冲压式压力机的液压系统设计【优秀液压系统传动设计+4张CAD图纸】
冲压液压机的设计
高速冲床的液压系统设计
冲压式压力机的液压系统设计【优秀液压系统传动设计+4张CAD图纸】
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图纸合计4张.dwg
油箱装配图.dwg
液压缸总装图.dwg
阀块.dwg
阀块总装图.dwg
冲压式压力机的液压系统设计【优秀液压系统传动设计+4张CAD图纸】正文.doc
摘 要
本文主要阐述了冲床的液压系统,该系统主要工作特点是高频、高速、高压。液压技术是机械设备中发展速度最快的技术之一。
冲床的滑块由液压缸驱动,用于液压工件的冲剪加工,可以实现滑块快速下降→冲剪下降→快速上升→停止的工作循环。
近年来,冲压液压机在提高行程次数的快速性技术、提高工作精度的主动抗偏技术、改善工作特性和降低工作噪声的冲裁减震技术、降低安装功率的节能混合传动技术以及多压力点同步技术和滑块位置与传送的数控调节技术等方面进步很快,过去液压机与机械压力机对比中的缺点已经接近消失。传统的冲压加工设备,在技术性能、加工质量保证和可靠性以及运转经济性方面越来越不适应现代汽车工业大规模、大批量自动化生产的需求。
关键词:液压系统、 冲床、 液压缸
Abstract
This paper mainly expounds the hydraulic system of punch, the main characteristics of this system is high frequency, high speed, high pressure. Hydraulic technology is one of the fastest growing technology in mechanical equipment.
Especially with the microelectronics, the combination of computer technology in recent years, so that the hydraulic technology has entered a new stage of development. Press slider drivens by the hydraulic cylinder, hydraulic parts used for punching processing, can realize the rapid decline of a slider punching down a stop rapid rise in a working cycle. Stamping technology is currently being one of the metal pressure processing method is widely used, it has the characteristics of high efficiency, good quality, energy saving, low cost, so the use of stamping technology more and more advanced industrial countries instead of cutting and other processing technology. Stamping technology is widely used in automobile, agricultural machinery, household appliances, electronic instruments, the defense industry and daily necessities such as production department. In recent years, hydraulic stamping press in improving stroke times fast technology, precision technology, active anti offset to improve the performance and reduce noise at lower cutting damping technology, energy saving hybrid drive technology installed power and synchronization technology multi-point pressure and sliding block position and transmission of NC technology progress soon, the past hydraulic and mechanical press in comparison of shortcomings is almost gone. Stamping processing equipment in the traditional, technical performance, and reliability and operation economy more and more can’t adapt to the modern automobile industry, large-scale mass production automation needs.
