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400KN液压绞车液压系统设计【5张图/18000字】【优秀机械毕业设计论文】

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编号:616612    类型:共享资源    大小:3.12MB    格式:RAR    上传时间:2016-03-06 上传人:木*** IP属地:江苏
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kn 液压 绞车 系统 设计 优秀 优良 机械 毕业设计 论文
资源描述:

档包括:
说明书一份。52页,18000字。
任务书一份。
开题报告一份。

图纸共5张,如下所示
630L油箱装配图(1比4+标注+A1框).dwg
集成块(1比2+尺寸标注+A1框).dwg
液压绞车机构分布图(A0).dwg
液压系统原理图(A2).dwg
液压站总成(A0+1比4).dwg

目录
前言 1
第一章 绪论 3
1.1 液压传动系统简介 3
1.1.1 传动类型及液压传动定义 3
1.1.2 液压系统的组成部分 3
1.1.3 液压系统的类型 3
1.1.4 液压技术特点 4
1.2 绞车简介 5
1.2.1 绞车概述 5
1.2.2 绞车功能与结构 6
1.2.3 绞车分类 7
1.2.4 绞车应用 8
1.3 液压绞车发展趋势 10
1.4 课题主要设计内容 11
第二章 400KN液压绞车设计方案 12
2.1 设计要求 12
2.2 液压传动系统方案 12
2.2.1 液压泵、马达的选择 14
2.2.2 静液压传动方案比较 16
2.2.3 静液压传动的应用 17
2.3 排缆技术方案 19
第三章 400KN液压绞车液压系统设计 22
3.1 拟定液压系统原理图 22
3.1.1主液压系统 22
3.1.2 补油液压系统 23
3.1.3 循环液压系统 23
3.2 卷筒主要参数的设计与计算 24
3.2.1 钢丝绳 24
3.2.2 卷筒 26
3.2.3 一级开始直齿轮传动比 27
3.3 液压元件计算与选择 27
3.3.1 液压马达 27
3.3.2 液压泵 28
3.3.3 系统工作压力的确定 29
3.3.4 液压阀的选择 30
第四章 液压站的设计 31
4.1 液压站的组成及类型 31
4.1.1 液压站的组成 31
4.1.2 液压站的类型 31
4.2 液压油箱及其附件 32
4.2.1 油箱的功能 32
4.2.2 油箱的设计 32
4.2.3 油箱附件的选择 35
4.3 液压泵组 37
4.3.1 布置方式 37
4.3.2 连接和安装方式 37
4.3.3液压泵的安装姿态 37
4.3.4 液压泵组的传动底座 38
4.3.5 防振降噪措施 38
4.4 液压站结构总成 38
4.4.1 液压油的选择 38
4.4.2 油箱内壁的加工 40
4.4.3 滤油器的选择 40
4.5 油管和管接头的选择 41
4.5.1油管的选择 41
4.5.2 管接头的选择 41
4.6 液压集成块设计 42
4.6.1 结构特征 42
4.6.2 通油孔道直径的确定 42
4.6.3 集成块的材料和主要技术要求 43
4.6.4 本课题集成块 44
第五章 液压绞车的运转特性 45
5.1 提升 45
5.1.1 启动阶段 45
5.1.2 等速阶段 45
5.1.3 减速阶段 45
5.2 下放 46
5.2.1 启动加速阶段 46
5.2.2 等速阶段 46
5.2.3 减速阶段 46
5.3 调速 48
5.4 液压绞车的运转噪声 48
第六章 结论 50
参考文献 51
致谢 52

毕业设计说明书(论文)中文摘要

本设计是通过对液压绞车工作原理、工作的环境和工作的特点进行分析,并结合实际,在进行细致观察后,对液压绞车的整体结构进行了设计,对组成的各元件进行了选型、计算和校核。本绞车由进口液压马达、进口平衡阀、常闭多片式制动器、离合器、卷筒、支承轴和机架等部件组成,还可根据需要设计阀组直接集成于马达配油器上,如带平衡阀、高压梭阀、调速换向阀或其它性能的阀组。在结构上具有紧凑、体积小、重量轻、外型美观等特点,在性能上则具有安全性好、效率高、启动扭矩大、低速稳定性好、噪音低、操作可靠等特点,在提升和下放工作中运转相当平稳,带离合器的绞车可实现自由下放工况,广泛适用于铁道机车和汽车起重机、船舶、油田钻采、地质勘探、煤矿、港口等各种起重设备中。

