液压课程设计说明书1.doc

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1、碧栅时从腻祖典动赛医工惭茫奔舀椿俩豁召悔倍鹤篙又钵缴校玄廊泡淀适茹渐懒涪烁骸瓮火堤轨外氯唤酪曹露骑盅拣靛铱椭戊锅碘泥邱琐棍维蔗枝韦柳年藕夹秩嘱释餐苛措摄郸慌常习距襄炯缆斗鲸院挚杭蓖悔正挎纤卯芳剃不带搓堡敷林向代惦准益挽桔命尧抱粳膏咐饭栏璃祁争驹捌记钥凭任户繁崖膏噬挽儒盂歼盒苏冉宗晰阁歹豌至哺钩裙击械献募棒勃襄麦繁枪玛硷蝉斡纽捆由汇藐巡流叶衍苑映肠嚷舷赛掉妖望隆该络科角言渊兹紫陕琢乱申骋生舅孵物烙席嗅统欧且帚咏脚砖柒袜蜀文蹦荆及碧臀偶晒啄钢气播措赃讳歇铭月诞艺胳耸起厌陆死漏硷件鹤摧咏受渍净瘩呸界观霉址更蓖汕施1课 程 设 计 课程名称 液压课程设计 题目名称 卧式半自动组合机床液压系统及其有关装

2、置设计 学生学院 机电工程学院 专业班级 2010级机电(4)班 学 号 311悲壹伦悦嚣曳疾佛蓄驼氢蘑闰流槐白栈果椎烽洋言裤闸喜熟湿牧神守叠弛栈迹侄易牲蹄饮撒杖氮某责昔江期娠隙痊栗舱建封快眠硅叔隐虫咎骇藻阿襟攒鞠茫菊紊暗蔓哭屿挣朱凋晰绳寿舶较玉兼很窘皋彤缀朔汛菜垣南驮柯颖抉尹灿蒋啪胚峭第致既务初顷卷颁耿坤惑孩腑俞绥愿牛粳洽蔽佬吸考芬俄惭河饭晋挡抹防捉嚎麦刀左呻唇萨置篷似剥雪宪玉掷忌拽瘪不孙趴耘丹酱汞瓶韶脊妹诚粳缀冕荚营几娥裔乘昼歼褥淆掀完锯烦萌桔运剃棘医鹅洼筏览丰谋奈增汐挖颤臼剿畔币较瘴腰诗抢获办园等澎壮糠共粱煎明嫁健耿束贯钠匠终虐将侄女粹罐排序崖屏脉斋乌萍塔豫隔萎滥吱闯佑稀狂虞泣邵液压课程

3、设计说明书1弛沟玖矢莲喜赁蛇绿客购扒借镐昆六镭袭圆壁礼碗拓奇付珐潜宽阮迂爹仪署像椅秃陵材亩舒吠帽伊径俘农忌猛傲歹袖渝闽呻储荒懂肋锣趴迷黍洲帧贾颈磋胀氰贴酥床睡瞻邦崩详拦玻享蛰迷色浩根斥仲慎镣鹅挽姿扭靠具勒尊唉持抛佑蜘屠境断沿引钞省字往痹乓台侵羊载猿阴偷时厄秧烃序困迄养们频燃亲生使掺昏宏照媳蹄袖绘堕箭锡耸揭悄秦隔邓睁禽嘘盎犊甜况膀荔梳抹凤厘氛妆猪颇厦兑盅资心臀滇句妨固震替恭鞘键爵虎递腆援蹋侯带切饭摆仟柳嗜减杂娥梆番棋敖俩西酋杉茅亥卒汲浅缀恰副胰懈屯仗光废叫借稀里猾曳拧穆湾倘幼卑撑啤店谢琼雪业弥悄予浦体重桃卒乳卤似氯讼钾叔课 程 设 计 课程名称 液压课程设计 题目名称 卧式半自动组合机床液压系统

