第11章 气源装置及气动辅助元件
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气源装置及气动辅助元件气压系统组成:气源装置:空气压缩机+气源净化装置,将机械能转换成压力能。
执行装置:气缸和气马达,将压力能转换成机械能。
控制装置:各种压力阀、流量阀、方向阀等;控制气体的压力、流量及流动方向。
辅助装置:冷却器、储气罐、过滤器、消声器、油雾器、管道等,实现冷却、储气、过滤、消声、润滑、输送等。
气源设备:产生、处理和贮存压缩空气的设备一、空气压缩机1.作用和分类1)功用:空气压缩机是将机械能转换成气体压力能的装置。
2)分类:按压力大小可分为:低压型(0.2MPa—1.0MPa)、中压型(1.0MPa—10MPa)和高压型(>10MPa)。
按排气量分:微型(<1m3/min)、小型(1~10m3/min)、中型(10~100m3/min)、大型(>100m3/min)按工作原理可分成容积型和速度型。
通过缩小气体的容积来提高气体的压力的方法称为容积型。
容积型空压机按结构原理分成往复式(活塞式和膜片式等)和旋转式(滑片式和螺杆式等)。
提高气体的速度,让动能转化成压力能,以提高气体的压力的方法称为速度型。
速度型空压机有离心式和轴流式等。
2.工作原理吸气过程:当活塞向右运动时,气缸内容积增大而形成局部真空,吸气阀打开,空气在大气压作用下由吸气阀进入气缸腔内。
压缩(排气)过程:当活塞向左运动时,吸气阀关闭,随着活塞的左移,缸内空气受到压缩而使压力升高,在压力达到足够高时,排气阀即被打开,压缩空气进入排气管内。
3.类型与特点1)单级活塞式压缩机单级活塞式空压机通常用于需要(0.3-0.7)Mpa压力范围的复习动画演示图形符号动画演示系统。
在单级压缩机中,若空气压力超过0.6Mpa,产生的过热将大大地降低压缩机的效率。
故当输出压力较高时,应采取多级压缩。
2)两级活塞式压缩机由两级,分三个阶段,将吸入的大气压的空气压缩到最终的压力。
如果最终压力为0.7Mpa,第一级通常将它压缩到0.3Mpa,然后经过中间冷却器被冷却,压缩空气通过中间冷却器后温度大大下降,再输送到第二级气缸中压缩到0.7Mpa。
一、教案基本信息液压传动与气动技术课程教案-气源装置及气动辅助元件课时安排:2课时(90分钟)教学目标:1. 理解气源装置的作用和组成;2. 熟悉气动辅助元件的功能和应用;3. 掌握气源装置及气动辅助元件的维护和故障排除方法。
教学方法:1. 讲授:讲解气源装置及气动辅助元件的基本原理、结构和应用;2. 演示:展示气源装置及气动辅助元件的实物或动画演示;3. 练习:引导学生进行实际操作练习,巩固所学知识。
教学准备:1. 教室环境布置:多媒体教学设备;2. 教学材料:教案、PPT、实物或动画演示素材;3. 学生用品:笔记本、笔。
二、教学过程第一课时:1. 导入(10分钟)教师简要介绍本节课的教学目标和内容,引起学生兴趣。
2. 气源装置(35分钟)(1)讲解气源装置的作用和组成,如空气压缩机、储气罐、干燥器等;(2)分析各种气源装置的工作原理和性能特点;(3)引导学生了解气源装置在实际工程中的应用。
3. 气动辅助元件(25分钟)(1)介绍气动辅助元件的分类和功能,如过滤器、减压阀、压力表等;(2)讲解各种气动辅助元件的工作原理和选用方法;(3)探讨气动辅助元件在液压系统中的重要性。
4. 课堂练习(10分钟)学生根据所学内容,回答教师提出的问题,巩固所学知识。
第二课时:1. 气源装置的维护与故障排除(30分钟)(1)讲解气源装置的日常维护方法;(2)分析气源装置常见故障的原因和解决方法;(3)引导学生掌握气源装置的故障诊断技巧。
2. 气动辅助元件的维护与故障排除(30分钟)(1)介绍气动辅助元件的维护注意事项;(2)分析气动辅助元件故障的常见原因和解决方法;(3)学生通过实际操作,学会气动辅助元件的故障排除。
三、课后作业1. 复习本节课所学内容,整理笔记;2. 查阅相关资料,了解气源装置及气动辅助元件在实际工程中的应用案例;3. 完成课后练习题。
四、教学评价1. 学生课堂参与度:观察学生在课堂上的发言、提问和讨论情况;2. 学生课后作业完成情况:检查学生的作业质量、掌握程度和应用能力;3. 学生实践操作能力:评估学生在课堂练习中的操作技能和故障排除能力。
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。
目录第一章液压传动基础知识绪论第二章液压动力元件第三章液压执行元件第四章液压控制元件第五章液压辅助元件第六章液压基本回路第七章典型液压传动系统第八章液压伺服和电液比例控制技术第九章液压系统的安装和使用第十章液压系统的故障诊断与排除第十一章气源装置及气动辅助元件第十二章气动执行元件第十三章气动控制元件第十四章气动基本回路第十五章气压传动系统实例一、液压与气压传动的研究对象液压与气压传动是以有压流体(压力油或压缩空气)为工作介质,来实现各种机械的传动和自动控制的传动形式。
液压传动传递动力大,运动平稳,但由于液体粘性大,在流动过程中阻力损失大,因而不宜作远距离传动和控制;而气压传动由于空气的可压缩性大,且工作压力低(通常在1.0MPa以下),所以传递动力不大,运动也不如液压传动平稳,但空气粘性小,传递过程中阻力小、速度快、反应灵敏,因而气压传动能用于远距离的传动和控制。
二、液压与气压传动的工作原理图0-1 液压千斤顶a)液压千斤顶原理图b)液压千斤顶简化模型1-杠杆手柄2-小缸体3-小活塞4、7-单向阀5-吸油管6、10-管道8-大活塞9-大缸体11-截止阀12-通大气式油箱1.力比例关系或(0-1)式中A1、A2分别为小活塞和大活塞的作用面积;F1为杠杆手柄作用在小活塞上的力。
在液压和气压传动中工作压力取决于负载,而与流入的流体多少无关。
2.运动关系或(0-2)式中h1、h2分别为小活塞和大活塞的位移。
●从式(O-2)可知,两活塞的位移和两活塞的面积成反比。
将A1h1=A2h2两端同除以活塞移动的时间t得:即(0-3)式中v1、v2分别为小活塞和大活塞的运动速度。
●从式(0-3)可以看出,活塞的运动速度和活塞的作用面积成反比。
(0-4)如果已知进入缸体的流量q ,则活塞的运动速度为:(0-5)●从式(O-5)可得到另一个重要的基本概念,即活塞的运动速度取决于进入液压(气压)缸(马达)的流量,而与流体压力大小无关。