液压与气动技术教案Word文档格式.docx
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课外作业
实训要求
考评方式
模块检测+课堂体验
教学内容
学习单元1气动传动技术基础
一、气压传动技术介绍
二、气压传动技术的优缺点
三、气压传动系统的组成
四、气压传动技术常用物理量
学习单元2常用气动元件介绍
一、气源
二、常用气动执行元件
三、常用气动控制元件
四、气动辅助元件
学习单元3单缸气动回路设计与裝调
一、气动时间控制元件
二、控制回路分析
学习单元4气动逻辑控制回路设计与裝调
一、逻辑元件
二、快速排气阀
三、典型逻辑回路介绍
四、自锁回路讲解
学习单元5双缸控制回路设计与裝调
一、气动回路图和位移-进步图的绘制要求
二、不带障碍信号的双缸控制回路设计方法
三、带障碍信号的双缸控制回路设计方法
模块小结
模块检测
教学目标
教学目的:
让学员了解气压传动在工业中的应用,掌握气压传动系统的组成以及各部分的功效,了解其优缺点,掌握常见的元件的作用、典型结构、工作原理及职能符号,学习气动回路的安装与调试以及回路设计,理解气动各种回路的原理及功能。
教学要求:
要求教师应对本模块所涉及的气动基础技术进行详细的讲解(包括结构、功能、原理、应用),针对所涉及的气动元件及回路,进行原理参数分析和回路分析,通过课堂体验强化学生的认知。
教学重点及难点
教学重点:
常用气动元件的作用、典型结构、工作原理及职能符号;
单缸气动回路的设计和装调以及回路分析;
气动逻辑回路的安装及调试,逻辑回路的设计;
双缸气动系统的安装及调试,双缸气动回路图的设计。
教学难点:
气动回路图的设计以及气动系统的安装调试。
解决办法:
课堂教学结合实物、现场演示、课堂体验综合讲解。
教学方法及手段
教学方法:
实施直观导入法;
案例教学法。
教学手段:
实物演示;
教学板书;
录像插件;
电子课件。
教学资源:
相关的精品课程;
网络教学资源等。
教学板书
课程引入:
气动的概念,气动的应用,气动的优缺点,。
气压传动技术是一种比较低成本的自动化控制系统,是以压缩空气为传动介质,传动动力以及控制信号,广泛应用与各种设备和机器上。
主要包括气源、空气调节处理元件、控制元件、执行元件以及辅助元件。
常用的物理量包括压力、流量、湿度。
问题与思考
提供一定的质量、流量和压力的压缩空气。
常用气动执行元件分为气缸、摆动气缸、气马达。
常用的气动控制元件包括压力控制元件、流量控制元件、方向控制元件三类。
其中方向控制元件分为换向型方向控制阀、单向型方向控制阀;
压力控制元件包括减压阀、溢流阀、顺序阀;
流量控制元件包括节流阀、固定节流阀、可调节流阀、单向节流阀和带消声器的排气节流阀。
气动辅助元件有分水过滤器、消声器、管件与管接头
1.延时换向阀结构:
由单气控二位三通换向阀、单向阀、节流阀及气容等元件组成。
2.延时换向阀工作原理。
3.延时换向阀职能符号
1.直接控制回路
2.间接控制回路
3.典型的回路分析
学习单元4气动逻辑控制回路设计与调试
常见的逻辑元件包括:
“或”门元件、“与”门元件。
1.双手操作回路
2.多信号“或”、“与”逻辑回路
学习单元5双缸控制回路设计与调试
气动系统回路图绘图要求:
能源元件位于左下方;
控制元件按控制信号传导的顺序从下往上、从左往右、主控阀居中;
执行元件位于上部,按数量从左向右排列。
1.完成位移—步进图
2.结合位移-步进图设计双缸控制回路
消除控制障碍信号的方法:
延时阀消除障碍信号;
可通过式行程开关消除障碍信号;
换向阀消除障碍信号。
课后记
模块二电气气动
模块二
电气气动
1
学习单元1元件介绍
一、手动电器开关
二、中间继电器
三、时间继电器
四、行程开关盒接近开关
五、电磁换向阀
学习单元2单缸电气气动控制回路设计与装调
一、执行元件与电磁换向阀的类型匹配
二、典型电气气动回路