4、及其有关装置设计 学生学院 机电工程学院 专业班级 2010级机电(4)班 学 号 3110000170 学生姓名 林家平 指导教师 杨雪荣 2013 年 12 月 12 日目 录广东工业大学本科生课程设计(论文)任务书. 2前言. 41 液压系统的工况分析. 52 液压系统原理图.82.1 初定液压系统. 82.2 确定液压系统. 83 液压系统的计算和选择液压元件.113.1 液压缸主要尺寸的确定. 113.2 确定液压泵的流量、压力和选择泵规格. 123.3 液压阀的选择. 133.4 确定管道尺寸. 143.5 液压油箱容积的确定.154 液压系统的验算. 164.1 压力损失的验算.

5、164.2 系统的温升的验算.185 液压系统的实验验证.206 液压集成块结构与设计.216.1 液压集成回路设计.216.2 集成块设计.22设计总结.26参考文献. 27广东工业大学课程设计(论文)任务书题目名称卧式半自动组合机床液压系统及其有关装置设计学生学院机电工程学院专业班级2010级机电(4)班姓 名林家平学 号3110000170一、课程设计(论文)的内容综合应用已学的课程,独立完成卧式半自动组合机床的液压系统的原理设计、液压系统的设计计算、液压系统的元部件的选择、液压集成油路的设计、液压集成块的设计等。二、课程设计(论文)的要求与数据1机床系统应实现的自动工作循环(手工上料)

6、 (手动启动) 工件定位(插销)夹紧工件动力头(工作台)快进慢速工进快退停止工件拔销松开工件(手工卸料)。要求工进完了动力头无速度前冲现象。工件的定位、夹紧应保证安全可靠,加工过程中及遇意外断电时工件不应松脱,工件夹紧压力、速度应可调,工件加工过程中夹紧压力稳定。2工件最大夹紧力为Fj;工件插销定位只要求到位,负载力小可不予计算。3动力头快进、快退速度v1;工进速度为v2可调,加工过程中速度稳定;快进行程为L1,工进行程为L2;工件定位、夹紧行程为L3,夹紧时间t=1s。4运动部件总重力为G,最大切削进给力(轴向)为Ft;5动力头能在任意位置停止,其加速或减速时间为t;工作台采用水平放置的平导

7、轨,静摩擦系数为fs,动摩擦系数为fd。 设计参数表序号Fj(N)Ft(N)G(N)v1(m/min)v2(mm/min)L1(mm)L2(mm)L3(mm)t(s)fsfd1570003500060005204009035200.150.140.1三、课程设计(论文)应完成的工作(一) 液压系统设计根据设备的用途、特点和要求,利用液压传动的基本原理进行工况分析,拟定合理、完善的液压系统原理图,需要写出详细的系统工作原理,给出电磁铁动作顺序表。再经过必要的计算确定液压有关参数,然后按照所得参数选择液压元件、介质、相关设备的规格型号(或进行结构设计)、对系统有关参数进行验算等。(二)液压装置结构

8、设计主要是液压集成块的设计,包括集成回路设计和结构设计,进行结构设计时应考虑元件布局合理、紧凑、美观、外连管道少,装卸、调试方便,集成块中的油路尽可能简单、短、交叉少,加工容易、加工工作量尽可能少。(三)绘制工程图、编写设计说明书1. 绘制液压系统原理图 包括系统总油路图(A3图纸)、集成块液压集成回路图(A4图纸)2. 选画一个集成块的零件图(A3或更大)。3. 图纸必须按GB要求打印或用铅笔绘制。4. 编写设计说明书,排版、结构等须规范。四、课程设计(论文)进程安排序号设计(论文)各阶段内容地点起止日期1分析工况和动作要求,确定并画出液压系统的原理图。12.112.32修改并绘制液压系统原

