液压机械是通过流体能进行工作的设备和工具。
中文名称 | 液压机械系统 | 控制元件 | 各种液压阀 |
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执行元件 | 液压缸和液压马达 | 动力元件 | 各种液压泵 |
液压机械元件中可分为动力元件和控制元件以及执行元件三大类。尽管都是液压元件,它们的自身功能和安装装使用的技术要求也不尽相同,现分别介绍如下:
一、什么是动力元件?
动力元件指的是各种液压泵。
1、液压机械齿轮油泵和串联泵(包括外啮合与内啮合)两种结构型式。
2、叶片油泵(包括单级泵、变量泵、双级泵、双联泵)。
3、柱塞油泵,又分为轴向柱塞油泵和径向柱塞油泵,轴向柱塞泵有定量泵、变量泵、(变量泵又分为手动变量与压力补偿变量、伺服变量等多种)从结构上又分为端面配油和阀式配油油两种配油方式,而径向柱塞泵的配油型式,基本上为阀式配油。
二、控制液压机械元件有哪些?
各种液压阀都属于控制元件。
1、液压机械压力控制阀
(1)压力控制阀有:溢流阀、电磁溢流阀、卸荷溢流阀、单向溢流阀和减压阀、单向减压
阀以及顺序阀和单向顺序阀等。
(2)顺序阀的范围中又分为直控顺序阀、远控顺序阀、卸荷阀、直控单向顺序阀、远控
单向顺序阀、直控平衡阀和远控平衡阀等七种,还有压力继电器,以及各种压力控制阀,在各类液压传动系统中,按不同使用条件和特性要求,用于各类液压系统中。
2、方向控制阀
方向控控制阀包括单向阀、液控单向阀、电磁换向阀、电磁球阀、电磁换向阀和手动换向阀
以及手动旋转阀等多种。
3、液压机械流量控制阀
流量控制阀有:节流阀、单向节流阀、调速阀、单向调速阀和行程节流阀以及单向行程节流
阀、单向行程调速阀等。
三、执行元件有几种
执行元件有液压缸和液压马达。
1、液压缸
车辆用油缸、单作用油缸、液压机油缸、摆动油缸、单作用多级油缸(套筒油缸)还有双作
用多级油缸以及弹簧复位油缸等多种。
2、液压马达
液压马达,有齿轮马达、叶片马达、柱塞马达等,就是说几乎定量油泵在理论上均可作为马
达作用。
3、 低速大扭矩液压机械马达
(1) 内啮合摆线马达。
(2) 内曲线液压马达,分轴转和壳转两种型式。
(3) 双料盘轴向柱塞马达。
(4) 径向柱塞式液压马达。
(5) 球塞式低速大扭矩液压马达。
(6) 静力平衡低速大扭矩低液压马达。
液压机械是通过流体能进行工作的设备和工具。在重型设备中常见出现。在这类设备中,液压油通过液压泵以很高的压力被传送到设备中的执行机构。而液压泵由发动机或者电动马达驱动。通过操纵各种液压控制阀控制液压油以获得所需的压力或者流量。各液压元件则通过液压管道相连接。
四柱液压机就是设备工作时要4个液压缸用一样的速度和压力来驱动双柱液压机用2个液压缸、单柱液压机就是只有一 个液压缸。
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《机械系统拆装》(下册)是中等职业学校机电技术应用专业的专业核心课程,同时也是机电技术综合应用的入门课程。主要内容有:常用机电设备机械系统的拆装技术和相关知识,机械系统支座拆装、导轨副拆装、轴承拆装、机械传动系统功能分析、带传动装置拆装、链传动装置拆装、齿轮传动装置拆装、联轴器拆装、轴系零部件拆装和机械系统安装与润滑。课程内容涵盖职业资格能力中的“机械拆装”和“钳工基本技能”考核模块。
机械系统是由若干个子系统构成的统一体,虽然各子系统具有各自不同的性能,但它们在结合时必须服从整体功能的要求,相互问必须协调和适应。一个系统整体功能的实现,并不是某个子系统单独作用的结果;一个系统的好坏。最终体现在其整体功能上。因此,必须从全局出发。确定各子系统的性能和它们之间的联系。设计中并不要求所有子系统都具有完善的性能,即使某些子系统的性能并不完善。但如能与其他相关子系统在性能上总体地协调,一般也可使整个系统具有满意的功能。
系统是不能分割的,即不能把一个系统分割成相互独立的子系统,因为机械系统的整体性反映在子系统之间的有机联系上;正是这种联系,才使各子系统组成一个整体,若失去了这种联系,整个系统也就不存在了。实际系统往往是很复杂的,为了研究的方便,可以根据需要把一个系统分解成若干个子系统。分解系统与分割系统是完全不同的,因为在分解系统时始终没有忘记它们之间的联系.分解后的子系统都不是独立的,它们之间的联系可分别用相应子系统的输入与输出表示。
系统内部各子系统之间是有机联系的。它们之问相互作用、相互影响,形成了特定的关系,如系统的输入与输出之间的关系、各子系统之间的层次联系、各子系统的性能与系统整体特定功能之间的联系等。取决于各子系统在系统内部的相互作用和相互影响的有机联系。某一子系统性能的改变.将对整个系统的性能产生影响。
系统的价值体现在其功能上,完成特定的功能是系统存在的目的。因此,系统应实现所要求的功能。排除或减少有害的干扰。
任何系统都存在于一定的物质环境中。外部环境的变化。会使系统的输入发生变化.甚至产生干扰,引起系统功能的变化。好的系统应具备较强的环境适应性。
机械系统是研究在规定完成的任务情况下,进行机械元件的最佳综合,使系统的输入与输出保持某种因果关系的学科。它属于机械设计学科的一个分支。同时,若干机械装置组成的一个特定系统,机械零件和构件是组成机械系统的基本要素,它们为完成一定的功能相互联系并分别组成了各个子系统。如数控机床和洗衣机都是由若干装置、部件和零件组成的两种在功能和构造上各异的机械系统。它们都是由有确定的质量、刚度和阻尼的物体组成并能完成特定功能的系统。
机械系统主要包括驱动系统、传动系统和执行系统三大部分,各部分在空间综合布局时需要反复修改、协调,即在初始布局完成后,按设计流程需进行各系统的详细没计,有必要时再进行布局的调整,这样经过修改后才能完成设备的总体布局设计。