机车轮对轴承压装机液压系统设计【12张图/16400字】【优秀机械毕业设计论文】
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机车
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系统
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机械
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文档包括:
说明书一份,37页,16400字左右。
开题报告一份。
中期报告一份。
外文翻译一份。
图纸共12张,如下所示
A0-液压泵站.dwg
A0-轴承压装机装配图.dwg
A2-压装缸装配图.dwg
A2-送对缸装配图.dwg
A3-压装缸活塞.dwg
A3-压装缸活塞杆.dwg
A3-压装缸缸体.dwg
A3-后端盖.dwg
A3-法兰盖.dwg
A3-活塞.dwg
A3-活塞杆.dwg
轮对轮轴承压装机液压系统原理.dwg
机车轮对轴承压装机液压系统设计
摘 要
轮对轴承压装机是用于铁路车辆滚动轴承压装的专用设备,适用于铁路车辆新造及检修时压装轴承,被广泛应用于各个路局车辆维修、车辆制造厂生产,其对国民生产有着重要的意义。现如今的铁路速度越来越快,对轴承的要求越来越高,而轴承的压装是铁路安全的关键。为了达到使原有轮对轴承压装机能够获得更可靠更优秀的性能,本次设计主要针对轮对轴承压装机进行设计,通过对轮对轴承压装机原有技术的改进(主要是液压系统的改进),实现对轮对轴承压装机轴承的准确压装,以便更进一步提高行车的安全性与平稳性。
关键词: 滚动轴承;压装;液压系统
Loader hydraulic system design of locomotive wheelset bearing pressure
Abstract
Wheel axle pressure installed special equipment for railway vehicles pressing the bearing press-fit bearings suitable for new-building and maintenance of railway vehicles. Widely used in various railway administrations of its gross national product of great significance . It is widely used , and widely used in vehicle factories, vehicle sections, vehicle overhauling factories and mine railcar companies etc. In this thesis, it is aimed to design and improve the original while axle pressure installed (improve the original design of hydraulic pressure system)to get a new device has reliable and excellent property. To get a accurate push mounting with the wheel axle pressure installed, in order to further increase the security and smooth.
Keywords: Taper rolling bearing;Push mounting;Hydraulic pressure system
目 录
1 绪论 1
1.1 背景及研究意义 1
1.2 轴承简介 2
1.3 研究现状 2
1.4 本文研究内容 3
2 轮对轴承压装机工作原理 4