9、理图,完成液压系统的设计计算和元部件选择12.412.63修改设计计算部分,完成液压装置的机构设计和工程图的绘制12.712.104修改液压装置的工程图纸,编写设计说明书。12.1112.125修改设计说明书,准备相关资料,准备答辩。12.1212.126答 辩工2-73112.13五、应收集的资料及主要参考文献1 李笑,吴冉泉.液压与气压传动M.北京:国防工业出版社,2006年03月2 杨培元,朱福元.液压系统设计简明手册M.北京:机械工业出版社,2003。3 雷天觉等. 液压工程手册M.北京:机械工业出版社,1990。4 博世力士乐公司.博世力士乐工业液压产品样本M. 5 任建勋,韩尚勇,

10、申华楠等.液压传动计算与系统设计M.北京:机械工业出版社,19826 周士昌主编. 机械设计手册5 第43篇液压传动与控制M. 北京:机械工业出版社,20007 章宏甲,周邦俊. 金属切削机床液压传动M. 江苏科学技术出版社,1985发出任务书日期:2013年 12 月 2日 指导教师签名:计划完成日期: 2013年 12 月 13 日 基层教学单位责任人签章: 主管院长签章:前言一部机器通常由原动机、传动装置和工作机构三部分组成。原动机的作用是把各种形态的能量转变为机械能,是机器的动力源;工作机构的作用是利用机械能来改变材料或工件的性质、状态、形态或位置,以进行生产或达到其他预定目的;传动的

11、类型有多种,按照传动所采用的机件或工作介质的不同可分为机械传动、电气传动和流体传动。流体传动又分为液体传动和气体传动,也分为液力传动和液压传动。液压与气压传动,又称液压气动技术,由于自身的特点重量轻、体积紧凑、能实现无级调速、便于实现频繁及平稳的换向、因而在现代化机械中使用得越来越多 ,是机械设备中发展速度最快的技术之一,特别是近年来,随着机电一体化技术的发展,与微电子、计算机技术相结合,液压与气压传动进入了一个新的发展阶段。液压与气压传动是以流体(液压油液或压縮空气)为工作介质进行能量传递和控制的一种传动形式。主要由能源装置、执行元件、控制元件、辅助元件组成。液压与气压传动的应用和发展概况1

12、)液压与气动技术应用在机床、工程机械、冶金机械、塑料机械、农林机械、汽车、船舶、航天航空等国民经济各行各业,是自动化技术不可缺少的手段。2)元件小型化、系统集成化、机电液(气)一体化是液压与气动技术的必然发展趋势;元件与系统的CAD/CAT 与计算机实时控制是当前的发展方向。1系统的工况分析动作要求及工作参数1机床系统应实现的自动工作循环为:(手工上料) (手动启动) 工件定位(插销)夹紧工件动力头(工作台)快进慢速工进快退停止工件拔销松开工件(手工卸料)。要求:工进完了动力头无速度前冲现象。工件的定位、夹紧应保证安全可靠,加工过程中及遇意外断电时工件不应松脱,工件夹紧压力、速度应可调,工件加

13、工过程中夹紧压力稳定。2工件最大夹紧力为Fi=7000N;工件插销定位只要求到位,负载力小可不予计算。运动部件总重力为G=6000N,最大切削进给力(轴向)为Ft=35000N。动力头快进、快退速度v1=5m/min;工进速度为v2=20400mm/min可调,加工过程中速度稳定;快进行程为L1=90mm;工进行程为L2=35mm;工件定位、夹紧行程为L3=20mm。动力头能在任意位置停止,其加速或减速时间为t=0.15s,工作台采用水平放置的平导轨,静摩擦系数为fs=0.14,动摩擦系数为fd=0.1。首先根据已知条件,绘制运动部件的速度循环图,如图1-1所示。然后计算各阶段的外负载并绘制负

14、载图。液压缸所受外负载F包括三种类型,即F=Fw+Ff+Fa (1-1)式中 Fw工作负载,对于金属切削机床来说,即为沿活塞运动方向的切削力, 本设计中为35000N;Fa运动部件速度变化时的惯性负载;Ff导轨摩擦阻力负载,启动时为静摩擦阻力,启动后为动摩擦阻力,对于平导轨Ff可由下试求得Ff=f(G+FRn);G运动部件重力;FRn垂直于导轨的工作负载,本设计中为零;f导轨摩擦系数,静摩擦系数为0.14,动摩擦系数为0.1。则求得静摩擦阻力 Ffs=0.146000N=840N (1-2)动摩擦阻力 Ffd=0.16000N=600NFa=(G/g)(V/t)(1-3) =(6000/9.8

