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液壓流體力學基礎(2)-在線瀏覽

2025-02-22 01:35本頁面
  

【正文】 溫特性。E50) 2. 潤滑性能好; 3. 純凈度好,雜質少; 4. 對熱、氧化、水解都有良好的穩(wěn)定性,使用壽命長; 5. 對液壓系統(tǒng)所用金屬及密封材料等有良好的 相容性; 6. 抗泡沫性、抗乳化性和防銹性好,腐蝕性小 7. 比熱和傳熱系數(shù)大,閃點和燃點高,流動點 和凝固點低。 “尾注號” H——由石油烴疊合或縮合等工藝制造 G ——具有良好的粘滑特性 ,減少導軌爬行 D ——具有良好的低溫起動性能 K ——對鍍銀部件具有良好的抗腐蝕性 “類組名稱” ———見上面分類表 山東技術學院 液壓流體力學基礎 液壓油 例: N 22 G 普通液壓油 牌號 尾注號 類組名稱 山東技術學院 液壓流體力學基礎 液壓油 代號: 牌號 尾注號 類組號 例: YAN 22 G 類組號 牌 號 尾注號 山東技術學院 液壓流體力學基礎 礦物型液壓油 GB/— 1995 名 稱 牌號 (粘度等級) 主要用途 LHL 1 2 3 46 100 常用于低壓液壓系統(tǒng) LHM 1 2 3 468 適用于低、中、高壓液壓系統(tǒng) LHG 3 68 適用于液壓和導軌潤滑系統(tǒng)合用的機床 LHV 1 2 34 6 100 適用于環(huán)境溫度變化較大和工作條件惡劣的(野外工程和遠洋船舶)低、中、高壓液壓系統(tǒng) 山東技術學院 液壓流體力學基礎 液壓油 四、液壓油的選用 1. 確定液壓油的品種 石油型液壓油(礦物油)是液壓傳動系統(tǒng)中使用最廣泛的工作介質。主要應用于環(huán)境溫度 0℃ 以上的各種各種精密機床的液壓和液壓導軌系統(tǒng)。 運動速度 —速度高,選用粘度較低的液壓油。 山東技術學院 液壓流體力學基礎 作業(yè) ? 液壓油的選用原則 山東技術學院 液壓流體力學基礎 流體靜力學 流體靜力學 ——是研究液體處于相對平衡狀態(tài)下的力學規(guī)律及其應用。 面積 作用力 = 壓力 x 面積 山東技術學院 液壓流體力學基礎 1 kg 低壓力 1 kg 高壓力 山東技術學院 液壓流體力學基礎 山東技術學院 液壓流體力學基礎 注意:液壓傳動課程所說的“壓力”就是物理學中的壓強的概念。 在不考慮液體自重所產生的壓力時,可以認為靜止液體內部 各點的壓力處處相等。 流動液體 —— 壓力傳遞時考慮 壓力損失。 這就是帕斯卡原理,也稱為靜壓傳遞原理。 為防止大活塞下降,在小活塞上由應施加的力 F2= pA2= F1A2/A1。 – 液體內的壓力是由負載決定的。 因此 , 當承受壓力的表面為平面時 , 液體對該平面的總作用力 F為液體的 壓力 P與 受壓面積 A的乘積 , 其方向與該 平面相垂直 。 流體力學 流體靜力學 流體動力學 山東技術學院 液壓流體力學基礎 基本概念 山東技術學院 液壓流體力學基礎 基本概念 ? 、流束、流管、通流截面: ? 流線: 液流中各質點的速度方向相切的曲線 。 ? 通流截面 : 垂直于流動方向的截面,也稱為過流截面。 例: 在水龍頭旁要灌滿一個 10升大小的水桶,需要約 1分鐘時間,則該水龍頭的流量就是 10 l/min。 山東技術學院 液壓流體力學基礎 例: 某液壓系統(tǒng)泵的流量 l/min,求 10秒鐘系統(tǒng)排出液體的體積? 解: q = l/min = 。這樣液體在通流截面上流速均勻分布,稱為 平均流速 ,用 v 表示。 A1v1=A2v2 q = Av = c (c為常數(shù)) 即:液體流過流管 不同截面 的流量是 不變的 山東技術學院 液壓流體力學基礎 山東技術學院 液壓流體力學基礎 在 液壓系統(tǒng) 中采用的 液體 一般認為是 不可壓縮 的,上述方程反映了 液體連續(xù)性 的概念。 連續(xù)性方 程提供了 流經管道 中的 流速 和 流通截面積 的關系。 當通流面積一定時,通過液體的流量越大,其流速也越大。為了克服阻力,流動液體會 損耗 一部分 能量 ,這種能量損失可用液體的 壓力損失 來表示。 ? 壓力損失由 沿程壓力損失 和 局部壓力損失 兩部分組成。 山東技術學院 液壓流體力學基礎 液體的流動狀態(tài) 層流 —— 液體在流動過程中,質點互不干擾,流動呈線性或層狀,且平行于管道軸線 。 山東技術學院 液壓流體力學基礎 紊流 —— 液體在流動過程中,質點運動雜亂無章,除平行于管道軸線的運動外,還存在著劇烈的橫向運動 。 山東技術學院 液壓流體力學基礎 液體的流動狀態(tài) 山東技術學院 液壓流體力學基礎 雷諾 山東技術學院 液壓流體力學基礎 雷諾實驗 山東技術學院 液壓流體力學基礎 山東技術學院 液壓流體力學基礎 雷諾實驗 山東技術學院 液壓流體力學基礎 ?vd?Rev—平均速度 m/s d— 管子直徑 m γ— 運動粘度 m2/s(伽馬 山東技術學院 液壓流體力學基礎 山東技術學院 液壓流體力學基礎 沿程壓力損失 沿程壓力損失 —— 液體在等直徑管中流動時因粘性摩擦而產生的壓力損失,用 Δpf 表示。 橡膠管 λ =80/Re ? 對于湍流 光
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