拖拉机水冷系统的设计及散热分析说明书.doc

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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拖拉机 水冷系统 机械设计 散热分析 机械毕业设计 三维建模 拖拉机水冷系统的设计及散热分析
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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】

【带任务书+开题报告】【31页@正文13500字】【详情如下】【需要咨询购买全套设计请加QQ1459919609】.bat

3D三维建模.STEP

4845591724074400369.jpg

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。


内容简介:
浙江农林大学 毕业设计 (论文 ) 任 务 书 课题名称 拖拉机水冷系统的设计及散热分析 指导教师 李彬 学院 工程学院 专业 农业机械化及其自动化 班级 农业机械 111 学生姓名 陈光 学号 201102120811 开题日期 2014年 11月 27日 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; nts2. 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 systemsJ.Applied Thermal Engineering, Volume 75, 22 January 2015, 1162-1175 nts 指导教师 2014年 12月 15日 系 主 任 姚立健 2014年 12月 15日 nts毕业设计(论文)开题报告 课题名称 拖拉机水冷系统的设计及散热分析 学 院 机械学院 专 业 班 级 学 号 姓 名 指导教师 定稿日期: 2015 年 3 月 5 日nts1 选题背景及其意 义 拖拉机( tractor)用于牵引和驱动作业机械完成各项移动式作业的自走式动力机。也可做固定作业动力。由发动机、传动、行走、转向、液压悬挂、动力输出、电器仪表、驾驶操纵及牵引等系统或装置组成。发动机动力由传动系统传给驱动轮,使拖拉机行驶,现实生活中,常见的都是以橡胶皮带作为动力传送的媒介。按功能和用途 分农业、工业和特殊用途等拖拉机;按结构类型分轮式、 履带 式、船形拖拉机和自走底盘等。 随着我国拖拉机产业的升级以及大中型马力拖拉机应用的增多,拖拉机多用冷却系统开始受到拖拉机行业的认可和重视。本文着重介绍和研究我国拖拉机冷却系统的发展现状,冷却系统的重要意义。 如果一台发动机 ,冷却系统的维修率一直居高不下 ,往往会引起发动机其他构件损坏 ,特别是随着车辆行驶里程的增加 ,冷却系统的工 作效率逐渐下降 ,对发动机的整体工作能力产生较大影响 ,冷却系统的重要性在于维护发动机常温下工作 ,尤如人体的皮肤汗腺 ,如果有一天 ,人体的汗腺不能正常工作 ,那么身体内的热量将无法散去 ,轻则产生中暑 ,重则休克。 冷却系统的功用是带走引擎因燃烧所产生的热量,使引擎维持在正常的运转温度范围内。引擎依照冷却的方式可分为气冷式引擎及水冷式引擎,气冷式引擎是靠引擎带动风扇及车辆行驶时的气流来冷却引擎;水冷式引擎则是靠冷却水在引擎中循环来冷却引擎。不论采何种方式nts冷却,正常的冷却系统必须确保引擎在各样行驶环境都不致过热。 冷 却过热过冷都是由于冷却系统存在问题造成的,所以对汽车发动机冷却系统的维修具有重要的意义。正常的冷却系统使发动机处于最合理的工作状态,保证了发动机的动力性、经济性以及耐久性。 从此,我们不难看出冷却系统是发动机正常运转的必备条件,如果冷却系统出现了问题,那么发动机肯定不能长时间有效的运转。