㈠ 液壓叉車原理及圖
踩下制動踏板時,自製動總泵壓出的制動液先進入輔助泵,液壓油由此一專部分傳入前後制動屬分泵,另一部分作用於控制閥,使真空加力氣室對輔助泵活塞加力,使得輔助泵和車輪制動液壓力變得遠高於總泵,因而增大了電動堆高車的制動力。
當發動機進氣管的真空度高於真空筒時,真空單向閥打開;而當發動機停止運轉時,真空單向閥即行關閉。這樣,可保證真空筒及真空加力氣室具有較高的真空度。
(1)液壓驅動裝置設計圖擴展閱讀
手動液壓叉車也被稱為是一手動堆高車種高起升裝卸和短距離運輸兩用車,由於不產生火花和電磁場。特別適用於汽車裝卸及車間、倉庫、碼頭、車站、貨場等地的易燃、易爆和禁火物品的裝卸運輸。該產品具有升降平衡、轉動靈活、操作方便等特點。
電動叉車真空液壓制動系統是在簡單液壓制動系統的基礎上,加設一套以發動機工作時在進氣管中造成的真空度為動力源的真空加力裝置。
它分為真空增壓式和真空助力式兩種,一般用於起重量較大的全電動堆高車上。真空增壓式制動系統比簡單液壓制動系統多了一個真空增壓器來增強叉車的動力系統。
㈡ 控制液壓作動器的液壓控制系統方框圖怎麼畫啊
液壓是機械行業、機電行業的一個名詞。液壓可以用動力傳動方式,成為液壓傳動。液壓也可用作控制方式,稱為液壓控制。
液壓傳動是以液體作為工作介質,利用液體的壓力能來傳遞動力。
液壓控制是以有壓力液體作為控制信號傳遞方式的控制。用液壓技術構成的控制系統稱為液壓控制系統。
一個完整的液壓系統由五個部分組成,即能源裝置、執行裝置、控制調節裝置、輔助裝置、液體介質。液壓由於其傳遞動力大,易於傳遞及配置等特點,在工業、民用行業應用廣泛。液壓系統的執行元件(液壓缸和液壓馬達)的作用是將液體的壓力能轉換為機械能,從而獲得需要的直線往復運動或回轉運動。液壓系統的能源裝置(液壓泵)的作用是將原動機的機械能轉換成液體的壓力能。
中文名
液壓
液壓系統組成
動力元件、執行元件、控制元件
優 點
重量輕、體積小、運動慣性小
缺 點
製造精度要求較高,因而價格較貴
目錄
1發展史
2基本信息
▪ 液壓系統組成
▪ 優點
▪ 缺點
▪ 系統形式
▪ 原理
▪ 清洗
3三大頑疾
4查找故障
5油缸安裝
6系統馬達
▪ 簡介
▪ 特點及分類
▪ 工作原理
▪ 參數計算
7系統密封
8系統雜訊
▪ 簡介
▪ 雜訊源
▪ 常見問題分析
▪ 常見問題分析
▪ 降低雜訊
▪ 滾壓及加工
▪ 滾壓刀
9液壓沖擊
10空穴現象
1發展史編輯
液壓傳動和氣壓傳動稱為流體傳動,是根據17世紀帕斯卡提出的液體靜壓力傳動原理而發展起來的一門新興技術,1795年英國約瑟夫o布拉曼(Joseph Braman,1749-1814),在倫敦用水作為工作介質,以水壓機的形式將其應用於工業上,誕生了世界上第一台水壓機。1905年將工作介質水改為油,又進一步得到改善。
第一次世界大戰(1914-1918)後液壓傳動廣泛應用,特別是1920年以後,發展更為迅速。液壓元件大約在 19 世紀末 20 世紀初的20年間,才開始進入正規的工業生產階段。1925 年維克斯(F.Vikers)發明了壓力平衡式葉片泵,為近代液壓元件工業或液壓傳動的逐步建立奠定了基礎。20 世紀初康斯坦丁o尼斯克(GoConstantimsco)對能量波動傳遞所進行的理論及實際研究;1910年對液力傳動(液力聯軸節、液力變矩器等)方面的貢獻,使這兩方面領域得到了發展。
