㈠ 液壓發展史
1795年英國約瑟夫·布拉曼(Joseph Braman,1749-1814),在倫敦用水作為工作介質,以水壓機的形式將其應用於工業上,誕生了世界上第一台水壓機。
1905年將工作介質水改為油,又進一步得到改善。
第一次世界大戰(1914-1918)後液壓傳動廣泛應用,特別是1920年以後,發展更為迅速。液壓元件大約在 19 世紀末 20 世紀初的20年間,才開始進入正規的工業生產階段。
1925 年維克斯(F.Vikers)發明了壓力平衡式葉片泵,為近代液壓元件工業或液壓傳動的逐步建立奠定了基礎。
在 1955 年前後,日本迅速發展液壓傳動,1956 年成立了「液壓工業會」。近20~30 年間,日本液壓傳動發展之快,居世界領先地位。
(1)車橋液壓提升器擴展閱讀
與機械傳動、電氣傳動相比,液壓傳動具有以下優點:
1、液壓傳動的各種元件,可以根據需要方便、靈活地來布置。
2、重量輕、體積小、運動慣性小、反應速度快。
3、操縱控制方便,可實現大范圍的無級調速(調速范圍達2000:1)。
4、可自動實現過載保護。
5、一般採用礦物油作為工作介質,相對運動面可自行潤滑,使用壽命長。
6、很容易實現直線運動。
7、很容易實現機器的自動化,當採用電液聯合控制後,不僅可實現更高程度的自動控制過程,而且可以實現遙控。
㈡ 液壓制動由什麼組成的
一套簡單的液壓制動系統如1—1圖所示,它由制動踏板1、主缸推桿2、主缸活塞3、制動主缸4、制動油管5、回位彈簧6、制動輪缸7、輪缸活塞8、制動鼓9、制動蹄10、制動蹄片11、制動底板12、支承銷13組成。
金屬的制動鼓安裝在輪轂上(圖中輪轂沒有顯示),它與車輪相連接,以它的內圓面為工作表面,隨車輪一起旋轉。 制動底板一般安裝在車橋上,並不旋轉,在制動底板上安裝著兩個用於支撐制動蹄的支承銷13。
制動蹄的外圓面上有制動蹄(摩擦)片11。制動底板上固定安裝著制動輪缸7,通過油管5與制動主缸相通,主缸中的輪缸活塞8可以在司機的操控下在缸內移動。不制動時,制動鼓的內圓工作面與制動蹄之間有一定的間隙,車輪和制動鼓可以自由旋轉。
需要制動(剎車)時,司機踏下制動踏板1,推桿推動主缸活塞3右移,主缸內的制動液流向輪缸。輪缸內的兩個輪缸活塞8推動兩個制動蹄繞著支承銷13轉動,制動蹄摩擦片緊壓在制動鼓的內圓工作面上。
不旋轉的制動蹄對旋轉著的制動鼓產生一個摩擦力矩,摩擦力矩的方向與車輪旋轉方向相反。 制動鼓將這個力矩傳給車輪,由於車輪與路面之間有附著作用,車輪對路面作用一個向前的周緣力匕,同時路面也對車輪作用一個向後的反作用力,也就是制動力Fb,制動力由車輪傳到車(橋)架和車身,使得整個汽車產生一定的減速度,並且制動力越大,減速度越大。
汽車的動能轉化為制動蹄摩擦片與制動鼓(及輪胎面與地面)之間由摩擦產生的熱能,並散發到大氣中。 當放開制動踏板後,制動輪缸內的制動液在制動蹄回位彈簧6拉壓作用下迴流,輪缸活塞和制動蹄隨之回位,摩擦力矩和制動力FB消失,制動作用停止。
通過以上的討論可以想到,阻礙汽車運動的制動力Fb的大小不僅取決於摩擦力矩,還與輪胎和路面之間的附著條件有關。如果如前所述汽車行駛在冰雪路面上,附著力很小,這時的汽車就不可能產生大的制動效果。 當然今後在討論汽車制動系統的結構時,都假設輪胎與地面之間具有良好的附著條件。