HT-05智能液压实验台设计.doc

HT-05智能液压实验台设计【6张CAD图纸+毕业论文】【原创资料】

收藏

资源目录
跳过导航链接。
HT-05智能液压实验台设计【全套CAD图纸+毕业论文】【原创资料】.rar
【最终】YC522-HT-05智能液压实验台设计
HT-05智能液压实验台设计.doc---(点击预览)
图纸-CAD
控制电路图-A0.dwg
液压油箱-A0.dwg
液压系统原理图-A0.dwg
电控柜-A0.dwg
结构总成图-A0.dwg
集成块-A0.dwg
压缩包内文档预览:(预览前10页/共32页)
预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图
编号:461923    类型:共享资源    大小:1.24MB    格式:RAR    上传时间:2015-07-28 上传人:好资料QQ****51605 IP属地:江苏
100
积分
关 键 词:
ht 05 智能 液压 实验 试验 设计 全套 cad 图纸 毕业论文 原创 资料
资源描述:

随着液压工业的发展,液压技术在各种机械中发挥着越来越重要的作用。由于液压系统的组成、功能日益复杂,因而发生故障的机率也随之增多。因此设计HT-05智能液压实验台尤为重要。本次设计的HT-05智能液压实验台主要由液压系统、泵站、集成块、电控系统等组成。

本次设计首先,通过对液压实验台研究现况及功能要求进行分析,在此分析基础上提出了设计方案;接着,对主要液压元件行了计算选择;然后,设计了与之配合使用的电控系统;最后,通过AutoCAD制图软件绘制了总装图、液压原理图、电控系统电路图及主要零部件图。

通过本次设计,巩固了大学所学专业知识,如:液压传动、自动控制理论、机械原理、机械设计、公差与互换性理论、机械制图等;掌握了普通液压产品的设计方法并能够熟练使用AutoCAD制图软件,对今后的工作于生活具有极大意义。



关键词:液压;试验台;液压阀;电控


毕业设计说明书(论文)外文摘要


Title    HT-05 Intelligent Hydraulic test Stand Design                    


Abstract

With the development of hydraulic industry, hydraulic technology plays an increasingly important role in a variety of machines. As the hydraulic system components, functions become more complex, and thus the probability of failure also increases. Therefore, the design HT-05 Intelligent hydraulic test stand is particularly important. The design of the HT-05 intelligent hydraulic test stand is mainly composed of hydraulic systems, pumping stations, Manifold, electronic control systems and other components.

The design is first analyzed by bench hydraulic study the current situation and functional requirements, this analysis based on the proposed design; Next, the main hydraulic components line calculation options; then, used in conjunction with the design of the electrical control systems; and finally, drawn by AutoCAD drawing software assembly diagram, hydraulic schematics, electrical control system schematic diagram and major components.

Through this design, the consolidation of the university is the professional knowledge, such as: hydraulic transmission, automatic control theory, mechanical principles, mechanical design, tolerance and interchangeability theory, mechanical drawing and the like; mastered the design of hydraulic products and general proficiency Use AutoCAD mapping software, the future work of great significance in life.