第二次世界大戰(1941-1945)期間,在美國機床中有30%應用了液壓傳動。應該指出,日本液壓傳動的發展較歐美等國家晚了近 20 多年。在 1955 年前後,日本迅速發展液壓傳動,1956 年成立了「液壓工業會」。近20~30 年間,日本液壓傳動發展之快,居世界領先地位。
液壓傳動有許多突出的優點,因此它的應用非常廣泛,如一般工業用的塑料加工機械、壓力機械、機床等;行走機械中的工程機械、建築機械、農業機械、汽車等;鋼鐵工業用的冶金機械、提升裝置、軋輥調整裝置等;土木水利工程用的防洪閘門及堤壩裝置、河床升降裝置、橋梁操縱機構等;發電廠渦輪機調速裝置、核發電廠等等;船舶用的甲板起重機械(絞車)、船頭門、艙壁閥、船尾推進器等;特殊技術用的巨型天線控制裝置、測量浮標、升降旋轉舞台等;軍事工業用的火炮操縱裝置、船舶減搖裝置、飛行器模擬、飛機起落架的收放裝置和方向舵控制裝置等。
2基本信息編輯
液壓系統組成
一個完整的液壓系統由五個部分組成,即動力元件、執行元件、控制元件、輔助元件和工作介質。
動力元件的作用是將原動機的機械能轉換成液體的壓力能。動力元件指液壓系統中的液壓泵,它向整個液壓系統提供動力。液壓泵的結構形式一般有齒輪泵、葉片泵、柱塞泵、螺桿泵。
執行元件的作用是將液體的壓力能轉換為機械能,驅動負載作直線往復運動或回轉運動。執行元件有液壓缸和液壓馬達。
控制元件(即各種液壓閥)在液壓系統中控制和調節液體的壓力、流量和方向。
根據控制功能的不同,液壓閥可分為壓力控制閥、流量控制閥和方向控制閥。壓力控制閥又分為溢流閥(安全閥)、減壓閥、順序閥、壓力繼電器等;流量控制閥包括節流閥、調整閥、分流集流閥等;方向控制閥包括單向閥、液控單向閥、梭閥、換向閥等。根據控制方式不同,液壓閥可分為開關式控制閥、定值控制閥和比例控制閥。
輔助元件包括蓄能器、過濾器、冷卻器、加熱器、油管、管接頭、油箱、壓力計、流量計、密封裝置等,它們起連接、儲油、過濾和測量油液壓力等輔助作用,可參考《液壓傳動》《液壓系統設計叢書》。
工作介質是指各類液壓傳動中的液壓油或乳化液,有各種礦物油、乳化液和合成型液壓油等幾大類。液壓系統就是通過其實現運動和動力傳遞的。
液壓元件可分為動力元件和控制元件以及執行元件三大類。盡管都是液壓元件,它們的自身功能和安裝使用的技術要求也不盡相同,現分別介紹如下:
動力元件:指的是各種液壓泵,齒輪泵、葉片泵、柱塞泵、螺桿泵。
1、齒輪油泵和串聯泵(包括外嚙合與內嚙合)兩種結構型式。
2、葉片油泵(包括單級泵、變數泵、雙級泵、雙聯泵)。
3、柱塞油泵,又分為軸向柱塞油泵和徑向柱塞油泵,軸向柱塞泵有定量泵、變數泵、(變數泵又分為手動變數與壓力補償變數、伺服變數等多種)從結構上又分為端面配油和閥式配油兩種配油方式,而徑向柱塞泵的配油型式,基本上為閥式配油。);
執行元件:液壓缸和液壓馬達,液壓缸有活塞液壓缸、柱塞液壓缸、擺動液壓缸、組合液壓缸;液壓馬達有齒輪式液壓馬達、葉片液壓馬達、柱塞液壓馬達;
控制元件:方向控制閥、單向閥、換向閥;
壓力控制閥:溢流閥、減壓閥、順序閥、壓力繼電器等;
流量控制閥:節流閥、調速閥、分流閥;
輔助元件:除上述三部分以外的其它元件,包括壓力表、濾油器、蓄能裝置、冷卻器、管件{主要包括: 各種管接頭(擴口式、焊接式、卡套式,sae法蘭)、高壓球閥、快換接頭、軟管總成、測壓接頭、管夾等}及油箱等,它們同樣十分重要。