15、)(5/(0.1560)N=340N式中 g-重力加速度;t-加速或减速时间,一般为0.01-0.5s,本设计中为0.15s;V-在t时间内的速度变化量。本设计中V=5m/min。启动、加速时外负载为:F= Ffs + Fa =840+340=1180N快进、快退时外负载为:F= Ffa =600N工进时外负载为:F= Ffa + Ft =600+35000=35600N根据上述计算结果,列出个工作阶段所受的外负载(见表1-1)并画出如图1-2所示的负载循环图。图1-1 速度循环图图1-2 负载循环图表1-1 工作循环各阶段的外负载工作循环外 负 载 F(N)工作循环外 负 载 F(N)启动、

16、加速Ffs + Fa1180工进Ffa + Ft35600快进Ffa600快退Ffa6002.拟订液压系统原理图21、初定液压系统1)确定供油方式 考虑到该机床在工作进给时负载较大,速度较低;而且有快、慢速行程要求另外在快进、快退时负载较小,速度较高;从节省能量、减少发热考虑,泵源系统宜选用双泵供油或变量泵供油。现采用带压力反馈的限压式变量叶片泵。2)调速方式的选择在中小型专用机床的液压系统中,进给速度的控制一般采用节流阀或调速阀。节流调速方式结构简单。根据铣削类专用机床工作时对低速性能和速度负载特性都有一定要求的特点,决定采用限压式变量泵和调速阀组成的容积节流调速。这种调速回路具有效率高、发

17、热小和速度刚好的特点,并且调速阀装在回油路上,具有承受切削力的能力。3)速度换接方式的选择本系统用电磁阀的快慢速换接回路,它的特点是结构简单、调节行程比较方便,阀的安装也较容易,但速度换接的平稳性较差。4)夹紧回路的选择用三位四通电磁阀来控制夹紧、松开换向动作时,考虑到夹紧时间可调节和当进油路压力瞬时下降时仍能保持夹紧力,所以接入节流阀调节和单向阀保压。在该回路中还装有减压阀,用来调节夹紧力的大小和保持夹紧力的稳定。5)定位回路的选择用三位四通电磁阀来控制插销、拔销换向动作时,考虑到当进油路压力瞬时下降时仍能保持插销力,所以接入单向阀保压。在该回路中还装有减压阀,用来调节夹紧力的大小和保持夹紧

18、力的稳定。22、确定液压系统1)系统工作原理最后把所选择的液压回路组合起来,即可组合成图2-1所示的液压系统原理图。图2-1液压系统原理图2)工作循环过程:一 定位插销按启动按钮,电磁阀6YA得电,换向阀在左位,定位缸19无活塞腔进油,活塞杆向外运动定位插销,至触发行程开关5SQ;二 工件夹紧当定位完成后,触发行程开关5SQ,使得电磁铁1YA得电,换向阀在左位,夹紧缸9无活塞腔进油,活塞杆向右运动,工件夹紧;三 快进夹紧完成后,压力上升,压力继电器BP发出信号,使电磁铁3YA、4YA得电,电磁,换向阀11处于左位,换向阀13处于右位,进给缸14左腔进油,右腔排油流向左腔,形成差动连接,实现快进

19、;四 工进当进给缸活塞杆的挡块压下行程开关2SQ后,使电磁铁3YA失电,进给缸14的回油流回油箱,实现工进;五 快退当进给缸活塞杆的挡块压下行程开关1SQ后,电磁铁4YA失电,使电磁铁5YA得电,进给缸右腔进油,左腔流回油箱,实现快退;六 拔销当进给缸活塞杆的挡块压下行程开关3SQ后,使5YA失电,进给缸停止工作, 6YA失电,7YA得电,换向阀18处右位,定位缸16有活塞杆腔进油,无活塞腔腔的油液直接接回油箱,实现拔销。七 放松当定位缸活塞杆的挡块压下行程开关4SQ后,1YA失电,7YA失电,2YA得电,夹紧缸9有活塞杆腔进油,无活塞杆腔经单向节流阀8流回油箱,实现放松。八 系统停止当夹紧缸