Keywords: Hydraulic; test-bed; hydraulic valve; electric control



目录

第一章 绪 论1

1.1课题背景及目的1

1.2国内外研究状况1

1.2.1国内状况1

1.2.2国外状况2

第二章 液压系统总体方案设计4

2.1设计要求4

2.2制定基本方案4

2.2.1制定调速方案4

2.2.2制定压力控制方案5

2.2.3制定顺序动作方案5

2.2.4选择液压动力源5

2.3液压试验台系统原理图5

2.4初选系统工作压力7

2.5计算液压缸的主要结构尺寸8

第三章 液压元件的设计与选用11

3.1 液压泵的选型与安装11

3.1.1 液压泵工作压力的确定11

3.1.2 液压泵流量的确定11

3.1.3 液压泵的安装方式11

3.2 电动机功率的确定13

3.3 液压阀的选型与安装13

3.4 液压油缸的选型15

3.5 液压油管的选型15

3.6 液压油箱的设计16

3.6.1 液压油箱有效容积的确定16

3.6.2 液压油箱的散热计算17

3.6.3 液压油箱的容量计算18

3.6.4 液压油箱的结构设计18

3.7液压泵站19

3.7.1 液压泵站的组成及分类19

3.7.2 液压泵站的选择20

3.8液压集成块20

3.8.1 块体的结构21

3.8.2 集成块结构尺寸的确定21

3.8.3集成块的加工21

第四章 电气控制系统设计22

4.1线路设计基本原理22

4.1.1主电路的设计22

4.1.2 控制电路的设计22

4.2 绘制原理图22

4.3 元器件的选择22

4.3.1 断路器的选择22

4.3.2 熔断器的选择23

4.3.3 热继电器的选择23

4.3.4 中间继电器选择23

4.3.5 交流接触器的选择23

4.3.6 万能转换开关的选择23

4.3.7 按钮的选择23

4.4控制柜结构设计24

总 结25

参考文献26

致 谢27



第一章 绪 论

1.1课题背景及目的

随着液压工业的发展,液压技术在各种机械中发挥着越来越重要的作用。由于液压系统的组成、功能日益复杂,因而发生故障的机率也随之增多。液压系统的故障具有隐蔽性、变换性和诱发因素的多元性,所以在故障诊断和排除时,不但需要有熟练的技术人员,同时还要有完善的检测设备。检测液压元件性能参数的试验设备多为性能单一的液压试验台,而且一般为液压件生产厂家和研究所专用。从使用方面来看,一旦液压系统发生故障,常常需检测多种液压元件的技术指标,才能找出故障部位和根源,达到及时修理的目的。同时液压传动课程是各类工科大学及职业院校机械、机电类专业学生的重要课程,而液压试验台则是进行液压传动课教学必不可少实验设备。为了满足课程教学需要,拓宽学生知识面,提高现代工业技术应用能力,我们设计了一种价格低廉,制造容易,于数据检测、演示和装置检验为一身的液压实验台。