優點
與機械傳動、電氣傳動相比,液壓傳動具有以下優點:
1、液壓傳動的各種元件,可以根據需要方便、靈活地來布置。
2、重量輕、體積小、運動慣性小、反應速度快。
3、操縱控制方便,可實現大范圍的無級調速(調速范圍達2000:1)。
4、可自動實現過載保護。
5、一般採用礦物油作為工作介質,相對運動面可自行潤滑,使用壽命長。
6、很容易實現直線運動。
7、很容易實現機器的自動化,當採用電液聯合控制後,不僅可實現更高程度的自動控制過程,而且可以實現遙控。
缺點
1、由於流體流動的阻力和泄露較大,所以效率較低。如果處理不當,泄露不僅污染場地,而且還可能引起火災和爆炸事故。
2、由於工作性能易受到溫度變化的影響,因此不宜在很高或很低的溫度條件下工作。
3、液壓元件的製造精度要求較高,因而價格較貴。
4、由於液體介質的泄露及可壓縮性影響,不能得到嚴格的傳動比。
5、液壓傳動出故障時不易找出原因;使用和維修要求有較高的技術水平。
㈢ 什麼是靜液壓驅動裝置
具我所知,有些硬碟就是用的液壓驅動。。。
優點是轉速快,無噪音,震動小。。
㈣ 液壓升降機電氣控制原理圖設計,幫忙,謝謝
1、卷揚機構(RCS)
(1)卷揚機構(RCS)簡介 RCS卷揚機構是有起重量大,運行平穩,運行速度快和調速范圍寬等特點,在 國內外廣泛應用在大中型塔機上。如圖6—1
1.限位器 2.捲筒 3.減速器 4.底架
5.電機(兩台) 6.L配電箱 7.電阻箱 8.維修裝置底座
該機構由2台完全相同的帶盤式制動器的繞線電動機與減速器(為一級圓柱齒輪+圓弧齒錐齒輪,速比為35.6)相聯接,浮動安裝套在捲筒軸上,帶動鋼絲繩捲筒,通過交流繼電器、交流接觸器等元件組成電氣控制系統,來控制兩台電機,從而實現重物平穩、高速的上升或下落。(2)起升鋼絲繩的維護及保養?
鋼絲繩的安裝維護、保養、潤滑及報廢應按說明書及有關標准執行。
多層卷繞的鋼絲繩一旦無序卷繞,就形成鋼絲繩之間的橫向擠壓,外層鋼絲繩非常容易地將內層鋼絲繩擠壓破股,繼而形成層與層之間的絞結,嚴重時沿捲筒長度方向在某一區域形成多層混擠,完全打亂了排繩順序,甚至有時會造成斷繩事故。所以,塔機上的排繩裝置必須靈活、可靠,排繩輪軸必須保持清潔,每天進行清洗潤滑,使排繩輪移動自如,保證鋼絲繩繞進或繞出滑輪時偏斜角度不能過大,使鋼絲繩在捲筒上排列整齊。
2、變幅機構(DTC)
1). DTC變幅機構簡述(如圖6—2) 變幅機構由單速力矩電動機,軸伸端帶渦流制動器,其尾部裝有直流盤式制動器,通過傳動軸與捲筒內行星減速器相聯接減速器與捲筒通過螺栓緊固相連,帶動捲筒前繩及後繩,通過電氣控制實現變幅小車水平變幅。
1. 捲筒兼減速機殼體 2. 電機的渦流制動器
3. 電機的制動器 4. 手動釋放制動器的手輪
5. 工作狀態使手輪鎖定的螺母M8
6. 調整制動器彈簧壓力的彈簧筒
7. 制動盤的鎖定螺釘銷,穿在制動盤的第三,四孔內
8. 花鍵套 9. 傳動軸
該機構捲筒直徑Φ360mm,捲筒長度分為L=510mm和L=590mm供臂長60m及70m塔機使用,該機構最大牽引力為600kg,捲筒最大輸出轉矩11500N.M。
該機構根據不同的臂長,前後繩長度分別為:
臂長
50m
60m
70m
前繩長
95m
115m
135m
後繩長
65m
70m
