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液壓傳動(dòng)技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r及發(fā)展趨勢(shì)班級(jí):模具2班姓名:蔡騰飛學(xué)號(hào):130101020071液壓傳動(dòng)技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r及發(fā)展趨勢(shì)摘要:液壓傳動(dòng)有許多突出的優(yōu)點(diǎn),因此它的應(yīng)用非常廣泛.如一般工業(yè)用的塑料加工機(jī)械、壓力機(jī)械、機(jī)床等;行走機(jī)械中的工程機(jī)械、建筑機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、汽車(chē)等;鋼鐵工業(yè)用的冶金機(jī)械、提升裝置、軋輥調(diào)整裝置等;船舶用的甲板起重機(jī)械(絞車(chē))、船頭門(mén)、艙壁閥、船尾推進(jìn)器等;特殊技術(shù)用的巨型天線(xiàn)控制裝置、測(cè)量浮標(biāo)、升降旋轉(zhuǎn)舞臺(tái)等;軍事工業(yè)用的火炮操縱裝置、船舶減搖裝置、飛行器仿真、飛機(jī)起落架的收放裝置和方向舵控制裝置等關(guān)鍵詞:液壓傳動(dòng)工業(yè)應(yīng)用發(fā)展方向優(yōu)點(diǎn)及缺點(diǎn)一、液壓傳動(dòng)的發(fā)展概況液壓傳動(dòng)是一門(mén)新的學(xué)科,雖然從17世紀(jì)中葉帕斯卡提出靜壓傳動(dòng)原理,18世紀(jì)末英國(guó)制成世界上第一臺(tái)水壓機(jī)算起,液壓傳動(dòng)技術(shù)已有兩三百年的歷史,但直到20世紀(jì)30年代它才較普遍地用于起重機(jī)、機(jī)床及工程機(jī)械。在第二次世界大戰(zhàn)期間,由于戰(zhàn)爭(zhēng)需要,出現(xiàn)了由響應(yīng)迅速、精度高的液壓控制機(jī)構(gòu)所裝備的各種軍事武器。第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后,液壓技術(shù)迅速轉(zhuǎn)向民用工業(yè),液壓技術(shù)不斷應(yīng)用于各種自動(dòng)機(jī)及自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)。20世紀(jì)60年代以后,液壓技術(shù)隨著原子能、空間技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展而迅速發(fā)展。因此,液壓傳動(dòng)真正的發(fā)展也只是近三四十年的事。液壓傳動(dòng)技術(shù)廣泛應(yīng)用了如自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、微電子技術(shù)、及新工藝和新材料等高技術(shù)成果,使傳統(tǒng)技術(shù)有了新的發(fā)展,也使液壓系統(tǒng)和元件的質(zhì)量、水平有一定的提高。盡管如此,走向二十一世紀(jì)的液壓技術(shù)不可能有驚人的技術(shù)突破,應(yīng)當(dāng)主要靠現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)和擴(kuò)展,不斷擴(kuò)大其應(yīng)用領(lǐng)域以滿(mǎn)足未來(lái)的要求二、液壓傳動(dòng)的工業(yè)應(yīng)用液壓傳動(dòng)有許多突出的優(yōu)點(diǎn),因此它的應(yīng)用非常廣泛,如一般工。業(yè)用的塑料加工機(jī)械、壓力機(jī)械、機(jī)床等;行走機(jī)械中的工程機(jī)械、建筑機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、汽車(chē)等;鋼鐵工業(yè)用的冶金機(jī)械、提升裝置、軋輥調(diào)整裝置等;土木水利工程用的防洪閘門(mén)及堤壩裝置、河床升降裝置、橋梁操縱機(jī)構(gòu)等;發(fā)電廠(chǎng)渦輪機(jī)調(diào)速裝置、核發(fā)電廠(chǎng)等國(guó);船舶用的甲板起重機(jī)械(絞車(chē))、船頭門(mén)、艙壁閥、船尾推進(jìn)器等;特殊技術(shù)用的巨型天線(xiàn)控制裝置、測(cè)量浮標(biāo)、升降旋轉(zhuǎn)舞臺(tái)等;軍事工業(yè)用的火炮操縱裝置、船舶減搖裝置、飛行器仿真、飛機(jī)起落架的收放裝置和方向舵控制裝置等。

