液压与-气压传动习题库及其参考答案.doc

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1、-_五、计算题 1、某泵输出油压为 10MPa,转速为 1450r/min,排量为 200mL/r,泵的容积效率为 Vp=0.95,总效率为 p=0.9。求泵的输出液压功率及驱动该泵的电机所需功率(不计泵的入口油压) 。 解:泵的输出功率为:KWnVpqpqpPVppPpVptpppp OP9 .456095. 014501020010 6060603 电机所需功率为:KWPPpOp ip519 . 09 .452、已知某液压泵的转速为 950r/min,排量为 VP=168mL/r,在额定压力 29.5MPa 和同样转速下,测得的 实际流量为 150L/min,额定工况下的总效率为 0.87

2、,求: (1)液压泵的理论流量 qt; (2)液压泵的容积效率 v; (3)液压泵的机械效率 m; (4)在额定工况下,驱动液压泵的电动机功率 Pi; (5)驱动泵的转矩 T。 解:(1)qt=Vn=9501681000=159.6L/min (2)v=q/qt =150/159.6=0.94; (3)m=0.87/0.94=0.925 (4) Pi=pq/(600.87)=84.77kW; (5) Ti=9550P/n=955084.77/950=852Nm3、已知某液压泵的输出压力为 5MPa,排量为 10mL/r,机械效率为 0.95,容积效率为 0.9,转速为 1200r/min,求:

3、 (1)液压泵的总效率; (2)液压泵输出功率; (3)电动机驱动功率。 解:(1)=Vm=0.950.9=0.855 (2)P=pqv/60=51012000.9/(601000)= 0.9kW (3)Pi=P/=0.9/(0.950.9)=1.05kW4、如图,已知液压泵的输出压力 pp=10MPa,泵的排量 VP10mLr,泵的转速 nP1450rmin,容积 效率 PV=0.9,机械效率 Pm=0.9;液压马达的排量 VM10mLr,容积效率 MV=0.92,机械效率Mm0.9,泵出口和马达进油管路间的压力损失为 0.5MPa,其它损失不计,试求: (1)泵的输出功率; (2)驱动泵的

4、电机功率; (3)马达的输出转矩; (4)马达的输出转速;-_解:(1)Ppo=ppqp=ppVpnpPV=101010314500.9/60=2.175KW (2)PPi=PPo/p= PPo/(PVMm)=2.69KW PM=PPP=100.5=9.5MPa (3)TM=pMVMVM/2=9.5100.9/2=13.6Nm (4)nM=-npVpPVMV/VM=1450100.90.92/10=1200.6r/min5、如图所示,由一直径为 d,重量为 G 的活塞浸在液体中,并在力 F 的作用下处于静止状态。若液体的 密度为 ,活塞浸入深度为 h,试确定液体在测压管内的上升高度 x。解:设

5、柱塞侵入深度 h 处为等压面,即有(F+G)/(d2/4)=g(h+x) 导出:x=4(F+G)/(gd2)h 6、已知液压马达的排量 VM=250mL/r;入口压力为 9.8Mpa;出口压力为 0.49Mpa;此时的总效率M=0.9;容积效率 VM=0.92;当输入流量为 22L/min 时,试求: (1)液压马达的输出转矩(Nm); (2)液压马达的输出功率(kW); (3)液压马达的转速(r/min)。 解:(1)液压马达的输出转矩TM=1/2pMVMMm=1/2(9.80.49)2500.9/0.92=362.4Nm (2)液压马达的输出功率PMO=pMqMM/612=(9.80.49

6、)220.9/60=3.07kw (3)液压马达的转速nM=qMMV/VM=221030.92/250=80.96r/min7、下图为两结构尺寸相同的液压缸,A1=100cm2,A2=80cm2,p1=0.9Mpa,q1=15L/min。若不计摩擦损失 和泄漏,试求: (1)当两缸负载相同(F1=F2)时,两缸能承受的负载是多少? (2)此时,两缸运动的速度各为多少? 解:列方程:-_2121222211FFFAPFAPAP联合求解得 p2=0.5MPa,F1=F2=5000N v1=q1/A1=0.025m/s;v2A1=v1A2,v2=0.020m/s8、如图所示三种形式的液压缸,活塞和活

