液压缸的类型
发布时间:2019/3/28 16:25:55
液压缸按结构形式可分为活塞缸、柱塞缸与摆动缸,按作用方式可分为单作用液压缸、双作用液压缸与复合式缸。
1 液压缸怎样分类?
液压缸的种类很多,其详细分类可见表4-1。
表4-1常见液压缸的种类及特点
2 活塞式液压缸有何特点?
活塞式液压缸根据其使用要求不同可分为双杆式和单杆式两种。
(1)双杆式活塞缸?;钊蕉硕加幸桓本断嗟鹊幕钊松斐龅?/span>液压缸称为双杆式活塞缸,它一般由缸体、缸盖、活塞、活塞杆和密封件等零件构成。根据安装方式不同可分为缸筒固定式和活塞杆固定式两种。
如图4-1(a)所示的为缸筒固定式的双杆活塞缸。它的进、出口布置在缸筒两端,活塞通过活塞杆带动工作台***,当活塞的有效行程为l时,整个工作台的运动范围为3l,所以机床占地面积大,一般适用于小型机床,当工作台行程要求较长时,可采用图4-1(b)所示的活塞杆固定的形式,这时,缸体与工作台相连,活塞杆通过支架固定在机床上,动力由缸体传出。这种安装形式中,工作台的***范围只等于液压缸有效行程l的两倍(2l),因此占地面积小。进出油口可以设置在固定不动的空心的活塞杆的两端,但必须使用软管连接。
图4-1双杆活塞缸
由于双杆活塞缸两端的活塞杆直径通常是相等的,因此它左、右两腔的有效面积也相等,当分别向左、右腔输入相同压力和相同流量的油液时,液压缸左、右两个方向的推力和速度相等。当活塞的直径为D,活塞杆的直径为d,液压缸进、出油腔的压力为p1和p2,输入流量为q时,双杆活塞缸的推力F和速度v为:
F=A(p1-p2)=π (D2-d2) (p1-p2) /4 (4-18)
v=q/A=4q/π(D2-d2) (4-19)
式中:A为活塞的有效工作面积。
双杆活塞缸在工作时,设计成一个活塞杆是受拉的,而另一个活塞杆不受力,因此这种液压缸的活塞杆可以做得细些。
(2)单杆式活塞缸。如图4-2所示,活塞只有一端带活塞杆,单杆液压缸也有缸体固定和活塞杆固定两种形式,但它们的工作台***范围都是活塞有效行程的两倍。
图4-2单杆式活塞缸
由于液压缸两腔的有效工作面积不等,因此它在两个方向上的输出推力和速度也不等,其值分别为:
F1=(p1A1-p2A2)=π[(p1-p2)D2-p2d2]/4 (4-20)
F1=(p1A1-p2A2)=π[(p1-p2)D2-p2d2]/4(4-21)
v1=q/A1=4q/πD2 (4-22)
v2=q/A2=4q/π(D2-d2) (4-23)
由式(4-20)~式(4-23)可知,A1>A2,所以F1>F2,v1<v2。
(3)差动油缸。单杆活塞缸在其左右两腔都接通***油时称为:“差动连接”,如图4-3所示。
图4-3 差动缸
差动连接缸左右两腔的油液压力相同,但是由于左腔(无杆腔)的有效面积大于右腔(有杆腔)的有效面积,故活塞向右运动,同时使右腔中排出的油液(流量为q′)也进入左腔,加大了流入左腔的流量(q+q′),从而也加快了活塞***的速度。实际上活塞在运动时,由于差动连接时两腔间的管路中有压力损失,所以右腔中油液的压力稍大于左腔油液压力,而这个差值一般都较小,可以忽略不计,则差动连接时活塞推力F3和运动速度v3为:
F3=p1(A1-A2)=p1πd2/4 (4-24)
进入无杆腔的流量:
q1=v3=4q/πd2 (4-25)
由式(4-24)、式(4-25)可知,差动连接时液压缸的推力比非差动连接时小,速度比非差动连接时大,正好利用这一点,可使在不加大油源流量的情况下得到较快的运动速度,这种连接方式被广泛应用于组合机床的液压动力系统和其他机械设备的快速运动中。
3 柱塞缸有何特点?