80m
(如圖6—3)檢查制動器的間隙量,正常狀態應在0.5~0.8mm,由於長時間工作,使得此間隙值變化,會造成運行過程出現噪音,磨擦片冒煙,磨損太快或造 成制動器線圈燒壞等現象。調整間隙的方法,將制動盤上的鎖定螺釘把出, 轉動制動盤過4個孔後穿上鎖定螺釘,以保證此間隙不變。 制動器的制動力矩的整定是通過調整彈簧的壓縮量來實現的,適當的轉矩能 同時保證重載時不溜車、吸合時不困難。
3、回轉機構(1)回轉機構簡述回轉機構由力矩電機,行星減速器組成(如圖6—4)。采
用電子調壓調速控制系統。通過調節力矩電機定子的電源電壓及渦流電流的大小
實現速度調節。電動機帶風標制動器用以在工作狀態下以防風停放和在非工作狀
態下吊臂按風向自由旋轉,以減小風的阻力,保證塔機安全。
1:力矩電機 2:行星減速器 3:風標制動器 4:回轉齒圈
回轉支承的使用保養。
1). 回轉支承在塔機出廠前,滾道內塗有少量2號鋰基潤滑油。啟用時,用戶
應根據不同的工作條件,重新充滿新的潤滑脂。
2). 一般工作條件下,球式回轉支承每運轉100小時潤滑一次,滾柱式回轉支
承每運轉50小時潤滑一次。在熱帶、溫度高、灰塵多、溫度變化大的地區及
連續運轉的情況下,應每周潤滑一次。機器長期停止運轉的前後也必須加足
新的潤滑脂。每次潤滑必須將滾道內注滿潤滑脂,直至從密封處滲出為止。
注潤滑脂時要慢慢轉動回轉,使潤滑脂填充均勻。
3). 齒面應每工作10天清除雜物一次,並塗以潤滑脂。潤滑脂可按下表選擇:
支承結構
工作條件
潤滑部位
潤滑脂種類
名稱
稠度等級
塑料隔離塊
膠圈密封
低溫、常溫
潮濕-40℃~+60℃
滾道
極壓鋰基脂
1~2#
齒輪
石墨鈣基脂
ZG-S
金屬隔離塊
迷宮式密封
高溫、潮濕
40℃~140℃
滾道
極壓鋰基脂
1~2#
M0S2復合基脂
2#
齒輪
4號高溫脂
4#
高溫、潮濕
80℃~180℃
滾道
M0S2復合基脂
2#
齒輪
高溫潤滑脂
4#
常溫、耐海水腐蝕
-50℃
滾道
復合鋁基脂
2#
齒輪
鋁基潤滑脂
4#
4). 回轉支承運轉100小時後,應檢查螺栓的預緊力,以後每運轉500小時檢查一次,必須保持足夠的預緊力。一般每7年或工作14000小時之後,要更換螺栓。
5). 使用中注意回轉支承的運轉情況,如果發現噪音、沖擊、功率突然增大,應立即停機檢查,排除故障,必要時需拆檢。
6). 使用中防止支承受到強光直接日光暴曬。禁止用水直接沖涮回轉支承,以防止水進入滾道,嚴防較硬的異物接近或進入齒嚙合區。
經常查看密封的完好情況,如果發現密封帶破損應及時更換,如發現脫落應及時復位。
4、RT443行走機構 行走機構主要由4個主動台車組成,每一隻主動台車包括雙速鼠籠電動機,尾部安裝雙作用盤式制動器,軸伸端通過花鍵軸與速比140.2減速器相連,直接與主動車輪嚙合,實現塔機行走運動。 在每一台車上裝有夾軌鉗,供在非工作狀態時錨定塔機之用。四個台車中,只有一個台車內側裝有行程限位開關,用來限制塔機運行范圍。該機構使用電動機型號為YTZE112M-2/4;車輪直徑為Φ365mm;行星減速器速比I=140.2電機尾部安裝雙作用盤式制動器,起動或制動時都有延時作用,以減小塔機在起動或制動過程中的沖擊。電動機和減速器浮動安裝,主動輪軸與減速器輸出軸花鍵聯接,減速器懸掛在台車上,並有緩沖彈簧桿,以降低起動時的沖擊.