而一旦冷却系统存在问题,我们却没有及时修理时,对我们的安全驾驶就造成了极大的隐患。 2 拖拉机在使用中的一些问题 拖拉机冷却系统存在的主要问题拖拉机经常在温度高、粉尘多及草屑多的恶劣环境中低速满负荷甚至超负荷工作 。再加上小麦、玉米等农作物碎屑的覆盖使拖拉机在田间作业时散热条件很差。所以常常出现发动机过热。导致“水箱开锅”等现象。操作人员不得不经常停机冷却既影响拖拉机作业效率。又缩短了发动机零部件的使用寿命。 3 研究内容 本课题的研究 生 拖拉机 的结构、工作原理, 在现有 结构 的基础上,设计 拖拉机水冷系统 。 .具体研究内容如下: 1) 了解拖拉机工作原理,重点了解需要发热部分。 2) 设计合理的水冷系统 3) 零部件力学分析 4) 水冷系统的散热分析 nts5) 完成 水冷系统 的 建模 6) 整理相关资料,编写说明书 。 4 研究方案 本 课题的研究 生拖拉机 的结构、工作原理, 在现有结构的基础上,设计拖拉机水冷系统 水冷系的优点冷却效果好,布置紧凑,使用方便,噪声小,强制循环水冷系,目前的水冷系一般由水泵强制给水,在;冷却系中循环流动。 冷却系统的组成及工作原理 水冷系大多由散热器,水泵,风扇,冷却水套和温度调节装置组成 nts 水泵强制冷却时循环,冷却时在水套内吸收热量后,流经散热器,将热量散发到空气中,然后再流入水套,如此魂环,保证发动机 在最佳的温度下工作。 根据发动机温度的高低,水冷系有两种冷却循环路线,大循环和小循环。 大循环,当发动机在正常热状态下工作室,即水温高于 80 度,冷却时应该全部流经散热器,形成大循环,此时节温器的主阀门完全开启,而侧阀门将旁通孔全部关闭 小循环 当水温低于 70 度是,水不经过散热器,而进行得循环流动 6 进度计划 2015 年 2 月 2015 年 3 月:收集资料,确定设计系统总体方案, 撰写 开题报 告 及开题报告答辩 。 2015 年 3 月 2014 年 4 月:设计 计算、图纸绘制、毕业设计论文初稿 。 2015 年 4 月 2014 年 5 月: 论文修改,图纸修改。 2015 年 5 月 2014 年 6 月: 准备毕业答辩。 nts参考文献 1)工业机械 设计 作者 :李允文主编 出版社 :北京市:机械工业出版社 出版日期 :1996 2) 90 年代以来国外 拖拉机 产品的技术状况及发展 张闽鲁 , 吴清分 , 洛阳 拖拉机 研究所 471039 - 3) 赵剡水 , 杨为民 - 农业机械学报 4) 国外专用型 拖拉机 技术发展浅析 吴清分 - 现代农业装备 , 2007 年 nts 毕业设计 (论文 ) 题 目: 院 (系): 专 业: 学 号: 姓 名: 指导教师: 完成日期: 2013年 6 月 nts 1 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 nts 2 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 nts 3 目 录 摘 要 . 1 目 录 . 3 第一章 绪论 . 4 1.2 拖拉机 平台特点 . 4 1.3 拖拉机 水冷 系统主要部件介绍 . 5 第二章 支架 设计 . 8 2.1 支架 的作用 . 8 2.2 支架 的结构设计 . 9 2.3 支架 力学分析 . 9 第 三 章 液压传动的工作原理和组成 . 10 3.1工作原理 . 10 3.2水冷系统 的基本组成 . 10 3.3研究的内容 .11 第 四 章 水冷系统 功能原理的设计 .11 4.1 明确技术要求 .11 4.2 执行元件的配置确定及动作顺序 .11 4.3 确定 水冷系统 主要参数 .11 4.3.1 计算和确定 水泵 的主要结构尺寸 .11 4.3.2 计算 水泵 所需流量 . 13 4.4水冷系统 图的拟定 . 13 4.4.1制定液压回路方案 . 13 4.4.2原理草图的绘制 . 14 4.5 元件的选型与设计 . 15 4.5.1 水泵 的选择 . 