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文檔簡介
1、 習題解答 8.1 在圖8.25所示的雙向差動回路中,A1、A2和A3分別表示液壓缸左、右腔及柱塞缸的有效工作面積,qP為液壓泵輸出流量,如A1>A2,A3+A2>A1,試確定活塞向左和向右移動的速度表達式。 解答:
2、60; 8.2 在圖8.26所示的系統中,活塞的工作循環為“快進(差動)工進(節流)快退停止”。已知活塞面積A1等于活塞桿腔環形面積A2的2倍,液壓泵的額定流量為q0,溢流閥的調定壓力為10MPa,油液通過各換向閥時的壓力損失均為p=02MPa,忽略摩擦和管道壓力損失。求:差動快進時液壓泵的工作壓力; (見圖b)差動快進時活塞運動速度表達式;(見圖b) 工進時液壓泵的工作壓力; (見圖
3、c)快退時液壓泵的工作壓力。 (見圖d) 差動連接活塞桿很小,泵壓不夠高活塞靜止時,活塞兩腔壓力是否相等? 解答:(1)差動快進時液壓泵的工作壓力(見圖b) 差動快進時活塞運動速度表達式(見圖b)
4、; 工進時液壓泵的工作壓力; (見圖c) 工進(1) 工進(2節流)(見圖d) 快退時液壓泵的工作壓力。 (見圖e) 差動連接活塞桿很小,泵壓不夠高活塞靜止時,活塞兩腔
5、壓力相等,根據帕斯卡定律。 8.3圖8.27所示回路中的活塞在其往返運動中受到的阻力F大小相等、方向與運動方向相反,試比較活塞向左和向右的速度哪個大? 解答:活塞無桿腔面積為A1,有桿腔面積為A2。 右移時(見圖b) 左移時( 見圖c)
6、160; 8.4 圖8.28所示回路中,液壓泵的輸出流量Qp=10Lmin,溢流閥調整壓力PY=2MPa,兩個薄壁孔口型節流閥的流量系數均為Cq=0.67,兩個節流閥的開口面積分別為AT1=2×10-6m2,AT2=1×10-6m2,液壓油密度=900kgm3,試求當不考慮溢流閥的調節偏差時: (1)液壓缸大腔的最高工作壓力;(2)溢流閥的最大溢流量。解答:活塞運動到最右端停止時工作壓力最高,此時壓力油從溢流閥及AT2流出。
7、160; 8.5圖8.29所示回路為帶補償裝置的液壓馬達制動回路。試分析圖中三個溢流閥和兩個單向閥的作用。解答:最下面的溢流閥對整個系統起過載保護作用;當換向閥中位時系統油路切斷,馬達減速制
8、動,負載的慣性作用使馬達轉入泵工況,出油口產生高壓,此時上面的兩個溢流閥之一打開,起緩沖和制動作用。回路通過單向閥從油箱補油。 8.6 圖8.30所示為采用調速閥的雙向同步回路,試分析該同步回路工作原理及特點。解答:通過單向閥的導流作用,可使兩缸活塞桿伸出時實現進油路調速同步回路,使兩缸活塞桿縮回
9、時實現回油路調速同步回路,可實現雙向同步調速。且調速精度高。8.7 圖8.31所示回路中,已知兩液壓缸的活塞面積相同,即A=0.002m2,負載分別為F1=8×103 N,F2=4×103 N。設溢流閥的調整壓力為pY=4.5MPa,試分析減壓閥調整壓力值分別為lMPa、2MPa、4MPa時,兩液壓缸的動作情況。解答: 8.8 試分析圖8.32所示的平衡回路的工作原理。解答:8.9 在圖33所示系統中,A1=80cm2,A2=40cm2,立式液壓缸活塞與運動部件自重,FG
10、=6000N,活塞在運動時的摩擦阻力Ff=2000N,向下進給時工作負載R=24000N。系統停止工作時,應保證活塞不因自重下滑。試求:(1)順序閥的最小調定壓力是多少?(2)溢流閥的最小調定壓力是多少?解答:(1)為保證活塞不因自重下滑,活塞下腔的總液壓力應為:FG-Ff=6000N-2000N=4000N 下腔背壓 pb=4000/0.0040/106=10Mpa 則順序閥的最小調定壓力是大于10Mpa。 (2)向下進給時,上腔的總液壓力為 R+Ff-FG=24000+2000-6000=20000N 上腔壓力為20000/0.0080/106=25Mpa 則溢流閥的最小調定壓力是大于25Mpa。8.10 如圖8.34所示液壓回路,原設計是要求夾緊缸1把工件夾緊后,進給缸2才能動作,并且要求夾緊缸1的速度能夠調節。實際試車后發現該方案達不到預想目的,試分析其原因并提出改進的方法。 解答:因節流閥與溢流閥配合調速,泵壓升到pY時缸1才運動,這時的壓力足以使
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