拖拉机水冷系统的设计及散热分析
拖拉机水冷系统的设计
拖拉机水冷系统的设计及散热分析【优秀机械全套课程毕业设计含三维建模及7张CAD图纸】
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3D三维建模.STEP
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任 务 书.doc
导杆.DWG
工作机箱.DWG
开题报告.doc
拖拉机水冷系统的设计及散热分析说明书.doc
有限元分析
水冷箱.DWG
螺杆坐.DWG
装配体1.DWG
销轴.DWG
风扇.DWG
任 务 书
课题名称拖拉机水冷系统的设计及散热分析
一、主要任务与目标:
根据专业内容,结合自身兴趣,在广泛搜集、阅读相关文献资料的基础上,开展调查研究,确定毕业论文研究的方向和选题确认。进一步根据课题方向,通过互联网、中国期刊网、万方数据网和scidirect索引所收录的杂志、各大学报文章期刊,收集并深入阅读、研究前人研究资料,总结前沿成果,进行文献综述,翻译相关外文资料,确定研究的细节及实际意义。采用理论分析与实证研究相结合的方法,深入思考,解决问题,争取创新突破,采取严谨认真的科学态度解决设计课题。最后,按学校毕业论文的要求完成毕业论文任务。
二、主要内容与基本要求:
主要内容:
1. 拖拉机水冷系统的结构及工作原理;
2. 研究拖拉机水冷系统的发展动向;
3. 关键部件的设计及应力分析。
基本要求:
1. 结构合理,能够实现水冷功能;
2. 制冷量达到预设计定要求;
3. 尺寸大小与安装尺寸相匹配;
4. 关键部件满足应力要求;
5. 绘制三维CAD模型图。
三、计划进度:
1. 选题阶段 2013.11.15—2013.12.05
2. 任务书 2013.11.15—2013.12.15
3. 开题报告、外文翻译阶段 2013.12.07—2013.12.24
4. 撰写毕业论文阶段 2014.04.20—2014.06.09
四、主要参考文献:
[1] 张义,饶沛南,陈燕平.TGA18型内燃机车水冷主变流器的研制[J].机车电传动. 2012(05)
[2] 牟俊彦,张磊.新型变流器水冷系统的设计[J].内燃机车. 2013(03)
[3] 王晓远,刘云飞.基于FEM 的电动汽车用电机水冷系统分析[J].微电机.2014(05)
[4] 丁杰,电力机车牵引变流器水冷系统的热仿真分析[J].铁道机车车辆.2014(04)
[5] 鲍子强.柴油机水冷系统优化设计[J].内燃机.1992(04)
[6] 邹档兵,荣智林, 翁星方,刘大.TGA16型动车组主变流器水冷系统的设计[J].机车电传动.2014(05)
[7] 谭天祥.内燃叉车水冷系统设计计算[J].起重运输机械.1990(07)
[8] R. Best, W. Rivera.A review of thermal cooling systems[J].Applied Thermal Engineering, Volume 75, 22 January 2015, 1162-1175
摘 要
最初拖拉机是手动的,从发明到2013年已经有一百三十多年了,期间经历了由蒸汽驱动斗回转拖拉机到电力驱动和内燃机驱动回转拖拉机、应用机电液一体化技术的全自动液压拖拉机的逐步发展过程。第一台液压拖拉机由法国波克兰工厂发明成功。由于液压技术的应用,20世纪40年代有了在拖拉机上配装液压反铲地悬挂式拖拉机。1951 年,第一台全液压反铲拖拉机由位于法国的 Poclain( 波克兰 ) 工厂推出,从而在拖拉机的技术发展领域开创了全新空间,20世纪50年代初期和中期相继研制出拖式全回转液压拖拉机和履带式全液压拖拉机。初期试制的液压拖拉机是采用飞机和机床的液压技术,缺少适用于拖拉机各种工况的液压元件,制造质量不够稳定,配套件也不齐全。从20世纪60年代起,液压拖拉机进入推广和蓬勃发展阶段,各国拖拉机制造厂和品种增加很快,产量猛增。1968-1970年间,液压拖拉机产量已占拖拉机总产量的83%,已接近100%。
第一代拖拉机:电动机、内燃机的出现,使拖拉机有了先进而合适的电动装置,于是各种拖拉机产品相继诞生。1899年,第一台电动拖拉机出现了。第一次世界大战后,柴油发动机也应用在拖拉机上,这种柴油发动机(或电动机)驱动的机械式拖拉机是第一代拖拉机。
第二代拖拉机:随着液压技术的广泛使用,使拖拉机有了更加科学适用的传动装置,液压传动代替机械传动是拖拉机技术上的一次大飞跃。1950年德国的第一台液压拖拉机诞生了。机械传动液压化是第二代拖拉机。
第三代拖拉机:电子技术尤其是计算机技术的广泛应用,使拖拉机有了自动化的控制系统,也使拖拉机向高性能、自动化和智能化方向发展。机电一体化的萌芽约发生在1965年前后,而在批量生产的液压拖拉机上采用机电一体化技术则在1985年左右,当时主要目的是为了节能。拖拉机电子化是第三代拖拉机的标志。
关键词:拖拉机 液压 支架 有限元分析
Abstract
The first excavator is manual, from the invention in 2013 has been one hundred and thirty years, experienced a gradual development of the automatic hydraulic excavator rotary bucket excavator driven by steam to electric drive and internal combustion engine driven rotary excavator, application of mechatronics technology during the. The first hydraulic excavator factory in France invented successfully by poclain. The application of hydraulic technology, in twentieth Century 40 has been installed in the tractor equipped with hydraulic backhoe hanging type excavator. In 1951, the first full hydraulic backhoe excavator located by the French Poclain (POCLAIN) factory launched, thus creating a new space in the field of technology development of excavator, twentieth Century 50 in the early and metaphase develops towed all rotary hydraulic excavators and crawler hydraulic excavator. The early trial of hydraulic excavator hydraulic technology is used aircraft and machine tools, the lack of suitable excavator hydraulic components in various working conditions, the manufacturing quality is not stable enough, the pieces do not fully support. From twentieth Century since 60, hydraulic excavator into spreading and flourishing development stage, excavators manufacturing plant and breed increases quickly, production soared. During the period of 1968-1970 hydraulic excavator, excavator production accounted for 83% of total output, has close to 100%.