7、塞杆直径分别为 D、d,如进入液压缸的流量为 q,压力为 P, 若不计压力损失和泄漏,试分别计算各缸产生的推力、运动速度大小和运动方向。PdDqa)C)dqPDPdq b)D答:(a))(422dDpF;)(422dDqV;缸体向左运动 (b)答:2 4pdF; 24 dqV;缸体向右运动(c)答:2 4pdF;24 dqV;缸体向右运动9、如图所示液压回路,已知液压泵的流量 qp=10L/min,液压缸无杆腔活塞面积 A1=50cm2,有杆腔活塞 面积 A2=25cm2,溢流阀调定压力 PP=2.4Mpa,负载 FL=10000N,节流阀通流面积 AT= 0.01cm2,试分别求 回路中活塞

8、的运动速度和液压泵的工作压力。 (设 Cd= 0.62,= 870kg/m3,节流阀口为薄壁小孔。 ) 答,以题意和图示得知: 因工作压力:PP = 2.4Mpa FL =10000NP1A1=FL P1= FL/ A1=10000/(5010-4)=2 MPa 节流阀的压差:P = P1=2 MPa 节流阀的流量:PACqTd2=87010221001. 062. 06 4=4.210-2 m3 /s活塞的运动速度:V =1Aqqp= 4231050102 . 460/1010=150cm/min有泵的工作压力:P= PP = 2 Mpa 活塞的运动速度:V =150 cm/min10、如图

9、所示两个结构和尺寸均相同的液压缸相互串联,无杆腔面积 A1=100cm2,有杆腔面积 A2=80cm2,液压缸 1 输入压力 P1=0.9Mpa,输入流量 q1=12L/min,不计力损失和泄漏,试计算两缸负载 相同时(F1=F2) ,负载和运动速度各为多少?-_P12P1v 1F2vF2A1 2A121q答:以题意和图示得知:P1A1=F1+P2A2 P2A1=F2 因:F1=F2 所以有:P1A1 = P2A2+P2A1 故:P2=442111 10)80100(101009 . 0 AAAP= 0.5(MPa)F1=F2= P2A1=0.510010-4106=5000(N) V1=q1

10、/A1= (1010-3)/ (10010-4)=1.2(m/min) q2=V1A2 V2= q2/ A1= V1A2/ A1=0.96(m/min) 因此,负载为 5000(N) ;缸 1 的运动速度 1.2(m/min) ;缸 2 的运动速度 0.96(m/min) 。11、如图所示液压系统,负载 F,减压阀的调整压力为 Pj,溢流阀的调整压力为 Py,Py Pj。 油缸无杆 腔有效面积为 A。试分析泵的工作压力由什么值来确定。解:泵的工作压力 P=012、如图所示,两个结构和尺寸均相同相互串联的液压缸,有效作用面积 A1=100cm2,A2=80cm2,液压 泵的流量 qp=0.2*1

11、0-3m3/s,P1=0.9Mpa,负载 F1= 0,不计损失,求液压缸的负载 F2及两活塞运动速度 V1,V2。解:V1=q1/ A1=0.2*10-3/100*10-4=0.02 m/s-_V2=q2/ A2=0.02*80*10-4/100*10-4=0.16 m/s P2=F2/ A1 P1 A1= P2 A2+F1 F1=0;P2= P1 A1 /A2=1.125MPa F2= P2 A1=112.5N13、如图所示液压系统中,试分析在下面的调压回路中各溢流阀的调整压力应如何设置,能实现几级调 压?解:能实现 3 级调压, 各溢流阀的调整压力应满足 Py1 Py2和 Py1 Py31

