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4红河学院液压与气压实验报告书 (1)

2024-07-27 来源:乌哈旅游


红河学院工学院

《液气压传动与控制》实验报告书

编者: 王锡云

姓 名 学 号

班 级 指导教师

红河学院工学院《液压与气压传动》实验室

二○一一年四月

实验一 液压泵拆装实验报告

实验人(签名): 实验日期: 年 月 日 一、实验目的:

二、实验条件:

被拆装泵的型号: ,特点

;完成指定泵的拆装任务。

三、思考题:

1、什么是泵的工作压力、额定压力、排量、流量?

2、齿轮泵的径向不平衡力产生的原因是什么?应如何消除?

3、什么是齿轮泵的困油现象?应如何解决?

4、高压齿轮泵主要采取什么措施?

实验二 流体力学实验项目报告

液体流经小孔和缝隙的流动特性实验

实验人(签名): 实验日期: 年 月 日

一、实验目的

二、实验内容

(1)液体流经薄壁小孔的流量——压力特性 (2)液体流经细长小孔的流量——压力特性 (3)液体流经环形缝隙的流量——压力特性 三、实验原理

(1)薄壁小孔的流量——压力特性实验原理:

(2)细长小孔流量——压力特性实验原理

(3)环形缝隙流量——压力特性实验原理

四、实验设备

五、实验装置

3 4 12 2 10 8 9 5 11

6 7 1

1. 定量泵YB1-b 2. 先导式溢流阀Y-10B 3. 电磁阀22E2-10B 4. 节流阀L-10B 5. 节流阀L-10B 6. 电磁阀23E2-10B 7. 8. 9. 压力表 10. 量筒 11. 流量计12. 被试小孔(薄壁小孔或油长孔)和缝隙 六、实验方法

薄壁孔、细长孔、环形缝隙实验方法一样。 1. 全开溢流阀2; 2. 启动油泵1; 3. 关闭电磁阀3;

4. 调节溢流阀2至调整压力为1MPa; 5. 关闭节流阀4,全开节流阀5; 6. 电磁阀6通电,接通量筒; 7. 打开节流阀4为小开口; 8. 电磁阀3通电;

9. 由压力表8、9记录小孔前后压差,由量筒测流量;

10. 减小节流阀5开口,由压力表8、9记录小孔前后压差,由量筒记录流量; 11. 重复步骤10,多次(10次以上); 六、实验结果

1. 记录各次测试小孔前后压差及流量;

2.提交实验数据及有关曲线(电子文档);

3. 比较三种实验流量——压力曲线的不同。

实验三 液压元件性能测试实验报告

实验人(签名): 实验日期: 年 月 日

一、实验目的

二、实验内容

1. 测试定量叶片泵静态性能; 2. 测试定量叶片泵的动态特性。 三、实验原理

1. 定量叶片泵(被试泵) 2. 溢流阀 3. 压力传感器 4. 二位二通电磁阀(常断) 5. 二位二通电磁阀(常断) 6. 节流阀 7. 节流阀 8. 流量传感器 9. 温度传感器 10. 电机 11. 功率表 12. 压力表 13. 二位二通电磁阀(常断)

注:电磁阀5为局性能,快速通断电磁阀。

四、实验设备

五、实验要求

提交实验数据及有关曲线(电子文档),并在此且分析被试液压泵的性能。

六、思考题

1、实验油路中溢流阀2起什么作用?

2、实验系统中节流阀为什么能够对被试泵加载?(可用流量公式Q=CAT△Pφ

进行分析)。

实验四* 溢流阀性能实验报告

实验人(签名): 实验日期: 年 月 日 一、实验目的

二、实验内容

1.测试溢流阀的静态特性 2.溢流阀动态特性测试 三、实验步骤 按实验指导书执行。

四、实验设备

五、实验数据记录及处理

一)静态特性实验

1)调压范围、压力稳定性、卸荷压力和压力损失,见表4—1。 实验条件:被试溢流阀型号: 型; 油温: ℃ 液压油牌号: ; 油液重度:= kgf/cm2 被试阀出口压力P出=0;

泵调定压力PP= kgf/cm2。

表4—1 调压范围 卸荷压力 压力损失 压力振摆 压力偏移 2)绘制启闭特性曲线示意图,当采用描点法时,原始数据和计算结果见表4

—2。

表4—2 序 号 调定压力Pn= (kgf/cm2) 开启过程 设定 待测 参参数 数 计算 结果 关闭过程 设 定 待测 参 参数 数 计算 结果 调定压力PT= 开启过程 设 定 待测 参 参数 数 计算 结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 开启压力 2(kgf/cm) 开启比

3)结论:

4)讨论:

关闭压力 (kgf/cm2) 开启压力 (kgf/cm2) 开启比

实验五 液压元件拆装认知实验报告

实验人(签名): 实验日期: 年 月 日

一、实验目的

二、实验用工具及材料

三、实验内容及步骤

待定

四、实验报告

1、直动式溢流阀和先导阀式溢流阀的特点和用途:

2、什么是三位滑阀的中位机能?研究它有何用处:

五、思考题

1、先导式溢流阀是怎样实现远程调压和卸荷的?

