YF3-10L溢流阀的制造的设计【9张CAD图纸和说明书】
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目录
中文摘要
Abstract
第1章 绪论………………………………………………………………………………1
1.1 液压技术的发展历史 ………………………………………………………………1
1.2 我国液压阀技术的发展概况…………………………………………………………1
1.3 本课题的目的及研究范围……………………………………………………………2
第2章 压力控制阀的分类与型号………………………………………………………3
2.1 压力控制阀的分类……………………………………………………………………3
2.2 我国常用的压力控制阀型号及意义表示……………………………………………3
2.2.1 6.3MPa以下中低压系列(广州型)……………………………………………3
2.2.2中高压系列(榆次型)…………………………………………………………4
2.2.3高压系列(联合设计组)………………………………………………………4
2.2.4 我国引进的德国力士乐公司压力阀系列……………………………………5
第3章 溢流阀 ……………………………………………………………………………6
3.1 溢流阀的结构和工作原理 ……………………………………………………………6
3.1.1直动型溢流阀 …………………………………………………………………7
3.1.2 先导式溢流阀 …………………………………………………………………7
3.2 溢流阀的主要性能……………………………………………………………………9
3.2.1 静态特性 ………………………………………………………………………9
3.2.2 动态特性 ………………………………………………………………………9
3.2.3 先导型溢流阀的静态特性分析 ……………………………………………11
3.3 溢流阀的基本应用 …………………………………………………………………13
第4章 减压阀……………………………………………………………………………14
4.1 减压阀和结构及工作原理 …………………………………………………………16
4.1.1 定压输出减压阀………………………………………………………………16
4.1.2 定差减压阀……………………………………………………………………17
4.1.3 定比减压阀……………………………………………………………………18
4.2 减压阀的主要性能 …………………………………………………………………18
4.3 减压阀的基本应用 …………………………………………………………………18
第5章 顺序阀……………………………………………………………………………20
5.1 顺序阀的结构和工作原理 …………………………………………………………20
5.2顺序阀的基本应用…………………………………………………………………21
5.2.1平衡回路………………………………………………………………………21
5.2.2 顺序动作回路…………………………………………………………………21
5.2.3卸荷回路………………………………………………………………………22
第6章 实体设计与动画制作 …………………………………………………………22
6.1 软件简介 …………………………………………………………………………22
6.2 二维图纸 …………………………………………………………………………23
6.3 三维实体 …………………………………………………………………………23
6.4 动画 ………………………………………………………………………………24
6.5 课件的制作 ………………………………………………………………………25
总结………………………………………………………………………………………28
鸣 谢……………………………………………………………………………………28
参考文献…………………………………………………………………………………29
中文摘要
本次毕业设计是液压控制阀的理论研究与设计,重点对溢流阀、减压阀及顺序阀工作原理、结构特点、型号说明、应用情况进行阐述,绘制三维实体动画及制作相关课件服务于教学。本设计绘制了溢流阀的二维图纸,使用CAXA制作各阀三维实体用于形象演示压力控制阀的结构,制作 Flash动画用于生动演示压力控制阀的工作过程。
关键词:溢流阀 ;减压阀;顺序阀
Abstract
The topic of this graduation project is the theoretical research and design of the hydraulic-control valve. The point is to expatiate on the operation principle and function and type and use situation of overflow valve and pressure-reducing valve as well as sequence valve. Make three-dimensional animation for teaching is the focal point too. In the graduation project ,the detailed drawing of overflow valve has been drawn by AutoCAD. Use CAXA to make the three-dimensional entity of every valve for demonstrate the structure of pressure control valve. Making Flash cartoon to demonstrating the operational principle of pressure control valve .