15 4.5.2液压控制阀的选择 . 16 4.5.3液压辅助元件及工作介质的选择 . 17 4.6 前景展望 . 18 第 五 章 零部件应力分析 . 18 5.1 设计中的不足之处 . 错误 !未定义书签。 5.2 使用 水冷系统 要注意的问题 . 错误 !未定义书签。 参考文献 . 28 设计总结 . 29 nts 4 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。 1.2 拖拉机 平台特点 1.2.1 拖拉机 系统的优点 拖拉机 系统于二十世纪 90 年代中后期才正式进入实用化阶段。这类电控系统可分为:蓄压式电控系统、液力增压式电控系统和高压式电控系统。高压系统可 实现在传统系统中无法实现的功能,其优点有: a. 系统中的压力柔性可调,对不同工况可确定所需的最佳喷射压力,从而优化 柴油机 综合nts 5 性能。 b. 可独立地柔性控制正时,配合高的喷射压力( 120MPa200MPa ),可同时控制 NOx 和微粒( PM )在较小的数值内,以满足排放要求。 c. 柔性控制速率变化,实现理想规律,容易实现预喷射和多次 喷射,既可降低柴油机 NOx ,又能保证优良的动力性和经济性。 d. 由电磁阀控制,其控制精度较高,高压油路中不会出现气泡和残压为零的现象,因此在柴油机运转范围内,循环量变动小,各缸供油不均匀可得到改善,从而减轻柴油机的振动和降低排放。 由于高压系统具有以上的优点,现在国内外柴油机的研究机构均投入了很大的精力对其进行研究。比较成熟的系统有:德国 ROBERT BOSCH 公司的 CR 系统、日本电装公司的 ECD-U2 系统、意大利的 FIAT 集团的 unijet 系统、英国的 DELPHI DIESEL SYSTEMS 公司的 LDCR 系统等。 1.3 拖拉机 系统主要部件介绍 图 1 为高压电控系统的基本组成图。它主要由电控单元、 驱动机构 、 轮毂部件 、 电控部分 以及各种传感器等组成。低压 液压 缸 将 液压 输入 驱动机构 , 驱动机构 将 液压 加压送入高压油轨,高压油轨中的压力由电控单元根据油轨压力传感器测量的油轨压力以及需要进行调节,高压油轨内的 液压 经过 液压传动 ,根据机器的运行状态,由电控单元从预设的 map 图中确定合适的定时、持续期由电液控制的电子器将 液压 喷入气缸。 nts 6 1.3.1 驱动机构 驱动机构 的供 油量的设计准则是必须保证在任何情况下的柴油机的量与控制油量之和的需求以及起动和加速时的油量变化的需求。由于系统中压力的产生于过程无关,且正时也不由 驱动机构 的凸轮来保证,因此 驱动机构 的压油凸轮可以按照峰值扭矩最低、接触应力最小和最耐磨的设计原则来设计凸轮。 bosch 公司采用由柴油机驱动的三缸径向柱塞 缸 来产生高达 135Mpa 的压力。该 驱动机构 在每个压油单元中采用了多个压油凸轮,使其峰值扭矩降低为传统 驱动机构 的 1/9 ,负荷也比较均匀,降低了运行噪声。该系统中高压腔中的压力的控制是通过对腔中 液 压 的放泄来实现的,为了减小功率损耗,在量较小的情况下,将关闭三缸径向柱塞 缸 中的一个压油单元使供油量减少。 日电装公司采用了一个三作用凸轮的直列 缸 来产生高压,如图 2 所示。该 驱动机构对油量的控制采用了控制低压 液压 有效进油量的方法,其基本原理如图 3 所示。 a 柱塞下行,控制阀开启,低压 液压 经控制阀流入柱塞腔; b 柱塞上行,但控制阀中尚未通电,处于开启状态,低压 液压 经控制阀流回低压腔; c 在达到供油量定时时,控制阀通电,使之关闭,回流油路被切断,柱塞腔中的 液压 被压缩, 液压 经出油阀进入高压油轨。利用控制阀关闭时间的不同,控制进入高压油轨的油量的多少,从而达到控制高压油轨压力的目的; d 凸轮经过最大升程后,柱塞进入下降行程,柱塞腔内的压力降低,出油阀关闭,停止供油,这时控制阀停止供电,处于开启状态,低压 液压 进入柱塞腔进入下一个循环。 