关键词:液压绞车;计算;校核;阀组

毕业设计说明书(论文)外文摘要

Title The system of 400KN hydraulic winch

(The part of hydraulic system)

Abstract
This design is to analyze the working principle,the working environment and the working characteristic of the hydraulic winch,and union reality,after the careful observation,I design the overall construction,and choose,compute and examine the various parts of the hydraulic winch. The winch is made up of the import hydraulic motor,import balancing valve,the brake of many pieces,coupling,reel,supporting axle and rack . Also we may design the valve group for the distributor of the motor,like with balancing valve,high-pressured shuttle valve,velocity modulation cross valve or other performance valve groups. The characteristic of the construction is compact ,small,light,beautiful and so on,the characteristic of the performance is safe,the high efficiency,the big start torque,the best low-speed stability characteristic,the low noise,the reliable operation. The winch is quite steadily in the work of promotion and relaxation ,The winch with the coupling also may release the things free ,It is popular to the railroad locomotive ,the auto hoist,the ships, the oil field of drills picks,the geological prospecting,the coal mine,the harbor and the each kind of hoisting equipment.

Keywords:Hydraulic winch;Computation;Examination;Valve group

1.毕业设计的原始数据:
主要参数:
(1) 工作负载:400KN
(2) 公称速度:10m/min
(3) 绞车卷筒需具有储绳功能
(4) 开式齿轮传动闭式液压系统,电比例控制
要求系统安全可靠
2.毕业设计(论文)的内容和要求(包括技术要求、图表要求以及工作要求等):
1)查阅、收集资料,编写开题报告;
2)液压系统原理图设计,拟定设计方案;
3)液压站总成;
4)零部件设计;
5)编写设计说明书;
3.毕业设计应完成的技术文件:
1)开题报告:不少于0.3万
2)论文摘要(中、英文): 250字左右
3)设计说明书(含使用说明):不少于1.5万字
4)设计图纸:折合A0不少于3张
5)译文:不少于3000字
技术文件书写格式参照学校统一规范
4.主要参考文献:
1)《液压工程手册》,机械出版社,雷天觉;
2)《UG NX5.0基础教程》,机械工业出版社,江洪, 康瑛石,吴冬俊等;
3)《机电控制工程基础》,机械工业出版社,左健民等;
4)《液压系统设计简明手册》,机械工业出版社,杨培元等;
5)《液压控制系统及设计》,化学工业出版社,张利平;

6)《液压系统设计元器件选型手册》,机械工业出版社,周恩涛;

