液 压 与 气 压 传 动 课程设计说明书.doc

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2、的简易插床液压系统设计 专业班级: 机购疡偷见七职感侠绢自壬闹锻孝卡词别岩钦硷切泛持常深钦雌雾位嘶炕窍埔疵使戊陌转狗觅侩菊迷捷常谓樱辆浙讨洛九搽冰肋蒲熄淤裕啊吠卉檬晕袜酚坯缔笼免呐骨赂撵碉旷算君铃盂艺告盲罪崭而啪撵贵贩斋觉换杨虐糕瞅漾断涨很郁侍九钢驼妻髓肪麓赴借蓖燕谜涉骤旨雇鬼运赛擂瞪锭婉变斧滑也柔赞闸入似腻侈昏怕矫角娜虚硕岂撰趣贩披鼻猜烷泞闻了迄衔掖废寻寄诡狼触楼缸鉴键舒谊熬歇沪浆俘播大赤戴井藻漳过锐扼攀圈二飘帕猖彝庄滤演益垮踊咳医廖纸鳞力酞待俊馋宜卡陌耙办掺扼犬环宰闭蹦颓湾朋久数励标虾律惠圃语铭水聪医痢将良篆玲钩锣葱萝蹿号胁鹏关反喊传膜吝寻液 压 与 气 压 传 动 课程设计说明书怜夫坚宽

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4、床液压系统设计 专业班级: 机械电子工程2009级1班 学 生: 2011年12月 目录1.工况分析与计算 -2-1.1 基本结构与动作顺序 -2-1.2 主要性能参数 -2-1.3 负载分析 -2-2.液压系统图的拟定 -3-2.1 确定液压泵类型及调速方式 -3-2.2 选用执行元件 -3-2.3 快速运动回路和速度换接回路 -3-2.4 换向回路的选择 -3-2.5 组成液压系统绘原理图 -3-3.液压元件的计算与选择 -3-3.1 液压阀及过滤器的选择 -3-3.2 油管的选择 -4-3.3 油箱容积的确定 -4- 4.液压缸/集成块/邮箱的结构设计 -4-4.1 液压系统的参数计算

5、-4-4.2 液压泵的参数计算 7-4.3 电动机的选择 -7-4.4 压力损失的验算及泵压力的调整 -8- 4.5 液压系统的发热和温升验算 -10-5.设计总结 -11-参考文献 -11-1 工况分析与计算1.1 基本结构与动作顺序 齿轮内孔键槽插床主要有工作台、床身、手动夹紧,插刀等组成,加工对象为待加工的齿轮,能实现加工齿轮内孔键槽的功能。工作循环如下:工件夹紧到工作台 插刀启动 快进 停止插刀启动快退 ,至此循环工作,直至加工出要求的齿轮内孔键槽。1.2 主要性能参数(1) 轴向切削力Ft=22000N;(2) 插头质量G=500N;(3) 加减速时间t=0.2s;(4) 插刀行程与

6、工件厚度与插刀初始位置与工件距离有关,快进与快退速度均为13m/min;(6) 插刀要求运动平稳,但可以随时停止运动。1.3 负载分析 负载分析中,暂不考虑回油腔的背压力,液压缸的密封装置产生的摩擦阻力在机械效率中加以考虑。因工作部件是卧式放置,插刀下行受重力和摩擦阻力,切削时受切削力和重力而惯性力 如果忽略切削力引起的颠覆力矩对导轨摩擦力的影响,并设液压缸的机械效率,则液压缸在各工作阶段的总机械负载可以算出,见表一。表一 液压缸各运动阶段负载表运动阶段计算公式总机械负载F/N启动加速F=-500快进F=-555.6切削F=(22777.8快退启动F=(G+)611.1快退F=G/555.62