该方法使 驱动机构 不产生额外的功率消耗, 但需要确定控制脉冲的宽度和控制脉冲与nts 7 驱动机构 凸轮的相位关系,控制系统比较复杂。 1.3.2 轮毂部件 轮毂部件 将供油 缸 提供的高压 液压 分配到各器中,起蓄压器的作用, ECD-U2 系统的供轨管如图 4 所示。它的容积应削减 驱动机构 的供油压力波动和每个器由过程引起的压力震荡,使高压油轨中的压力波动控制在 5Mpa 之下。但其容积又不能太大,以保证有足够的压力响应速度以快速跟踪柴油机工况的变化。 ECD-U2 系统的高压 缸 的最大循环供油量为 600 mm3 , 轮毂部件 容积为 94000 mm3 。 高压 轮毂部件 上还安装了压力传感器、液流缓冲器(限流器)和压力限制器。压力传感器向 ECU 提供高压油轨的压力信号;液流缓冲器(限流器)保证在器出现 液压 漏泄故障时切断向器的供油,并可减小和 液压传动 中的压力波动;压力限制器保证高压油轨在出现压力异常时,迅速将高压油轨中的压力进行放泄。 从上述分析可见,精确设计高压 轮毂部件 的容积和形状适合确定的柴油机是并不容易的。 1.3.3 电控部分 电控部分 是式 液压 系统中最关键和最复杂的部件,它的作用根据 ECU 发出的控制信号,通过控制电磁阀的开启和关闭 ,将高压油轨中的 液压 以最佳的定时、量和率喷入柴油机的燃烧室。 BOSCH 和 ECD-U2 的 电控部分 的结构基本相似,都是由于传统器相似的嘴、控制活塞、控制量孔、控制电磁阀组成,图 5 为 BOSCH 的 电控部分 结构图。在电磁阀不通电时,电磁阀关闭控制活塞顶部的量孔 A ,高压油轨的 液压 压力通过量孔 Z 作用在控制活塞上,将喷嘴关闭;当电磁阀通电时,量孔 A 被打开,控制室的压力迅速降低,控制活塞升起,器开始;当电磁阀关闭时,控制室的压力上升,控制活塞下行关闭器完成过程。 控制了率的形状 ,需对其进行合理的优化设计,实现预定的形状。控制室的容积的大小决定了针阀开启时的灵敏度,控制室的容积太大,针阀在结束时不能实现快速的断油,使后期的 液压 雾化不良;控制室容积太小,不能给针阀提供足够的有效行程,使喷射过程的流动阻力加大,因此对控制室的容积也应根据机型的最大量合理选择。 控制量孔 A 、 Z 的大小对嘴的开启和关闭速度及过程起着决定性的影响。双量孔阀体的三个关键性结构是进油量孔、回油量孔和控制室,它们的结构尺寸对器的性能影响巨大。回油量孔与进油量孔的流量率之差及控制室的容积决定了嘴针阀的开启速度 ,而嘴针阀的关闭速度由进油量孔的流量率和控制室的容积决定。进油量孔的设计应使嘴针阀有足够的nts 8 关闭速度,以减少嘴喷射后期雾化不良的部分。 此外嘴的最小压力取决于回油量孔和进油量孔的流量率及控制活塞的端面面积。这样在确定了进油量孔、回油量孔和控制室的结构尺寸后,就确定了嘴针阀完全开启的稳定、最短过程,同时就确定了嘴的稳定最小量。控制室容积的减少可以使针阀的响应速度更快,使 液压 温度对嘴量的影响更小。 但控制室的容积不可能无限制减少,它应能保证嘴针阀的升程以使针阀完全开启。两个控制量孔决定了控制室 中的动态压力,从而决定了针阀的运动规律,通过仔细调节这两个量孔的流量系数,可以产生理想的规律。 由于高压喷射系统的喷射压力非常高,因此其嘴的喷孔截面积很小,如 BOSCH 公司的嘴的喷孔直径为 0.169mm 6 ,在如此小的喷孔直径和如此高的喷射压力下, 液压 流动处于极端不稳定状态,油束的喷雾锥角变大, 液压 雾化更好,但贯穿距离变小,因此应改变原柴油机进气的涡流强度、燃烧室结构形状以确保最佳的燃烧过程。 对于器电磁阀,由于系统要求它有足够的开启速度,考虑到预喷射是改善柴油机性能的重要喷射方式, 控制电磁阀的响应时间更应缩短。关于电磁阀的研究已由较多的文献报道,本文不再对此进行分析。 1.3.4 液压传动 液压传动 是连接 轮毂部件 和 电控部分 的通道,它应有足够的 液压 流量减小 液压 流动时的压降,并使高压管路系统中的压力波动较小,能承受高压 液压 的冲击作用,且起动时中的压力能很快建立。