主動輪與主動軸是緊配合,聯接簡單,減速器採用漸開線行星齒輪傳動.
該機構可以在直軌上使用,也可在彎軌上行走,但在彎軌運行前將行走速度控制在1檔速度.
行走電動機的制動器為斷電制動,有獨立的電源.當總電源一旦被切斷,制動塊受彈簧推動產生最大制動力矩.大車行走時,將兩磁軛同時通電,制動器受到吸引並緊貼於磁軛上,彈簧壓縮,制動器打開.
大車制動時,一個磁軛斷電,此時塔機行走開始減速,另一個軛鐵繼續通電,待減速5~7秒後速度減到較低時才斷電,制動塊制動,使塔機在慢速下停車。
磁軛間隙調整,請按說明書要求進行。
在塔機行走時要注意:
①電纜捲筒是否穩定地收放電纜,保證電纜不被扭曲、磨損、堆積和拉斷,如果出現堆積或打得太緊要按說明書中的規定調整電纜捲筒的磨擦力矩。
②軌道、軌枕、墊塊等有關變形是否符合標准,以防啃軌或出現其它意外。
5、液壓頂升系統的使用與維修、
ST系列塔式起重機的液壓系統主要由:液壓泵站、頂升油缸、聯接膠管等部分組成。
液壓泵站組成:它主要由油箱、油濾、電動機、油泵、組合換向閥、限壓閥、壓力表組成
基本技術參數:
液壓油 N46抗磨液壓油或40稠化油
油箱容積 130L
電機功率 15KW
安全閥調定壓力 44MPa
頂升最大工作壓力 40MPa
下降最大工作壓力 6.5MPa
平衡閥壓力 2.5MPa
油泵流量 22L/mm
油缸內徑 Φ180mm
活塞桿直徑 Φ125mm
最大頂升力 100t
頂升速度 0.8-0.85mm/min
回程速度 安全范圍內可調
油缸行程 1600mm
高壓膠管 西德標准:40-13-60
H型高壓膠管總成 4m
工作原理
電動機起動後,通過聯軸器驅動油泵,油泵使油液從油箱經過粗油濾,組合換向閥,高壓膠管總成到頂升油缸。油泵與組合換向閥之間調定壓力為44MP,組合換向閥內的頂升溢流閥出廠前調定40Mpa(用戶可根據需要隨便調定),下降溢流閥調定為6.5Mpa,平衡閥調定為2.5Mpa。
組合換向閥處在中間H位置時,P口與T口相連通,油泵輸出的液壓油經組合換向閥直接回油箱,此時液壓系統處於卸荷狀態。
組合換向閥處在圖示左位(提起組合換向閥的手柄時),油泵輸出的液壓油經組合換向閥P→H→高壓膠管總成→雙向液壓鎖,然後進入油缸的無桿腔,同時打開雙向液壓,使油缸的活塞向下運動;油缸有桿腔的液壓油經雙向液壓鎖→高壓膠管總成→組合換閥B→T,流回油箱,頂升油缸頂升工作。頂升速度由油泵的流量確定。
組合換向閥處在圖示右位(壓下組合換向閥的手柄時),油泵輸出的液壓油經組合閥P→B→高壓膠管總成→雙向液壓鎖,然後進入油缸的有桿腔,同時打開雙向液壓鎖,使油缸的活塞向上運動;油缸的無桿腔的液壓油經雙向液壓鎖→高壓膠管總成→→組合換向閥H→T,流回油箱,頂升油缸進行下降工作。下降速度靠調油缸節流閥確定。使用與維護
1). 正確壓接電動機的電源線,使電動機從軸伸方向觀察,使其逆時針方向旋轉(用點動方法檢查電動機的轉向);打開液壓空氣濾清器的蓋子,從液壓空氣濾清器給油箱加滿清潔的、按規定牌號加液壓油;按液壓系統原理圖連接液壓頂升系統管路,並擰緊連接處接頭;試運轉,注意液壓泵站工作是否正常。在開始時油缸可能會出現抖動現象,此時須在油缸的放氣孔將放氣螺絲往左擰,噴出一點油,運行幾次,如果沒有抖動現象了,即可將放氣螺絲向右擰緊;檢查液壓泵站頂升溢流閥的壓力,(出廠前頂升溢流閥調整為40Mpa,工作時一般不需調整。但根據需要也可調至需要的壓,下降溢流閥調定為6.5Mpa),即油缸完全伸出後與油缸完全收回後觀察其壓力。以上工作完成後,可投入正常工作。