2、减压阀和溢流阀在常态位时,主阀芯分别处于什么状态?

3、电磁换向阀的左右电磁铁都不得电时,阀芯靠什么对中?

4、液控单向阀与普通单向阀有何区别?

实验六* 节流阀调速回路性能实验报告

实验人(签名): 实验日期: 年 月 日

一、实验目的

二、实验内容

1. 节流阀进油节流调速回路的速度——负载特性 2. 节流阀回油节流调速回路速度负载特性

3. 节流阀旁路回油节流调速回路的速度——负载特性

三、实验数据记录及整理:

1、节流阀进口节流调速

节流阀5调至中等开度(全关后回15格),油温 ℃。

表6-1 节流工作工作泵出加载加载活塞运负载阀前缸进△P节缸回速度V口压压力缸压动时间F=A1P7压力油压=P2-P4 油压(cm/s) 力PL P6 力P7 t(s) (kgf) P2 力P4 力P5 3.0 0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 3.0 2、节流阀出口节流调速

节流阀6调至中等开度(全关后回15格),油温 ℃

表6-2 节流工作工作泵出加载加载活塞运负载阀前缸进△P节缸回速度V口压压力缸压动时间F=A1P7压力油压≈P5 油压(cm/s) 力PL P6 力P7 t(s) (Kgf) P2 力P4 力P5 3.0 0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.4 0.8 1.2 1.6

3.0 2.0 3.0 3、节流阀旁路节流调速 节流阀7调至中等开度(全关后回 格),油温 ℃。

表6-3 节流工作工作泵出加载加载活塞运负载阀前缸进△P节缸回速度V口压压力缸压动时间F=A1P7压力油压≈P4 油压(cm/s) 力PL P7 力P7 t(s) (kgf) P4 力P4 力P5 3.0 0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 3.0 4、采用节流阀的进口节流调速 调速阀4调至中等开度(全关后回 格),油温 ℃

表6-4 泵加调速阀压力 加速出△P载活塞载度V负载节流工作工作缸口缸运动节压减压阀阀前缸进回油压(cF=A1P7压=P压时间3-力前压力压力油压力P5 m/s(kgf) 力P力t(s) 4 P2 P7 ) P3 力P4 PL P7 3.0 0 3.0 0.4 3.0 0.8 3.0 1.2 3.0 1.6 3.0 2.0 3.0 以速度为纵坐标,负载为横坐标,用坐标纸绘出四种节流调速回路的速度—负载特性曲线。

四、实验设备

五、实验结果分析

根据整理好的实验数据和调整回路特性曲线。 1、分析采用节流阀的三种节流调速回流的性能。

2、分析比较节流阀和调速阀进口节流调速回路的性能。

六、思考题

1、在节流阀进口、出口、旁路节流调速回路中,当节流阀开度不变(为某一定值)时,分析负载变化是如何影响速度的,为什么会影响速度?比较这三种节流阀调速回路的速度一负载特性。

2、实验过程中当工作缸推动负载运动时,会出现加载缸压力P7大于加载压力P7的现象;试分析原因。

实验七、油缸差动连接实验报告

实验人(签名): 实验日期: 年 月 日

一、实验目的

二、实验内容

验证油缸差动连接回路。

三、实验原理

实验液压原理图及工作过程电磁铁动作表如下:

电磁铁工作表电磁铁序发讯元件动 作号前进后退停止停止钮启动钮工 况差动非差动卸荷

四、实验设备

五、实验步骤:

按指导书的步骤。

六、实验报告

1、差动连接时活塞推力F3和运动速度v3:

2、液压缸差动连接的特点?

七、思考题

1、什么是差动油缸?

2、如果要求机床往返快速相等时,推导无杆腔直径D与活塞杆直径d的关系;

实验八、两级调压回路实验报告

实验人(签名): 实验日期: 年 月 日

一、实验目的

二、实验内容

验证两级调压回路。

三、实验原理

液压原理图及工作过程电磁铁动作表见下图,本系统是单泵双向调压,溢流阀2和3调定两种不同压力,分别满足液压缸双向运动所需不同压力。

四、实验设备

五、实验步骤:

按指导书的步骤。

六、实验要求

1、调压回路的功用?

2、阀2的调定压力与阀3的调定压力有无因果关系?