各缸 液压传动 的长度应尽量相等,使柴油机每一个器有相同的压力,从而减少 发动机 各缸之间 量的偏差。各 液压传动 应尽可能短,使从到嘴的压力损失最小。 BOSCH 公司的 液压传动 的外经为 6mm ,内径为 2.4mm ,日本电装公司的 液压传动 的外经为 8mm ,内径为 3mm 。 第二章 支架设计 2.1 支架 的作用 支架 再本系统中有着很重要的作用。支撑着很多的管路部件,要给这些部件提供称重,和稳定性。 nts 9 稳定性是本系统的一个重要影响因素。管路的稳定性,能够防止泄露,防止元器件在工作过程中发生震动而松弛。 所有本系统中 支架 的设计至关重要。 2.2 支架 的结构设计 如下图所示为 支架 的设计结果 其主要功 能为支撑管路部件,防止工作过程中产生震动,固定管路部件,使其在工作过程中稳定。 支架 采用不锈钢板,厚度为 10mm 2.3 支架 力学分析 2.3.1 有限元介绍 本设计使用有限元方法对 支架 进行力学分析 在数学中,有限元法( FEM, Finite Element Method)是一种为求解偏微分方程边值问题近似解的数值技术。求解时对整个问题区域进行分解,每个子区域都成为简单的部分,这种简单部分就称作有限元。它通过变分方法,使得误差函数达到最小值并产生稳定解。类比于连接多段微小直线逼近圆的思想,有限元法包含了一切可能的 方法,这些方法将许多被称为有限元的小区域上的简单方程联系起来,并用其去估计更大区域上的复杂方程。它将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连 子域 组成,对每一单元假定一个合适的 (较简单的)近似解,然后推导求解这个域总的满足条件 (如结构的平衡条件),从而得到问题的解。这个解不是准确解,而是近似解,因为实际问题被较简单的问题所代替。由于大多数实际问题难以得到准确解,而有限元不仅计算 精度高,而且能适应各种复杂形状,因而成为行之有效的工程分析手段。 nts 10 有限单元法是随着电子计算机的发展而迅速发展起来的一种现代计算方法。它是 50年代首先在连续体力学领域 -飞机结构静、动态特性分析中应用的一种有效的数值分析。 方法,随后很快广泛的应用于求解热传导、电磁场、流体力学等连续性问题。有限元法分析计算的思路和做法可归纳如下:物体离散化将某个工程结构离散为由各种单元组成的计算模型,这一步称作单元剖分。离散后单元与单元之间利用单元的节点相互连接起来;单元节点的设置、性质、数目等应视问题的性质,描述变形形态的 需要和计算精度而定(一般情况单元划分越细则描述变形情况越精确,即越接近实际变形,但计算量越大)。所以有限元中分析的结构已不是原有的物体或结构物,而是同新材料的由众多单元以一定方式连接成的离散物体。这样,用有限元分析计算所获得的结果只是近似的。如果划分单元数目非常多而又合理,则所获得的结果就与实际情况相符合。 第三章 液压传动的工作原理和组成 3.1 工作原理 液压传动是以液体为工作介质,利用压力能来驱动执行机构的传动方式。 该装置工作台的 水冷系统 是由油箱、过滤器、 水泵 、溢流阀、节流阀、换向阀、 水泵 以及连接这些元 件的油管、接头等组成。 1)工作原理如下:电动机驱动 水泵 经滤油器从油箱中吸油,油液被加压后 ,从 缸 的输出口输入管路。油液经开停阀、节流阀、换向阀进入 水泵 ,推动活塞而使工作台左右移动。水泵 里的油液经换向阀和回油管排回油箱。 2)工作台的移动速度是通过节流阀来调节的。当节流阀开大时,进入 水泵 的油量增多,工作台的移动速度增大;当节流阀关小时,进入 水泵 的油量减少,工作台的移动速度减少。由此可见,速度是由油量决定的。 3.2 水冷系统 的基本组成 1)能源装置 水泵 。它将动力部分(电动机或其它远动机)所输出的机械能转换成 液压能,给系统提供压力油液。 2)执行装置 液压机( 水泵 、液压马达)。