12、4、分析下列回路中个溢流阀的调定压力分别为 pY1 =3MPa,pY2 =2MPa,pY3=4MPa,问外负载无穷大时, 泵的出口压力各位多少?解:(a)p = 2MPa ;(b)p = 9MPa ;(c)p = 7MPa 15、图示回路,溢流阀的调整压力为 5MPa,顺序阀的调整压力为 3MPa,问下列情况时 A、B 点的压力 各为多少? (1)液压缸活塞杆伸出时,负载压力 pL=4MPa 时; (2)液压缸活塞杆伸出时,负载压力 pL=1MPa 时; (3)活塞运动到终点时。答:(1)pA=4MPa;pB=4MPa; (2) pA=1MPa;pB=3MPa;-_(3)pA=5MPa;pB=

13、5MPa。16、图示回路,溢流阀的调整压力为 5MPa,减压阀的调整压力为 1.5MPa,活塞运动时负载压力为 1MPa,其它损失不计,试分析: (1)活塞在运动期间 A、B 点的压力值。 (2)活塞碰到死挡铁后 A、B 点的压力值。 (3)活塞空载运动时 A、B 两点压力各为多少?答:(1)pA=1MPa;pB=1MPa (2)pA=1.5MPa;pB=5MPa (3)pA=0MPa;pB=0MPa 18、夹紧回路如下图所示,若溢流阀的调整压力 p13Mpa、减压阀的调整压力 p22Mpa,试分析活塞 空载运动时 A、B 两点的压力各为多少?减压阀的阀芯处于什么状态?工件夹紧活塞停止运动后,

14、A、B 两点的压力又各为多少?此时,减压阀芯又处于什么状态?答:当回路中二位二通换向阀处于图示状态时,在活塞运动期间,由于活塞为空载运动,并忽略活 塞运动时的摩擦力、惯性力和管路损失等,则 B 点的压力为零,A 点的压力也为零(不考虑油液流过减 压阀的压力损失) 。这时减压阀中的先导阀关闭,主阀芯处于开口最大位置。当活塞停止运动后 B 点压力 升高,一直升到减压阀的调整压力 2Mpa,并保证此压力不变,这时减压阀中的先导阀打开,主阀芯的开 口很小。而液压泵输出的油液(由于活塞停止运动)全部从溢流阀溢流回油箱,A 点的压力为溢流阀的 调定压力 3Mpa。19如下图所示,已知变量泵最大排量 VPm

15、ax = 160mL/r,转速 nP= 1000r/min,机械效率 mp = 0.9,总效 率 p = 0.85;液压马达的排量 VM= 140mL/r,机械效率 mM = 0.9,总效率 M = 0.8,系统的最大允许压力 P= 8.5Mpa,不计管路损失。求液压马达转速 nM是多少?在该转速下,液压马达的输出转矩是多少?驱 动泵所需的转矩和功率是多少?-_答:(1)液压马达的转速和转矩液压泵的输出流量液压马达的容积效率液压马达的转速:液压马达输出的转矩:(2)驱动液压泵所需的功率和转矩 (a)驱动液压泵所需的功率(b)驱动液压泵的转矩 或-_2.1一粘度计如图示,已知:mmD50,细管直

16、径mmd2,管长mml40,设在min20内,油位从mmh501下降mmh252到,求油液的运动粘度。2.2如图示,一液压泵从油箱吸油,液压泵排量rcmqp/723,液压泵转速min/1500rnp,油液粘度sm /104026,密度3/900mkg,吸油管长 ml6,吸油管直径mmd30,计算时要考虑管中的沿程损失,不计局部损失。试 求:(1)为保证泵的吸油腔真空度不超过Pa5104 . 0,泵离油箱液面的最大允许安装高度;(2)当泵的转速增加或减少时,此最大允许安装高度将怎样变化?2.3流量min/25LQ 的液压泵从油箱吸油,油液粘度sm /102026,密度3/900mkg,吸油管直径