内容简介:
南 京 工 程 学 院 毕业设计说明书 (论文 ) 作 者: 学 号: 系 部: 专 业: 题 目: HT-05 智能液压实验台设计 指导者: (姓 名 ) (专业技术职务 ) 注:打印时删除 评阅者: (姓 名 ) (专业技术职务 ) 注:打印时删除 注: 2015 年 5 月 10 南 京 nts 毕业设计说明书(论文)中文摘要 随着液压工业的发展,液压技术在各种机械中发挥着越来越重要的作用。由于液压系统的组成、功能日益复杂,因而发生故障的机率也随之增多。 因此设计HT-05 智能液压实验台 尤为重要。 本次设 计的 HT-05 智能液压实验台 主要由 液压系统、泵站、集成块、电控系统等组成 。 本次设计首先,通过对液压实验台 研究现况及功能要求进行分析, 在此分析基础上提出了设计方案;接着,对主要 液压元件 行了计算选择;然后, 设计了与之配合使用的电控系统 ;最后,通过 AutoCAD 制图软件绘制了总装图、 液压原理图、电控系统电路图 及主要零部件图。 通过本次设计,巩固了大学所学专业知识,如: 液压传动、自动控制理论、机械原理、机械设计、公差与互换性理论、机械制图等;掌握了普通 液压 产品的设计方法并能够熟练使用 AutoCAD 制图软件,对今后 的工作于生活具有极大意义。 关键词 : 液压 ; 试验台;液压阀; 电控 nts 毕业设计说明书(论文)外文摘要 Title HT-05 Intelligent Hydraulic test Stand Design Abstract With the development of hydraulic industry, hydraulic technology plays an increasingly important role in a variety of machines. As the hydraulic system components, functions become more complex, and thus the probability of failure also increases. Therefore, the design HT-05 Intelligent hydraulic test stand is particularly important. The design of the HT-05 intelligent hydraulic test stand is mainly composed of hydraulic systems, pumping stations, Manifold, electronic control systems and other components. The design is first analyzed by bench hydraulic study the current situation and functional requirements, this analysis based on the proposed design; Next, the main hydraulic components line calculation options; then, used in conjunction with the design of the electrical control systems; and finally, drawn by AutoCAD drawing software assembly diagram, hydraulic schematics, electrical control system schematic diagram and major components. Through this design, the consolidation of the university is the professional knowledge, such as: hydraulic transmission, automatic control theory, mechanical principles, mechanical design, tolerance and interchangeability theory, mechanical drawing and the like; mastered the design of hydraulic products and general proficiency Use AutoCAD mapping software, the future work of great significance in life. Keywords: Hydraulic; test-bed; hydraulic valve; electric control nts南京工程学院毕业设计说明书(论文) 目录 第一章 绪 论 . 1 1.1 课题背景及目的 . 1 1.2 国内外研究状况 . 1 1.2.1 国内状况 . 1 1.2.2 国外状况 . 2 第二章 液压系统总体方案设计 . 4 2.1 设计要求 . 4 2.2 制定基本方案 . 