液压与气动复习题(最新的) 联系客服

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用( A )型,在顺序回路用时,应选用( C )型。

A.内控内泄式 B.内控外泄式 C.外控内泄式 D.外控外泄式 12.容积调速回路中,( A都变 )的调速方式为恒转矩调节;( C )的调节为恒功率调节。

A.变量泵—变量马达 B.变量泵—定量马达 C.定量泵—变量马达

三、判断题(正确√,错误×)

1. 液压与气压传动中工作压力的大小取决于输入功率。F 2. 液压缸活塞运动的速度只取决于流量,而与压力无关。T 3. 当泵出口压力为零时,泵输出的流量即为理论流量。 4. 流量可改变的泵称为变量泵。F

5. 定量泵是指输出流量不随泵的输出压力改变的泵。F

6. 液压泵产生困油现象的充分且必要的条件是:存在闭死容积且容积大小发生变化。T

7. 马达和泵从原理上是互逆的,因此所有的泵均可用做马达。F 8. 双活塞杆液压缸又称为双作用液压缸,单活塞杆液压缸又称为单作用液压缸。F

9. 油箱在液压系统中的功用是储存系统所需足够油液。F

10. 溢流阀阀口常开,控制进口压力;减压阀阀口常闭,控制出口压力。F

11. 调速阀是由定差减压阀和节流阀并联而成,溢流节流阀是由差压式溢流阀和节流阀串联而成。F

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12. 节流调速回路结构简单,价格低廉,效率高。

13. 节流阀两端压差Δp恒定,流经节流阀的流量与通流面积成正比。T 14. 变量泵—定量马达的调速方式为恒转矩调节。F

15. 气动三大件是气动元件及气动系统使用压缩空气质量的最后保证。其安装次序依进气方向为减压阀、分水滤气器、油雾器。F 四、问答题

1. 什么是气穴现象?有何危害?

答: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时,原先溶解在液体中的空气就会分离出来,在液体中迅速出现大量气泡,这种现象称为气穴现象。气穴现象会使液流特性变坏,造成流量和压力的不稳定,产生高温和冲击压力,引起振动和噪声,缩短元件的使用寿命,严重时会造成故障。 2.

为什么液压泵的实际工作压力不宜比额定压力低很多?为什么液压泵在低转速下工作时容积效率和总效率均比额定转速时要低?

答:液压泵的实际工作压力低时转矩小,由?m?1?1?TTt可知,转矩越小,液压泵机械效率越

低,而液压泵在低转速下工作时流量小,由?v?1??q/qt可知,流量越小,液压泵容积效率越低,所以液压泵总效率低。

3. 什么叫液压泵的流量脉动?对工作部件有何影响?哪种液压泵流量脉动最小?答:液压泵由于结构的原因,在排油过程中,瞬时流量是不均匀并随时间而变化。

这种现象称为液压泵的流量脉动。液压泵的流量脉动会引起压力脉动,从而使管道,阀等元件产生振动和噪声。而且,由于流量脉动致使泵的输出流量不稳定,影响工作部件的运动平稳性,尤其是对精密的液压传动系统更为不利。通常,螺杆泵的流量脉动最小,双作用叶片泵次之,齿轮泵和柱塞泵的流量脉动最大。

4. 齿轮泵的泄漏途径有哪几个?哪个为主?有什么危害?

齿轮泵存在三个可能产生泄漏的部位:齿轮两端面和端盖间的端面间隙(端面泄漏)、齿轮外圆与泵体内孔间的径向间隙(径向泄漏)、齿轮齿面啮合处的间隙(啮合泄漏);在三类间隙中,以端面间隙的泄漏量最大,约占总泄漏量的75%~80%。泵的压力愈高,间隙越大,泄漏就愈大,因此一般齿轮泵只适用于低压系统,且其容积较率很低。

5. 双作用叶片泵和单作用叶片泵在结构上有什么不同?各自优缺点?

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1)单作用叶片泵可通过改变定子偏心距调节泵的排量,而双作用叶片泵为定量泵。

2)双作用叶片泵转子每转一周完成两次吸油和压油,吸压油腔对称布置,液压径向力平衡,相互抵消,流量脉动小、寿命长。单作用叶片泵的转子每转一周只有一次吸油和压油,转子轴则需要承受较大的非对称径向不平衡力,流量有脉动,噪声大,所以工作压力与排量受限制。3)单作用叶片泵叶片沿旋转方向向后倾斜,可使叶片更容易伸出,而双作用叶片泵为减小叶片压力角,一般叶片向前倾斜。4)单作用叶片泵叶片取奇数,而双作用叶片泵叶片取4的倍数。

6. 液压马达与液压泵有哪些相同点与不同点?

相同点:1)从原理上讲,液压马达和液压泵是可逆的,如果用电机带动时,输出的是液压能(压力和流量),这就是液压泵;若输入压力油,输出的是机械能(转矩和转速),则变成了液压马达。 2)从结构上看,二者是相似的。 3)从工作原理上看,二者均是利用密封工作容积的变化进行吸油和排油的。

不同点:1)液压泵是将电机的机械能转换为液压能的转换装置,输出流量和压力;液压马达是将液体的压力能转为机械能的装置,输出转矩和转速。因此说,液压泵是能源装置,而液压马达是执行元件。2)液压马达输出轴的转向必须能正转和反转,因此其结构呈对称性;而有的液压泵(如齿轮泵、叶片泵等)转向有明确的规定,只能单向转动,不能随意改变旋转方向。3)液压马达除了进、出油口外,还有单独的泄漏油口;液压泵一般只有进、出油口(轴向柱塞泵除外),其内泄漏油液与进油口相通。4)液压马达的容积效率比液压泵低;通常液压泵的工作转速都比较高,而液压马达输出转速较低,但转速范围需足够大,对低速稳定转速有一定要求。另外液压泵需具备自吸能力,液压马达在输入液压油条件下工作,不必具备自吸能力,但需要一定的初始密封性才能提供必要的起动转矩。所以虽然二者结构近似,但不能可逆工作。

7. 液压缸为什么要设缓冲装置与排气装置?

