2015液压课件 第六节缝隙流动
10页1、第六节 缝隙流动,一、平板缝隙 平行平板的间隙流动有如下三种情况: 1、固定平行平板只有压差的流动(压差流动),q与缝隙值h的三次方成正比,这说明液压元件内缝隙的大小对泄漏量的影响非常大。,2、两平行平板只有相对运动,但无压差的流动(纯剪切流动),移动方向与压差方向一致时,取“+”;反之,取“-”。,3、两平行平板既有相对运动,两端又存在压差时的流动,二、圆柱环形缝隙:,分两种情况 1、同心环形间隙既有相对运动又存在压差作用下的流动,式中:d圆柱体直径; h缝隙值; l缝隙长度。,2、偏心环形间隙既有相对运动又存在压差的流动,式中:ho内外圆同心时半径方向的缝隙值; 相对偏心率,,3、偏心环形间隙只有压差作用下的流动,当偏心量e=ho,即1 时,完全偏心时的泄漏量是同心时的2.5倍。 因此在液压元件中应采取措施,尽量使配合零件同心,以减小泄漏。,三、圆锥环形间隙,当柱塞或柱塞孔,阀芯或阀体孔带有一定锥度时,两相对运动零件之间的间隙为圆锥环形间隙,间隙大小沿轴线方向变化。,阀芯大端为高压,液流由大端流向小端,称为倒锥,阀芯小端为高压,液流由小端流向大端,称为顺锥。,既影响流经间隙的流量又
2、影响缝隙中的压力分布。,四、液压卡紧现象,为减少液压侧向力,一般在阀芯或柱塞的圆柱面开径向均压槽,使槽内液体压力在圆周方向处处相等,槽深和宽为0.31.0mm。,如果阀芯在阀体孔内出现偏心,作用在阀芯一侧的压力将大于另一侧的压力,使阀芯受到一个液压侧向力的作用。,倒锥的液压侧向力使偏心距加大,当液压侧向力足够大时,阀芯将紧贴孔的壁面,产生所谓液压卡紧现象;而顺锥的液压侧向力则力图使偏心距减小,不会出现液压卡紧现象。,液压卡紧现象动画,第七节 液压冲击及气穴现象,一、液压冲击 1、概念 在液压系统中,因某些原因液体压力在一瞬间会突然升高,产生很高的压力峰值,这种现象称为液压冲击。 瞬间压力冲击不仅引起振动和噪声,而且会损坏密封装置、管道、元件,造成设备事故。 2、类型: 1)管道阀门突然关闭时的液压冲击; 2)运动部件制动时的液压冲击。,3、减小措施:,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; 3)适当增大管径,以减小冲击波的传播速度; 4)尽量缩短管道长度,减小压力波的传播时间; 5)用橡胶软管或设置蓄能器吸收冲击的能量。,又称空穴现象。在液压系统中,如果某点处的压力低于液压油液所在温度下的空气分离压pg时,原先溶解在液体中的空气就会分离出来,使液体中迅速出现大量气泡的现象称为气穴现象。 气穴现象多发生在阀门和液压泵的吸油口。 减少气穴现象的措施:1)减小阀孔前后的压力降,一般使压力比,二、气穴现象,2)尽量降低泵的吸油高度,减少吸油管道阻力;3)各元件联接处要密封可靠,防止空气进入;4)增强容易产生气蚀的元件的机械强度。,
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