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液压油的选用项目教学法的研究

2014-09-24郝春玲杨梓嘉

时代农机 2014年9期
关键词:粘性液压油油液

郝春玲,杨梓嘉

(1.渤海船舶职业学院,辽宁 葫芦岛 125000;2.辽宁工程技术大学 机械学院,辽宁 阜新 123000)

在液压油的相关知识了解之后,掌握其液压油的性能参数与实际使用状况之间存在的关系,如在高温情况下,液压油的粘性会降低,作为其中主要因素之一,在选择时要选择液压油粘度要大一些的,即会在不同情况具有选择液压油的能力的培养。

1 研究目的

在高职高专教育体系的理实一体化要求下,对于《液压与气压系统拆装和维护》课程中,依据人才培养方案、教学标准,对于液压油的选用项目的研究意义在于:①能够胜任相关液压油的选用的工作;②能够胜任相关液压设备液压油维修的能力;③能够胜任技术设计相关流体运动领域能够运用液压油性质技术改造的能力;④掌握液压油的性质的能力;⑤正确选用液压油的能力。

2 研究的内容

2.1 项目引入

在考虑项目的具体实施过程中要有项目引入部分。例如,油液的种类很多,如何选用合适的油液很关键,将M1432A型平面磨床为何采用的为N32号液压油为项目的引入。

2.2 相关知识

接下来要考虑到项目的相关知识,这里主要提出了以下部分内容:

(1)牛顿的液体内分子之间摩擦定律也称为粘性。液体因外力作用而流动时,分子之间产生的内聚力要阻止分子间的相对运动而产生一种内摩擦力,这一特性就称之为液体的粘性。这是在液体的非常重要的物理性质,也是在选择液压油时的主要依据。

在流动时的液体才会呈现粘性,液体在静止时不会呈现粘性。液体在流动时,由于液体与固体壁面之间的附着力和液体自身的粘性使液体内各层面间的运动速度大小不等,以图1所示为例:若两平行的平板间充满某液体,固定下平板,而上平板以u0向右运动,由于液体具有的粘性作用,紧靠着下平板的液体分子层速度为零,紧靠上平板的液体分子层速度为u0,而中间各分子层液体的速度则按递减规律从上到下呈线性分布。

图1 液体粘性示意图

测定表明,液体在流动时相邻分子液层之间的内聚力F与液层分子接触面积A,液层分子之间相对运动的速度梯度du/dy成正比。

(2)粘度。液体的粘性大小用粘度表示,常用的粘度有三种类型:即动力粘度、运动粘度和相对粘度。

(3)粘度与压力的关系。对于液压油在压力较低的液压系统内,液压油的粘性较小;当液压油在压力较大的液压系统内,液压油的粘性较大;粘度与压力成反比关系。

(4)粘度与温度的关系。液压油粘度对温度的变化十分敏感,对于液压油在温度较高的液压系统内时,液压油的粘性较小;当液压油在温度较低的液压系统内时,液压油的粘性较大;粘度与温度成正比关系。

在M1432A型平面磨床液压油的使用上,根据实际情况在不同季节即不同的温度采用相应的措施来调节液压油的粘性。

2.3 项目实施

最后要完成具体的任务实施,这也是理实一体化的体现。

(1)首先看是否满足条件。M1432A型平面磨床液压系统中的工作油液要求具有双重作用,一是作为传递能量的介质,二是作为润滑剂润滑运动零件的工作表面,因此液压油的性能的好坏会直接影响到液压传动的性能,如工作的灵敏性,可靠性,工况的稳定性,系统的工作效率及系统零件的寿命等。在选择此油液时应满足下列条件:粘温特性要好;具有较好的润滑性;不应含有腐蚀性的物质,成分要纯净,以免侵蚀整个系统;具有较好的化学稳定性;所选油液应不易氧化,不易变质,以防止产生粘质性沉淀物,影响系统工作;也要防止被氧化的油液变为酸性,对金属机件表面引起腐蚀作用;同时抗泡沫性能要好,抗乳化性能也要好,对金属机件和密封件有较好的相容性;体积膨胀系数要低,比热容和传热系数要高;流动点和凝固点要低,闪点和燃点要高;当然要即无毒性,价格又便宜的。

(2)主要考虑因素。M1432A型平面磨床液压系统选择液压油首先要考虑的是粘度问题。在选择时要根据具体情况或系统的要求来选择粘度适合的油液。

由于本系统液压系统的工作压力较低的液压系统宜选用粘度较小的液压油;环境温度较高时则选用粘度较大的液压油;考虑运动速度时,此液压系统执行元件运动速度一般高,为了减少液压油流动时的功率损失,宜选用粘度较低的液压油。

综上因素可以确定适用M1432A型平面磨床的液压油为N32。

(3)具体操作。取四个试杯,分别装有不同类型的油液,观察、鉴别。

2.4 项目任务单

项目任务单包括任务描、时间安排、对学生要求、思考问题。

3 研究的意义及价值

研究此内容,是为课程体系服务的,同时切实培养学生在液压与气压领域中对液压油的认识和选用的专业能力。

[1]流动式起重机、液压油、固体颗粒污染等级、测量和选用.出版社:中国标准出版社2014,(1)

[2]GB11118.1-2011 液压油(L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG)

[3]许福玲,陈尧明.液压与气压传动[M].北京:机械工业出版社,2011.

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