小不变地被液体向各个方向传递”。大活塞所受到的压强必然也等于P。若大活塞的横截面积是S2,压强P在大活塞上所产生的向上的压力F2=PxS2
截面积是小活塞横截面积的倍数。从上式知,在小活塞上加一较小的力,则在大活塞上会得到很大的力,为此用液压机来压制胶合板、榨油、提取重物、锻压钢材等。
液压传动的发展史
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,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。
❷ 液压系统原理说明
5DBV4是溢流阀,平时不开启。
5V2+5EV1联合工作,5V2不通电时,5EV1打开,油泵卸荷。停电时建立压力,进入工作状态。
5EV2是单向阀,油缸(?)进油时从这里经过,反向截止。
5V7+5EV3是回油阀组,5V7通电时,5EV3打开,负载的回油从这里回油箱,断电时截止。
看不到油路的去向,应该是这个功能。
❸ 液压挖掘机的六大系统
单斗液压挖掘机在建筑、交通运输、水利施工、露天采矿及现代化军事工程中都有十分广泛的应用,是各种土石方施工中不可缺少的主要机械设备。
流体传动形式
流体传动包括以下三种形式:
1、液压传动—借助于液体的压力能来传递动力和运动的传动形式;
2、液力传动—借助于液体的动能来传递动力和运动的 传动形式;(如液力变矩器)
3、气压传动—借助于气体的压力能来传递动力和运动的传动形式。
传动技术优点
液压传动是以液压油为工作介质进行能量传递和控制的一种传动形式,通过各种液压元件组成不同功能的基本回路,再由这些基本回路组成能够满足各种要求的液压系统。
液压传动与机械传动和电力拖动系统比,其主要优点有:
1、元件布局安装有很大的灵活性,能构成复杂系统;
2、可实现大范围无级调速,范围可达2000:1;
3、传递运动平稳,易于实现快速启动、制动和频繁换向;
4、操作控制方便、省力,易于实现自动控制和过载保护;
5、能自行润滑,元件寿命长等。
液压传动的缺点
液压传动的主要缺点有:
1、以液体为介质,易泄露和可压缩,不能保证定比传动;
2、传动中有机械损失、压力损失、泄露损失,效率偏低;
3、对油温敏感,不宜在低、高温下使用;
4、对液压油的污染很敏感;
5、元件制造精度高,造价高;
6、装置出现故障时不易诊断等。
传动应用发展
相对于机械传动,液压传动是一门新的技术。液压传动起源于1654年帕斯卡提出的静压传动原理,1795年英国第一台水压机问世。液压传动的推广应用得益于19世纪蓬勃发展的石油工业。二战期间,军工上的需要进一步推动了液压传动的发展。战后,液压传动迅速转入民用。20世纪60年代以后,液压传动向更广阔的领域渗透。如今,采用液压传动已成为衡量一个国家工业水平的重要标志之一。如发达国家生产的95%的工程机械、90%的数控加工中心、95%以上的自动线都采用了液压传动。
基本原理及现象
帕斯卡原理
帕斯卡原理是一个静力学原理,
对于“理想液体”有:
1、处于密闭容器内的“理想液体”对施加于它表面的压力向各个方向等值传递;
2、速度的传递按“容积变化相等”的原则;
3、液体的压力由外载荷建立。
4、能量守恒。
管道流动
由于流动液体具有粘性,以及液体在管道中流动时突然转弯和通过阀口产生相互撞击和出现漩涡等,液体在管道中流动时必然会产生阻力。为了克服阻力,液体流动时需要损耗一部分能量。这种能量损失包括沿程压力损失和局部压力损失,液体在管道中流动时的压力损失和液体的流动状态有关。由上述分析可知,油液在管道中流动时,其压力会有所减小。
液压冲击
在液压系统中,因某些原因液体压力在瞬间会突然升高,产生很高的压力峰值,这种现象称为液压冲击。液压冲击不仅会引起振和噪声,而且会破坏密封装置、管道和液压元件;有时还会使某些液压元件产生误动作,造成设备事故。