通过它将液压能转换成机械能,推动负载做功。 3)控制装置 液压阀(流量阀、压力阀、方向阀等)。通过它们的控制和调节,nts 11 使液流的压力、流速和方向得以改变,从而改变执行元件的力(或力矩)、速度和方向。 4)辅助装置 油箱、管路、蓄能器、滤油器、管接头、压力表开关等 .通过这些元件把系统联接起来,以实现各种工作循环。 5)工作介质 液压油。绝大多数液压油采用矿物油,系统用它来传递能量或信息。 3.3 研究的内容 (1)确定整体方案及拟定 水 冷系统 图 (2)确定 水冷系统 参数,选择液压元件 水泵 的选择 水泵 的选择 液压控制阀的选择 油箱及工作介质的选择 第 四 章 水冷系统 功能原理的设计 4.1 明确技术要求 4.2 执行元件的配置确定及动作顺序 本机的执行元件在运行过程中的运动形式是往复直线运动,尺寸和质量比较小,安装简单,因此选用 水泵 中的单杆活塞缸。 本机的动作顺序是启动时从原位先快进,然后达到工进,然后制动。往返时从停留位置快推到原位。 4.3 确定 水冷系统 主要参数 4.3.1 计算和确定 水泵 的主要结构尺寸 单杆活塞缸的主要结构尺寸,设计如下: nts 12 无杆腔为主工作腔,则, P1A1-P2A2=Fmax/ cm A1=D 2/4 A2=(D 2-d2)/4 式中 P1 主工作腔压力, Pa; P2 回油腔压力(背压力), Pa; A1 无杆腔的有效面积, m2; A2 水泵 有杆腔活塞的有效面积, m2; D d 水泵 活塞(缸筒)内径、活塞杆直径, m; Fmax 水泵 的最大负载力, N; cm 水泵 机械效率, 一般取 cm=0.90.97。 通常, 水泵 以无杆腔作为主工作腔,即活塞杆受压工作,活塞面积为 A1=1P 1(F cm + P2 A2) 运用此公式确定缸的尺寸时,须事先确定 A1 和 A2的关系或活塞杆径 d 与活塞直径 D的关系。杆径比 =d/D 可按压力来取。 表 1 按压力选取 =d/D 压力 / Mpa 5.0 5.07.0 7.0 杆径比 =d/D 0.50.55 0.620.70 0.7 而 )1(4221 ppFDcm( m) 因为 设计压力 10 Mpa5.0 Mpa, nts 13 表 2 水冷系统 背压力 则根据表 2可选杆径比 =d/D=0.50.55 ,取 =d/D=0 .7 由于该系统比较简单,属于一般轻载节流调速,则 背压力 P2=0.20.5 Mpa,取 P2=0.5 Mpa, 水泵 机械效率 cm取 0.9, 代入式 ,可得 D=60.26mm,则 d=42mm 根据液压工程式设计手册,查的可知,可选取 HSG 01-63/dE型号的 水泵 ,缸径 D为 63mm,活塞杆直径 d为 45mm,最大行程为 750mm,符合要求。 4.3.2 计算 水泵 所需流量 水泵 的最大流量 qmax qmax=Avmax 式中 A 水泵 的有效面积, m2 vmax 水泵 的最大速度 则, qmax=Avmax= d2 *vmax =3.14 20315.0 0.02 =62.31 10-6m3/s =62.31ml/s 4.4 水冷系统 图的拟定 4.4.1制定液压回路方案 1)方向控制与调速方式方案的拟定 方向控制方案的拟定,此装置是做简单的往复直线运动,则采用标准的普通换向阀进系 统 结 构 情 况 背 压 力 pb ( MPa) 用节流阀的回路节流调速系统 0.30.5 对中高压 水冷系统 背压力数值应放大 50%100% 用调速阀的回路节流调速系统 0.50.8 回有路上有背压阀的系统 0.51.5 采用辅助 缸 补油的闭式回路 0.81.5 nts 14 行换向即可,此机构采用三位四通手动换向阀。 调速方式方案的拟定,此装置功率较小,负载变换不大,速度变化小,因此,采用节流 调速。 2)油路的循环形式 由于此系统选用了节流调速方式,则系统必然为开始循环系统。 3)动力源方案的拟定 水冷系统 的工作介质完全由液压源提供,液压源的核心是 水泵 。