液压习题题库带答案 天津科技大学 联系客服

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7、先导式溢流阀的远程控制油口分别接入油箱或另一远程调压阀时,会出现什么现象? 答:(1)先导式溢流阀阀体上有一远程控制口k,当将此口通过二位二通阀接通油箱时,阀芯上腔的压力接近于零,此时主阀芯在很小的压力作用下即可向上移动,且阀口开得最大,泵输出的液压油在很低的压力下通过阀口流回油箱,起卸荷作用。

(2)如果将阀口接到另一个远程控制调压阀上,使打开远程控制调压阀的压力小于打开溢流阀先导阀的压力,则主阀芯上腔压力就由远程控制阀来决定,就可实现对系统的远程调压控制。 8、试举例绘图说明溢流阀在系统中的不同用处: (1)溢流恒压;(2)安全限压;(3)远程调压;(4)造成背压;(5)使系统卸荷。 答: (1)溢流恒压 (2)安全限压 (3)远程调压 至系统至系统至系统(4)造成背压 (5)使系统卸荷 至系统 9、顺序阀有哪几种控制方式和泄油方式?并举例说明。 答:(1)依据控制压力的来源不同,顺序阀有内控式和外控式之分。 (2)泄油方式有内泄式和外泄式之分。

(3)例如:内控式顺序阀是压力内部控制,外部泄油。 外控式顺序阀是压力外部控制,外部泄油。

顺序阀作卸压阀用时,压力外部控制,内部泄油。 10、比较节流阀和调速阀在结构组成和应用上有哪些异同之处。

答:(1)结构方面:调速阀是由定差减压阀和节流阀组合而成,节流阀中没有定差减压阀。

(2)应用方面:a相同点:通过改变节流阀开口的大小都可以调节执行元件的速度。b不同点:当节流阀的开口调定后,负载的变化对其流量稳定性的影响较大。而调速阀,当其中节流阀的开口调定后,调速阀中的定差减压阀则自动补偿负载变化的影响,使节流阀前后的压差基本为一定值,基本消除了负载变化对流量的影响。

11、现有三个压力阀,由于铭牌脱落,分不清哪个是溢流阀,哪个是减压阀,哪个是顺序阀,又不希望把阀拆开,如何根据其特点作出正确判断?

先分别给三个阀注水,通的是减压阀,不通的是溢流阀或顺序阀,再数油口数,只有两个油口的是溢流阀,有三或四个油口的是顺序阀。 五 回路及系统

1. 液压传动系统主要有那几部分组成?

答:动力元件、执行元件、控制调节元件、辅助元件、传动介质——液压油。

2 、液压系统中,当工件部件停止运动后,使泵卸荷有什么好处?试画出一种典型的卸荷回路。

答:驱动液压泵的电机不宜频繁启停,液压系统中,当工件部件停止运动后,使液压泵在输出功率接近零的情况下运转,以减少功率损耗,降低系统发热,延长泵和电机的使用寿命。卸荷回路(略)。

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3、 三种节流调速回路有哪些异同之处?

四 分析计算题 1、某泵输出油压为10MPa,转速为1450r/min,排量为200mL/r,泵的容积效率为?Vp=0.95,总效率为?p=0.9。求泵的输出功率及驱动该泵的电机所需功率(不计泵的入口油压)。 解:泵的输出功率为:

POP?ppqp60?ppqtp?Vp60?ppVPnp?VpPip?POpp电机所需功率为:

2、如图所示三种形式的液压缸,活塞和活塞杆直径分别为D、d,如进入液压缸的流量为q,压力为P,若不计压力损失和泄漏,试分别计算各缸产生的推力、运动速度大小和运动方向。

ddDDd?6045.9??51KW0.910?200?10?3?1450?0.95??45.9KW60

F?答:(a)

?4p(D2?d2) ;

PqPPqqa)b)C)V?4q?(D2?d2) ;缸体向左运动

4q4?d2 ;缸体向右运动 (b)答: ; ?4qF?pd2V?24?d ;缸体向右运动 (c)答: ;

F?pd2V?3、如图所示两个结构和尺寸均相同的液压缸相互串联,无杆腔面积A1=100cm2,有杆腔面积A2=80cm2,液

压缸1输入压力P1=0.9Mpa,输入流量q1=12L/min,不计力损失和泄漏,试计算两缸负载相同时(F1=F2),负载和运动速度各为多少?

答:以题意和图示得知:

P1·A1=F1+P2·A2 P2·A1=F2

因:F1=F2 所以有:P1·A1 = P2·A2+P2·A1

?P1?A10.9?100?10?4??4A?A(100?80)?1012故:P2== 0.5(MPa)

F1=F2= P2·A1=0.5×100×10-4×106=5000(N)

V1=q1/A1= (10×10-3)/ (100×10-4)=1.2(m/min) q2=V1·A2

V2= q2/ A1= V1·A2/ A1=0.96(m/min) 因此,负载为5000(N);缸1的运动速度1.2(m/min);缸2的运动速度0.96(m/min)。

4、如图所示液压系统,负载F,减压阀的调整压力为Pj,溢流阀的调整压力为Py,Py > Pj。 油缸无杆腔有效面积为A。试分析泵的工作压力如何?

解:因为减压阀出口接油箱,压力为零,所以减压阀阀口全开,泵的工作压力为0。

5、如图所示液压系统中,试分析在下面的调压回路中各溢流阀的调整压力应如何设置?