当液压缸拖动质量较大的部件作快速往复运动时,运动部件具有很大的动能,这样,当活塞运动到液压缸的终端时,会与端盖发生机械碰撞,产生很大的冲击和噪声,引起液压缸的损坏。故一般应在液压缸内设置缓冲装置,或在液压系统中设置缓冲回路。 8.

液压缸为什么要密封?哪些部位需要密封?

液压缸高压腔中的油液向低压腔泄漏称为内泄漏,液压缸中的油液向外部泄漏叫做外泄漏。由于液压缸存在内泄漏和外泄漏,使得液压缸的容积效率降低,从而影响液压缸的工作性能,严重时使系统压力上不去,甚至无法工作;并且外泄漏还会污染环境。因此为了防止泄漏的产生,液压缸中需要密封的地方必须采取相应的密封措施。液压缸中需要密封的部位有:活塞与缸体之间、活塞杆和端盖之间、缸体和端盖之间等处。

9. 何谓换向阀的位与通?何谓换向滑阀的中位机能?

1)换向阀的“位”:为了改变液流方向,阀芯相对于阀体应有不同的工作位置,这个工作位置叫做“位”。职能符号中的方格表示工作位置,换向阀有几个工作位置就相应的有几个格数,即位数。 2)换向阀的“通”:当阀芯相对于阀体运动时,可改变各油口之间的连通情况,从而改变液体的流动方向。通常把换向阀与液压系统油路相连的油口数(主油口)叫做“通”。

3)换向滑阀的中位机能:换向滑阀阀芯在中间位置(执行元件处于非运动状态)时,各油口的连通情况称为换向滑阀的中位机能。

10. 液压控制阀有哪些共同点?应具备哪些基本要求?

液压控制阀的共同点:1)结构上,所有的阀都由阀体、阀芯和操纵机构三部分组成。2)原理

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上,所有的阀都是依靠阀口的开、闭来限制或改变油液的流动和停止的。3)只要有油液流经阀口,都要产生压力降和温度升高等现象,通过阀口的流量满足压力流量方程q?CdA为阀口通流面积,Δp为阀口前后压力差。

对液压控制阀的基本要求:1)动作灵敏,工作可靠,冲击和振动尽量小。2)阀口全开时,油液通过阀口时的压力损失要小。3)阀口关闭时密封性能好,不允许有外泄漏。4)所控制的参数(压力或流量)稳定,受外干扰时变化量小。4)结构要简单紧凑、安装调试维护方便、通用性好。

2?p,式中A

?11. 选择三位换向阀的中位机能时应考虑哪些问题?

1)系统保压 当换向阀的P口被堵塞时,系统保压。这时液压泵能用于多执行元件液压系统。 2)系统卸载 当油口P和O相通时,整个系统卸载。

3)换向平稳性和换向精度 当工作油口A和B各自堵塞时,换向过程中易产生液压冲击,换向平稳性差,但换向精度高。反之,当油口A和B都与油口O相通时,换向过程中机床工作台不易迅速制动,换向精度低,但换向平稳性好,液压冲击也小。

4)启动平稳性 换向阀中位,如执行元件某腔接通油箱,则启动时该腔因无油液缓冲而不能保证平稳启动。

5)执行元件在任意位置上停止和浮动 当油口A和B接通,卧式液压缸和液压马达处于浮动状态,可以通过手动或机械装置改变执行机构位置;立式液压缸则因自重不能停止在任意位置。

12. 弹簧对中型三位四通电液换向阀,其先导阀与主阀的中位机能能否任意选定?为什么?

答:先导阀的中位机能不能任意选定,只能是Y型中位机能。必须A′B′T′油口互通,以保证液动滑阀的左、右油室通回油箱,否则,液动滑阀无法回到中位。2、主阀中位机能可选择,由执行元件非运动状态时的要求确定。 3、如果采用内控而主油路又需卸载时,必须在主P口安装一预控压力阀以保证最低控制压力。

13. 试比较先导型溢流阀和先导型减压阀的异同点。

答:相同点:溢流阀与减压阀同属压力控制阀,都是通过液压力与弹簧力进行比较来控制阀口动作;两阀都可以在先导阀的遥控口接远程调压阀实现远控或多级调压。

不同点:1)溢流阀阀口常闭,进出油口不通;减压阀阀口常开,进出油口相通。2)溢流阀为进口压力控制,阀口开启后保证进口压力稳定;减压阀为出口压力控制,阀口关小后保证出口压力稳定。3)溢流阀出口接油箱,先导阀弹簧腔的泄漏油经阀体内流道内泄至出口;减压阀出口压力油去工作,压力不为零,先导阀弹簧腔的泄漏油有单独的油口引回油箱。

14.影响节流阀流量稳定性的因素有哪些?

1) 节流阀前后压力差的影响。压力差变化越大,流量q的变化也越大。

2)指数m的影响。m与节流阀口的形状有关,m值大,则对流量的影响也大。节流阀口为细长孔(m=1)时比节流口为薄壁孔(m=0.5)时对流量的影响大。

3) 节流口堵塞的影响。节流阀在小开度时,由于油液中的杂质和氧化后析出的胶质、沥青等以

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