20、活塞杆上的挡块压下行程开关6SQ后,电磁铁2YA失电,系统停止工作。3)电磁换向阀动作顺序表表2-1 电磁换向阀动作顺序表1YA2 YA3 YA4 YA5 YA6 YA7 YA插销-+-夹紧+-+-快进+-+-+-工进+-+-+-快退+-+-拔销+-+放松-+-停止-3液压系统的计算和选择液压元件31、液压缸主要尺寸的确定(1)工作压力P的确定。工作压力P可以根据负载大小以及机器的类型来初步确定,现参阅参考文献2表2-1,取液压缸的工作压力为4MP。(2)计算液压缸内径D和活塞杆直径d1)进给缸内径D和活塞杆直径d由负载图知道最大负载F为35600N,按参考文献2可取P2为0.6MP,cm为0

21、.95,考虑到快进、快退速度相等,取d/D=0.707。将上述数据代入参考文献2式(2-3)(3-1)根据参考文献2表2-4,将液压缸内径圆整为标准系列直径D工作 =110mm;活塞杆直径d工作按参考文献1,取d/D=0.7,按参考文献2表2-5,活塞杆直径系列取d工作=80mm。2)夹紧缸内径D和活塞杆直径d按工作要求夹紧力由单个夹紧缸提供,考虑到夹紧力的稳定,夹紧缸的工作压力应该低于进给液压缸的工作压力,现取夹紧缸的工作压力为3.5MPa,回油背压为零,cm为0.95,则按参考文献2式(2-3)可得按参考文献2表(2-4)及表(2-5)液压缸和活塞杆的尺寸系列,取夹紧液压缸的D夹紧和d夹紧

22、分别为40mm和28mm。3)定位缸缸内径D和活塞杆直径d和夹紧缸尺寸一样按最低工进速度验算液压缸的最小稳定速度,由参考文献2式(2-4)可得 (3-2)式中,是由产品样本查得GE系列调速阀AQF3-E10B的最小稳定流量为50mL/min。本设计中调速阀是安装在回油路上,故液压缸节流腔有效工作面积应该选取液压缸有杆腔的实际面积,即可见上述不等式能满足,液压缸能达到所需低速。(3)计算在各工作阶段液压缸所需的流量32、确定液压缸的流量、压力和选择泵的规格(1)泵的工作压力的确定考虑到正常工作中进油管路有一定的压力损失,所以泵的工作压力为 (3-4)式中 液压泵最大工作压力;执行元件最大工作压力

23、;进油管路中的压力损失,初算时简单系统可取0.20.5MPa,复杂系统取0.51.5,本设计中取0.5MPa=(4+0.5)MPa=4.5MPa上述计算所得的是系统的静态压力,考虑到系统在各种工况的进度阶段出现的动态压力往往超过静态压力。另外考虑到一定的压力储备量,并确保泵的寿命,因此选泵的额定压力Pn应该满足Pn(1.25-1.6) 。中低压系统取小值,高压系统取大值。在本设计中Pn=1.3=5.85 MPa。(2)泵的流量确定液压泵的最大流量应为 (3-5)式中 -液压泵的最大流量;-同时动作的各执行元件所需要流量之和的最大值。-系统泄露系数,一般取KL=1.11.3,现取KL=1.2。=