6

D

解:各溢流阀的调整压力应满足Py1> Py2和Py1 >Py3,能实现3级调压。

6、图示回路,活塞缸左腔有效面积为100平方厘米,右腔有效面积为80平方厘米。溢流阀的调整压力为5MPa,减压阀的调整压力为2MPa,活塞运动时负载为10000N,其它损失不计,试分析下列三种情况下各阀的状态如何?A、B、C点的压力值分别为多少? (1)液压缸空载运动时;(2)液压缸承载运动期间;

(3)液压缸运行到行程终点后;(4)当泵的压力由于工作缸快进降到1.5MPa时。 解:(1)因为液压缸空载运行,又不计任何损失,所以三点处的压力均为0;

(2)液压缸承载运行时,其活塞组件的受力平衡方程式为:

P1·A1=F+P2·A2

因为液压缸右腔直接接邮箱,所以P2为0

所以P1=F/A1=1Mpa<2Mpa,所以减压阀不起减压作用,A\\B\\C三点压力均为1Mpa; (3)液压缸运行到行程终点后,当A点压力达到2Mpa时,,所以减压阀起减压作用,A\\\\C点压力被限定在2Mpa,在B点压力达到5Mpa时,溢流阀打开溢流,B点压力被限定在5Mpa;

(4)当泵的压力由于工作缸快进降到1.5MPa时,减压阀会打开,使A点压力降为1.5Mpa,单向阀使C点压力维持在2Mpa,B点也压力降为1.5Mpa。

7、图示系统中溢流阀的调整压力为PA=3MPa,PB=1.4MPa,PC=2MPa。试求系统的外负载趋于无限大时,泵的输出压力为多少?

BC两阀若要导通,B阀的入口压力得达到3.4Mpa.而泵的工作压力达到3MPa时,溢流阀A既已打开溢流,所以泵的输出压力为3Mpa.

8、如图所示的液压系统,两液压缸有效面积为A1=A2=100×10m,缸Ⅰ的负载F1=3.5×10N,缸Ⅱ的的负载F2=1×10N,溢流阀、顺序阀和减压阀的调整压力分别为4.0MPa,3.0MPa和2.0MPa。试分析下列三种情况下各压力阀的状态及A、B、C点的压力值。

(1)液压泵启动后,两换向阀处于中位。

(2)2YA通电,液压缸Ⅱ活塞移动时及活塞杆碰到死挡铁时。

(3)2YA断电, 1YA通电,液压缸Ⅰ活塞移动时及活塞运动到终点时。 解:

(1) 液压泵启动后,两换向阀处于中位时,C点压力上升到2MPa时,达到减压阀调定压力,减压阀起

减压作用, C点压力被限定在2Mpa。A点压力达到3MPa时,顺序阀打开,A点压力继续上升达到4MPa时,溢流阀打开, 此时 pB=pA=4Mpa。 (2)2YA通电,液压缸Ⅱ活塞移动时

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至工作缸

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当负载为1000N时,对活塞组件做受力分析: P1·A1=p2·A2+FL P2=0

所以p1=FL/A1=10000/(100×10)=1MPa<2MPa

所以活塞运动期间,减压阀不起作用, pA=pC=1Mpa。1Mpa低于溢流阀的调定压力,溢流阀不开,泵排出的油全部进入液压缸。

活塞到达终点后,C点压力上升到2MPa时,减压阀起减压作用,C点压力被限定在2Mpa。A点压力达到3MPa时,顺序阀打开,A点压力继续上升达到4MPa时,溢流阀打开, 此时 pB=pA=4Mpa。 (3) 当Ⅰ缸负载为35000N时,对活塞组件做受力分析: (4) P1·A1=p2·A2+FL (5) P2=0

(6) 所以p1=FL/A1=35000/(100×10)=3.5Mpa

2YA断电, 1YA通电,液压缸Ⅰ活塞移动时C点压力被减压阀限定在2Mpa。A点压力达到3MPa时,顺序阀打开,当B点压力达到3.5Mpa,液压缸Ⅰ活塞移动,此时pB=pA=3.5Mpa。

液压缸Ⅰ活塞移动时C点压力被减压阀限定在2Mpa。A点压力达到3MPa时,顺序阀打开,当B点压力达到3.5Mpa,液压缸Ⅰ活塞移动,此时pB=pA=3.5Mpa。

活塞运动到终点时,C点压力被减压阀限定在2Mpa。顺序阀打开,A点压力达到4MPa时,达到溢流阀的调定压力,溢流阀打开, pB=pA= 4Mpa,泵排出的油经溢流阀流回油箱。 五 综合分析

1、在图示回路中,如pY1=2MPa,pY2=4MPa,卸荷时的各种压力损失均可忽略不计,试列表表示A、B两点处在不同工况下的压力值。(单位:MPa)

1DT(+) 1DT(+) 2DT(+) 2DT(-) A 4 0 B 6 2 解:

2、如图所示的液压系统,可以实现快进-工进-快退-停止(卸荷)的工作循环要求

(1)说出图中标有序号的液压元件的名称及其在该系统中的作用。 (2)写出电磁铁动作顺序表。

解:(1)1-三位四通电磁换向阀2-调速阀,3-二位三通电磁换向阀

动作 电磁铁 1YA 2YA 3YA 快进 工进 快退 停止

8

-4

-4

1DT(-) 2DT(+) 4 4 1DT(-) 2DT(-) 0 0 + + - - - - + - - + + -