2.1 轮对轴承压装机的工作原理 4
3 液压系统的设计 6
3.1 液压回路设计和回路工作原理分析 6
3.1.1 顶对回路 6
3.1.2 送对回路 7
3.1.3 锁紧回路 7
3.1.4 伸套压装回路 8
3.1.5 液压系统原理图 9
3.1.6 该液压系统技术特点 11
3.2 液压系统工作要求 11
3.2.1 液压传动系统的型式 11
3.2.3 轴承压装机的液压传动特点 12
3.3 确定液压缸的几何参数 13
3.3.1 伸套压装缸尺寸计算 13
3.3.2 压装缸壁厚和外径的计算 14
3.3.3 辅助缸(顶对缸,送对缸,锁紧缸)壁厚和外径的计算 15
3.3.4 计算在各阶段液压缸所需的流量 15
3.4 液压系统的压力损失计算 16
3.5 液压泵和电机的相关计算 17
3.5.1 确定液压泵的流量 17
3.5.2 选择液压泵的规格 17
3.5.3 与液压泵匹配的电动机的选择 18
3.6 液压阀的选择 18
3.6 液压缸结构设计 20
3.7 其他附件说明 21
4 轮对轴承压装机结构设计 22
4.1 轮对轴承压装机的布置 22
4.2 床身设计 22
4.2.1 底座设计 22
4.2.2 支座设计 23
5 油箱和其它液压辅助元件的设计 24
5.1 液压油箱有效容积的计算 24
5.2 液压油箱的外形尺寸 24
5.3 液压油 25
5.3.1 液压油的品种 25
5.3.2 液压油的粘度 25
5.4 过滤器 26
6 液压站的设计 27
6.1 液压泵的安装方式 27
6.2电动机与液压泵的连接方式 27
6.3液压站结构设计的注意事项 28
总结 29
致谢 30
参考文献 31
毕业设计(论文)知识产权声明 32
毕业设计(论文)独创性声明 33
机车轮对轴承压装机液压系统设计
1.本课题综述
1.1课题背景:
在当今这个高速发展的社会,世界的格局不断在变革,技术在不断变革,我们身边的各种交通运输工具也一样不断的面临着更新变革。在这个社会里,如果要想得到长足的发展,拉近和发达国家、地区的差距,时刻处于领先位置,那么改革和发展那是必不可少的,当然也包括技术的改革和发展,否则我们就会被这个强权社会所淘汰,永远处于一个弱势的地位,不能与那些所谓的世界强国争锋。就拿铁道运输来说,铁道运输是国家运输的命脉,它分布广,运输量大,客货两运,对国民经济的发展起着非常重要的作用。世界各国都在不断的努力发展各自的铁道事业。尤其是近今年高铁的飞速发展,更进一步凸显出了铁道运输的巨大作用。为进一步提高铁道运营能力和效率、增强与航空、公路、水运的竞争力,提高行车速度是关键的一步,高铁的飞速发展就为这一点作了很好的注释。随着列车提速的实现,对机车运行的平稳性和安全性提出更高的要求,而对轴承压装质量也就显得尤为重要,它不仅关系到列车运行的平稳和舒适,更关系到列车安全。对于机车轮对来说,轮对压装机主要用于机车轮对的压装,轴承压装机的设计,尤其是轴承压装机液压系统的设计就更是尤为重要,液压传动与控制系统相当于压装机的神经中枢系统,液压传动的准确性与平稳性决定了机器性能的好坏。伴随着液压技术的发展,压装机也在不断的更新发展。压装机是对机械零部件进行安装以及拆除为目的的设备,在机械加工行业具有广泛的用途,在国民经济的各个领域都担负起了至关重要的作用。高效率、低能耗、低噪声是近代液压机的主要特点。除此外,还必须使液压系统的价值与成本之比要高,只有这样,才能在市场上具有竞争力。
1.2机车轮对轴承压装机液压系统国内外相关研究情况
目前关于轮对轴承压装机液压系统的研究、设计在国内外还是比较多的,主要集中在进行轴承压装机液压机系统的设计、研究开发和改进等方面的研究。
刘胜荣等设计的铁路货车滚动轴承压装机液压系统并详细阐述了其工作过程,实现了21t轴重及25t轴重轮对轴承的压装任务,达到了预定的目的。其中压装机举升机构、引申定位机构及轴向锁定机构均采用液压驱动,压装过程较为平稳,且能提供合适的动力。压装采用双端同时动作的方式,能实现频繁作业,效率较高。结果表明:该液压系统运行平稳,能驱动与控制各液压缸的有序动作,能实现21t轴重及25t轴重轮对轴承的压装任务。