液压冲击按产生原因可以分为:
1、液流的惯性导致的液压冲击—液流通道迅速关闭或液流迅速换向使液流速度的大小或方向发生突然变化。
2、工作部件的惯性导致的液压冲击—运动的工作部件突然制动或换向。
减小液压冲击措施
减小液压冲击的措施有:
1、延长阀门关闭和运动部件制动换向的时间;
2、限制管道流速及运动部件的速度(一般工作、回油、吸油管路分别不超过8、4、1.2m/s);
3、在满足要求的情况下,适当增加管径,缩短管道长度;
4、用橡胶软管或在冲击源处设置蓄能器,以吸收冲击能量。
5、在容易出现冲击的地方,安装限制压力升高的安全阀。
气穴现象
在液压系统中,如果如果某点压力低于液压油所在温度下的空气分离压时,原先溶解在液体中的空气就分离出来,使液体中迅速出现大量气泡,这种现象叫做气穴现象。一般通流截面较小会使流速很高,根据伯努利方程可知此时油压会很低,以致产生气穴现象。在液压泵吸油过程中,吸油口的绝对压力会低于大气压,如果泵安装过高,在加上过滤器和管道阻力,亦会产生气穴现象。
气穴现象的危害
当液压系统出现气穴现象时,带来的危害有:
1、将造成流量和压力的不稳定;
2、引起局部高温和很高的冲击压力,导致噪声和振动;
3、降低液压系统的容积效率;
4、造成液压元件的气蚀,缩短元件使用寿命等。
减少气穴现象的措施有:
1、及时向液压油箱加油,使油面保持在规定的平面上;
2、低压区密封可靠;
3、向油箱加油时,应拧松放气螺塞放气;
4、及时清洗更换滤油网。 由柴油机的外型特性曲线可知,柴油机是近似的恒扭矩调节,其输出功率的变化表现为转速的变化,但输出扭矩基本不变化。油门开度增加(或减小),柴油机输出功率就增加(或减小),由于输出扭矩基本不变,所以柴油机转速也增加(或减小),即不同的油门开度对应着不同的柴油机转速。由此可见,对柴油机控制的目的是,通过对油门开度的控制来实现柴油机转速的调节。
应用在液压挖掘机柴油机上的控制装置有电子功率优化系统、自动怠速装置、电子调速器、电子油门控制系统等。 a.先导型控制系统 换向控制阀的控制形式有直动型(用手柄直接操纵换向阀主阀芯)和先导型两种。后者是用先导阀控制先导油液,再用先导油液控制换向阀的主阀芯,它又分为机液先导型和电液先导型两类。
b.负荷传感控制系统 阀控系统实质上是节流式系统。在液压挖掘机上,常用的是一般的三位六通多路阀,其滑阀的微调性能和复合操作性能差。20世纪90年代以来,在液压挖掘机上开始采用负荷传感控制系统,其控制闪不论是中位开式方式还是中位闭式方式,都附带有压力补偿阀。采用电子控制压力补偿的液压挖掘机液压系统与传统的液压系统比较,负荷传感控制系统的主要优点是:
(1)节省能源消耗。普通三位六通换向阀无论采用定量泵还是变量泵,总要有一部分油液经溢流阀溢掉,浪费了能量。而使用负荷传感变量系统,泵的流量全部用于负载上,泵的压力仅比负荷压力大1-3MPa。
(2)流量控制精度高,不受负荷压力变化的影响。
(3)几个执行元件可以同步运动或以某种速比运动,且互不干扰。普通三位六通阀系统用的是并联油路,当几个执行元件同时动作时,泵输出的油液首先流向压力低的执行元件,不能同步。
负荷传感控制系统包括负荷传感控制阀和负荷传感控制泵(或定量泵)。
3)完全负荷传感控制系统 完全负荷传感控制系统由负荷传感控制阀和负荷传感控制变量泵组成。
上述的负荷传感控制阀只解决了滑阀的微调性能和复合操作性能,而没有解决节省能源问题。定量泵和负荷传感控制阀的系统也没有节省能源消耗,因为泵所输出的流量超过执行元件(液压缸和液压马达)所需要的流量时,多余的油液经压力补偿阀流回油箱(为保持压差恒定)变为热能。只有完全负荷传感控制系统才能解决节省能源问题。
4)带次级压力补偿阀的负荷传感系统