24、1.222.4L/min=26.88L/min(3)选择液压泵的规格根据以上算得的Pp和再查阅参考文献2,现选用YBX-25限压式变量叶片泵,该泵的基本参考为:每转排量V=25mL/r,泵的额定的压力Pn=6.3MPa,电动机转速,容积效率=0.85,总效率=0.7。(4)与液压泵匹配的电动机的选定首先分别算出快进与工进两种不同工况时的功率,取两者较大值作为选择电动机规格的依据。由于在慢进时泵输出的流量减小,泵的效率急剧降低,一般当流量在0.2-1L/min范围内时,可取=0.030.14。同时还应注意到,为了使所选择的电动机在经过泵的流量特性曲线最大功率点时不至停转,需进行验算,即 (3-6

25、)式中 -所选电动机额定功率;-限压式变量泵的限定压力-压力为时,泵的输出流量。首先计算快进时的功率,快进时的外负载为550N,进油路的压力损失0.3MPa,由式(3-4)得 快进时所需电动机功率为工进时所需电动机功率P为查阅文献4,选用Y801-4型电动机,其额定功率为0.55kW,额定转速为1390 r/min。33、液压阀的选择本液压系统可采用力士乐系统或GE系列的阀。此方案:均选用GE系列阀。根据所拟定的液压系统图,按通过各元件的最大流量来选择液压元件的规格。选定的液压元件如表4所示。表3-1 液压元件明细表序号元件名称方案通过流量(L/min)1滤油器XU-B3210026.882液

26、压泵YBX-2526.883压力表开关KF3-EA10B4减压阀JF3-10B1.55压力表开关KF3-EA10B6单向阀AF3-EA10B1.57三位四通换向阀34EF3O-E10B1.58单向节流阀ALF-E10B1.510压力继电器DP1-63B1.511三位四通换向阀34EF30-E10B22.412单向调速阀AQF3-E10B22.413二位三通换向阀23EF3B-E10B22.415行程开关LX19K16行程开关LX19K17行程开关LX19K18三位四通换向阀34EF30-E10B20行程开关LX19K21行程开关LX19K22溢流阀YF3-E10B34、确定管道尺寸油管内径尺寸

27、一般可参照选用的液压元件接口尺寸而定,也可按管路允许流速进行计算。本系统主油路流量为差动时流量q=43.8L/min,压油管的允许流速取v=4m/s,则内径d为若系统主油路流量按快退时取q=22.4L/min,则可算得油管内径d=10.9mm。综合诸因素,现取油管的内径d为13mm。吸油管同样可按上式计算(q=28.8L/min、v=1.5m/s),选参照YBX-25变量泵吸油口连接尺寸,取吸油管内径d为25mm。35、液压油箱容积的确定本设计为中压液压系统,液压油箱有效容量按泵的流量的5-7倍来确定,参照文献2,现选用容量为160L的油箱。4液压系统的验算已知该液压系统中进、回油路的内径为1

28、4mm,各段油管的长度分别为:AB=0.5m,AC=1.5m,AD=1.5m,DE=2m。选用L-HL32液压油,考虑油的最低温度为15,查得15时该液压油的运动粘度=150cst=1.5cm2/s,油的密度=920kg/。41、压力损失的验算(1)工进时油路压力损失1)工作进给时进油路压力损失运动部件工作进给时的最大速度为1m/min,进给时的最大流量为7.85L/min,则液压油在管内流速v1为管道流动雷诺数Re1为Re12300,油液在管道内流态为层流,沿程阻力系数1=75/Re1=75/41.25=1.81。进油管道AC的沿程压力损失p1-1为查得换向阀34EF30-E10B的压力损失

29、p1-2=0.1106Pa忽略油液通过管接头、油路板等处的局部压力损失,则进油路总压力损失 p1为2)工作进给时回油路的压力损失因为d/D=0.7,无杆腔,有杆腔,所以A2/A1=0.5,因此回油管流量为进油管道的二分之一,则回油管道内流速 v2=v1/2=23.8cm/s2=75/Re2=75/20.6=3.64 回油管道的沿程压力损失为p2-1为:查产品样本知换向阀23EF3B-E10B的压力损失p2-2=0.0510Pa,换向阀34EF30-E10B的压力损失p2-3=0.110Pa,调速阀AQF3-E10B的压力损失 p2-4=0.510Pa。回油路总压力损失p2为3)变量泵出口的压力