张谦对铁路货车通用轮对轴承压装装置也进行了设计研究。张谦认为,为保证压装精度,提高压装效率,压装时可以针对不同车型的轴承进行工作,因此将液压、自动化控制、计算机监控等先进技术引入压装机,对压装设备进行了一系列更新改造。张谦通过分析压装机的机械结构、液压系统及自动化控制方式,设计的轴承压装机采用框架式结构,由机体、液压站和控制台三部分组成。压装机采用液压驱动,两端支撑架上各安装一个伸套压装缸,其安装中心线高于轮对限位处的轮心高度1~2mm,以保证顶尖挑起轮对时能使轮对脱离顶出缸支撑。顶出缸安装时与两伸套压装缸同轴线,利用油缸活塞杆头上端连接的V形块举升轮对。轮对轴向锁紧器用于压装过程存在两端压力不平衡时,限制轮对的轴向游动,保证压装质量。压装机采用两套独立的液压机构,伸套定位、压装、顶轮、送轮、落轮等动作由控制台通过电磁阀控制液压缸来完成,可以实现轮对两端同时自动压装轴承、任一端单独自动压装轴承、分工步手动操作完成压装动作。
万贤杞分析了原列车轮对轴承压装机液压系统设计中的不足之处,为了满足列车提速后运行的可靠性要求,对原设计方案进行技术性改造,设计了新型轮对轴承压装机液压系统。万贤杞认为原列车轮对轴承压装液压系统有一定的长处,比如:原来的设计采用2台压装机对称布置同时启动,液压系统由送轮对回路,托轮对回路,压装回路和压力控制回路等组成。利用锻模件组织结构致密,纤维呈线性分布的理想组织结构状态,选用中心孔定位压装轮对轴承的安装方式,显示了原来的设计者光辉的智慧亮点。但是其中也有一些缺点毛病可圈可点,如:原轴承压装采用2台压装机对称安装,设备重复复制;不经济的效益还体现在顶轮对压装轴承全过程同步精度不甚高,调速难度大,同步精度干扰因素甚多;过多地使用压力继电器而没有防止误动作的特效措施;系统从顶轮对增压的速度换接过程采用电磁阀,因电磁阀滞后造成动作不连续,又因高压腔无卸压回路而产生换向冲击,损坏元件和密封装置,造成液压元件频繁更换和维修,降低了工作效率。系统自动化程度有待提高,人机间不协调隐性心理因素存在等等缺陷。于是万贤杞对轴承压装机的液压系统进行了改造设计。它保留了原轴承压装机的结构设计优点,不改变原执行器的顶轮对缸和压装机的结构尺寸和送轮对、托轮对、顶轮对、压装轴承等工序,但是提高了液压系统的工作压力,可根据列车对轮对的结构要求,调节轴承压装力。新型轮对轴承压装机与原压装机比较,其优点有:(1)采用1台压装机取代2台压装机对称布置压装,由3个同步回路取代多缸动作的不协调,提高了同步运行精度,避免了人机间不协调心理隐性事故隐患,提高了可靠性、经济效益和操作环境布局;(2)选择合理的液压回路,避免了原压装机液压回路因换向冲击而产生的元件损坏和泄漏等问题,减少了设备维修和元件更换。
柳波、聂宝安等也对铁道轮对轴承压装机进行了设计研究,他们分析了原压装机液压系统的设计不足,并提出优化改造措施。他们认为原来的压装机缺陷有以下五点:(1)压装力不足;(2)轮对窜动;(3)元件损坏严重,维护频繁,费用大,成本高;(4)定量泵供油时,在压装加压过程中,运动速度很慢,溢流损失大,发热严重,油液黏度降低,泄漏增大,影响检测准确度;(5)系统不能实现全过程自动化控制,存在人为因素,留下隐患。通过对原来的不足的分析,他们设计了自己的新型压装机液压系统,并作了以下的改进:(1)加大压装力,在原结构尺寸不变的条件下,增大系统工作压力。(2)在原来的设计基础上,增加了锁紧回路和释压回路,并将组合式伸套压装缸改为伸缩缸,同时增加压力继电器实现全过程自动控制。通过这一系列的改造之后,其优点就凸显无疑,比如:(1)系统实现了全过程自动控制,消除人为影响因素;(2)采用柱塞变量泵,提高了系统工作压力以满足增大压装力的要求,同时又消除溢流损失,也符合压装机快速低压、高压慢速的工作特点;(3)采用液压锁紧装置,使轮对锁紧,再压装,即使存在两端压力不平衡,仍可防止窜动,保证压装质量。同时落对时不脱轨,滚动方便,提高工效。锁紧装置安装在轮对内侧,且安装方便;(4)采用高压系列阀及压力继电器,元件不过载工作,延迟使用寿命,减少维护,降低成本。(5)采用释压回路,减少高压时换向的冲击影响,并保护压力传感器。
