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液压系统中数控折弯机的应用
来源: 点击数:719次 更新时间:2021/5/10 16:02:00

液压系统中数控折弯机的应用

一、 液压系统的概况 1、 液压系统的概述 21 世纪是一个科技腾飞的时代, 而液压在各个领域也站着举足重轻的地位。 液压即利用液压油做为工作介质, 利用密闭容积变化传动运动, 利用液压有的压力传递能量。 当然还有最重要的即液体认为不可压缩。

从18 世纪末英国制成世界上第一台水压机算起, 液压系统已有 200 多年的历史, 与我们的生产生活息息相关, 之所以它能延续如此之久, 当然是因为它具备着其他设备所代替不了的优点:

①、 单位体积功率大;

②、 实现安全保护;

③、 实现无级调速;

④、 原件标准化、系列化、 通用化;

⑤、 布局灵活;

⑥、 易实现自动化;

⑦、 工作状况平稳。

任何东西都不是完美的, 液压系统也不例外, 速度不准、 效率低、 对油温敏感、 故障不易查找、 造价高。 这些缺点也影响着液压系统, 但人类也正在努力去克服。 现在液压传动技术开始向高压、 高速、大功率、 高效率、 低噪声、 低能耗、 高度集成化等方向发展, 可以预见, 液压传动技术将在现代化生产中发挥越来越重要的作用。

液压系统的发展史 液压传动称为流体传动, 是根据 17 世纪帕斯卡提出的液体静压力传动原理而发展起来的一门新兴技术, 1795 年英国在伦敦用水作为工作介质, 以水压机的形式将其应用于工业上, 诞生了世界上第一台水压机。

1905 年将工作介质水改为油, 又进一步得到改善。 第一次世界大战(1914-1918) 后液压传动广泛应用, 特别是 1920 年以后, 发展更为迅速。液压元件大约在 19 世纪末 20 世纪初的 20 年间, 才开始进入正规的工业生产阶段。 1925 年维克斯(F. Vikers) 发明了压力平衡式叶片泵, 为近代液压元件工业或液压传动的逐步建立奠定了基础。

20 世纪初康斯坦丁对能量波动传递所进行的理论及 毕业论文 实际研究; 1910 年对液力传动(液力联轴节、 液力变矩器等) 方面的贡献, 使这两方面领域得到了发展。 第二次世界大战(1941-1945) 期间, 在美国机床中有 30%应用了液压传动。 应该指出, 日本液压传动的发展较欧美等国家晚了近 20 多年。 在 1955 年前后 , 日本迅速发展液压传动, 1956 年成立了“液压工业会”。

近 20-30 年间, 日本液压传动发展之快, 居世界领先地位。 液压传动有许多突出的优点, 因此它的应用非常广泛, 如一般工业用的塑料加工机械、压力机械、 机床等; 行走机械中的工程机械、 建筑机械、 农业机械、 汽车等; 钢铁工业用的冶金机械、 提升装置、 轧辊调整装置等; 土木水利工程用的防洪闸门及堤坝装置、 河床升降装置、 桥梁操纵机构等; 发电厂涡轮机调速装置、 核发电厂等等; 船舶用的甲板起重机械 (绞车) 、 船头门、 舱壁阀、 船尾推进器等; 特殊技术用的巨型天线控制装置、 测量浮标、 升降旋转舞台等; 军事工业用的火炮操纵装置、 船舶减摇装置、 飞行器仿真、 飞机起落架的收放装置和方向舵控制装置等。

液压系统的力学基础提到力学, 对于我们这些学理的学生应该非常熟悉。 力学分为静力学和动力学, 那么,它们又是怎样应用于液压系统的呢…… 我们在这里只讨论静力学与液压系统的联系。而提到液压系统我们又不得不说到一个非常重要的成分即液体。 而这两者组合起来即液体在静止状态下的压力学。 这一学术主要研究液体相对于平衡状态下的力学规律及这些规律的实际应用。

液体静压力有两个基本特性:

(1) 液体静压力沿法线方向, 垂直于承压面。

(2) 静止液体内, 任一点的压力, 在各个方向上都相等. 由上述性质可知: 静止液体总是处于受压状态, 并且其内部的任何质点都是受平衡压力作用的。 方程推导: 取研究对象: 微元柱体微元柱体 受力分析: 液体静力学基本方程:

数控折弯机特征 :

(1) 静止液体内任一点的压力由两部分组成: 一部分是液面上的压力 PO, 另一部分是该点以上液体重力所形成的压力。

(2) 静止液体内的压力随液体深度呈线性规律递增。

(3) 同一液体中, 离液面深度相等的各点压力相等。 由压力相等的点组成的面称为等压面。 在重力场中, 静止液体中的等压面是一个水平面。 静压传递原理: 在密闭容器内施加于静止液体任一点的压力将以等值传到液体各点。

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