17、mmd25,泵口离油箱液面的安装高度mmH400,管长mml500,吸油管入口处的局部阻力系数2 . 0。试求泵吸油腔处的真空度。4 52.4如图示,一流量min/16LQ 的液压泵,安装在油面以下,油液粘度sm /102026,33/109 . 0mkg,其它尺寸如图示,仅考虑吸油管的沿程损失,试求液压泵入口处的表压力。2.5流量min/63LQ 的液压泵,将密度3/900mkg,粘度sm /102026的液压油通过内径mmd20的油管输入有效面积250cmA 的-_液压缸,克服负载NF20000使活塞作均匀速运动,液压泵出口至液压缸中心线高度mH10(设管长Hl ) ,局部压力损失Pap5

18、105 . 0,试求液压泵的出口压力。2.1 解:通过细长管流量pldQ 1284式中ghpsmmscm lhhllDgdvvlDgdhlhldtvlDgd hdhdtvlDgddtDgld hdh dtdhDghlddtdhD dtdhAQth h/8 .84/848. 025505432980)2 . 0(602032602060203232324 128412842224212424212402 12424242 2.2 解:(1)对截面列伯努利方程,以油箱液面为基准面scm dnq AQvHzpapzvphzgv gpzgv gpw/25560314. 372150044,104 .

19、0, 0, 0, 02222225 211122 122 12 111 沿程损失 gv dlhw22 228cm. 16 . 28 . 9*2 55. 2*2 9.8*90010*4 . 0h2gv gPH6m. 28 . 9*2 55. 203. 060392. 0h0392. 0191375 R752232019131040325525W2 2222we22 层流vvdRe-_(2)当泵的转速增加时,管内流速增加,速度水头与压力损失与成正比也增加,因此吸油高2v2 2v度 H 将减小。反之,当泵的转速减少时,H 将增大。 2.3 解:对油箱液面与泵入口处到伯努利方程,以油箱液面为基准面sc

20、mAQvhvhzgv gpzgv gpw/85605 . 214. 3102540, 0222321122 122 12 111 gv dl gv gv dlvvdRe222h07. 0106375 R7522320106310205 . 2852 22 22 2 we22层流059m. 08 . 9*2 85. 02 . 0025. 05 . 0*07. 02 w2 2221hH2gv gpp 真空度: w2 22 21vhH2gvgppppa10*7 . 4059. 04 . 08 . 9*2 85. 0*28 . 9*90032 2.4 解:对截面列伯努利方程,以油箱液面为基准面scmd

21、Q AQvzzvphzgv gpzgv gpw/8 .104608 . 114. 31016440, 7 . 0, 0, 0222322211122 122 12 111 -_0795. 0439R752232094310208 . 18 .104e22层流vvdRePahgvZGPmgv dlhww820495. 08 . 9*2 048. 1*27 . 08 . 9*9002495. 08 . 9*2 048. 1018. 020795. 0222 22 1222 2 2.5 解:对截面列伯努利方程,以截面为基准面scmdQ AQvvHzzhzgv gpzgv gpw/33460214.

22、31063440, 022232222122 122 12 111 pa10*5 . 0p104416pa234. 3*900 02. 010*0416. 02v dlp0416. 033400.31641232033402 . 0 2334522 10.2511紊流vdvRe24Mpa. 48 . 9*2 34. 35 .17108 . 9*90010*402gvhHgP5 .178 . 9*900 10*5 . 0104416 gpp2 52 11 w215 Pmhw六、回路分析 1、下图所示液压系统是采用蓄能器实现快速运动的回路,试回答下列问题: (1)液控顺序阀 3 何时开启,何时关闭