1.3研究意义:
随着国民经济的高速发展,运输行业也在不断地飞速发展,尤其是铁道运输,铁道运输是国家运输的命脉,它分布广,运输量大,为进一步发挥铁道运输的运输能力,就需要对铁道、铁路、列车不断进行技术革新,使得它能够完成更好的履行自己的职能。那么,要发展铁道技术,其中机车轮对轴承压装机的设计就显得尤为重要,压装机的液压系统更是其中的关键,不容忽视。本课题旨在前人的基础上,设计研究一套新型的机车轮对轴承压装机液压系统,为在这一方面的研究提供理论依据。
2.本课题研究的主要内容和将要采用的研究方案、研究方法
2.1研究内容:
本课题研究的主要内容有:
(1)轮对轴承压装机液压系统的整体设计构思;
(2)轮对轴承压装机液压系统的设计
2.2研究方案:
? 分析原有压装机的液压系统,查找设计中的缺陷和不足;
? 分析原有压装机整体设计上的不足;并想办法改正;
? 通过分析,形成一个自己的整体设计思路;
? 设计压装机的液压系统;
? 最后,仔细查找新设计的不足和缺陷,想办法更正
3.本课题研究的重点和难点,前期已展开工作
3.1研究的重点及难点:
本课题研究的重点及难点:
轴承压装机的液压系统部分的设计;
3.2前期已展开的工作:
4.完成本课题的工作方案及进度计划:
本课题的工作方案及进度计划如下:
(1)上学期第16至第17周:利用互联网,图书馆书籍查阅国内外与本课题相关的文献资料,并且进行整理归类,准备开题报告;
(2)上学期第18至第19周:确定初步本课题的研究方案,撰写开题报告;
(3)下学期第1至第5周:改进相关研究方案,进行中期的设计计算;
(4)下学期第7周:中期答辩;
(5)下学期第8至第9周:基本完成设计任务,作最后的核对计算,确保无误;
(6)下学期第11周:撰写最终15000字以上的论文,准备最终答辩;
(7)下学期第15周:毕业答辩。












- 内容简介:
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基于案例的液压动力 回路 设计 p, 学与自然,香港大学,香港 要 : 本文介绍了设计和实现自动基于案例的推理( 一体的液压系统 回路设计成功的人工智能典范。 在此领域内 , 对 基于推理和液压回路 的 设计进行了简要回顾。然后 提出了 自动 回 路设计和 使用 习的方法 。最后 通过应用实例说明 了选择 业液压回路的设计 的应用价值。 关键词: 基于案例的推理( 适应 的案例 ,液压回路设计。 计算机 在工程设计中 的使用已成为行业的一大趋势。今天,不同的商业自动化的计算机 辅助设计( 件 可应用在 许多工程的自动化设计过程 中 。 然而 , 件在液压系统的设计 不像 在许多其他 工程设计 领域一样突出。这主要是由于 压力 分析的复杂性和 在 设计过程中 缺少 最合适的 协调 方法。在最近的多年来,许多智能 液压回路 的研究 已在文献中找到。大多数 1设计的知识表示或 基于 和面向对象的 集成 2, 降低 液压子 回路 的复杂性和 技术构件表示 。虽然该方法是有效的,收购和维护规则的问题,不仅是软件工程师 面临的问题 , 还有利用该软件的 设计师。此外,静态学习 的 另一个问题是传统的 基于规则的系统 。 为解决传统的继承问题 ,基于规则的专家系统,人工智能 社 区 提出了另一 种 推理范式 ,被称为 基于案例的推理( 。 的 学习 方式, 知识 可以附加到知识 库中没有 广泛的重新编译系统。这是一个 主要优点 ,花费更少的时间 。本文研究了 计 和 一种 原型液压回路自动设计系统 的开发 来验证 所提出 的方法。 _ 1当规则被更新,整个系统必须被重新编译。 吴越(主编): 2692011。 施普林格出版社 2011年柏林海德堡 是一种 可以 发现 类比当前的 工作情况和过去的经验(参考案例) 的方法 。 以 直接利用过去的经验 来 解决新问题, 即 确认其 相 似性与特定的已知问题, 来寻找一种解决当前现状的方案 。 