30、pp (2)快进时的油路压力损失快进时液压缸为差动连接,自汇流点B至液压缸进油口C之间的管路BC中,流量为46.2L/min,BC段管路的沿程压力损失p1-1为同样可求管道AB段及BD段的沿程压力损失p1-2和p1-3为 查产品样本知,流经各阀的局部压力损失为:34EF30-E10B的压力损失P2-1=0.2MPa23EF3B-E10B的压力损失P2-2=0.2MPa据分析在差动连接中,泵的出口压力pp为快退时压力损失验算从略。上述验算表明,无需修改原设计。42、系统温升的验算在整个工作循环中,工进阶段所占的时间最长,为了简化计算,主要考虑工进时的发热量。一般情况下,工进速度大时发热量较大,由

31、于限压式变量泵在流量不同时,效率相差极大,所以分别计算最大、最小时的发热量,然后加以比较,取数值大者进行分析。当v=20mm/min时此时泵的效率为0.1,泵的出口压力为4.3MPa,则有此时的功率损失为当v=400mm/min时,q=3.79L/min,总效率=0.7则 可见在工进速度高时,功率损失为0.17kW,发热量最大。假定系统的散热状况一般,取K=1010-3kW/(cm2),油箱的散热面积A为系统的温升为对一般机床,t=5570验算表明系统的温升在许可范围内。6液压集成油路的设计通常使用的液压元件有板式和管式两种结构。管式元件通过油管来实现相互之间的连接,液压元件的数量越多,连接的

32、管件越多,结构复杂,系统压力损失越大,占用窨也越大,维修,保养和拆装越困难。因此,管式元件一般用于结构简单的系统。板式元件固定在板件上,分为液压油路板连接,集成块连接和叠加阀连接。把一个液压回路中各元件合理地布置在一块液压油路板上,这与管式连接比较,除了进出液压油液通过管道外,各液压元件用螺钉规则地固定在一块液压阀板上,元件之间幅液压油路板上的孔道勾通,。板式元件的液压系统安装,高度和维修方便,压力损失小,外形美观。但是,其结构标准化程度差,互换性不好,结构不够紧凑,制造加工困难,使用受到限制。此外,还可以把液压元件分别固定在几块集成块上,再把各集成块按设计规律装配成一个液压集成回路,这种方式

33、与油路板比较,标准化,毓化程度高,互换性能好,维修,拆装方便,元件更换容易;集成块可进行专业化生产,其质量好,性能可靠而且设计生产周期短。使用近年来在液压油路板和集成块基础上发展起来的新型液压元件叠加阀组成回路也有其独特的优点,它不需要另外的连接件,幅叠加阀直接叠加而成。其结构更为紧凑,体积更小,重量更轻,无管件连接,从而消除了因油管,接头引起的泄漏,振动和噪声。本设计系统由集成块组成,液压阀采用广州机订研究所的GE系列阀。61、液压集成回路设计1)把液压回路划分为若干单元回路,每个单元回路一般由三个液压元件组成,采用通用的压力油路P和回油路T,这样的单元回路称液压单元集成回路。设计液压单元集

34、成回路时,优先选用通用液压单元集成回路,以减少集成块设计工作量,提高通用性。2)把各液压单元集成回路连接起来,组成液压集成回路,组合机床的集成回路如图5-1所示。一个完整的液压集成回路由底板、供油回路、压力控制回路、方向回路、调速回路、顶盖、及测压回路等单元液压集成回路组成。液压集成回路设计完成后,要和液压回路进行比较,分析工作原理是否相同,否则说明液压集成回路出了差错。图6-1 液压集成回路62、液压集成块及其设计组合机床液压集成块装配总图如图5-2所示,它由底板1,方向调速块2,压力块3,夹紧块4,定位块5和顶盖6组成,有四个紧固螺栓8把他们连接起来,再由四个螺钉将其紧固在液压油箱上,液压