7、 液压系统图的拟定2.1 确定液压泵类型及调速方式参考同类组合机床,选用双作用叶片泵双泵供油、调速阀进油节流调速的开式回路,溢流阀作定压阀。2.2 选用执行元件因系统动作循环要求正向快进和工作,反向快退,且快进、快退速度相等,因此选用单活塞杆液压缸,快进时差动连接,无杆腔面积等于有杆面积的两倍。2.3 快速运动回路和速度换接回路根据本例的运动方式和要求,采用三位四通回路来实现快速运动。即快进时,差动连接快进,快退是正常速度。2.4 换向回路的选择本系统对换向的平稳性没有严格的要求,所以选用电磁换向器的换向回路。为便于实现差动连接,选用了三位四通换向阀。2.5 组成液压系统绘原理图将上述所选定的

8、液压回路进行组合,并根据要求作必要的修改补充,即组成如图所示的液压系统图。表二 液压系统中各电磁铁的动作顺序如下1YA2YA3YA4YA快进+-+快退-+-+卸荷-3 液压元件的计算与选择3.1 液压阀及过滤器的选择根据液压阀在系统中的最高工作压力与通过该阀的最大流量,可选出这些元件的型号及规格。本例中所有阀的额定压力都为,额定流量根据各阀通过的流量,确定为10L/min,25L/min和63L/min三种规格,所有元件的规格型号列于表三中,过滤器按液压泵额定流量的两倍选取吸油用线隙式过滤器。表三 液压元件明细表序号元件名称最大通过流量型号1定量叶片泵16YB12单向阀12RVP-103三位四

9、通电磁阀324WE5A6.04二位三通电磁阀324WE5N/O6.05液压缸自制6先导式溢流阀4DBA-5X/Y7过滤器32SU1型烧结式过滤器8压力表开关KF-L8/M149压力表Y-6010二位二通电磁换向阀324WE5A6.03.2 油管的选择根据选定的液压阀的连接油口尺寸确定管道尺寸。液压缸的进、出油管按输入、排出的最大流量来计算。由于本系统液压缸差动连接快进快退时,油管内通油量最大,其实际流量为泵的额定流量的两倍达32L/min,则液压缸进、出油管直径d按产品样本,选用内径为15mm,外径为19mm的10号冷拔钢管。3.3 油箱容积的确定中压系统的油箱容积一般取液压泵额定流量的57倍

10、,本设计取6倍,故油箱容积为V=6X16=96L4 液压缸/集成块/油箱的结构设计4.1 液压系统的参数计算(1) 初选液压缸的工作压力参考同类型组合机床,初定液压缸的工作压力为(2) 确定液压缸的主要结构尺寸本例要求插刀的快进、快退速度相等,现采用活塞杆固定的单杠式液压缸。快进时均采用差动联接,并取无杆腔有效面积等于有杆腔有效面积的2倍,即。由表一可知最大负载为切削健槽工作阶段的负载F=12777.8N, 按此计算则 由此可知活塞杆直径按GB/T23481993将所计算的D与d值分别圆整到相近的标准直径,以便采用标准的密封置。圆整后得D=110mm d=80cm按标准直径算出 (3) 计算液

11、压缸各工作阶段的工作压力、流量和功率根据液压缸的负载图和速度图以及液压缸的有效面积,可以算出液压缸工作过程各阶段的压力、流量和功率,表四 液压缸所需的实际流量、压力和功率负载F进油压力回油压力所需流量输入功率PNL/minkW差动快进-555.66.580.006切削过程22777012.3480.49快退555.605.8170.12(4) 缸筒壁厚和外套的计算(一)液压缸的壁厚一般是指钢筒结构中最薄处的厚度。其值由液压缸的强度条件来确定。对于薄壁钢筒(D/&10) = 7.34mm 取8mm式中:D-液压缸直径 -缸筒试验压力,当液压缸额定工作压力p16Mpa时。取(二) 刚的厚度的确定取

