目录

  • 1 第1章 液压传动概述
    • 1.1 液压传动的工作原理
    • 1.2 液压传动系统的组成及图形符号
    • 1.3 液压传动的特点及应用
  • 2 第2章 液压流体力学基础
    • 2.1 流体基本方程
      • 2.1.1 牛顿内摩擦定律
      • 2.1.2 静力学基本方程
      • 2.1.3 动力学方程
    • 2.2 流体流动特性
      • 2.2.1 流态和雷诺数
      • 2.2.2 典型流动
    • 2.3 例题解析
  • 3 第3章 液压动力元件
    • 3.1 液压泵和液压马达概述
      • 3.1.1 液压泵工作原理及图形符号
      • 3.1.2 液压泵性能参数
    • 3.2 齿轮泵
    • 3.3 叶片泵
      • 3.3.1 限压式变量叶片泵
    • 3.4 柱塞泵
    • 3.5 习题测试
  • 4 第4章 液压执行元件
    • 4.1 液压缸的类型和基本参数计算
      • 4.1.1 活塞缸
      • 4.1.2 其他液压缸
    • 4.2 液压缸的典型结构和组成
    • 4.3 习题测试
  • 5 第5章 液压控制元件
    • 5.1 概述
      • 5.1.1 液压阀功用要求及阀口特性
      • 5.1.2 液压力与卡紧现象
    • 5.2 方向控制阀
    • 5.3 压力控制阀
    • 5.4 流量控制阀
    • 5.5 压力分析例题讲解
    • 5.6 插装阀,叠加阀
    • 5.7 电液伺服阀
    • 5.8 电液比例控制阀
    • 5.9 电液数字阀
    • 5.10 习题测验
  • 6 第6章 液压辅助元件
    • 6.1 蓄能器
    • 6.2 滤油器,油箱
    • 6.3 管件
  • 7 第7章 液压基本回路
    • 7.1 方向控制回路
    • 7.2 压力控制回路
    • 7.3 速度控制回路
      • 7.3.1 调速方法
      • 7.3.2 进油节流调速回路
      • 7.3.3 回油和旁路节流调速回路
      • 7.3.4 容积调速回路
      • 7.3.5 快速运动回路
      • 7.3.6 速度换接回路
  • 8 气压传动
    • 8.1 气压传动与气动系统组成
压力控制回路


压力控制回路是为满足液压缸(液压马达)对力(力矩)的要求,利用压力控制阀来控制和调节液压系统或系统支路压力的回路。

一、调压回路

调压回路是每个液压系统普遍应用的基本回路之一。调压回路的关键元件是溢流阀,按照溢流阀的功能可分为安全限压与溢流稳压两种。在调压回路中,若工作压力变化不大,压力平稳性要求不高时,可采用直动式溢流阀;若各工作阶段的工作压力相差较大时,应采用先导式溢流阀,通过对其遥控口的控制实现多级调压、远程调压和无级调压。

二、卸荷回路

卸荷回路是在大功率的液压系统中经常使用的基本回路之一。液压泵卸荷是指液压泵在很小或近于零功率工况下运转的工作状态。分为压力卸荷与流量卸荷两种,压力卸荷是指泵的流量在零压或很低的压力下流回油箱,主要应用于定量泵的场合;流量卸荷是指泵的输出压力虽然很高,但输出流量很小或接近于零流量输出的工作状态,多用于变量泵的场合。在压力卸荷回路中,关键元件是卸荷阀(换向阀或溢流阀);流量卸荷回路中的主要功能元件是变量泵。需要注意的是,当采用电液换向阀的中位机能(M型、H型、K型)实现压力卸荷时,若系统中的液动换向阀采用内控方式时,要注意保持系统中的最低控制压力,否则系统无法恢复工作状态;当采用先导型溢流阀卸荷时,往往在溢流阀的遥控口与电磁滑阀之间设置阻尼,以防止系统在卸压或升压时产生液压冲击。

三、减压回路

减压回路的作用是使系统的支路获得可以调节的低压状态,多用于工件的夹紧、导轨的润滑及系统的控制油路中。减压阀是此回路的主要功能元件。减压回路的工作条件是:作用在该回路上的负载压力要不低于其减压阀的调定压力,保证减压阀的主阀芯处于工作状态。为防止减压回路的压力受主油路压力干扰的影响,往往在减压阀与液压缸之间串接一个单向阀。

四、增压回路

增压回路是使系统的支路获得高于系统压力的回路,此回路的关键元件是增压器。增压回路主要用于要求系统中局部油路的压力高于系统压力且流量不大的场合。在增压回路中增压不增功,压力的放大是以流量的降低为代价的。若选用单作用增压器可以获得断续的高压油;选用双作用增压器能获得连续的高压油。

五、平衡回路

平衡回路是用于平衡垂直运动液压缸的运动部件重力的回路。其原理是,利用平衡阀在缸的下腔产生一个背压以平衡运动部件的自重。其中,平衡阀是关键功能元件。当重力负载变化不大时,可选择采用单向顺序阀的平衡回路;若重力负载变化较大时,为提高系统的可靠性同时减少功率的消耗,应采用液控平衡阀的平衡回路。液控单向阀的平衡回路适用于要求执行元件长时间可靠的停留在某一位置的场合。