Keywords: hydraulic press hydraulic cylinder
目 录
摘 要I
AbstractII
第1章 绪论1
1.1.1 液压技术及其影响1
1.1.2 冲床液压系统2
1.2 液压传动的工作原理及其组成部分2
1.2.1 液压传动的工作原理3
1.2.2 液压传动的组成3
1.3 液压传动的优缺点4
1.3.1 液压传动的优点4
1.3.2 液压传动的缺点5
1.5 冲压设备发展概况及发展趋势8
1.5.1 冲压设备概述8
1.5.2 冲压设备发展趋势8
1.6 课题的来源及研究的目的和意义9
1.7 课题的研究内容9
第2章 冲床液压系统分析10
2.1 高速冲床液压系统分析10
2.1.1 冲床液压系统图10
2.1.2 高速冲床液压系统工作过程11
2.2 系统基本工作参数11
2.2.1 最大冲载孔径和冲载板厚的确定11
2.2.2 系统压力选定12
2.2.3 周期和行程12
第3章 确定执行元件14
3.1 液压缸基本参数确定14
3.1.1 缸筒的设计计算14
3.1.2 活塞杆16
3.1.3 液压缸进油口尺寸17
3.1.4 液压缸的密封17
3.1.5 液压缸摩擦力的计算18
3.1.6 液压缸基本结构19
3.2 泵的选择20
3.2.1 泵的排量20
3.2.2 泵的选用20
3.3 电机的选择20
3.4 速度验算20
3.4.1 空行时速度验算20
3.4.2 冲压板厚为1mm时速度验算21
3.5 蓄能器22
3.5.1 蓄能器分类22
3.5.2 蓄能器充气压力P的确定22
3.5.3 蓄能器容量计算22
3.6 管路的选择24
3.6.1 管路内径计算24
3.6.2 管道壁厚24
3.7 油箱设计25
3.8 冷却器25
3.9 过滤器26
3.10 阀的选用26
3.10.1 比例伺服阀的选择26
3.10.2 其他阀的选择26
第4章 冲床液压系统结构设计28
4.1 阀块的总装结构图28
4.2 阀块结构图28
4.3 冲床液压站结构图29
4.4 液压缸结构图30
第5章 液压缸缸筒缸杆的有限元分析31
5.1 有限元基本理论分析31
5.1.1 有限元的发展介绍31
5.1.2 有限元分析的基本思想33
5.1.3 有限元分析基本过程34
5.2 ADNIA软件介绍35
5.3 静力分析36
5.4 总结与分析38
第6章 冲床液压站成本估算统计39
6.1 元件明细39
6.2 液压站报价明细40
结 论41
致 谢42
参考文献43
附 录144
附 录246
第1章 绪 论
1.1 研究意义
液压冲床(如图1-1所示)是目前是冲压设备行业上的一款全自动、智能化的伺服电液复合压力机,其与传统冲床和注压机相比,无论是在机械结构上,还是控制系统及功能上都有极大的突破。液压冲床采用了自主研发的双死循环伺服系统控制方式,人性化程度高、全程自动化、智能化且功能强大。
参考文献
[1] 刘延俊, 关浩, 周德繁. 液压与气压传动[M]. 北京: 高等教育出版社, 2007
[2]许贤良,韦文术.液压缸及其设计 [M].北京:国防工业出版2011,(08):p.130-194
[3] 姜继海. 液压传动[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社(第4版), 2010
[4] 王守城, 段俊勇, 液压元件及选用[M]. 北京: 化学工业出版社, 2007
[5] 毛平淮, 侯波, 压力机床液压系统[J]. 液压与气动, 2005,( 12):p.47-49
[6] 毕龙, 冲床液压系统可靠性分析[J].液压与气动, 2011,(08):p.60-63 左建民, 液压与气压传动[M]. 北京: 机械工业出版社, 2007
[7] 姜继海, 宋锦春, 高常识. 液压与气压传动[M],北京:高等教育出版社,2009
[8] 李松晶, 王清岩. 液压系统经典设计实例[M], 北京: 化学工业出版社, 2012
[9] 张利平, 液压传动设计指南[M]. 北京: 化学工业出版社, 2009
[10] 中国机械工程学会职工高等教育专业学会. 液压传动[M]. 北京: 北京科学技术出版社, 1988
[11] 李松晶, 丛大成, 姜洪州. 液压系统原理图分析技巧[M], 北京: 化学工业出版社, 2009
[12] 李松晶, 向东, 张玮. 液压气动系统原理图[M]. 北京: 化学工业出版社, 2013
[13] 陈嵩. 液控单向阀在液压系统中的应用 [J].鄂钢科技., 2009,(01):p.87-89
[14] 胡臻, 聂松林, 刘卫, 胡志, 威阮俊, 基于大中取小遗憾判据的液压系统过滤器优化配置的研究[J].液压与气动2011,(02):p.104-108
[15] 吴宗泽,机械设计师手册上册 [J]机械工业出版社2002,(01)
[16] 吴宗泽,机械设计师手册下册 [J]机械工业出版社2002,(01)






