【温馨提示】 购买原稿文件请充值后自助下载。
以下预览截图到的都有源文件,图纸是CAD,文档是WORD,下载后即可获得。
预览截图请勿抄袭,原稿文件完整清晰,无水印,可编辑。
有疑问可以咨询QQ:414951605或1304139763
目录
摘 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1 行走机构的零件设计计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1 长船的尺寸设计计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 液压缸的设计计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1 长船行走时液压缸的载荷计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 长船液压缸主要结构尺寸的设计计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.1 确定纵移液压缸的活塞及活塞杆直径 . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.2 长船液压缸的流量计算:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2.3 长船液压缸的力的计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2.4 长船液压缸的安装联结尺寸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3 顶升液压缸的机构设计计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3.1 顶升液压缸的载荷计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3.2 顶升液压缸的活塞直径计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3.3 顶升液压缸的流量计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3.4 顶升液压缸的力的计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4 液压缸技术规格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.5 液压缸的校核 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.5.1 长船液压缸活塞杆稳定性校核 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.5.2 顶升液压缸活塞杆稳定性校核 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3 行走机构的零件设计计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1 小车组件的计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2 小车车轮的计算与校核 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2.1 小车车轮的载荷计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2.2 车轮接触强度校核 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.3 小车轴的设计计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.4 小车联结轴的校核 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.5 选定轴承并加以校核 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.5.1 基本额定动载荷的计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.5.2 基本额定静载荷的计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.5.3 初选轴承型号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.5.4 轴承寿命校核 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4 轨道的设计计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.1 钢轨的计算设计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.2 铁路钢轨的参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5 球头螺栓强度校核 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6 螺栓螺纹部分的强度校核 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
7 液压缸耳套的连接部分设计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8 小车构架的焊接校核 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
YZY400全液压静力压桩机的设计
摘 要
我国桩工机械起步于较晚,由于历史原因,发展一直较为缓慢、落后的桩工机械和桩基础施工技术已不能适应目前快速发展的大型基础设计建设需要。国内桩工机械行业正面临整体实力不高和国外进口产品冲击的双重压力。桩工机械主要用于各种桩基础、地基改良加固、地下连续墙及其他特殊地基基础等工程的施工。随着城市的发展,对噪声及泥浆污染进行越来越严格的限制,静压桩机必将越来越受到市场的重视
因此,我们设计了一种YZY400全液压静力压桩机。为了保证在施工过程中桩机能灵活移动和避免沉陷,一般工程机械的履带行走机构不能满足要求,综合履带行走和预铺轨道的工作原理,我们设计出了一种新型步履行走机构,这种机构操作方便灵活,能很好地适应城市中复杂地地基情况下的压桩基础施工。
本实用新型的目的是提供一种能满足大吨位液压静力压桩机要求的步履式行走机构。纵移行走机构包括两个纵移液压缸、四个行走轮架,长船和浮动液压缸。希望此设计能够合理、方便地通过纵向移动机构和横向移动回转机构来实现这些运动;并能安全快速地转移场地与拆装,由于静压桩机自重很大,无法整体搬运,只能拆散后运往新工地再进行拼装。拆装运输应尽量简便合理,使拼装工作量减到最低限度。同时,在设计时要注意横向行走、纵向行走的短船长船以及大身之间的配合。
关键词: 桩工机械、全液压静力压桩机、液压缸
Abstract
in our nation, the development of pile labor machinery is very late. by the reason of historical, The development continuously slower, the backward pile labor machinery and the pile foundation construction technology has not been able to meet the present fast development large-scale foundation design construction need. The domestic pile labor mechanical profession is facing the overall strength not to be high and the over seas import product impact dual pressure. The pile labor machinery mainly uses in each kind of project the and so on pile foundation, ground improve cement enforcement, underground continual wall and other special ground foundation construction. Along with city development, Carries on the more and more strict limit to the noise and the mud pollution, The static pressure pile machine will certainly more and more to receive the market the value.
Therefore, we have designed one kind of YZY400 entire hydraulic pressure static forcing pile machine.In order to guarantee the pile function nimbly moves in the construction process and avoids caving in, The general engineering machinery caterpillar band walks the organization not to be able to answer the purpose, The comprehensive caterpillar band walks with the pre- shop track principle of work, We designed one kind of new step to walk the organization, This kind of organization ease of operation is flexible, Can adapt in well the city complex in the ground situation pressure pile foundation construction.
This practical new goal is provides one kind to be able to satisfy the great tonnage hydraulic pressure static forcing pile machine request the step type to walk the organization. Vertical divides and hyphenates a word at the end of a line the organization to move the hydraulic cylinder including two, four walks a turn of frame, Long ship and fluctuation hydraulic cylinder. Hoped this design can be reasonable, conveniently realizes these movements through the longitudinal shift organization and the derailing rotation organization; And can safely fast shift the location with to disassemble and assemble, Because the static pressure pile machine is self-possessed very in a big way, Is unable the whole transporting, After only can break up transports to the new work site to carry on assembling again. Disassembles and assembles on assembling again. Disassembles and assembles the transportation to be supposed as far as possible simple to be reasonable, Causes the assembling work load to reduce to the threshold. At the same time, When design must pay attention to short captain which crosswise walks, longitudinally walks between the ship as well as the big body coordination.
Keyword: Pile labor machinery, entire hydraulic pressure static forcing pile machine, hydraulic cylinder
设计参数
每次纵向行走最大行程─────────—2
每次前进速度 ─────────— 1.4~1.5
每次后退速度 ─────────— 2.6~2.8
每次左移速度 ─────────—1.4
每次右移速度 ─────────— 2.8
接地比压 ─────────—0.13
设计计算
1 行走机构的零件设计计算
1.1 长船的尺寸设计计算
静压桩机的机身总重量: (吨)
为了考虑压桩机额定压桩吨位的要求,该压桩机应设计成吨位为:
(吨)
长船着地时的工作比压:
长船的总工作面积:
把、代入上式得:
平均到每个长船上的工作面积是:
取长船的长 ,宽
2 液压缸的设计计算
2.1 长船行走时液压缸的载荷计算
在露天条件下工作的打桩机,当沿着有一定坡度的轨道行走时,存在以
下阻力:
摩擦阻力:; 坡度阻力:; 风阻力:; 惯性阻力:;
(1) 摩擦阻力
摩擦阻力包括车轮的滚动摩擦阻力、车轮轴承中的摩擦阻力、以及车轮轮缘与轨道之间的滑动摩擦阻力。为了简化设计,假定静压打桩机的全部载荷都作用于同一个车轮上,当车沿着轨道滚动时,其受力情况如下图所示,沿铅垂方向有载荷重力以及支反力,当车轮在驱动力矩的作用下开始转动,由于车轮轨道的微小变形,支反力将偏离载荷的作用线一个距离。
图 1 :摩擦阻力计算图
对车轮由平衡条件有:
=
=
=
∴ T = + = +
∵ = = ①
车轮轮缘与轨道侧面的摩擦引起的附加摩擦阻力,一般用增加附加阻力摩擦系数 来考虑,得:
= ②
式中 ─── 驱动力矩