学习单元3双缸电气气动控制回路设计与装调
一、双缸控制系统与单缸控制系统比较
二、不存在障碍信号的双缸回路设计
三、消除障碍信号的方法
让学员掌握各元件的组成、工作原理及表示符号,执行元件与电磁换向阀的类型匹配,用电磁换向阀控制的典型电气气动回路,不存在障碍信号的双缸回路设计方法;
认识双缸控制系统与单缸控制系统的相同点和不同点。
要求教师应对本模块所涉及的电气气动元件详细的讲解(包括结构、功能、原理、应用),针对所涉及的单、双缸电气气动控制回路,进行设计与装调的讲解,通过课堂体验强化学生的认知。
各种继电器、换向阀和开关的工作原理;
执行元件与电磁换向阀的类型匹配,各电气回路的工作原理;
各电气气动回路的设计与装调;
单、双缸电气气动控制回路的优缺点。
单、双缸电气气动回路的设计与装调,消除障碍信号的方法。
电气气动元件介绍,单、双缸电气气动回路设计与装调,单、双缸电气气动回路的优缺点。
用于发送控制信号的电器,是由操纵机构加触点构成。
中间继电器是电磁驱动的开关元件,被用于控制电路和防护装置。
时间继电器作为继电器的一种,可以延时接通或断开它的触点,达到对控制电路的时间控制。
行程开关和接近开关常用于与行程有关的顺序动作控制,通过感应气缸活塞或活塞杆的位置形成转换动作的条件。
电磁换向阀是指利用电信号作为驱动信号来改变流体流动方向的阀。
执行元件包括气缸、摆动气缸、气马达和吸盘四大类。
气缸又包括单作用气缸和双作用气缸两大类,气马达分单向旋转和双向旋转两种。
包括单往复运动电气气动回路,连续循环运动的电气气动回路,具有自锁功能电气气动回路。
按照设计步骤图以及电路图进行讲解。
按照设计步骤图进行讲解。
模块三基础液压
基础液压
学习单元1液压传动基础
一、液压传动的发展概况、应用、工作原理及组成
二、液压传动系统的优缺点
三、液压流体力学基础
学习单元2常用液压元件介绍
一、液压泵
二、液压泵的选用
三、液压执行元件
四、液压控制元件
五、液压辅助元件
让学员了解液压技术的起源、发展和应用,液压传动的优缺点,液压元件的连接方式、控制方式及各自特点;
掌握液压系统的组成以及各液压元件在液压回路中的作用,液体动力学基础知识,常用液压元件的结构、工作原理及其职能符号,各类液压元件在液压系统中的作用及其应用场合。
要求教师应对本模块所涉及的液压传动元件进行详细的讲解(包括结构、功能、原理、应用),针对所涉及的液压传动的应用以及相关的流体力学知识概念,进行原理分析和控制方式分析,通过课堂体验强化学生的认知,结合图示讲解各种元件的分类、功能、工作原理。
液压传动的应用、组成以及优缺点;
液压流体力学基础;
液压泵的主要性能参数以及分类,各种泵的功能结构和工作原理;
液压执行元件的分类和结构和工作原理,各种阀体的工作原理。
各液压辅助元件的结构及工作原理。
液压流体力学基础知识,各种元件的结构、功能以及工作原理。
液压传动的发展概况及应用,流体力学基础知识,液压元件。
流体静力学基础中的压力、液压力以及力的传递过程;
流量连续性定律、流体能量守恒方程以及压力损失;
液压油的性质。
按液压泵中运动构件的形状和运动方式来分,有齿轮泵、叶片泵、柱塞泵和螺杆泵等。
液压泵的选择依泵的额定压力、流量和结构类型来确定。
液压泵的额定压力和流量经计算后按系统的实际需要选取。
液压缸、摆动液压缸和液压马达是主要的液压执行元件,分别用于直线往复运动、小于360°
角度的往复摆动运动和连续的旋转运动。
液压控制元件是用于控制系统液流的压力、流量和流向,包括方向控制元件、压力控制元件和流量控制元件。
1.蓄能器:
重锤式蓄能器、弹簧式蓄能器、充气式蓄能器。
2.滤油器:
按照滤油器的结构不同可分为网式滤油器、线隙式滤油器、纸质滤油器、烧结式滤油器和磁性滤油器。
按照安装位置的不同可分为:
吸油滤油器、压油滤油器、回油滤油器和旁油路滤油器。
3.油箱。
模块四电气液压系统装调及典型回路分析
模块四
电气液压系统装调及典型回路分析