德国力士乐公司等(包括Atlas公司、Eder公司)在其生产的液压挖掘机上设置了负荷传感分流器LUOV(Last Unabhangige Durchfluss Vereilung)系统,其主要作用是:当多个执行元件同时工作、所需的流量大于液压泵的流量时,产生供油不足的现象,这不能使正在工作台的执行元件与负载压力无关的控制得到保证。LUDV系统能保证在供油不足时所有执行元件的工作速度按正比例下降,以获得与负载压力无关的控制。 a.行走自动二速系统 行走自动二速系统只有在行走速度转换开关处于二速位置时才具有此功能。此时,其信号使行走二速电磁阀换向;与此同时,通过二速用伺机服缸使行走马达处于二速位置,挖掘机可高速行走。
另外,控制选择阀还受行走压力的作用,在上坡等负载大的时候,控制选择阀向一速的一侧换向;二速用伺服的控制油压卸荷,使行走马达自动向一速位置转换,驱动力增大。
挖掘机在平地上行走及下坡行走等工况时,行走阻力变小,控制选择阀再换向,对二速用伺服缸作用,行走马达自动地又回到二速位置上,使控制机高速行走。
b.转台回转摇晃防止机构 转台回转摇晃防止机构是挖掘机转台回转停止后消除其摇晃的机构,其工作原理是:
回转马过停止运转的过程中,反转防止阀两侧受卸荷压力作用,弹簧压缩。由于左、右压力相等,反转防止阀不能换向。
回转马达停止运转后B口侧压力比A口侧高,对回转马达产生反力作用,回转马达摇晃,此时A口侧压力比B口侧的高,对反转防止阀产生压力。由于阀中有节流孔,产生时间滞后,滑阀向右移动,从而使A口与B口联通、压力相等。因此,转台回转摇晃仅一次而已。
c.工作装置控制系统 液压挖掘机的液压系统中有六个执行元件——左、右行走马达,转达台回转马达,动臂液压缸,斗杆液压缸,铲斗液压缸。为了提高挖掘机的生产率和节省能源消耗,在挖掘机的挖掘装载过程中,需要回转马达和三种液压缸协调动作,即工作装置控制系统应具备如下三项功能:
(1)控制机控制功能。铲斗沿水平面或与水平面成一定角度的直线运动,圆弧运动;任意轨迹运动。
(2)装载挖掘功能。完成满斗提升、回转和卸载。在这一过程中要求铲斗相对于地平面保持开始提升时的角度,以防止铲斗内物料在提升过程中撒落。
(3)复位控制功能。卸载后通过动臂、斗杆、铲斗和回转等四个动作的联动,使铲斗恢复到开始挖掘的位置。 a.液压油温度控制系统 液压系统功率损失大部分转变为热量,引起油温升高。其结果不仅使液压系统效率下降,也加速油质恶化。据资料介绍,液压油温度超过55度每升高9度,油液的使用寿命将缩短一半。因此,应尽量避免液压油温度过高。
油温控制装置与节能控制装置组合后处于报警状态,该装置工作时先将热熔式超温保护器设定在系统的合理温度范围之内,然后闭合磁钢式限温开关,在自锁功能的控制下使温度控制开关断开。当油液温度升高到热熔工超温保护器的调定温度时,磁钢式限温开关自动断开,而温度控制开关吸合。与此同时,温度控制指示灯发亮,给以预警指示。该指示信号又通过电子节能控制模块的作业模式选择开关和油门电子控制器,对柴油机的油门开度进行控制,使用柴油机转速降低,从而减少液压泵的流量,控制液压系统的热量产生,避免油液温度持续上升。
温度预警解除后通过磁钢式限温开关的吸合,消除油液升温对电子节能控制模块的影响,从而使挖掘机恢复正常工作状态。
b.液压挖掘机工况监测与故障查找系统 液压挖掘机工况监测与故障查找系统在改进维修方式,保证安全运行和消除事故隐患等方面起着重要作用。该系统目前有两种形式:一种是诊断计算机——插入机上系统的手持式终端形式,如日本的日立建机公司的Dr.EX故障诊断系统;另一种是随机安装的系统,如德国O&K公司的工况控制系统(BCS),它率先运用卫星通讯技术,将各台作业中的挖掘机技术状况和故障住处由机载发射机发射到同步卫星上,再由卫星上的转发器发回维修管理中心,管理中心的计算机屏幕上实时显示各台挖掘机的运转情况。