目前

,

它們分別在實(shí)現(xiàn)高壓、高速、大功率、高效率、低噪聲、長(zhǎng)壽命、高度集成化、小型化與輕量化、一體化和執(zhí)行件柔性化等方面取得了很大的進(jìn)展。同時(shí)

,

由于與微電子技術(shù)密切配合

,

能在盡可能小的空間內(nèi)傳遞盡可能大的功率并加以準(zhǔn)確的控制

,

從而更使得它們?cè)诟餍懈鳂I(yè)中發(fā)揮出了巨大作用。

應(yīng)該特別提及的是

,

近年來(lái)

,

世界科學(xué)技術(shù)不斷迅速發(fā)展

,

各部門(mén)對(duì)液壓傳動(dòng)提出了更高的要求。液壓傳動(dòng)與電子技術(shù)配合在一起

,

廣泛應(yīng)用于智能機(jī)器人、海洋開(kāi)發(fā)、宇宙航行、地震予測(cè)及各種電液伺服系統(tǒng)

,

使液壓傳動(dòng)的應(yīng)用提高到一個(gè)嶄新的高度。三、液壓傳動(dòng)的發(fā)展方向1.減少能耗,充分利用能量液壓技術(shù)在將機(jī)械能轉(zhuǎn)換成壓力能及反轉(zhuǎn)換方面,已取得很大進(jìn)展,但一直存在能量損耗,主要反映在系統(tǒng)的容積損失和機(jī)械損失上。如果全部壓力能都能得到充分利用,則將使能量轉(zhuǎn)換過(guò)程的效率得到顯著提高。為減少壓力能的損失,必須解決下面幾個(gè)問(wèn)題:①減少元件和系統(tǒng)的內(nèi)部壓力損失,以減少功率損失。主要表現(xiàn)在改進(jìn)元件內(nèi)部流道的壓力損失,齒輪泵在通過(guò)密封容積變化來(lái)完成能量轉(zhuǎn)換的過(guò)程中,由于齒輪要旋轉(zhuǎn),零件相對(duì)運(yùn)動(dòng)表面間必須有配合間隙,因而高壓沒(méi)液沿著此間隙流回吸液腔,形成內(nèi)部泄漏。從提高容積效率的觀點(diǎn)出發(fā),應(yīng)盡量減小間隙,但間隙過(guò)小,將增加零件運(yùn)動(dòng)表面的摩擦損失,使機(jī)械效率下降,因此,內(nèi)部泄漏和摩擦損失對(duì)配合間隙的要求是相矛盾的。它主要由以下三個(gè)泄漏途徑。1)齒輪端面和前后端蓋間的軸向間隙由于這種泄漏路短,泄漏面積大,因而泄漏量約占總泄漏量的75~80%,是齒輪泵的主要泄漏途徑。試驗(yàn)表明,當(dāng)軸向間隙增加0.01mm,泵的容積效率就可下降20%。2)齒輪齒頂與泵體間的徑向間隙由于齒輪旋轉(zhuǎn)方向與泄漏方向相反,泄漏阻力較大,圓周泄漏路線(xiàn)較長(zhǎng),同時(shí),由軸承有徑向間隙,齒輪在高壓油液作用下被壓向吸液腔一側(cè),使此處的齒頂間隙幾乎接近于零,所以徑向間隙泄漏不大,一般只占總泄漏量的5~20%。若么向間隙增大0.1mm,齒輪泵的容積效率約降低0.25%。3)齒輪輪齒嚙合處齒面間隙由于嚙合力使嚙合齒面相互壓緊,所以齒面間隙的泄漏很小,一般約占總泄漏量的4~5%,它主要取決于齒輪的制造精度??傊纳讫X輪泵的工作狀況,必須注意齒輪泵軸向間隙的泄漏,要選擇合適的結(jié)構(gòu)和適當(dāng)?shù)拈g隙,來(lái)提高齒輪

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