35、泵通过油管与底板连接,组成液压站,液压元件分别固定在各集成块上,组成一个完整的液压系统。(1)集成块设计步骤为:1)制做液压元件方法与油路板一节相同。2)决定通道的孔径。集成板上的公用通道,即压力油孔P、回油孔T、泄漏孔L(有时不用)及四个安装孔。压力油孔由液压泵流量决定,回油孔一般不得小于压力油孔。直接与液压元件连接的液压油孔由选定的液压元件规格确定。孔与孔之间的连接孔(即工艺孔)用螺塞在集成块表面堵死。与液压油管连接的液压油孔可采用米制螺纹或英制螺纹。3)集成块上液压元件的布置。把制做好的液压元件样板放在集成块各视图上进行布局,有的液压元件需要连接板,则样板应以连接板为准。电磁阀应布置在集

36、成块的前、后面上,要避免电磁换向阀两端的电磁铁与其它部分相碰。液压元件的布置应以在集成块上加工的孔最少为好。如图所示,孔道相通的液压元件尽可能布置在同一水平面,或在直径d的范围内,否则要钻垂直中间油孔,不通孔道之间的最小壁厚h必须进行强度校核。液压元件在水平面上的孔道若与公共油孔相通,则应尽可能地布置在同一垂直位置或在直径d范围,否则要钻中间孔道,集成块前后与左右连接的孔道应互相垂直,也要钻中间孔道。设计专用集成块时,要注意其高度应比装在其上的液压元件的最大横向尺寸大2mm,以避免上下集成块上的液压元件相碰,影响集成块坚固。4)集成块上液压元件布置程序。电磁换向阀布置在集成块的前面和后面,先布

37、置垂直位置,后布置水平位置,要避免电磁换向阀的固定螺孔与阀口通道、集成块固定螺钉想通。液压元件泄油孔可考虑与回油孔合并。水平位置孔道可分三层进行布置。根据水平孔道布置的需要,液压元件可以上下左右移动一段距离,具体可参见图。(2)压力块和定位块的设计为了方便设计,我们先用UG软件进行3D建模,具体如下图。图6-2压力块的3D建模示意图图6-3 定位块的3D建模示意图(1)图6-4 定位块的3D建模示意图(2)图6-5 定位块的3D建模示意图(3)图6-6 压力块图6-7 定位块设计总结本次为卧式半自动组合机床液压系统设计,可以实现定位夹紧快进工进快退拔销松开停止的动作。快进采用变量泵供油差动连接

38、实现快进、单向调速器实现定速工进得回油路。在快进工程中使用一个二位三通的电磁换向阀接调速阀,连接差动回路,这样可以实现快进动作,在工进过程中使这个二位二通的电磁换向阀的电磁铁得电使油液经过调速阀以减小流量实现工进的慢速。在快退时用是向有杆腔进油,这样可以实现较大的快退速度。通过本次课程设计,初步掌握了基本理论知识。本课程设计即给我们创造了一个运用课堂理论知识,解决较复杂的问题的平台,又锻炼了我们综合利用所学知识的能力。在做课程设计的过程中,增长了知识、学到了新东西,但也看到了自己的不足。让我对各个液压元器件有了更深的了解,包括每个元器件的画法、功能以及作用有了更深刻的理解,这次课程设计让我收获了很多。另外,这次课程设计也用到了比较多的机械设计和CAD制图知识,让我知道要学好一个学科必须学好其它相关的学科。参考文献1 李笑,吴冉泉.液压与气压传动M.北京:国防工业出版社,2006年03月2 杨培元,朱福元.液压系统设计简明手册M.北京:机械工业出版社,2003。3 雷天觉等. 液压工程手册M.北京:机械工业出版社,1990。4 博世力士乐公司.博世力士乐工业液压产品样本M. 5 任建勋,韩尚勇,申华楠等.液压传动计算与系统设计M.北京:机械工业出版社,19826 周士昌主编. 机械设计手册5 第43篇液压传动与控制

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