c.自动液压挖掘机控制系统 利用激光发射器的自动挖掘控制系统,其基本原理是在施工现场设置一个回转式激光发射器,它可以控制数台挖掘机在同一要求的基准面上作业。在挖掘机上装有激光接收器,其上有三只光靶——上、下光靶和基准光靶。当激光发射器发出的激光束恰好击中基准光靶时,挖掘机的工作装置保持在要求的理想工作面上作业。若外界因素变化使挖掘机的工作装置偏离了要求的理想工作面,则激光束或射在上光靶或射在下光靶,说明工作装置已产生了偏离现象。这时上光靶或下光靶会把光信号转化为电子指令信号驱使设在挖掘机上的分流阀动作,从而达到控制液压油的流向,使挖掘机的工作装置再次回到要求的理想工作面上作业。利用激光发射器的自动挖掘控制系统可大大减轻驾驶员的劳动强度,并获得较好的挖掘作业质量。
d.遥控挖掘机 遥控挖掘机是指通过有线或无线电路装置进行操纵的挖掘机。一般有线遥控距离为150-300m,无线遥控距离为1500-2000m。
在远距离操纵装置内,操纵手柄的位移量转换为电压,再由A/D转换器转换成数字值,各操纵手柄的并联信号转换为串联信号,用无线电机进行发射处理,其信号被发射到挖掘机上。挖掘机接收的信号与发射时的动作相反,转换成电流值,通过电磁比例减压阀,使执行元件(液压缸或液压马达)动作。其他动作也是靠接收无线信号后通过电磁阀来使执行元件动作的。
e.液压挖掘机综合控制系统
液压挖掘机控制系统的主要特点有:
(1)采用了电子控制压力补偿的负荷传感受液压系统。它由负荷传感控制阀和负荷传感控制变量泵组成,液压泵的输出流量始终等于执行元件(液压缸、液压马达)所需要的流量。
(2)采用了电子控制动力调节系统。这主要是通过计算机对发动机和液压泵进行功率设定,确定发动机油门开度和液压泵的排量。这样,可根据挖掘机不同的作业工况,采用不同的发动机特性和液压泵特性,其特性曲线都是由计算机软件来决定的。
(3)采用了人工与电子联合控制的操纵系统。因挖掘机的作业现场情况多变,操作复杂,尚不能离不开人工操纵,但电子控制起到了重要的辅助调节作用。例如,在挖掘机整个作业过程中驾驶员可以只操纵一个手柄,其余动作都是自动化的联锁运动。但采用手动优先原则,手动操纵时自动控制系统暂停运作。
(4)采用了手持式终端故障诊系统,可以使挖掘机出现的故障及时发现和处理。
❹ 请教液压系统图中的符号问题
各个元件边上的数字与字母组合的标注统称液压原理图中元件编码,这个图纸是德国的,国内的厂家有也有一定的自己的编码规则。
从图中的编码规则可以看出:字母前面的数字代表液压系统支路 0 代表中间的第一个泵的支路及分支路 2代表第二个泵的支路及分支路 3 代表最右端泵系统的支路及分支路 4代表的是回油系统的各个支路
而字母主要代表的是各个元件英文字母的缩写:P 代表泵 V 代表阀 Z代表过滤器等等,具体可以参考各个元件的英文。
字母后面的数字:代表元件的序号。。。。
7 和18元件是不一样的: 7一个是代表回油过滤器 一般是低压的,:18是出油过滤器(高压的过滤器)二者的过滤精度和流量也有一定的区别,这要看液压系统设计的时候具体需要区分了。
希望对你有帮助!
国内的液压系统回路图的结构和各元件的编号规则 请参考:
http://wenku..com/view/5a6cf58d83d049649b665880.html
❺ 什么叫液压系统
液压系统由6个部分组成:
1、能源装置部分把机械能转换成流体的压力能的装置,一般指的就是液压泵了,要是气动就是空气压缩机。也就是动力部分。
2、执行装置部分把流体的压力转换成机械能的装置,一般指的是液压缸和液压马达吧。
3、控制调节装置部分对液压系统中流体的压力、流量和流动方向进行控制和调节不装置部分,如溢流阀、节流阀、换向阀等
4、辅助装置部分除了上面的3项以外,如油箱、过滤器、蓄能器等。
5、传动介质传递能量的介质.