2). 第一次加油雖然已經加滿油箱,但開機之後一部分進入油缸,箱內油量減少,所以液壓頂升系統投入運行時,應給油箱內補充液壓油至液位計上限為止;定期檢查液壓油的清潔度,一般情況下,六個月或工作2000小時後檢查一次。也可根據具體情況提前時間。如果仍然是明凈的,就留用,如果是乳狀、凝固和混濁,就要更換新油;為保護油缸的密封圈,應經常擦凈活塞桿上的臟物;工作完了以後,液壓泵站最好用塑料布之類的東西蓋住,以防漏水污染油質及延長其使用壽命。
常見的故障原因及排除
1). 當油缸下降時抖動,震動較大,嚴重時塔身晃動?
原因:由於回油路節流閥調節不當。
排除方法:按說明書規定氣節流閥調整到最佳狀態。如果油缸座的節流口位置與螺紋不同心,則無法調整。
2). 接頭卡套損壞?
原因:由於卡套製造工藝沒有保證。
排除方法:更換新的接頭或焊接。即螺母和直通焊死。(這時接頭不能調整油管方向)。
3). 油缸下降不停、下滑?
原因:由於油缸兩腔排氣不凈;密封不好;液壓油不凈。
排除方法:排凈油缸內的空氣;保證控制活塞與單向閥的密封;經常檢查油的清潔度,保證油箱的密封;液壓泵站中控制閥調整要准確。
注意事項
※液壓頂升系統的高低壓介面不能顛倒;油缸帶載時不允許調整節流閥;調整高壓節流閥要慎重。
※注意:乳化的液壓油決不能使用,易造成泵站的內部配件損壞。
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㈦ 求方案: 一種液壓驅動裝置得設計,大體類似 拖拉機得身子但是沒發動機,靠人力腳踩就能驅動
這要計算功率的,比如說車身多重,要求行駛速度要多快。這些指標出來後就能計專算出需要的功率,如果屬功率要求過大,你用什麼樣的機構,人也是無法完成的。
雖說你可用機構讓人的一次動作扭力減小,但是扭力小就要高速度來解決功率堆積。
設計的兩個要素,一個是巧妙和構思,一個是理論知識的支撐!缺一不可。
㈧ 液壓驅動裝置由哪些部件組成
液壓驅動裝置主要由液壓站1、機架2、馬達驅動總成3、高速端制動器4、驅動輪5、低速端輪邊制動器6等組成
㈨ 液壓傳動控制的一副原理圖。一下這圖的工作原理是什麼,詳細點
液壓傳動的特點和基本原理 1. 液壓傳動的介紹
液壓傳動是用液體作為工作介質來傳遞能量和進行控制的傳動方式。液壓傳動和氣壓傳動並稱為流體傳動,是根據17世紀帕斯卡提出的液體靜壓力傳動原理而發展起來的一門新興技術,是工農業生產中應用廣泛的技術。
1795年英國Joseph Braman以水壓機的形式將其應用於工業上,誕生了世界上第一台水壓機。1905年將工作介質水改為油,又進一步得到改善。
第一次世界大戰後液壓傳動廣泛應用,特別是1920年以後,發展更為迅速。
液壓元件大約在19 世紀末20 世紀初的20年間,才開始進入正規的工業生產階段。
1925 年F.Vikers發明了壓力平衡式葉片泵,為近代液壓元件工業或液壓傳動的逐步建立奠定了基礎。
20 世紀初G·Constantimsco對能量波動傳遞所進行的理論及實際研究;1910年對液力傳動(液力聯軸節、液力變矩器等)方面的貢獻,使這兩方面領域得到了發展。