23、? (2)单向阀 2 的作用是什么? (3)分析活塞向右运动时的进油路线和回油路线。-_答:(1)当蓄能器内的油压达到液控顺序阀 3 的调定压力时,阀 3 被打开,使液压泵卸荷。当蓄能器内 的油压低于液控顺序阀 3 的调定压力时,阀 3 关闭。 (2)单向阀 2 的作用是防止液压泵卸荷时蓄能器内的油液向液压泵倒流。 (3)活塞向右运动时: 进油路线为:液压泵 1 单向阀 2 换向阀 5 左位油缸无杆腔。 蓄能器换向阀 5 左位油缸无杆腔。 回油路线为:油缸有杆腔换向阀 5 左位油箱。2、在图示回路中,如 pY1=2MPa,pY2=4MPa,卸荷时的各种压力损失均可忽略不计,试列表表示 A、B

24、两点处在不同工况下的压力值。 (单位:MPa)解:1DT() 2DT()1DT() 2DT()1DT() 2DT()1DT() 2DT()A4040B62403、如图所示的液压回路,试列出电磁铁动作顺序表(通电“+” ,失电“-” ) 。解:1DT2DT3DT-_快进工进快退停止4、如图所示的液压系统,两液压缸有效面积为 A1=A2=100104m2,缸的负载 F1=3.5104N,缸的 的负载 F2=1104N,溢流阀、顺序阀和减压阀的调整压力分别为 4.0MPa,3.0MPa 和 2.0MPa。试分析下 列三种情况下 A、B、C 点的压力值。 (1)液压泵启动后,两换向阀处于中位。 (2)

25、1YA 通电,液压缸活塞移动时及活塞运动到终点时。 (3)1YA 断电,2YA 通电,液压缸活塞移动时及活塞杆碰到死挡铁时。解:p1=F1/A=3.5104/(100104)= 3.5MPap2=F2/A=1104/(100104)=1MPa (1)4.0MPa、4.0MPa、2.0MPa (2)活塞运动时:3.5MPa、3.5MPa、2.0MPa;终点时:4.0MPa、4.0MPa、2.0MPa (3)活塞运动时:1Mpa、0MPa、1MPa;碰到挡铁时:4.0MPa、4.0MPa、2.0MPa5、如图所示的液压系统,可以实现快进工进快退停止的工作循环要求。 (1)说出图中标有序号的液压元件

26、的名称。 (2)填出电磁铁动作顺序表。答:(1)1变量泵,2调速阀,3二位二通电磁换向阀,4二位三通电磁换向阀,5单杆液压缸。(2)-_动作 电磁铁1YA2YA3YA快进工进快退停止6、如图所示的液压系统,可以实现快进工进快退停止的工作循环要求 (1)说出图中标有序号的液压元件的名称。 (2)写出电磁铁动作顺序表。解:(1)1三位四通电磁换向阀,2调速阀,3二位三通电磁换向阀 (2)动作 电磁铁1YA2YA3YA快进工进快退停止7、图示回路中,溢流阀的调整压力为 5.0MPa、减压阀的调整压力为 2.5MPa。试分析下列三种情况下 A、B、C 点的压力值。 (1)当泵压力等于溢流阀的调定压力时

27、,夹紧缸使工件夹紧后。 (2)当泵的压力由于工作缸快进、压力降到 1.5MPa 时。 (3)夹紧缸在夹紧工件前作空载运动时。-_解:(1)2.5MPa、5MPa、2.5MPa (2)1.5MPa、1.5MPa、2.5MPa (3)0、0、08、图示回路,若阀 PY 的调定压力为 4Mpa,阀 PJ 的调定压力为 2Mpa,回答下列问题: (1)阀 PY 是( )阀,阀 PJ 是( )阀; (2)当液压缸运动时(无负载) ,A 点的压力值为( ) 、B 点的压力值为( ) ; (3)当液压缸运动至终点碰到档块时,A 点的压力值为( ) 、B 点的压力值为( ) 。解:(1)溢流阀、减压阀; (2

