簡介
液壓工具就是將液壓系統與普通的工具有機的結合為一個整體。將強大的液壓動力轉換為往復直線運動、旋轉運動、擺線運動等機械運動。一個完整的液壓工具系統由五個部分組成,即動力元件、執行元件、控制元件、輔助元件和液壓油。液壓工具包括:液壓扳手、液壓扳手專用電動泵、液壓千斤頂、液壓螺栓拉伸器、液壓法蘭分離器、液壓螺母破切器、液壓拉馬等。液壓工具具有高效、便捷的優點。
動力元件的作用是將原動機的機械能轉換成液體的壓力能。指液壓系統中的
油泵,它向整個液壓系統提供動力。
液壓泵的結構形式一般有
齒輪泵、
葉片泵和
柱塞泵。
執行元件(如液壓缸和液壓馬達)的作用是將液體的壓力能轉換為機械能,驅動負載作直線往復運動或迴轉運動。
控制元件(即各種液壓閥)在液壓系統中控制和調節液體的壓力、流量和方向。根據控制功能的不同,液壓閥可分為壓力控制閥、流量控制閥和方向控制閥。壓力控制閥又分為溢流閥(安全閥)、減壓閥、順序閥、壓力繼電器等;流量控制閥包括節流閥、調整閥、分流集流閥等;方向控制閥包括單向閥、液控單向閥、梭閥、換向閥等。根據控制方式不同,液壓閥可分為開關式控制閥、定值控制閥和比例控制閥。
液壓的原理 它是由兩個大小不同的液缸組成的,在液缸里充滿水或油。充水的叫“水壓機”;充油的稱“油壓機”。兩個液缸里各有一個可以滑動的活塞,如果在小活塞上加一定值的壓力,根據帕斯卡定律,小活塞將這一壓力通過液體的壓強傳遞給大活塞,將大活塞頂上去。設小活塞的橫截面積是S1,加在小活塞上的向下的壓力是F1。於是,小活塞對液體的壓強為P=F1/SI, 能夠大小不變地被液體向各個方向傳遞”。大活塞所受到的壓強必然也等於P。若大活塞的橫截面積是S2,壓強P在大活塞上所產生的向上的壓力F2=PxS2 截面積是小活塞橫截面積的倍數。從上式知,在小活塞上加一較小的力,則在大活塞上會得到很大的力,為此用液壓機來壓制膠合板、榨油、提取重物、鍛壓鋼材等。
分類及套用
優點
1、一般採用礦物油作為工作介質,相對運動面可自行潤滑,使用壽命長。2、重量輕、體積小、運動慣性小、反應速度快。3、液壓傳動的各種元件,可以根據需要方便、靈活地來布置。4、可自動實現過載保護。5、操縱控制方便,可實現大範圍的無級調速(調速範圍達2000:1)。6、很容易實現直線運動。7、很容易實現機器的自動化,當採用電液聯合控制後,不僅可實現更高程度的自動控制過程,而且可以實現遙控。
缺點
①易出現泄漏。液壓系統的油壓較高,液壓油容易通過密封或間隙產生泄漏,引起液壓介質消耗,並引起環境污染。②傳動效率低 液壓傳動在能量傳遞過程中,常存在較多的能量損失(壓力損失和流量損失等),使傳動效率較低③傳動比不準確 由於傳動介質的可壓縮性、泄漏和管路彈性變形等因素影響,液壓系統不能嚴格保證定比傳動。④對溫度敏感 油液的黏度隨溫度而變,黏度變化引起流量、泄漏量和阻力的變化,容易引起工作機構運動不穩定。⑤製造成本高 為了減少泄漏,液壓元件的製造精度要求較高,從而提高了製造成本。
三大頑疾
①發熱 由於傳力介質(液壓油)在流動過程中存在各部位流速不同,導致液體內部存在一定的內摩擦,同時液體和管路內壁之間也存在摩擦,這些都是導致液壓油溫度升高的原因。溫度升高將導致內外泄漏增大,降低其機械效率。同時由於較高的溫度,液壓油會發生膨脹,導致壓縮性增大,使控制動作無法很好傳遞。解決辦法:發熱是液壓系統的固有特徵,無法根除只能儘量減輕。使用質量好的液壓油、液壓管路的布置中應儘量避免彎頭的出現、使用高質量的管路以及管接頭、液壓閥等。
②振動 液壓系統的振動也是其痼疾之一。由於液壓油在管路中的高速流動而產生的衝擊以及控制閥打開關閉過程中產生的衝擊都是系統發生振動的原因。強的振動會導致系統控制動作發生錯誤,也會使系統中一些較為精密的儀器發生錯誤,導致系統故障。 解決辦法:液壓管路應儘量固定,避免出現急彎。避免頻繁改變液流方向,無法避免時應做好減振措施。整個液壓系統應有良好的減振措施,同時還要避免外來振源對系統的影響。 ③泄漏 液壓系統的泄漏分為內泄漏和外泄漏。內泄漏指泄漏過程發生在系統內部,例如液壓缸活塞兩邊的泄漏、控制閥閥芯與閥體之間的泄漏等。內泄漏雖然不會產生液壓油的損失,但是由於發生泄漏,既定的控制動作可能會受到影響,直至引起系統故障。外泄漏是指發生在系統和外部環境之間的泄漏。液壓油直接泄漏到環境中,除了會影響系統的工作環境外,還會導致系統壓力不夠引發故障。泄漏到環境中的液壓油還有發生火災的危險。 解決辦法:採用質量較好的密封件,提高設備的加工精度。