实验九、M型中位机能卸荷回路实验报告

实验人(签名): 实验日期: 年 月 日

一、实验目的

二、实验内容

验证M型中位机能卸荷回路。

三、实验原理

利用三位换向阀M型中位机能,使油泵卸荷,液压原理图及工作过程电磁铁动作表如下:

电磁铁工作表序号动 作发讯元件前进后退停止停止纽启动钮电磁铁四、实验设备

五、实验步骤:

按指导书的步骤。

六、实验要求

1、液压泵的卸荷有流量卸荷和压力卸荷两种,它们各有什么特点:

2、液压系统中为什么要用卸荷回路?

3、在分析和选择三位换向阀的中位机能时,通常考虑哪些问题?

实验十 液压回路创新实验报告

实验人(签名): 实验日期: 年 月 日

一.实验目的

二.实验内容

1、设计一个换向回路,要求利用电磁换向阀控制液压缸实现自动往复。 2、设计一个调速回路,要求利用节流阀或调速阀在液压系统中的调节液压缸运动速度。

3、设计一个多缸顺序动作回路,要求实现用行程开关控制电磁换向阀的自动往复换向回路。

三.实验要求

1、设计并搭建实验回路。

2、检查实验台上搭建的液压回路是否正确,各接管连接部分是否插接牢固,确定无误则接通电源空载启动电机,运行几分钟后,调节液压泵的转速将系统压力缓慢调高达到预定压力。

3、给电磁阀电磁铁通电往复换向,观察油缸动作过程。

4、缓慢调节节流阀或调速阀调节旋钮,以使节流口逐渐增大,观察工作液压缸活塞的运动是否达到预期目的。

四.实验设备

五.实验报告内容

1、绘制自己设计的液压回路图,注明各元件名称及型号;

2、写出停机时各阀、按钮等所处的状态。

实验十一 单缸连续自动往复控制回路实验报告

实验人(签名): 实验日期: 年 月 日

一、实验目的

理解气动系统中手动往复控制回路、单次自动往复控制回路、连续自动往复控制回路的实现,体会行程阀、行程开关的作用和工作原理以及双电控二位阀的记忆功能。 二、实验设备

1、模块化创意气动实验台(配相应空压机一台);

2、PC机或编程器一台; 三、实验内容

1、参考气动回路

(1)往复控制回路 (以纵控制电磁换向阀实现为例)

(2)系统所用元器件 空压机 1台; 三联件 1个; 2位5通换向阀 1个; 双作用气缸 1个; 行程开关 2个; 连接管道 4根; 三通接头 2个 2、控制要求

(1)手动往复控制回路:

按下SB1按纽,气缸向前伸出,碰到行程开关ST2停止; 按下SB2按纽,气缸向后退回,碰到行程开关ST1停止;

按下SB3按纽,气缸任意位置停止。 (2)单次往复控制回路:

按下SB1按纽启动,气缸向前伸出,碰到行程开关ST2返回,运行到位碰到行程开关ST1停止;按SB2或SB3按纽在任意位置停止。

(3)连续自动往复控制回路:

按下SB1按纽启动后,气缸与行程开关ST1、ST2配合,自动实现连续往复运动;按SB2或SB3按纽在任意位置停止。 四、实验步骤

按指导书的步骤。

五、实验思考

1、什么是单作用气缸和双作用气缸?

2、常用的气动回路有哪些?

实验十二 双缸顺序动作回路实验报告

实验人(签名): 实验日期: 年 月 日

一、实验目的

二、实验内容

1、参考气动回路

(1)原理图:

缸Ⅰ 缸Ⅱ

1YA ST1 ST2 ST4 ST5 4YA

2YA 3YA

(2)系统所用元器件 空压机 1台; 三联件 1个;

双电控2位5通换向阀 2个; 双作用气缸 2个; 行程开关 4个; 连接管道 8根 2、控制要求

(1)单次自动顺序动作:

按下SB1按纽,缸1向前伸出,压下ST2后缸2向前伸出,压下ST5后缸1后退,

压下ST1后缸2后退,压下ST4缸1伸出,关闭按确认;

按下SB2按纽,气缸1伸出,压下ST2后缸2伸出,压下ST5后气缸1后退,压下

ST1后缸2后退,压下ST4缸Ⅰ伸出,压下ST2,缸Ⅱ伸出压下ST5停止。

(2)连续顺序动作:

按下SB1按纽启动,气缸1向前伸出,压下ST2后缸2向前伸出,压下ST5后缸1后退,压下ST1后缸2后退,压下ST4后气缸1向前伸出;

按SB2或SB3按纽后,双缸运动停止;

或者,按下SB5按纽启动,气缸2向前伸出,压下ST4后缸1后退,压下ST1后缸2后退,压下ST4后气缸1向前伸出;

按SB5或SB6 按纽后,双缸运动停止;

三、实验设备

1、模块化创意气动实验台(配相应空压机一台); 2、PC机或编程器一台;

四、实验步骤

按指导书的步骤。

五、实验报告

1、什么是气动顺序动作回路?

2、什么是多缸顺序动作回路?

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