4 2.2.1 制定调速方案 . 4 2.2.2 制定压力控制方案 . 5 2.2.3 制定顺序动作方案 . 5 2.2.4 选择液压动力源 . 5 2.3 液压试验台系统原理图 . 5 2.4 初选系统工作压力 . 7 2.5 计算液压缸的主要结构尺寸 . 8 第三章 液压元件的设计与选用 . 11 3.1 液压泵的选型与安装 . 11 3.1.1 液压泵工作压力的确定 . 11 3.1.2 液压泵流量的确定 . 11 3.1.3 液压泵的安装方式 . 11 3.2 电动机功率的确定 . 13 3.3 液压阀的选型与安装 . 13 3.4 液压油缸的选型 . 15 3.5 液压油管的选型 . 15 3.6 液压油箱的设计 . 16 3.6.1 液压油箱有效容 积的确定 . 16 3.6.2 液压油箱的散热计算 . 17 3.6.3 液压油箱的容量计算 . 18 nts南京工程学院毕业设计说明书(论文) 3.6.4 液压油箱的结构设计 . 18 3.7 液压泵站 . 19 3.7.1 液压泵站的组成及分类 . 19 3.7.2 液压泵站的选择 . 20 3.8 液压集成块 . 20 3.8.1 块体的结构 . 21 3.8.2 集成块结构尺寸的确定 . 21 3.8.3 集成块的加工 . 21 第四章 电气控制系统设计 . 22 4.1 线路设计基本原理 . 22 4.1.1 主电路的设计 . 22 4.1.2 控制电路的设计 . 22 4.2 绘制原理图 . 22 4.3 元 器件的选择 . 22 4.3.1 断路器的选择 . 22 4.3.2 熔断器的选择 . 23 4.3.3 热继电器的选择 . 23 4.3.4 中间继电器选择 . 23 4.3.5 交流接触器的选择 . 23 4.3.6 万能转换开关的选择 . 23 4.3.7 按钮的选择 . 23 4.4 控制柜结构设计 . 24 总 结 . 25 参考文献 . 26 致 谢 . 27 nts南京工程学院毕业设计说明书(论文) 第 1 页 第 一 章 绪 论 1.1 课题背景及目的 随着液压工业的发展,液压技术在各种机械中发挥着越来越重要的作用。由于液压系统的组成、功能日益复杂,因而发生故障的机率也随之增多。液压系统的故障具有隐蔽性、变换性和诱发因素的多元性,所以在故障诊断和排除时,不但需要有熟练的技术人员,同时还要有完善的检测设备。检测液压元件性能参数的试验设备多为性能单一的液压试验台,而且一般为液压件生产厂家和研究所专用。从使用方面来看,一旦液压系统发生故障,常常需检测多种液压元件的技术指标,才能找出故障部位和根源,达到及时修理的目的。同时液压传动课程是各类工科大学及职业院校机械、机电类专业学生的重要课程,而液压试验台则是进行液压传动课教学必不可少实验设备。为了满足课程教学需要,拓宽学生知识面,提高现代工业技术应用能力,我们设计了一种价格低廉,制造容易,于数据检测、演示和装置检 验为一身的液压实验台。 1.2 国内外研究状况 液 压行业的科学研究和工业生产的速度发展对试验提出了新的要求和先进的测试技术,以获得较高的试验精度并实现测量自动化。试验台是检验产品的性能,验证产品质量的关键设备,目前国内液压行业生产厂均有相应产品的实验台,但是,试验项目、精度大部分不能满足试验方法标准: GB/T1562-1995的要求,特别是一些动态的性能得不到检验。此外,人工操作效率低,劳动强度大,人为因素严重影响试验结果。而且就是现有的设备只是单一的检测项目,而不能在一台设备上同时对多个液压元件进行试验。 1.2.1 国内状况 普通的试验台设备简陋,完全通过人手工操作方式进行试验和记录数据,这样导致试验标准不易掌握,试验方法缺乏一致性,操作人员劳动强度大,达不到通过试验最终控制和提高产品质量的目的。国内现有的超声检测,针对温度、流速、压力对超声传播速度的影响,建立温度 压力 声速模型在温度、压力、流量大范围变化条件下对流量和压力的测量。它能够克服了传统声速流nts南京工程学院毕业设计说明书(论文) 第 2 页 量仪器对温度敏感且不能有流量大范围变化场合的不足。而现在普遍使用的超声测量试仪器无论采用频差、相差或声差都必须在液体声速变化范围不大的前提下进行,而液压系统 中,液压油的温度、压力的变化范围都很大,如温度变化 40 60 ,压力变化从 0 32MPa。这两个因素会引起声速在大范围内变动,由此引起的影响,用超声测试液压元件对测量的精度能够满足。同时液压元件系统 CAT 的研究应用比较广泛, CAT 试验台的功能比较单一,不能满足综合试验的要求。另外还有计算机辅助测试 CAT,它是由硬件和软件所组成的,针对测量信号复杂,为减小信号的干扰,采取数据处理方法和系统抗干扰措施,使测试数据更加真实、可靠,较为全面地满足对被测液压元件的测试要求。在实验台方面,传统液压实验台实验回路单一 ,实验效果较差,大多通过对泵和阀的控制实现液压传动,主要是由实物液压元件所组成的,导致了实验台的重量和体积都较大,并且由于实物元件和管路不透明,学生观察不到其内部的结构、液流及动作等情况。同时,由于元件位置不能随意变动,使得所实现的液压回路单一,不利于培养学生的创造能力,直接影响了实验效果。其次,传统液压实验台自动化程度低,由于传统的液压实验台多采用继电器等元件作为控制系统的控制元件,其成本高;实现功能少,耗电高,使用寿命短,电路连接繁琐。