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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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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
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编号:609510    类型:共享资源    大小:1.71MB    格式:RAR    上传时间:2016-02-29 上传人:木*** IP属地:江苏
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机车 轮对 轴承 装机 液压 系统 设计 优秀 优良 机械 毕业设计 论文
资源描述:

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。


机车轮对轴承压装机液压系统设计





















内容简介:
毕业设计(论文)中期报告 题目:机车轮对轴承压装机液压系统设计 系 别 机电信息系 专 业 机械设计制造及其自动化 班 级 姓 名 学 号 导 师 2013 年 3 月 15 日 1. 目前进度 机车轮对轴承压装机液压系统总体方案的初 步设计 ,部分计算。 2. 工艺过程 推入轮对轮对顶升伸套定位轮对锁紧压装轴承伸套杆、压装杆退回,锁紧装置退回落对送对。 3. 液压系统的初步方案设计 ( 1)确定回路方式 该液压系统采用开式回路,即执行元件的排油回油箱,油液经过沉淀、冷却后再进入液压泵的进口。 ( 2) 选用液压油液 一般而言,柱塞泵选用 ,含磷的液压油在各方面的性能都比较符合,因此我们可以选择磷酸酯液类液压油。 ( 3) 初定系统压力 由于我们所要设计的液压系统服务于重型运输机械,根据各类机械的常用系统压力我们选定系统初定压力为 20 ( 4) 选择执行元件 在该系统中,要求所有的执行元件作直线运动,并且只要求一个方向工作、反向退回,所以选择单活塞杆液压缸。 ( 5) 确定液压泵类型 在该系统中,我们根据系统初定压力 20用柱塞泵,由于系统要求高效节能,应选用变量泵。 ( 6) 选择换向回路 该系统液压设备自动化程度较高,应选用电动换向。执行元件较多,可选用多路换向阀。 ( 7) 选择调速方式 该系统采用变量泵调速。 4. 液压系统原理图 图 1 液压系统原理图 12、 113式溢流阀; 4、 125、 6、 7、 89、 101314、 15、 16、 17、 18、 192021222324、 25图示为轴承压装机的液压系统原理图。系统的油源为变量柱塞泵 1,其最高工作压力由先导式溢流阀 3设定,卸荷由二位四通电磁换向阀 4控制,单向阀 2用于防止油液倒灌。系统有顶对液压缸 20、送对液压缸 21、锁紧液压缸 22、伸套压装液压缸 23等4个并联的执行器,分 别采用三位四通电磁换向阀 5、 6、 7、 8控制其运动方向;锁紧缸 22通过液压锁 13实现轮对的锁紧;液压缸 23的无杆腔油路设有顺序阀 9和节流阀 25,用于压装结束后换向前的释压控制,以减小压力冲击;顺序阀 10用作缸 23的背压阀。系统中的压力继电器 14、 15、 16、 17、 18、 19作为系统的发信装置,用于系统工作循环的自动控制。 系统工作时,空载启动液压泵,然后电磁铁 1电使换向阀 4切换至下位,系统升压。轮对推入后,电磁铁 4电使换向阀 5切换至左位,液压泵 1的压力油经单向阀 2和换向阀 5进入顶对缸 20的无杆腔, 活塞杆顶起轮对;延时后,电磁铁 6电使换向阀 6切换至左位,泵 1的压力油经阀 2和换向阀 6进入缸 21的无杆腔,活塞杆顶出使V 形道轨翻转;到位后压力继电器 19发信,电磁铁 46电使换向阀 5和换向阀 6均复至中位, 28电使换向阀 8和 7切换至左位,泵 1的压力油经阀 2后,经换向阀 8进入压装缸 23的无杆腔,经换向阀 7和液压锁 13进入锁紧缸 22的无杆腔,伸套杆伸出定位,因有阀 10造成的回油背压,压装杆不动,此时在节流阀 24作用下,锁紧缸 22在伸套定位后将轮对锁紧,并由压力继电器 16发信使 8电, 换向阀 7复至中位,由液压锁 13锁紧;此后系统压力继续升高,克服背压,压装杆伸出实现压装。压装完成后,压力升高使继电器 15发信,电磁铁 10电使换向阀 12切换至上位,首先,液压缸 23的无杆腔经阀 9和 25释压(释压时间由节流阀 25的开度决定),然后,电磁铁 239时通电后使换向阀 8和换向阀 7均切换至右位,液压泵 1的压力油经换向阀 8和单向阀 11进入缸 23的有杆腔,经阀 7和液压锁 13进入缸 22的有杆腔,伸套杆与压装杆一起退回,锁紧缸也退回。到位后,压力继电器 14发信,电磁铁 39换向阀 8和 7均复至中位, 5电使换向阀 5切换至右位,泵 1的压力油进入缸20的有杆腔,实现落对且送对, 10电使换向阀 12复位,恢复可压装状态。此后,压力继电器 18发信,电磁铁 7电使送对缸复位。最后,压力继电器 17发信使 51电而使系统复原。 电磁铁动作表 电磁铁 轮对顶升 伸套定位 轮对锁紧 压装轴承 伸 套 杆 压 装杆落回 落对送对 复原 1 + + + + + 2+ + + 3 + 4 5 + 6 7 + 8+ 9 + 10 + 5. 液压缸部分计算 已知系统初定压力 0 ,液压缸最高工作压力 ,F 550, ; 根据上述已知条件,算得: M P ; 22 3 0 60 3 0 6.0 该液压系统所有液压缸全为单活塞杆液压缸,分析得:其中顶对液压缸、送对液压缸、锁紧液压缸的最大工作压力都相同42 , ,由于上述三个液压缸回路无背压,视其背压都为 0 因此不考虑背压的影响; 算得: 根据国家标准 2348整 0 、 4 其中伸套压装液压缸因有顺序阀 10 造成的背压,所以要考虑回油背压,假定初定背压值 (其中无杆腔有效面积 1A 等于有杆腔面积 2A 两倍,即21 2 ),则: 2226631 ax 1 由 21 2 ,可知活塞杆直径: 1 根据国家标准 2348整 0 、 4 按标准直径算出: 22221 3142044 222222 6. 存在问题及解决措施 ( 1) 电动机的选择和计算; 根据液压系统的执行元件的工作过程来进行进一步计算,来求得所需电动机的 功率 P。 ( 2) 液压缸各工作阶段的工作压力、流量和功率的
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