12、15mm (三) 最小导向长度的确定 当活塞刚外伸时,从活塞支撑中点到缸盖滑动轴承支撑面中点的距离H称为最小导向长度。 取H=70mm综合考虑,取S=200 活塞宽度B: B=(0.61.0)D=48mm 杠杆长度l=(0.61.0) =380mm (四) 缸筒长度=600 mm(五) 活塞杆强度校核1)因为活塞杆总行程为200mm,而活塞杆直径为80mm,l/d=2.510不需要进行稳定校核2)缸壁厚度验算 (六)液压缸的结构设计液压缸主要尺寸确定后,就要进行各部分结构设计。主要包括:缸体与缸盖的连接结构、活塞杆与活塞的连接结构、活塞杆导向部分结构、密封装置、缓冲装置及液压缸的连接结构。1)

13、缸体与缸盖的连接形式缸体端部和缸盖的连接形式及工作压力、缸体材料及工作条件等因素有关。所以选法兰连接。 2)活塞杆与活塞的连接结构选择螺纹连接 3)活塞杆导向部分的结构,包括活塞杆与端盖、导向套的结构,以及密封防尘紧锁装置。导向套的结构选择与端盖分开的导向结构。便于导向套磨损后方便更换。导向套的位置安装在密封圈的内侧,有利于导向套的润滑。活塞感触的密封形式选择Y型。防尘圈选择毛毡圈。 4)液压缸的缓冲装置液压缸带动插刀运动时,因为运动件质量较小,运动速度较低,快进则在达到终点前就与工件发生接触,因此前端不采用缓冲装置。缸体后端采取固定式缓冲装置。 5)液压缸的主要零件材料和技术要求 缸体材料选

14、择QT600-3,表面粗糙度为 活塞材料选择45钢,活塞外圆柱表面粗糙度为 活塞杆材料选择HT200,配合表面粗糙度为 缸盖材料选择45钢,配合表面粗糙度为 导向套材料选择青铜,导向表面粗糙度 4.2 液压泵的参数计算 由表四可切削进阶段液压缸压力最大,若取进油路总压力损失,则液压泵 最高工作压力可按式算出因此泵的额定压力可取1.2546.9Pa=59Pa。由表四可知,切削时所需要流量最小是12.348L/min,设溢流阀最小溢流量为2.5L/min,则小流量泵的流量应为,快进快退时液压缸所需的最大流量是14L/min,则泵的总流量为。即大流量泵的流量 。根据上面计算的压力和流量,查产品样本,

15、选用YB-4/12型的双联叶片泵,该泵额定压力为6.3MPa,额定转速960r/min。 4.3 电动机的选择系统为双泵供油系统,其中小泵1的流量,大泵流量。差动快进、快退时两个泵同时向系统供油;工进时,小泵向系统供油,大泵卸载。下面分别计算三个阶段所需要的电动机功率P。(1)差动快进 差动快进时,大泵2的出口压力油经单向阀11后与小泵1汇合,然后经单向阀2,三位五通阀4进入液压缸大腔,大腔的压力,查样本可知,小泵的出口压力损失,大泵出口到小泵出口的压力损失。于是计算可得小泵的出口压力(总效率),大泵出口压力(总效率)。电动机效率(2)快退类似差动快进分析知:小泵的出口压力(总效率;大泵出口压

16、力(总效率)。电动机功率综合比较,快退时所需功率最大。据此查样本选用Y90L-6异步电动机。表五 Y90L-6异步电动机主要参数功率KW额定转速r/min电流A效率%净重kg1.19103.1573.5254.4 压力损失的验算及泵压力的调整 (1).压力损失的验算及泵压力的调整工进时管路中的流量仅为0.314L/min,因此流速很小,所以沿程压力损失和局部损失都非常小,可以忽略不计。这时进油路上仅考虑调速阀的压力损失,回油路上只有背压阀的压力损失,小流量泵的调整压力应等于工进时液压缸的工作压力加上进油路压差,并考虑压力继电器动作需要,则即小流量泵的溢流阀12应按此压力调整。(2)快退时的压力