28、)活塞运动期时 PA=0,PB=0; (3)工件夹紧后,负载趋近于无穷大:PA=4MPa,PB=2MPa。9、如图所示系统可实现“快进工进快退停止(卸荷) ”的工作循环。 (1)指出液压元件 14 的名称。 (2)试列出电磁铁动作表(通电“” ,失电“” ) 。解:动作1YA2YA3YA4YA快进+工进快退+停止+10、如图所示的液压回路,要求先夹紧,后进给。进给缸需实现“快进工进快退停止”这 四个工作循环,而后夹紧缸松开。 (1)指出标出数字序号的液压元件名称。 (2)指出液压元件 6 的中位机能。 (3)列出电磁铁动作顺序表。 (通电“+” ,失电“-” )-_答:(1)1减压阀;2单向阀

29、;3二位四通电磁换向阀;4压力继电器; 5液压缸;6三位四通电磁换向阀。 (2)O 型。 (3)1DT2DT3DT4DT夹紧快进工进快退松开11、图示系统中溢流阀的调整压力为 PA=3MPa,PB=1.4MPa,PC=2MPa。试求系统的外负载趋于无限大 时,泵的输出压力为多少?答:PA=3MPa12、如图所示系统可实现“快进工进快退停止(卸荷) ”的工作循环。 (1)指出标出数字序号的液压元件的名称。 (2)试列出电磁铁动作表(通电“” ,失电“” ) 。-_答:(1)1变量泵;2调速阀;3二位二通电磁换向阀;4二位三通电磁换向阀;5液压缸。 (2)1YA2YA3YA快进工进快退停止13、下

30、图所示减压回路中,若溢流阀的调整压力分别为 4MPa,减压阀的调定压力为 1.5MPa,试分析: (假设:至系统的主油路截止,活塞运动时夹紧缸的压力为 0.5 MPa) (1)活塞在运动时,A、B 两处的压力分别是多少? (2)活塞夹紧工件,其运动停止时,A、B 两处的压力又分别是多少? 答:(1)pA= pB= 0.5MPa(2)pA=4MPa,pB=1.5MPa14、下图所示的液压回路,要求实现“快进工进快退停止(卸荷) ”的工作循环,试列出电磁铁动 作顺序表。 (通电“+” ,失电“-” )答:-_1YA2YA3YA4YA快进+工进+快退+()+停止20、认真分析如图所示的液压系统,按电

31、气元件的工作顺序和工作状态,试分析说明液压缸各动作的运 动和工作状态。 (注:电气元件通电为“” ,断电为“” )电气元件动作名称1YA2YA1+2+3+4+5+67+答:1活塞快进。2第一种速度工进。 3停留。 4第二种速度工进。 5停留。 6快退。 7停止。21、如图所示液压系统,完成如下动作循环:快进工进快退停止、卸荷。试写出动作循环表,并 评述系统的特点。-_解:电磁铁动作循环表 1Y A2Y A3Y A4Y A 快进 工进 快退 停止、卸荷 特点:先导型溢流阀卸荷回路卸荷压力小冲击小,回油节流调速回路速度平稳性好,发热、泄漏节 流调速影响小,用电磁换向阀易实现自动控制。22、如图所示

32、系统能实现”快进 1 工进 2 工进快退停止”的工作循环。试画出电磁铁动作顺序表, 并分析系统的特点?解:电磁铁动作循环表 1Y A2Y A3Y A4Y A 快进 1 工进 2 快退 快退 停止23、如图所示液压系统可实现快进工进快退原位停止工作循环,分析并回答以下问题: (1)写出元件 2、3、4、7、8 的名称及在系统中的作用? (2)列出电磁铁动作顺序表(通电“” ,断电“” )? (3)分析系统由哪些液压基本回路组成? -_(4)写出快进时的油流路线?解:(1)235DY,使执行元件换向 322C,快慢速换接4调速阀,调节工作进给速度 7溢流阀,背压阀 8外控内泄顺序阀做卸荷阀 (2)

