气源装置
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第十章气源装置、气动辅件及执行元件一、填空题1.气动系统对压缩空气的主要要求有:具有一定压力和流量,并具有一定的净化程度。
2.气源装置一般由气压发生装置、净化及贮存压缩空气的装置和设备、传输压缩空气的管道系统和气动三大件四部分组成。
3.空气压缩机简称空压机,是气源装置的核心,用以将原动机输出的机械能转化为气体的压力能空气压缩机的种类很多,但按工作原理主要可分为容积式和速度式(叶片式)两类.4.空气过滤器、减压阀和油雾器一起称为气动三大件是多数气动设备必不可少的气源装置。
大多数情况下,三大件组合使用,三大件应安装在用气设备的近处。
5.气动执行元件是将压缩空气的压力能转换为机械能的装置,包括气缸和气马达.二、判断题(√)1. 气源管道的管径大小是根据压缩空气的最大流量和允许的最大压力损失决定的.(×)2. 大多数情况下,气动三大件组合使用,其安装次序依进气方向为空气过滤器、后冷却器和油雾器。
(√)3. 空气过滤器又名分水滤气器、空气滤清器,它的作用是滤除压缩空气中的水分、油滴及杂质,以达到气动系统所要求的净化程度,它属于二次过滤器。
(√)4. 气动马达的突出特点是具有防爆、高速、输出功率大、耗气量小等优点,但也有噪声大和易产生振动等缺点.( ×)5。
气动马达是将压缩空气的压力能转换成直线运动的机械能的装置。
(×)6. 气压传动系统中所使用的压缩空气直接由空气压缩机供给。
三、选择题1. 以下不是贮气罐的作用是( C )。
A。
减少气源输出气流脉动B。
进一步分离压缩空气中的水分和油分C。
冷却压缩空气2. 利用压缩空气使膜片变形,从而推动活塞杆作直线运动的气缸是( C )。
A。
气-液阻尼缸 B. 冲击气缸C。
薄膜式气缸3. 气源装置的核心元件是( B )。
A. 气马达B. 空气压缩机C。
油水分离器4. 低压空压机的输出压力为( B )A。
小于0.2MPa B。
0。
2~1MPa C。
授课内容具体措施第十章气源装置及气动辅助元件本章重点1.空气压缩机的工作原理2.气源净化装置及气动辅助元件的作用本章难点气源净化装置的组成及作用气源装置是气压传动系统的动力部分,这部分元件性能的好坏直接关系到气压传动系统能否正常工作;气动辅助元件更是气压传动系统正常工作必不可少的组成部分。
第一节气源装置一、压缩空气站压缩空气站是气压系统的动力源装置。
排气量≥6~12m3/min时,应独立设置压缩空气站;排气量<6m3/min时,可将空压机或气泵安装在主机旁。
压缩空气在使用之前必须经过干燥和净化处理后才能使用,压缩空气中混有的水分、油污等杂质若进入管道系统,将导致机器和控制装置发生故障,损害产品,增加系统的维护成本。
对于一般的压缩空气站,除空气压缩机外,还必须设置过滤器、后冷却器、油水分离器和储器罐等净化装置,其流程装置,见下图:图10—1 气源系统组成示意图1—空气压缩机2—后冷却器3—油水分离器4,7—储器罐5—干燥器6—过滤器二、空气压缩机空压机是气压发生装置,利用空气压缩机将电动机机械能气体压力能,然后在控制元件的控制和辅助元件的配合下,通过执行元件把空气的压力能转变为机械能,从而完成直线或回转运动并对外作功。
1.分类按工作原理主要分为容积式和速度式两类。
①容积式:压缩气体的体积,是单位体积内气体分子密度增加提高压缩空气的动力。
图10—2活塞式空气压缩机工作原理图1—排气阀2—缸体3—活塞4—活塞杆5—滑块6—滑道7、8—曲柄连杆机构9—吸气阀10—弹簧空压机相当于液压传动中的动力元件液压泵!活塞式空气压缩机应用广泛,原理类似液压泵!即:通过曲柄滑块机构带动活塞的往复运动使气缸的体积增大或减小,从而通过吸排气阀实现吸气和排气。
②速度式:通过提高气体分子的运动速度,使动能转化为压力能来提高压缩空气的动力。
2.选用原则主要根据气压传动系统需要的两个主要参数:工作压力p和流量q。
选用方法可以查询相关手册。
气源装置的工作原理-回复气源装置是一种用于提供气体的设备,它的工作原理涉及气体的压缩、储存和供应。
本文将详细解释气源装置的工作原理,包括气源装置的组成部分、工作流程以及各个部分之间的相互作用。
一、气源装置的组成部分气源装置一般由以下几个关键部分组成:1. 气体压缩机:用于将空气或其他气体压缩为一定的压力,以便储存和供应。
2. 储气罐:用于储存压缩的气体,一般为钢制容器,具有一定的压力容纳能力。
3. 储气系统:包括储气罐、气管道和气阀等组成的系统,用于储存和供应气体。
4. 控制系统:用于监控和控制气源装置的工作状态,包括压力控制、安全控制和启动停止控制等功能。
二、气源装置的工作流程气源装置的工作流程可以分为以下几个步骤:1. 压缩气体:气源装置首先通过气体压缩机将空气或其他气体进行压缩,提高气体的压力,一般根据具体要求可以压缩到数十至数百巴的压力。
2. 储存气体:压缩的气体通过压缩机出口进入储气罐进行储存,储气罐内部的气体压力逐渐上升,直到达到设定的压力上限。
此时,气源装置中的储气罐累积了一定的储气量。
3. 供应气体:当需要使用气体时,控制系统会接收到外部信号,启动储气系统将储存在储气罐中的气体供应给使用设备。
通常情况下,气体从储气罐通过气管道进入使用设备的系统,其流量和压力由控制系统进行调节。
4. 控制和监测:在气源装置的整个工作过程中,控制系统负责对气体压力、流量和工作状态等进行监测和控制。
当气体压力超过设定的上限或下限时,控制系统会发出警报或采取相应的措施。
同时,控制系统还可以根据需求进行启动和停止控制,以实现气源装置的自动化运行。
三、各个部分之间的相互作用在气源装置的工作过程中,各个部分之间存在着相互作用,以保证整个装置的正常运行和气体的供应。
1. 气体压缩机和储气罐之间的相互作用:气体压缩机将空气或其他气体进行压缩,压缩后的气体通过压缩机出口进入储气罐进行储存。
储气罐的存在保证了气体的连续供应,使得气源装置能够在需要时为使用设备提供气体。