第二次世界大戰期間,在美國機床中有30%應用了液壓傳動。在1955年前後,日本迅速發展液壓傳動,1956 年成立了「液壓工業會」。
2. 液壓傳動的特點
液壓傳動的優點
(1)體積小、重量輕,因此慣性力較小,當突然過載或停車時,不會發生大的沖擊;
(2)能在給定范圍內平穩的自動調節牽引速度,並可實現無極調速;
(3)換向容易,在不改變電機旋轉方向的情況下,可以較方便地實現工作機構旋轉和直線往復運動的轉換;
(4)液壓泵和液壓馬達之間用油管連接,在空間布置上彼此不受嚴格限制;
(5)由於採用油液為工作介質,元件相對運動表面間能自行潤滑,磨損小,使用壽命長;
(6)操縱控制簡便,自動化程度高;
(7)容易實現過載保護。
液壓傳動有許多突出的優點,因此它的應用非常廣泛,如一般工業用的塑料加工機械、壓力機械、機床等;行走機械中的工程機械、建築機械、農業機械、汽車等;鋼鐵工業用的冶金機械、提升裝置、軋輥調整裝置等;土木水利工程用的防洪閘門及堤壩裝置、河床升降裝置、橋梁操縱機構等;發電廠渦輪機調速裝置等等;船舶用的甲板起重機械、船頭門、艙壁閥、船尾推進器等;特殊技術用的控制裝置、測量浮標、升降旋轉舞台等;軍事工業用的火炮操縱裝置、船舶減搖裝置、飛行器模擬、飛機起落架的收放裝置和方向舵控制裝置等。
液壓傳動的缺點
(1)使用液壓傳動對維護的要求高,工作油要始終保持清潔;
(2)對液壓元件製造精度要求高,工藝復雜,成本較高;
(3)液壓元件維修較復雜,且需有較高的技術水平;
(4)用油做工作介質,在工作面存在火災隱患;
(5)傳動效率低。
3. 液壓傳動的基本原理
液壓傳動的基本原理是在密閉的容器內,利用有壓力的油液作為工作介質來實現能量轉換和傳遞動力的。其中的液體稱為工作介質,一般為礦物油,它的作用和機械傳動中的皮帶、鏈條和齒輪等傳動元件相類似。 液壓傳動是利用帕斯卡原理!帕斯卡原理是大概就是:在密閉環境中,向液體施加一個力,這個液體會向各個方向傳遞這個力!力的大小不變! 液壓傳動就是利用這個物理性質,向一個物體施加一個力,利用帕斯卡原理使這個力變大!從而起到舉起重物的效果!
液壓傳動在閥門行業也得到很大的應用,如閥門的機床製造加工設備、閥門液壓試驗設備、閥門的液壓傳動裝置等。
㈩ 液壓系統工作原理圖
如圖所示:抄
一、二級柱塞為單向襲作用結構,在液壓油作用下,柱塞動力伸出,柱塞回程時要靠自重回縮;三級活塞為雙向作用結構,在液壓油作用下,三級活塞動力伸出和縮回。
起升油缸設有三個油口,P1、P2和P3。油口P1設在缸頭處,接通柱塞工作腔及三級活塞無桿腔,油道內設置有單向節流閥;油口P2設在三級活塞桿處,接通三級活塞有桿腔,油道內設置有節流孔。
油口P3設在三級活塞桿處,接通柱塞工作腔及三級活塞無桿腔,與P1油路相通,油道內設置有節流孔。在油缸三級活塞缸蓋處設置有放氣孔口,其上安裝放氣塞。
(10)液壓驅動裝置設計圖擴展閱讀
液壓系統包括主液壓系統和轉向液壓系統,兩個系統共用一液壓油箱。
1、主液壓系統
主液壓系統為鑽機車在設備調整和鑽修作業時提供液壓動力,配置有各種閥件,控制操作各液壓機具正確安全運行。
2、轉向液壓系統
轉向液壓系統為車輛前部車橋的液壓助力轉向提供液壓動力,配置有各種閥件,控制液壓系統壓力、流向和穩定最高流量,確保車輛轉向輕便靈活,安全可靠。