6、液压油是组成液压系统的一个组成部分,液压油一般不会归到辅助装置
❻ 液压系统,是什么意思,哪的液压系统好
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(附件)和液压油。
动力元件指的就是油泵,它能将机械能变成液体的压力能,油泵包括了液压泵,齿轮泵等各种泵。
执行元件就是液压缸和马达,它们将压力能变成了机械能。
控制元件就是各种阀门。
辅助元件油箱、滤油器、油管及管接头、密封圈等液压系统的零部件。
液压油是液压系统中传递能量的工作介质,有各种矿物油、乳化液和合成型液压油等几大类。
这些部分组成了一个完整的液压系统。
全球比较着名的液压系统提供商有很多,推荐2个。
一个是哈威液压,HAWE哈威液压有限公司成立于1949年,50多年来一直致力于高压液压元件及系统的开发与生产。公司现有员工1000余名,在德国国内设有多个销售代表处,并在全球有30多家销售代理,其中包括8家全资销售子公司。哈威产品的特点在于阀体全钢结构,耐高压;结构紧凑,体积小巧;无泄漏,使用寿命长,广泛应用于工程机械、机床、船舶、液压工具等行业。
另外一个就是博世力士乐,博世力士乐电子传动与控制(深圳)有限公司是德国博世集团及博世力士乐公司的一家下属子公司,博世集团不仅是世界前 100强公司,也是世界着名高科技企业之一,50多年来,博世集团及博世力士乐公司的业务部门致力与开发专业型传动领域高科技产品,其产品和品牌已享誉全球。
力士乐的工业液压产品在这里,你可以看一下。网络不让发网址,在力士乐的官方网站,产品里面,可以看到工业液压这个分类,那个里面有介绍。
其它还有很多比较好的液压系统供应商。
❼ 坦克世界液压是什么意思
也可以说是液力传动,就是可以实现坦克原地转向的一种传动装置,这种装置可以使坦克在狭小空间内实现灵活的原地转向,二战德国在这方面的技术处于领先状态。现在的英法日韩等国喜欢用这种液压传动,但是造价高,外置,打仗的时候很容易损坏,所以很多大国坦克依然使用改进的扭杆悬挂,既经济又实用,效果也不错。据说这种液压系统对提高行驶平稳性,这对于移动中瞄准目标是有利的。最明显的就是你看韩国和日本坦克地盘可以自如的升高降低,这玩意就是液压
❽ 什么是液压件
液压泵
液压马达
液压缸
液压阀
增压器
等一切用于液压系统的元件。
分为:
动力元件,如:液压泵。
控制元件,如:溢流阀,顺序阀、方向阀等。
执行元件,如:液压马达、液压缸。
辅件, 如:油箱、管路等。
液压系统:是由各种液压元件、辅助元件组成,各元件分布在设备的各个部位,他们之间由管路、管接头、连接体等零件有机的连接起来能够独立完成各种工况的系统。用的地方太多了!
你不是从火星上来的吧?这么简单的问题也不知道?买本书看看吧!
德国老大,日本老二。我们落伍20年。
❾ 德国力士乐的液压系统与日本川崎的比有什么优势啊,还有他们各自有什么优点各适用于什么工况条件
川崎与力士乐相比,就好比萤火虫比太阳。力士乐是液压行业排名前三的牌子,在性能,技术服务与技术配套上占据压倒性优势。
川崎的某些产品有交货期的优势,串联双泵在液压行业的认知度还算可以。
❿ 装备了最先进的挖机液压系统是什么牌子的
德国阿特拉斯公司。挖机系统在工作时,是通过在系统内部各个部位安装的压力传感器将挖掘时所需要的液压压力传送到AWE6电子控制模块,由该模块来控制液压泵内斜盘的开合角度以调整液压泵的即时输出流量,再根据液压泵的现有流量调整发动机的输出功率,从而达到节油的目的。在工作时,电控系统通过传感器发出的信号对系统的工作状况进行实时监控,并安装有过载报警器,液压油温度报警指示,用以告知驾驶员系统的工作情况,以做出相应的反应,来保证机器系统的正常使用,延长使用寿命