The first generation of excavator: the emergence of motor, internal combustion engine, the excavator is an electric device of advanced and suitable, so all kinds of excavator product birth. In 1899, the first electric excavator appeared. After the first World War, the diesel engine is also used in excavator, this kind of diesel engine (or motor) excavator driver is the first generation of excavator.
The second generation of excavator: with the widespread use of hydraulic technology, make the excavator with more scientific and suitable gearing, hydraulic transmission instead of mechanical transmission is a big leap in technology of excavator. The first hydraulic excavator was born in Germany in 1950. Mechanical transmission is the second generation of hydraulic excavator.
The third generation of excavator: electronic technology especially the wide application of computer technology, the automatic control system of excavator has, also make the excavator to the development of high performance, automation and intelligent direction. Germination of electromechanical integration occurs around 1965, and in the mass production of hydraulic excavator on adopting the technology of Mechatronics in around 1985, when the main purpose is to save energy. Excavator electronic is a symbol of the third generation of excavator.
Keywords: Hydraulic pressure finite element analysis
目 录
摘 要1
目 录3
第一章 绪论4
1.2 拖拉机平台特点5
1.3拖拉机水冷系统主要部件介绍6
第二章 支架设计9
2.1支架的作用9
2.2支架的结构设计10
2.3支架力学分析10
第三章 液压传动的工作原理和组成11
3.1工作原理11
3.2水冷系统的基本组成12
3.3研究的内容12
第四章 水冷系统功能原理的设计12
4.1 明确技术要求12
4.2 执行元件的配置确定及动作顺序12
4.3 确定水冷系统主要参数13
4.3.1 计算和确定水泵的主要结构尺寸13
4.3.2 计算水泵所需流量14
4.4水冷系统图的拟定14
4.4.1制定液压回路方案14
4.4.2原理草图的绘制15
4.5 元件的选型与设计16
4.5.1 水泵的选择16
4.5.2液压控制阀的选择17
4.5.3液压辅助元件及工作介质的选择18
4.6 前景展望19
第五章 零部件应力分析20
5.1 设计中的不足之处20
5.2 使用水冷系统要注意的问题20
参考文献21
设计总结22
第一章 绪论
1.1 拖拉机平台功能及其意义
最初拖拉机是手动的,从发明到2013年已经有一百三十多年了,期间经历了由蒸汽驱动斗回转拖拉机到电力驱动和内燃机驱动回转拖拉机、应用机电液一体化技术的全自动液压拖拉机的逐步发展过程。第一台液压拖拉机由法国波克兰工厂发明成功。由于液压技术的应用,20世纪40年代有了在拖拉机上配装液压反铲地悬挂式拖拉机。1951 年,第一台全液压反铲拖拉机由位于法国的 Poclain( 波克兰 ) 工厂推出,从而在拖拉机的技术发展领域开创了全新空间,20世纪50年代初期和中期相继研制出拖式全回转液压拖拉机和履带式全液压拖拉机。初期试制的液压拖拉机是采用飞机和机床的液压技术,缺少适用于拖拉机各种工况的液压元件,制造质量不够稳定,配套件也不齐全。从20世纪60年代起,液压拖拉机进入推广和蓬勃发展阶段,各国拖拉机制造厂和品种增加很快,产量猛增。1968-1970年间,液压拖拉机产量已占拖拉机总产量的83%,已接近100%。
第一代拖拉机:电动机、内燃机的出现,使拖拉机有了先进而合适的电动装置,于是各种拖拉机产品相继诞生。1899年,第一台电动拖拉机出现了。第一次世界大战后,柴油发动机也应用在拖拉机上,这种柴油发动机(或电动机)驱动的机械式拖拉机是第一代拖拉机。
第二代拖拉机:随着液压技术的广泛使用,使拖拉机有了更加科学适用的传动装置,液压传动代替机械传动是拖拉机技术上的一次大飞跃。1950年德国的第一台液压拖拉机诞生了。机械传动液压化是第二代拖拉机。
第三代拖拉机:电子技术尤其是计算机技术的广泛应用,使拖拉机有了自动化的控制系统,也使拖拉机向高性能、自动化和智能化方向发展。机电一体化的萌芽约发生在1965年前后,而在批量生产的液压拖拉机上采用机电一体化技术则在1985年左右,当时主要目的是为了节能。拖拉机电子化是第三代拖拉机的标志。