Key words:overflow valve;pressure-reducing valve;sequence valve
第1章 绪论
液压技术作为一门新兴应用学科,虽然历史较短,发展的速度却非常惊人。液压设备能传递很大的力或力矩,单位功率重量轻,结构尺寸小,在同等功率下,其重量的尺寸仅为直流电机的10%~20%左右;反应速度快、准、稳;又能在大范围内方便地实现无级变速;易实现功率放大;易进行过载保护;能自动润滑,寿命长,制造成本较低。因此,世界各国均已广泛地应用在锻压机械、工程机械、机床工业、汽车工业、冶金工业、农业机械、船舶交通、铁道车辆和飞机、坦克、导弹、火箭、雷达等国防工业中。
液压传动设备一般由四大元件组成,即动力元件——液压泵;执行元件——液压缸和液压马达;控制元件——各种液压阀;辅助元件——油箱、蓄能器等。
液压阀的功用是控制液压传动系统的油流方向,压力和流量;实现执行元件的设计动作以控制、实施整个液压系统及设备的全部工作功能。
1.1 液压技术的发展历史
液压传动理论和液压技术发展的历史可追溯17世纪,当时的荷兰人史蒂文斯(Strvinus)研究指出,液体静压力随液体的深度变化,与容器的形状无关。之后托里塞勒(Torricelli)也对流体的运动进行研究。17世纪末,牛顿对液体的粘度以及浸入运动流动体中的物体所受的阻力进行了研究。18世纪中叶,伯努利提出的流束传递能量理论及帕斯卡提出的静压传递原理,使液压理论有了关键性的进展。1795年英国伦敦的约瑟夫.布拉默(Joseph Bramah 1749~1814)创造了世界上第一台水压机——棉花、羊毛液压打包机。1905年,詹尼(Janney)设计了一台带轴向柱塞泵的油压传动与控制装置,并于1906年成功地应用在弗吉尼亚号战舰的炮塔俯仰、转动机构中。1936年,哈里.威克斯(Harry Vikers)提出了包括先导式溢流阀在内的些液压控制元件有力地推动了液压技术的进步。1958年美国麻萨诸塞州理工学院的布莱克本(Blackburn)、李诗颖创造了电液伺服阀,并于1960年发表了对液压技术有杰出贡献的论著——《流体动力控制》。
现在由于微型计算机与液压技术日益密切的结合,对液压控制阀提出了更高、更新的要求,液压控制已开始形成了一个分支学科,继续不断不断地向高、精、尖的方向发展。
1.2 我国液压阀技术的发展概况
我国的液压工业及液压阀的制造,起始于第一个五年计划(1953~1957年),期间,由于机床制造工业发展的迫切需求,50年代初期,上海机床厂、天津液压件厂仿造了苏联的各类低压泵、阀。
随后,以广州机床研究所为主,在引进消化国外中低压元件制造技术的基础上,自行设计了公称压力为2.5MPa和6.3MPa的中低压液压阀系统(简称广州型),并迅速投入大批量生产。
60年代初期,为适应液压工程机械从中低压向高压方向的发展,以山西榆次液压件厂为主,引进了日本油研公司的公称压力为21MPa的中高压液压阀系列,以及全部加工技术和制造、试验设备,并据此发展、设计成我国的中高压液压闪系统(简称榆次型)。
1968年,当时的一机部组织有关单位,在公称压力21MPa液压阀的基础上,设计了我国一套公称压力为31.5MPa的高压阀系列,并投入批量生产。
为使产品实现标准化、通用化、系列化,我国于1973年再次组成“液压阀联合设计组”,
在总结国产高压阀设计、生产经验的基础上,借鉴了国外同类产品的结构,性能、工艺特点,又增补了多种规格和新品种,并使国产阀的安装连接尺寸首次符合国际标准。并于1977年正式完成了公称压力为31.MPa的高压阀新系列的设计。1978年起,通过全系列图纸的审查、试制、鉴定等工作,并在全国推广使用。1982年,通过了全系列的定型工作。故上述产品简称为“82年联合设计型高压液压阀系列”。
为适应高压、大流量的液压传动要求,济南铸锻研究所、上海704研究所和北京冶金液压机械厂等单位,自1976年开始,还引进、消化和研制了二通插装阀(简称CV阀),并在80年代初期,完成了自己的系列。二通插装阀作为不同于常规阀的另一类液压阀类,也正在开拓着它的使用范围。
此外,随着组合机床在机械制造行业中的广泛应用,1975年,大连组合机床研究引进、消化、吸收和研制了叠加式液压阀。
建国以来,我国液压行业及液压阀的制造生产,从无到有,发展很快,取得了巨大的成绩。但与国外同类产品相比,品种和性能指标还有较大差距。为了提高我国液压行业的综合素质,国家机械部制定了以下调整原则:
A类重点发展产品(包括国产的电液伺服阀、比例阀和数字控制阀以及引进、消化德国力士乐公司的压力为21、35、63MPa,通径为6~32mm的三大类液压阀和我国自行开发的叠加阀、插装阀及GE系列阀等);
B类允许保留和过渡产品(包括目前应用面广、市场需求最大,一时尚无替代产品;国内70年代、80年代开发的,现在已成为主导产品,虽然技术上达不到国际80年代水平,但需要保留一段时间的产品。)
C类限制发展和逐步淘汰产品。(指水平低,性能差,耗能耗材的产品,不符合标准的落后产品,不符合标准的老产品,具体指我国50、60年代设计的广州型中低压系列,及与之相仿的早期产品。)
1.3 本课题的目的及研究范围
作为工科类院校,特别是机械专业,液压技术是一门必不可少的课程,但由于学科本身内容的复杂程度和教学条件的限制,不能轻易地使教师讲得清楚,学生听得明白。有监于此,本课将重点对液压控制阀部分进行理论研究,主要研究对象为溢流阀、减压阀和顺序阀。在进行理论研究的同时,使用CAXA实体设计分别制作溢流阀、减压阀及顺序阀的三维结构图及其装配动画,并且将上述液压控制阀的工作原理用FLASH动画的形式加以演示。最后,将使用EBOOK(电子书)制作软件制作一份可供教学使用的电子教案,内容包括溢流阀、减压阀和顺序阀的工作原理、结构特点、型号说明、应用情况以及各种阀的比较等,此电子教案内容将采用大家熟悉的网页形式,并且集成了本课题的几乎所有成果,内容既有传统的文字叙述和二维插图又有直观的三维立体及动态工作过程FLASH。另外本课题使用电子书形式的电子教案最终格式是一个可以独立运行的EXE文件,具有体积小、功能齐全、运行方便的特点。
第2章 压力控制阀的分类与型号
液压系统中,用来控制系统的压力、流量和液流方向的元件均称为液压控制阀,简称液压阀。液压阀品种繁多,规格复杂,按工作原理可划分为以下几种:
通断式控制元件(即开关或定值控制阀):这是常用的一类液压阀,又称普通液压阀。
伺服式控制元件:压力伺服阀、流量伺服阀等。
比例式控制元件:比例压力阀、比例流量阀和比例方向阀等。
本章及后续几章将就常用压力控制阀进行详细论述。
2.1 压力控制阀的分类:
在液压传动系统中,液流的压力是最基本的参数之一,执行元件的输出力或输出扭矩的大小,主要由供给的液压力所决定。为了对油液压力进行控制,并实现和提高系统的稳压、保压、减压、调压等性能或利用压力变化实现执行机构的顺序动作等,根据油液压力和控制机构弹簧力相平衡的工作原理,人们设计制造了各种压力控制阀。常见种类如下:










- 内容简介:
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目录 中文摘要 1 章 绪论 1 压技术的发展历史 1 国液压阀技术的发展概况 1 课题的目的及研究范围 2 第 2 章 压力控制阀 的分类与型号 3 力控制阀的分类 3 国常用的压力控制阀型号及意义表示 3 下中低压系列(广州型) 3 高压系列(榆次型) 4 压系列(联合设计组) 4 我国引进的德国力士乐公司压力阀系列 5 第 3 章 溢流阀 6 流阀的结构和工作原理 6 动型溢流阀 7 导式溢流阀 7 流阀的主要性能 9 态特性 9 态特性 9 导型溢流阀的静态特性分析 11 流阀的基本应用 13 第 4 章 减压阀 14 压阀和结构及工作原理 16 压输出减压阀 16 差 减压阀 17 比减压阀 18 压阀 的主要性能 18 压阀 的基本 应 用 18 第 5 章 顺序阀 20 序 阀 的 结构 和工作原理 20 序 阀 的基本 应 用 21 衡回路 21 序动作回路 21 荷回路 22 第 6 章 实体设计与动画制作 22 软件简介 22 二维 图纸 23 三维实体 23 动画 24 课件 的制作 25 总结 28 鸣 谢 28 参考文献 29 中文摘要 本次毕业设计是液压控制阀的理论研究与设计,重点对溢流阀、减压阀及顺序阀 工作原理、结构特点、型号说明、应用情况 进行阐述,绘制三维实体动画及制作相 关课件服务于教学。本设计绘制了溢流阀的二维图纸,使用 作 关键词:溢流阀 ;减压阀;顺序阀 he of is of is to on
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