液压源型式与调速方案有关,此系统采用节流调速方案,则只能采用定量 缸 作为液压源。 4)压力控制方案的制定 水冷系统 的工作压力必须与所承受的负载相适应。对于定量 缸 供油的节流调速系统,系统应采用溢流阀与 水泵 相连进行恒压控制。 综上所述,本系统的主要回路部分是进油路节流调速回路以及回油路的平衡回路。 4.4.2 原理草图的绘制 由图可知 ,当换向阀处于( a)位置时,系统处于停车状态,处于( b)位置时,系统启动 水泵 带动工作台工作,处于( c)位置时 水泵 往回收缩。因此可见,通过换向阀,可以改变压力油的通路,使 水泵 不断换向以实现工作台的往复直线运动。在回油路设置顺序阀与单向顺序阀,当回油路的油液压力小于 H型顺序阀设定的压力值时,顺序阀处于关闭nts 15 状态;当油液压力大于顺序阀设定的压力值时,顺序阀才会打开,这种设置可避免活塞杆在向下运动的过程中由于压板重力而失控,增加了设备的安全系数。 4.5 元件的选型与设计 选择液压元件时一般应考虑以下问题: 应用方 面的问题,如主机的类型、原动机的特性、环境情况、安装形式及外形连接尺寸、货源情况及维护要求等。 系统要求,如压力和流量的大小、工作介质的种类、循环周期、操纵控制方式等。 经济性问题,如使用量,购置及更换成本,货源情况及产品质量和信誉等。 应尽量使用标准化,通用化及货源条件较好的元件,以缩短制造周期,便于零部件的互换和维护。 4.5.1 水泵 的选择 计算 水泵 的最大工作压力 P( Pa) 水泵 的最大工作压力 P 取决于执行元件的最大工作压力,即 PpP 1+P 式中 P1 水泵 的最大工 作压力, Pa P 系统进油路上的总压力损失, Pa,简单系统取 P= ( 0.20.5) 10 6Pa,则 ppP 1+P =10 106Pa+0.5 106Pa =10.5 106Pa 计算 水泵 的最大流量 qp( m3/s) 取决于系统所需流量 qv qpq v=K( q ) max 式中, qv 系统所需流量; K 系统的泄漏系数;一般取 1.11.3(大流量取小值,小流量取大值) ( q) max 同时动作时 水泵 的最大总流量,对于工作过程始终用流量阀节流调速的系统,还需加上溢流阀的最小溢流量 ,一般取( 0.0330.05) 10-3 m3/s 则 qpq v=K( q ) max=1.3 (4510 -6 +62.31 106 )=139.503 106 m3/s 其中 K取 1.3; 溢流阀的最小溢流量取 0.045 10-3 m3/s nts 16 选择 水泵 的技术规格 为了保证系统不致因为过渡过程中过高的动态压力作用被破坏, 水泵 应有一定的压力储备量,所选 缸 的压力一般要比最大工作压力 25%60%。 该系统选用齿轮 缸 ,则根据 CB-B型齿轮 缸 技术规格,选择产品型号 CBT-E308的齿轮缸 。 产品型号 排量( ml/r) 转速范围( r/min) 额 定 压 力( Mpa) CBT-E308 8 8003000 16 计算 水泵 的驱动功率并选择电动机 a 驱动功率的计算 在工作循环中, 缸 的压力和流量比较恒定,则 水泵 驱动功率 Pp应按下式计算 Pp=pp qp cm 式中, Pp 、 qp为 水泵 的最大工作压力( Pa)和最大流量 (m3/s), cm为 水泵 的总效率 则 Pp= pp qpcm=(10106 Pa139.503106 3m /s)/0.9 =1550W 其中, pp取值 10 106Pa, qp取值 139.503 10-6m3/s, cm取值 90%。 b 电机的选择,固定设备的 水冷系统 ,其 水泵 通常用电机驱动。 根据上述算出的功率和 水泵 的转速及使用环境,根据 G/T9616-1999, Y系列( IP44)三相异步电动机主要技术参数可知,选用 Y801
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