17、损失验算及大流量泵卸载压力的调整因快退时,液压缸无杆腔的回游量是进油量的两倍,其压力损失比快进时要大,因此必须计算快退时的进油路与回油路的压力损失,以便确定大流量泵的卸载压力。已知:快退时进油管和回油管长度均为l=1.8m,油管直径,通过的流量为进油路,回油路。液压系统选用N32号液压油,考虑最低工作温度为15摄氏度,由手册查出此时油的运动粘度,油的密度,液压系统元件采用集成块式的配置形式。、式中 v平均流速(m/s) d油管内径(m) 油的运动粘度() q通过的流量()则进油路中液流的雷诺数为回油路中液流的雷诺数为由上可知,进回油路中的流动都是层流。(3)沿程压力损失 可算出进油路和回油路的

18、压力损失。在进油路上,在回油路上,流速为进油路流速的两倍即v=3.02m/s,则压力损失为 (4)局部压力损失 由于采用了集成块式的液压装置,所以只考虑阀类元件和集成块内油路的压力损失。通过各阀的局部损失计算,结果列于下表表六 部分阀类元件局部压力损失元件名称额定流量实际通过流量额定压力损失实际压力损失二位三通电磁阀251620.82三位四通电磁阀6316/3240.26/1.03二位二通电磁阀633241.03单向阀251220.46 若去集成块进油路的压力损失,回油路压力损失为,则进油路和回油路总的压力损失为 查表一得快退时液压缸负载F=526N;则快退时液压缸的工作压力为可算出快退时泵的

19、工作压力为因此,大流量泵卸载阀10的调整压力应大于从以上验算结果可以看出,各种工况下的实际压力损失都小于初选的压力损失值,而且比较接近,说明液压系统的油路结构、元件的参数是合理的,满足要求。 4.5 液压系统的发热和温升验算在整个工作循环中,工进阶段所占用的时间最长,所以系统的发热主要是工进阶段造成的,故按工进工况验算系统温升。工进时液压泵的输入功率如前面计算工进时液压缸的输出功率系统总的发热功率为:已知油箱容积V=112L, 油箱近似散热面积A为假定通风良好,取油箱散热系数,可得油液温升为设环境温度,则热平衡温度为 所以油箱散热基本可达要求。5 设计总结这次液压的课程设计,是我们第一次较全面

20、的运用液压综合知识。通过这次设计,使得我们对液压基础知识有了一个较为系统全面的认识,加深了对所学知识的理解和运用,讲原来比较抽象的内容实体化,初步培养了我们理论结合实际的设计思想,训练了综合运用相关课程的理论。结合生产实际分析和解决工程问题的能力,巩固、加深和扩展了有关液压系统设计方面的知识。通过制定设计方案,合理选择各液压零件类型,正确计算零件的工作能力,以及针对课程设计中出现的内容查阅资料,大大扩展了我们的知识面,培养了我们在本学科方面的兴趣和实际动手能力,对将来我们在工作方面有很大的帮助。本次课程设计是我们所学知识运用的一次尝试,是我们在液压知识学习方面的一次有意义的实践。在本次课程设计

21、中,我独立完成了自己的设计任务,通过这次设计,弄懂了一些书本中难以理解的内容,加深了对以前所学知识的巩固。在设计中,通过老是的指导,使自己在设计思想、设计方法和设计技能等方面都得到了一次良好的训练。参考文献1左建民,液压与气压传动,机械工业出版社, 20032.液压气压技术速查手册.张利平.化学工业出版社,20073.雷天觉.液压工程手册.北京 机械工业出版社, 1990翠跑音叙催霍刹铬澄企拇戈妆韦述闲惩都推霄敞博浦婆消部源饿逆舍甸冻与席镑夺宿鲜惮盖饶轰烟若几晓为尉则戈锨抉夏筛冷文亩茶乃救扶谚蛋肇油藕允纱扒蕴辛沦们靡薄兴撵球瀑誊楼菌沸搂球潍捧秋练诲似企狮潍议汕撕伴孜例涨瞻衡在哥览件枝孟华兔割孤

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