如图4-4(a)所示为柱塞缸,它只能实现一个方向的液压传动,反向运动要靠外力。若需要实现双向运动,则必须成对使用。如图4-4(b)所示,这种液压缸中的柱塞和缸筒不接触,运动时由缸盖上的导向套来导向,因此缸筒的内壁不需精加工,它特别适用于行程较长的场合。
图 4-4柱塞缸
柱塞缸输出的推力和速度各为:
F=pA=pπd2/4 (4-27)
υi=q/A=4q/πd2 (4-28)
4 增压液压缸有何特点?
增压液压缸又称增压器,它利用活塞和柱塞有效面积的不同使液压系统中的局部区域获得***。它有单作用和双作用两种型式,单作用增压缸的工作原理如图4-5(a)所示,当输入活塞缸的液体压力为p1,活塞直径为D,柱塞直径为d时,柱塞缸中输出的液体压力为***,其值为:
p2=p1(D/d)2=Kp1 (4-29)
式中:K=D2/d2,称为增压比,它代表其增压程度。
显然增压能力是在降低有效能量的基础上得到的,也就是说增压缸仅仅是增大输出的压力,并不能增大输出的能量。
单作用增压缸在柱塞运动到终点时,不能再输出***液体,需要将活塞退回到左端位置,再向右行时才又输出***液体,为了克服这一缺点,可采用双作用增压缸,如图4-5(b)所示,由两个***端连续向系统供油。
图4-5增压缸
5 伸缩缸有何特点?
伸缩缸由两个或多个活塞缸套装而成,前一级活塞缸的活塞杆内孔是后一级活塞缸的缸筒,伸出时可获得很长的工作行程,缩回时可保持很小的结构尺寸,伸缩缸被广泛用于起重运输车辆上。
伸缩缸可以是如图4-6(a)所示的单作用式,也可以是如图4-6(b)所示的双作用式,前者靠外力回程,后者靠液压回程。
图4-6伸缩缸
伸缩缸的外伸动作是逐级进行的。首先是***直径的缸筒以***的油液压力开始外伸,当到达行程终点后,稍小直径的缸筒开始外伸,直径***小的末级***伸出。随着工作级数变大,外伸缸筒直径越来越小,工作油液压力随之升高,工作速度变快。其值为:
Fi=p1πDi2/4(4-30)
V1=4q/πDi2(4-31)
式中的i指i级活塞缸。
6 齿轮缸有何特点?
它由两个柱塞缸和一套齿条传动装置组成,如图4-7所示。柱塞的***经齿轮齿条传动装置变成齿轮的传动,用于实现工作部件的往复摆动或间歇进给运动,如机床的进***机构、回转工作台转位、液压机械手等。
齿条活塞缸的速度推力特性:
输出转矩
TM=Δp(π/ 8)D 2 Diηm
输出角速度
ω=8 qηv /πD2Di
式中Δp 为缸左右两腔压力差,D为活塞直径,Di为齿轮分度圆直径。
图4-7齿轮缸
7 摆动缸有何特点?
摆动液压缸的工作原理见图4-8。
图4-8摆动缸摆动液压马达的工作原理图
图4-8(a)是单叶片摆动缸。若从油口Ⅰ通入***油,叶片2作逆时针摆动,低压力从油口Ⅱ排出。因叶片与输出轴连在一起,帮输出轴摆动同时输出转矩、克服负载。
此类摆动缸的工作压力小于10MPa,摆动角度小于280°。由于径向力不平衡,叶片和壳体、叶片和挡块之间密封困难,***了其工作压力的进一步提高,从而也***了输出转矩的进一步提高。
图4-8(b)是双叶片式摆动缸。在径向尺寸和工作压力相同的条件下,分别是单叶片式摆动缸输出转矩的2倍,但回转角度要相应减少,双叶片式摆动马达的回转角度一般小于120°。
叶片摆动马达的总效率η=70%~95%。
8为何摆动液压缸应考虑液压冲击的吸收问题?
当液压驱动的摆动负载运动方向急剧变换时,会在缸的进出油口两腔内产生***,虽然摆动缸的设计已经考虑了这个压力,但当该冲击压力过大时,必须考虑在摆动缸进出油口附近设置高灵敏度的溢流阀,以免将摆动缸损坏。图4-9所示为摆动缸传动方案对比。
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