并且还存在可靠性和灵活性差,自动化程度低等缺点。还有传统液压实验台液 压油漏泄容易污染实验场所,在液压传动系统中,通常以矿物型液压油作为工作介质,既消耗大量宝贵的石油资源,加重环境污染,又易泄漏、易燃烧,并且泄漏出的油液还会污染实验场所,同时也会导致部分学生怕脏而不肯动手。 1 1.2.2 国外状况 日本岛津 VEH 型及美国 STEX 公司的 HVL 型液压万能试验机均采用电液伺服及阀控制双向油缸负荷、变形、位移控制由电液伺服闭环控制,同时具有电子测试和计算机数据处理功能,电液伺服阀的优点是静动态性能良好,分辨率高,滞环线性度高,工作范围广,更适合动态电液伺服试验机。其缺点是:由于静态 液压万能试验机上未能发挥其特点,使其造价提高,抗污染能力变差,工作噪声较大,油温升高快,有些还需要水冷却。西德申克公司的 UPV 液压万能试验机,其控制原理是由速度控制器控制力矩而带动压力控制阀,施加负载,并且有速度电流反馈,是一种传统的控制方式。在本试验台上进行产品出nts南京工程学院毕业设计说明书(论文) 第 3 页 厂测试,同时也可进行行业检测,采用调速电机、加载、压力、流量、转速、控力、温度、自动控制和显示,被测数据(参数)实现自动采集实时显示。液压缸、液压泵、流量阀、压力阀、溢流阀等进行综合的测试。该试验台试验范围广,可以满足各种型号的液压元件的试验,结 构紧凑,操作方便,整个系统人机界面友好,可以进行各种试验,负载效率试验,耐久性试验等,实现了测量控制参数设定,记录和数据处理的全自动化,不仅减轻了操作人员的劳动强劳动强度。改善了操作环境,而且达到了较高的试验效率和测量精度,通过对各种液压元件的预测量可以看出,试验台及其测控系统的立意和设计都比较新颖,合理和成功,取得了良好的效率。此外,在减轻试验人员的劳动强度,改善工作条件方面,综合测试系统都具有无可比拟的优点。但不足之处是:系统需要的设备及投资较多,设备及元件的可靠行对试验工作的影响较大,设备的使用,维修 和编程比较复杂,需要一定的专职人员。 nts南京工程学院毕业设计说明书(论文) 第 4 页 第 二 章 液压系统 总体方案设计 2.1 设计要求 课题 要求 设计 HT-05 智能液压实验台 , 实验台可进行的实验有: ( 1)压力形成; ( 2)液压泵性能实验; ( 3)溢流阀静动态性能实验; ( 4)节流调速回路性能实验; ( 5)比例阀性能实验。 2.2 制定基本方案 2.2.1 制定调速方案 运动方向和运动速度的控制是拟定液压回路的核心问题。 方向控制用换向阀或逻辑控制单元来实现。对于一般中小流的液压系统,大多通过换向阀的有机组合实现所要求的动作。对 高压大流量的液压,现多采用插装阀与先导控制阀的逻辑组合来实现。 速度控制涌过改变液压执行元件输入或输出的流量或者利用密封空间的容积变化来实现。相应的调速方式有节流调速、容积调速以及二者的结合 容积节流调速。 节流调速一般采用定量泵供油,用流量控制阀改变输入或输出液压执行元件的流量来调节速度。此种调速方式结构简单,由于这种系统必须用溢流阀,故效率低,发热量大,多用于功率不大的场合。 容积节流调速一般是用变量泵供油,用流量控制阀调节输入或输出液压执行元件的流量,并使其供油量与需油量相适应。此种调速回路效率也较 高,速度稳定性较好,但其结构性比较复杂。 节流调速又分别有进油节流、回油节流和旁路节流三种形式。进油节流启动冲击较小,回油节流常用于有负载荷的场合,旁路节流多用于高速。 综合考虑本试验台采用旁通节流调速,调速回路一经确定,回路的循环形式也就随之确定了,采用开式循环形式,在开式系统中,液压泵从油箱吸油,压力油流经系统施放能量后,再排回油箱。开式回路结构简单,散热性好。 nts南京工程学院毕业设计说明书(论文) 第 5 页 2.2.2 制定压力控制方案 液压执行元件工作时,要求系统保持一点的工作压力或在一定压力范围内工作,也有的需要多级或无级连续地调节压力。由于采用 节流调速,本系统由定量泵供油,用溢流阀调节所需压力,并保持恒定。 2.2.3 制定顺序动作方案 主机各执行机构的顺序动作,是根据设备类型不同,有的按固定程序,有的则是随机的或人为的。工程机械的控制机构多为手动,一般用手动的多路换向阀控制。加工机械的各执行机构的顺序动作多采用行程控制,当工作部件移动到一定位置时,通过电气行程开关发出电信号给电磁铁推动电磁阀或直接压下行程阀来控制连续的动作。行程开关安装比较方便,而用行程阀需连接相应的油路,因此只适用于管路连接比较方便的场合。为降低成本,同时使操纵可靠,本系统采用 手动操纵方式。 2.2.4 选择液压动力源 液压系统的工作介质完全有液压源来提供,液压源的核心是液压泵。本系统采用定量泵供油,在无其他辅助油源的情况下,液压泵的供油量要大于系统的需油量,多余的油经溢流阀流回油箱,溢流阀用时起到控制并稳定油源压力的作用。 油液的净化装置是液压源中不可缺少的。在泵的入口装有吸油过滤器,使进入系统的油液符合使用要求。 2.3 液压试验台系统原理图 液压系统图由拟定好的控制回路及液压源组合而成。各回路相互组合时要去掉重复多余的元件,力求系统结构简单。注意各元件间的连锁关系,避免误动作发 生。要尽量减少能量损失环节。