发出许多系统 应用 于各种领域 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,包括制造,设计,法律,医学,和规划。基本 的 成有以下四条: 检索 - 检索匹配以往类似的情况下,针对目前存在的问题 ; 重用 - 利用基于过去的案例的解决方案 以解决目前存在的问题 ; 修改过去的解决方案,如果出 现任何矛盾时, 要 适用于目前存在的问题 ; 保留 - 随着问题 保留最终的解决方案 ,因为最终的解决方案 在将来可能 是有用的 。 当用户输入一个问题 时 ,该问题被解释并转换为一个新 的案例 推理系统的特定格式。转换后的新情况进入检索的阶段,在新的情况下, 再 对以前匹配 的案例库中推理系统 案例。 常在检索阶段 通过一个简单的相似函数来 找到最 相近的作为 当前 案例 的 参考 。该公式中列出 ( 1) 其中i 最重要的尺寸, 输入和检索的情况下 的特征值。对于符号 f 的特征值, 液压动力 是一种 动力 传动 系统和控制。它可以 把 液压能 转化为 机械能,以用于 有用的 生产工作,如压制或提升。液压系统设计的主要任务是 回路 设 计。一般过程如下: 据 客户所提供的信息 ,例如 :回路 最大工作压力,最大负载, 执行器速度 , 工作周期 和应用等 。 大工作压力、 最大负载和 载荷 行器 的尺寸 转换 为标准尺寸。 液压油的流量,压力切换等被确定。 择适当的执行器子回路 ,泵和泵 的 子 回路。 回路中使用的 液压元件。 的应用 在 ,液压工程师们通常习惯于修改现有的 回路,然后 设计一个新的 回路来为了适应不同情形下的使用 。这是因为液压回路的设计通常是 相似甚至 不同的情况,所以液压工程师必须手动查找通过许多现行有效的电路,然后选择一个类似的和合适的并进行修改。 在检索过程的阶段 是重复和繁琐的,因为工程师 要逐一审查每一个回路 。然而,检索现有的 回 路和 使它 更好地适应当前的情况,可以强烈支持 果现有的 回 路在计算机数据库中( 案例 收集库),每个 回 路 随着其功能和应用 程序特定的 存储 输出要求,这些参数可以作为 案例 ( 回路 设计)索引 、指标 。每当液压工程师想要 从案例库检索过去的案例 ,他只需要输 入 相应的 功能和应用 程序的特定要求,和 1)计算最相似的 案例 。如果工程师不满意推荐的 案例 ,那么 下一个 最 相似 的 案例继续出现。 要做到这一点,因为案件 相似水平的实例相似度的计算排名不同。 在那之后,工程师能够适应或修改手动检索的情况下 , 由以上过程或 应用提供 那些适应规则 的具体生产规则来自专家 或工程师自己的经验。最后,工程师可以决定 此案例是否足够 好存储库到 案例库 ,以备将来使用。 液压回路的设计不同,不仅是 因为回路 图 的不同 , 而且 与他们 的 功能属性 也有关 。 为了适应回路 ,如果某些组件更换,那么属性将 也可以通过插入或删除 进行 修改。 样的结构修饰的属性可以添加或删除。例如,一个工程师检索过去的 案例 ,并执行 回路 设计的修改,然后数的属性将改变根据,他的子回路通过添加或修改 预定义的属性 , 删除不必要属性的子 回 路。 实现系统能够提供基于回路规格 最相似的 回 路设计 。 工作环境和 前段 用户界面 回路 设计系统 如图 1 所示 。系统的学习能力这部分中 显示 出的一个例子与援助。表 1显示的 部分属性 在图 2所显示液压子回路实例的表示。 图 路 设计系统 前端 用户界面 表 绘图 名称 变量 最大流量 33L/大压力 630巴 速度变化的阶段 2 压力变化的阶段 1 每当检索 到 过去类似的 案例 , 就可以重复利用已有的案例 。然而,并不是每一个案例都 是适应 当前 系统 的 ,作为任何系统设定的规则,往往是不完整的。在这一刻,用户干预是必要的,以补偿系统 的 无法适应。用户 将会利用自己的 专业领域知识 来修改案例 。为了学习 领域知识 ,由用户执行的操作是通过记录回答问题的步骤。