33、电磁铁动作顺序表工况1Y A2Y A行程阀快进 工进 快退() 原位停止 (3)三位五通电电液换向阀的换向回路、 进口调速阀节流调速回路 单向行程调速阀的快、慢、快换速回路、 差动连接快速回路、 双泵供油快速回路24、如图所示,当负载无穷大时,填写电磁铁动作顺序表。解:12MPa,9 MPa,7 MPa,4 MPa31、如图所示液压系统,完成如下动作循环:快进工进快退停止、卸荷。试写出动作循环表,并-_评述系统的特点。解:1YA2YA3YA4YA快进工进快退停止、卸荷特点:先导型溢流阀卸荷回路卸荷压力小冲击小,回油节流调速回路速度平稳性好,发热、泄漏节 流调速影响小,用电磁换向阀易实现自动控制

34、。32、如图所示系统能实现“快进1 工进2 工进快退停止”的工作循环。试画出电磁铁动作顺序表, 并分析系统特点。1YA2YA3YA4YA快进1 工进2 工进快退停止33、图 1 所示液压系统可实现“快进工进快退停止”的动作循环,要求列出其电磁铁动作循环表, 并分析该液压系统有何特点。-_解:电磁铁动作循环表:1YA2YA3YA快进工进快退停止液压系统特点: 采用进油节流调速回路保证稳定的低速运动,较好的速度刚度;采用背阀提高了运动的平稳性,启 动冲击小;采用差动连接实现快进,能量利用经济合理。 七、绘制回路 1、试用两个单向顺序阀实现“缸 1 前进缸 2 前进缸 1 退回缸 2 退回”的顺序动

35、作回路,绘 出回路图并说明两个顺序阀的压力如何调节。 解:采用单向顺序阀的顺序动作回路:1Y 得电,缸 1 和缸 2 先后前进,2Y 得电,缸 1 和缸 2 先后退回。为此,px1调定压力应比缸 1 工作 压力高(1015);px2调定压力应高于缸 1 返回压力。2、绘出双泵供油回路,液压缸快进时双泵供油,工进时小泵供油、大泵卸载,请标明回路中各元件的名 称。 解:双泵供油回路:-_1大流量泵 2小流量泵 3卸载阀(外控内泄顺序阀) 4单向阀 5溢流阀 6二位二通电磁阀 7节流阀 8液压缸 阀 6 电磁铁不得电时,液压缸快进,系统压力低于阀 3、阀 5 调定压力,阀 3、阀 5 均关闭,大、小

36、 流量泵同时向系统供油,qL=qp1+qp2。 阀 6 电磁铁得电,液压缸工进,系统压力为溢流阀 5 调定压力,阀 3 开启,大流量泵 1 卸载,溢流 阀 5 开启,qLqp2。3、写出图示回路有序元件名称。 解:(1)大流量泵 (2)小流量泵 (3)溢流阀 (4)单向阀 (5)外控式顺序阀(卸荷阀) (6)调速阀 4、用一个单向定向泵、溢流阀、节流阀、三位四通电磁换向阀组成一个进油节流调速回路。 解:-_5、试用单向定量泵、溢流阀、单向阀、单向变量马达各一个,组成容积调速回路。 解:6、写出下图所示回路有序号元件的名称。解:1低压大流量泵 2中压小流量泵-_3外控内泄顺序阀做卸荷阀 4溢流阀

37、 5二位三通电磁换向阀 6调速阀 7、写出如图所示回路有序号元件的名称。解:1低压大流量泵2中压小流量泵 3外控内泄顺序阀做卸荷阀; 4单向阀; 5溢流阀; 8、试用一个先导型溢流阀、两个远程调压阀组成一个三级调压且能卸载的多级调压回路,绘出回路图并 简述工作原理。 解:(1)当 1YA 不通电,系统压力为 Py1由先导型溢流阀控制 (2)当 1YA 通电,系统压力为 Py2, 由远程调压阀控制9、绘出三种不同的卸荷回路,说明卸荷的方法。 解:-_(1)换向阀卸荷回路 (2)溢流阀远程控制卸荷回路 (3)中为机能卸荷回路10、试用一个先导型溢流阀、一个二位二通换向阀组成一个卸荷回路。 解:11、绘出一种液压缸快速运动回路。 解:

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