提高系统的工作效率。 液压综合试验台系统图如图 l 所示。该试验台的动力来源于电动机 1,它可以驱动液压泵 3 运转。液压泵 3 是该试验台的压力油源。当需要测试液压阀和液压缸时,由液压泵 3 供给压力油,通过调速阀 13 进行分流,可使供油量发生变化,以满足不同类型液压阀和液压缸对流量的要求,安全阀 12 可以限定系统的最高压力。测试液压阀和液压缸时,采用先导型溢流阀作调压阀,调压阀 11 并联在主油路中。系统中的换向阀 10 采用了手动操纵方式,降低了成nts南京工程学院毕业设计说明书(论文) 第 6 页 本,同时使操纵可靠。 测试液压缸时,调压阀 11 松开,调整 调速阀 13 的开度,使供油量达到液压缸的额定流量。将快速头分别与液压缸的进出油口相连接。液缸的主要测试项目如下: (1)最低启动压力,在空载工况下,向液压缸无杆腔通入液压油,逐渐拧紧调压阀 11 手柄,通过压力表 8 记录活塞杆启动时的压力值; (2)内泄漏,通过上下移动换向阀 10,即可压力油分别送入液压缸各腔,再逐渐拧紧调压阀 11 手柄,当活塞运行到行程终点后,使调压阀 11 调至被测缸的额定压力,卸下液压缸的回油管并接一量杯,保压 5 分钟,观察内泄漏量; 图 2-2 液压系统图 (3)耐压试验,根据 (2)的调整方法,当 活塞运行到行程终点后,使调压阀nts南京工程学院毕业设计说明书(论文) 第 7 页 11 调至被测缸额定压力的 1.5 倍,保压 2 分钟,观察零件的破坏或永久变形情况; (4)外渗漏,在 (2)、 (3)测试项目中,观察活塞杆处及其他结合面渗油情况。 测试液压阀时,同测试液压缸一样,调整调速阀 13 的开度,使供油量达到液压阀的额定流量。将快速接头分别与液压阀的进出油口相连接。以溢流阀为例,其主要测试项目如下: (1)压力调节范围,将换向阀 10 上移,调压阀 11 调至被测阀额定压力的1.15 倍左右。调节被测阀的调压手轮,从最小压力至被测阀额定压力,再从额定压力至最小压力,重复三次 ,观察压力表 8 的上升与下降情况,并记录调压范围; (2)压力振摆值,将换向阀 10 上移,调压阀 11 调至被测阀的额定压力。压力振摆值可由压力表 8 读出; (3)内泄漏,将换向阀 10 上移,调节被测阀的调压手轮,使阀口关闭。调压阀 24 调至比被测阀额定压力高 0.3-0.5 MPa,从被测阀的溢油口测量泄漏量,该值应小于规定值; (4)压力损失,将换向阀 10 上移,调节被测阀的调压手轮至全松位置,分别通过压力表 8 和 9(低压表 )测出进口和出口压力,其差值即为被测阀的压力损失。 4 2.4 初选系统工作压力 压力的选择要根据载 荷大小和设备类型而定。还要考虑执行元件的装配空间、经济条件及元件供应情况等的限制。在载荷一定的情况下,工作压力低,势必要加大执行元件的结构尺寸,对某些设备来说,尺寸要受到限制,从材料消耗角度看也不经济;反之,压力选的太高,对泵、缸、阀等元件的材质、密封、制造精度也要求很高,必然要提高设备成本。一般来说,对于固定的尺寸不太受限的设备,压力可以选低一些,行走机械重载设备压力要选的高一些。具体选择可参考表 2-1、表 2-2。 表 2-1 按载荷选择工作压力 载荷 /kN 5 5-10 10-20 20-30 30-50 50 工作压力/MPa 0.8-1 1.5-2 2.5-3 3-4 4-5 5 nts南京工程学院毕业设计说明书(论文) 第 8 页 表 2-2 各种机械常用的系统工作压力 机械类型 机床 农业机械 小型工程机械建筑机械液压凿岩机 液压机大中型挖掘机重型机械起重运输机械 磨床 组合机床 龙门刨 床 拉床 工作压力/MPa 0.8-2 3-5 2-8 8-10 10-18 20-32 本试验台属于中低压装置,初选最大工作压力 16MPa。 2.5 计算液压缸的主要结构尺寸 液压缸有关设计参数见图 2-1。 ( a) ( b) 图 2-1 液压缸 的主要设计参数 图( a)未液压缸活塞杆工作在受压状态,图( b)未活塞杆工作在受拉状态。 活塞杆受拉时 2111 ApApFFmW ( 3-1) 活塞杆受压时 nts南京工程学院毕业设计说明书(论文) 第 9 页 1221 ApApFFmW ( 3-2) 式中 21 4 DA 无杆腔活塞有效作用面积( m2); )(42 22 dDA 有杆腔活塞有效面积( m2); p1 液压缸工作腔压力 (Pa); p2 液压缸回油腔压力 (Pa),即被压力,初算时按表 2-3 选取; D 活塞直径; d 活塞杆直径。 表 2-3 执行元件被压力 系统类型 被压力 /MPa 简单系统或轻载节流调速系统 0.2-0.5 回油路带调速阀的系统 0.4-0.6 回油路设置有背压阀的系统 0.5-1.5 用补油泵的闭式回路 0.8-1.5 回油路较复杂的工程机械 1.2-3 回油路较短,且直接回油箱 可忽略不计 一般,液压缸在受拉状态下工作,其活塞面积为 1221 p ApFA ( 3-3) 运用式( 3-3)须事先确定 A1 与 A2 的关系,或是活塞杆径 d 与活塞直径D 的关系,令杆径比 Dd / ,其比值可按表 2-4 和表 2-5 选取为 0.5。 