当一个用户要 寻找一个合适案例的时候 ,系统会询问用户执行的操作。一旦用户已经选择了该操作,相应的 操作提供给用户选择。在记录操作时,系统可以学习从用户 寻找相应的 知识。博学的知识被封装称为 案例 ,因为它是用来引导。随后,当出现类似的问题 出现时 ,系统将变得能够 拥有 通过参照适应 个案 处理的适应 能力 。 首先, 随着 它们各自的属性 , 现有液压子 回 路的标准功能块图构建,如上面列出 的 。在训练阶段的系统, 显示出了现有图纸预览列表 。用户 可以选择一种父子回路,进而推导出一种新的回路 。例如, 考虑道上述例子,如果用户更改 “最大流量 ”属性,从 33L/分钟 到 350L/分钟 , 泵组件的父子 回 路 必须 被替换为新的 、一个能够支持 流量 350L/分钟 。 这是 借助于生产由用户提供的规则: 如果最大流量 33L/然后用旧的块、其它使用新的块 该系统可以 保持 所有这些生产规则,以适应未来的情况。每当子 回 路最大流量大于 33L/分钟 , 它 必须 选择一个特定的泵组件。由于 减压阀 组件的变化,一个尺寸较大的 泄压阀 符号应插 在子回路如 图 2所示 。附图的变化也可以通过与系统集成基于 图 路设计使用 计实例和结果讨论 对于 一个 110吨的卧式液压木质输入 规格 压缩站 如表 2所示 。由于 回 路中没有标准的解决方案设计, 所以设计的评价将集中在设计的有效性 。 “从原型系统回路 设计产生的结果被证实按照规定的规格,由专家从两个演出变化 - 速度变异领先的液压工程公司。该 回路 的主要贡献 是 设计系统的设计时间减少 。非 专家 通常花 3、 4 天时间完成 回路 设计。手工设计的主要困难是要找到适当的组件和组件之间的连接。这是因为缺乏通用设计理论,从而发现和理解 电路中组件的属性 是一个非常费时的任务,即使是专家。 利用 过去许多 回路 可重复使用和重新考虑选择的时间满意的电路规格的组件可以被保存。余下的 工作主 要是回路 的设计是如何适应到一个新的 适合 现有的 回路, 是 比 从头开始设计一个全新的 回路 要简单得多。 表 2中 10吨卧式液压木制压榨站 属性 值 执行器组数目 1(柱塞式油缸挤压) 最大负载(吨) 100 行程长度(毫米) 300 最大行程速度(毫米 /秒) 30 最大挤压速度(毫米 /秒) 10 安装方法 前部与后部法兰 挤压过程中的负荷压力的变化阶段的数目 1 控制挤压动作的类型 位置感测 执行器的速度阶段 2 可接受的 噪音等级 60分贝 预计使用寿命 5年 机床操作小时 /天 12小时 /天 原动机额定转速 1450转 最大系统额定压力 210巴 一个在 以极大地支持决策过程人类。 最重要的部分是重复使用过去的经验,目前的问题,所以,目前的问题相同的部分可以直接再利用比喻使用的相似,缺失部分的问题是可以解决的专家适应规则。这项工作是一个新的尝试,应用 法液压系统电路设计与建设学习能力。该电路设计系统可以极大地减少不必要的时间消耗反复类似的液压回路设计,通过重用过去的案例。此 外,计划重新编译由于是不必要的修改电路知识基础学习能力的 业液压自动设计系统的原型控制电路已建成使用推荐的方法,它一直验证能够成功。 参考文献 金特, 使用专家系统的设计单,母体乐电路。 :第二届国际会议流体传动及控制,第 6051989年) 个面向对象的 学硕士。论文工程系,英国华威大学( 1997年) 玛丽, F.:基于案例的推理。知识工程 9( 4), 3271994) F., A., W.,施密特贝尔兹, B.:推理复杂的案件。德雷赫特( 1997) 发动机点火信号的小波包诊断变换和多类最小二乘支持向量机。专家系统应用 38( 7), 85632011) 基于案例的适应汽车发动机电子控制单元校准。专家系统的应用 37( 4), 31842010) 基于案例的分类系统与集群的汽车发动机火 花塞点火诊断: 页 17 斯阿拉米托斯( 2010) H., 发动机火花点火诊断的小波包
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