表 2-4 按工作压力选取 d/D 工作压力 /MPa 5.0 5.0-7.0 7.0 d/D 0.5-0.55 0.62-0.70 0.7 表 2-4 按速比要求确定 d/D v2/v1 1.15 1.25 1.33 1.46 1.61 2 d/D 0.3 0.4 0.5 0.55 0.62 0.71 注: v1 无杆腔进油时活塞运动速度; v2 有杆腔进油时活塞运动速度。 FW 初选为 20kN, m 为液压缸的机械效率,取 0.9,由式( 3-1)可计算出nts南京工程学院毕业设计说明书(论文) 第 10 页 F 22.2kN,由表 2-3 选取被压力为 0.2MPa,则可由公式 )1(4221 ppFD( 3-4) 计算出 D=40.093mm,按表 2-5 圆整为 40mm。 表 2-5 常用液压缸内径 D( mm) 40 125 50 140 63 160 80 180 90 200 100 220 110 250 nts南京工程学院毕业设计说明书(论文) 第 11 页 第 三 章 液压 元件的 设计与 选用 3.1 液压泵的选型与安装 3.1.1 液压泵工作压力的确定 ppp p 1 ( 3-1) p1 是液压执行元件的最高工作压力,对于本系统由于设计原始数据给定系统最高压力为 16MPa,则泵的工作压力选定为 16MPa。 3.1.2 液压泵流量的确定 )( m axQKq vp (3-2) 设 计 给 定 原 始 数 据 要 求 系 统 最 大 流 量 为 12L/min , 则 相 当 于 maxQ =12L/min,取泄露系数 K=1.2,求得液压泵流量 qvp=14.4L/min。 根据以上参数,综合考虑后选用上海申叶液压件厂生产的 YB-E10 型定量叶片泵,当压力为 16MPa、驱动转速为 1440 时,泵流量为 14.4MPa/min。油泵从轴端看转向为顺时针,进油口与出油口在 同一侧方向。 3.1.3 液压泵的安装方式 液压泵装置包括不同类型的液压泵、驱动电机及其联轴器等,其安装方式分为立式和卧式两种。 ( 1)立式安装 : 将液压泵和与之相连的油管放在液压油箱内,这种结构形式紧凑、美观,同时电动机与液压泵的同轴度能保证好,吸油条件好,漏油可直接回液压油箱,并节省占地面积。但安装维修不方便,散热条件不好。 ( 2)卧式安装 : 液压泵及管道都装在液压油箱的外面,安装维修方便,散热条件好,但有时电动机与液压泵的同轴度不容易保证。 电动机与液压泵的联结方式可分为法兰式、支架式和支架法兰式。 ( 1)法兰式:液压泵安装在法兰上,法兰再与带法兰盘的电动机联接,电动机与液压泵依靠法兰盘上的止口来保证同轴度,这种结构装拆很方便。 ( 2)支架式:液压泵直接安装在支架的止口里,然后依靠支架的底面与底板相连,再与带底座的电动机相连。这种结构对于保证同轴度比较困难(电动机与液压泵的同轴度 0.05mm)。为了防止安装误差产生的振动,常用带有弹性的联轴器。 ( 3)法兰支架联接:电动机与液压泵先以法兰联接,法兰再与支架联接,nts南京工程学院毕业设计说明书(论文) 第 12 页 最后支架再装在底板上。它的优点是大底板不用加工,安装方便,电动机与液压泵的同轴度靠法兰盘的止口来 保证的。 由于本试验台没有采用外部冷却装置,优先考虑散热所以液压泵装置采用卧式安装。液压泵与电动机的连接采用支架式,安装支架如图 3-1 所示。 图 3-1 泵安装支座 泵的进油口和出油口采用自制的法兰连接油管,法兰形式简单,加工容易,外形尺寸如图 3-2 所示。 图 3-2 泵进油口法兰 nts南京工程学院毕业设计说明书(论文) 第 13 页 法兰上没有加工密封用沟槽,密封由自制的密封垫保证,密封垫由耐油橡胶制成 ,装配时要先用清洁剂或者丙酮将密封垫清洗干净并抹上密封胶,该密封垫能保证密封性能,并且成本较低,容易 加工 。 3.2 电动机功率的确定 在试验台工作过程中,由于被检测对象的不用系统的压力和流量都是变化的,所需功率变化较大,为满足整个设计要求,按较大功率来确定电动机功率。 前面的计算已知,泵供油压力为 pp=16MPa,泵的流量为 14.4MPa/min,取泵的总效率为 p =0.8,泵的总驱动功率由公式( 3-1)计算为 P=4.8kW pvpqpP ( 3-3) 考虑到本试验台测试对象主要 为中低压元件,而电动机一般允许短时间超载 25%,这样电动机的功率还可以降低一些。 84.312 510 08.4 kWP 查看产品样本,选用 4kW 的电动机,满载转速 1440r/min。 3.3 液压阀的选型与安装 首先要确定液压元件的安装连接形式,液压元件的安装形式与液压系统的结构形式和元件的配置形式有关: ( 1)按系统的结构形式确定。液压系统的结构形式分为集中式和分散式两种。集中式结构是将液压系统的动力装置、控制调节装置和油箱等放在主机之外,单独设置一个液压站。这中形式的优点是安装连接方便,液压源 的振动、发热都不会影响主机的工作性能。缺点就是设置液压站,增加了占地面积和管路长度。分散式结构是将液压元件分散放置在主机的某些部位,与主机合为一体,其优点是结构紧凑、占地少、管路短。缺点是安装连接(包括维修)复杂液压源的振动和发热都会影响主机的工作性能和精度。为此,对于一般的液压系统,为了使结构紧凑,可采用分散式安装连接的方式,而对于组合机床、自动线和精密设备的液压系统为了减少油箱的发热、液压源振动的影响,保持主机的工作精度,多采用集中式的配置形式确定。 ( 2)按阀类元件的配置形式确定。液压元件的配置形式分 为管式、板式nts南京工程学院毕业设计说明书(论文) 第 14 页 和集成式配置三种形式。配置形式不同, 液压系统的压力损失和元件的连接方式也就不同。目前,阀类元件的配置形式广泛采用集成式。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,连接的管件越多,结构越复杂,系统压力损失越大,占用的空间就越大,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,分为液压油路连接、集成块连接和叠加阀连接。把一个液压回路中个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块上,元件之间由液压油路板上的孔道勾通。板式元件的液压系统安装、调试和维修方便,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。 通过综合考虑,鉴于本系统结构较为简单,为降低成本,液压元件采用管式连接。液压阀与试验台的安装连接采用自制的安装支座,安装时,液压阀安装在对应的阀安装支座上,支座再插入燕尾槽工作台面上。这使得液压阀的安装位置容易调整,方便拆装和组合不同的液压回路,其外形尺寸如图 3-4 所示。 选择阀类 元件应注意的问题: (1)应尽量选用标准定型产品,除非不得已时才自行设计专用件; (2)阀类元件的规格主要根据流经该阀油液的最大压力和最大流量选取。选择溢流阀时,应按液压泵的最大流量选取;选择节流阀和调速阀时,应考虑其最小稳定流量满足机器低速性能的要求; (3)一般选择控制阀的额定流量应比系统管路实际通过的流量大一些,必要时,允许通过阀的最大流量超过其额定流量的 20%。 nts南京工程学院毕业设计说明书(论文) 第 15 页 图 3-4 液压阀安装支座 选择液压阀主要根据阀的工作压力和通过阀的流量,本系统测试实验时最高压力为 16MPa,所选阀的规格型号见表 3-1 表 3-1 液压试验台液压阀明细表 序号 名称 选用规格 1 调速阀 2FRM5-20/15 2 溢流阀 DBDH8G10NG25 3 先导溢流阀 DB10AG1 4 手动换向阀 DMT-03-3C2-50 3.4 液压油缸的选型 在 2.2 节已经求得液压缸的直径为 40mm,系统工作压力为 16MPa。 选 YHGE40/28 260LJ1L1Q 型液压缸,缸径 40mm,速度比 2,活塞杆直径 28,工作压力 MPa16 。 3.5 液压油管的选型 液压系统中使用的油管分硬管和软管,选择的油管应有足够的通流截面和承压能力,同时,应尽量缩短管路,避免急转弯和截面突变。 (1)钢管:中高压系统选用无缝钢管,低压系统选用焊接钢管,钢管价格低,性能好,使用广泛。 (2)铜管:紫铜管工作压力在 6.510MPa 以下,易变曲,便于装配;黄铜管承受压力较高,达 25MPa,但不如紫铜管易弯曲。铜管价格高,抗震能力nts南京工程学院毕业设计说明书(论文) 第 16 页 弱,易使油液氧化,应尽量少用,只用于液压装置配接不方便的部位。 (3)软管:用于两个相对运动件 之间的连接。高压橡胶软管中夹有钢丝编织物;低压橡胶软管中夹有棉线或麻线编织物;尼龙管是乳白色半透明管,承压能力为 2.5 8MPa,多用于低压管道。因软管弹性变形大,容易引起运动部件爬行,所以软管不宜装在液压缸和调速阀之间。油管的规格尺寸大多由它所连接的液压元件接口处的尺寸所决定的,对一些重要的管道应验算其内径和壁厚。油管内径尺寸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。 mvqd v4 ( 3-4) 式中 qv 通过管道内的流量( m3/s); v 管内允许流速( m/s),见表 3-2. 按最大流量计算,本系统的最大流量为 12L/min,吸油管 v 取 0.8m/s,由公式(
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
提示  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:HT-05智能液压实验台设计【6张CAD图纸+毕业论文】【原创资料】
链接地址:https://www.renrendoc.com/p-461923.html

官方联系方式

2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

网站客服QQ:2881952447     

copyright@ 2020-2025  renrendoc.com 人人文库版权所有   联系电话:400-852-1180

备案号:蜀ICP备2022000484号-2       经营许可证: 川B2-20220663       公网安备川公网安备: 51019002004831号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知人人文库网,我们立即给予删除!