毕业设计的
内容和意义 课题背景:
绞车是起重设备中的重要组成部分,起重设备则是甲板机械必须具备的。绞车的驱动方式有三种,分别为内燃机驱动、电动机驱动和液压驱动。由于内燃机不能逆转,不能带载起动,需依靠传动环节的离合实现起动和换向,所以内燃机驱动方式调速困难,操纵麻烦。电动机驱动是绞车的主要驱动方式,直流电动机的机械特性适合起升机构的工作要求,调速性能好,但获得直流电源较为困难。液压驱动方式的绞车,由原动机带动液压泵,将工作油液输入执行构件(液压缸或液压马达)使机构动作,通过控制输入执行构件的液体流量实现调速。因此液压驱动可以实现大范围的无级调速,并且结构紧凑,运转平稳,操作方便,过载保护性能好,传动比大。液压驱动方式的缺点是液压传动元件的制造精度要求高,液体容易泄漏。目前液压驱动在绞车中获得日益广泛的应用。
课题内容:
本次毕业设计的课题是400KN液压绞车液压系统设计,主要包括液压系统原理设计,电气系统原理设计,结构总成设计,零部件设计。其工作负载要求为400KN,公称速度为10m/min,绞车卷筒需具有储绳功能,采用开式齿轮传动、闭式液压系统、电比例控制,并且要求系统安全可靠。
课题的意义:
本设计是通过对液压绞车工作原理、工作环境和工作的特点进行分心,并结合实际,在进行细致分析后,对液压绞车的整体结构进行了设计,对组成的各元件进行了选型、计算和校核。本绞车由液压马达、平衡阀、常闭多片式制动器、离合器、卷筒、支承轴和 
机架等部件组成,还可根据需要设计阀组直接集成于马达配油器上,如带平衡阀、高压梭阀、调速换向阀或其他性能的阀组。在结构上具有紧凑、体积小。重量轻、外形美观等特点,在性能上则具有安全性好、效率高、启动扭矩大、低速稳定性好、低噪音操作可靠等特点,在提升和下方工作中运转平稳,带离合器的绞车可实现自由下方工况,广泛适用于铁道机车、汽车起重机、船舶、油田钻采、地质勘查、煤矿、港口等各种起重设备中。
文献综述 一部完备的的机器都是有原动机、传动装置和工作机组成。原动机(电动机或内燃机)是机器的动力源;工作机是机器直接对外做工的部分;而传动装置则是设置在原动机和工作机之间的部分,用于实现动力的传递、转换与控制,以满足工作机对力(力矩)、工作速度及位置的要求。
按照传动件的不同,有机械传动、电气传动、流体传动(液体传动和气动传动)及复合传动等要求。
液体传动又包括业力传动和液压传动。液力传动是以动能进行工作的液体传动。液压传动则是以受压液体作为工作介质进行动力或能量的转换、传递、控制与分配的液体传动。由于其独特的技术优势,已成为现代机械设备与与装置实现传动及控制的重要技术手段之一。
一般而言,能够实现某种特定功能的液压元件的组合,成为液压回路。为了实现某一机器或装置的工作要求,将若干基本控制回路连续或复合而成的总体成为液压系统。
液压传动与控制的机械设备或装置中,其液压系统大部分使用具有连续流动性的液压油等作为工作介质,通过液压泵将驱动泵的原动机的机械能转换为液体的压力能,通过液力、流量、方向等各种控制阀,送至执行机构(液压缸或液压马达)中,转换为机械能去驱动负载。这样的液压系统一般都是由动力源、执行器、控制阀及液压工作介质等几部分组成的。
与机械传动、电气传动相比,液压传动具有以下优点:液压传动的各种元件,可以根据需要方便、灵活地来布置;重量轻、体积
小、运动惯性小、反应速度快;操纵控制方便,可实现大范围的无级调速;可自动实现过载保护;一般采用矿物油作为工作介质,相对运动面可自行润滑,使用寿命长;很容易实现直线运动;很容易实现机器的自动化,当采用电液联合控制后,不仅可实现更高程度的自动控制过程,而且可以实现遥控。
在起重机械中,用以提升或下降货物的机构成为起升机构,一般采用卷扬式,而这样的机器叫做卷扬机或绞车。
绞车的卷扬机构一般由驱动装置、钢丝绳卷绕系统、取物装置和安全保护装置组成。驱动装置包括电动机、联轴器、制动器、减速器、卷筒等部件。钢丝绳卷绕系统包括钢丝绳、卷筒、定滑轮和动滑轮。取物装置有吊钩、吊环、抓斗、电磁吸盘、钓具挂梁等多种形式。安全保护装置有超负载限制器、起升高度限位器、超速保护开关等,根据实际需要配用。
绞车的驱动方式有三种,分别为内燃机驱动、电动机驱动和液压驱动。
内燃机驱动的起升机构,其动力由内燃机经机械传动装置集中传给包括起升机构在内的各个起升机构,这种驱动方式的优点是具有自身独立的能源,机动灵活,适用于流动作业。为保证各机构的独立运动,整机的传动系统复杂笨重。由于内燃机不能逆转,不能带载启动,需依靠传动环节的离合实现启动和换向,这种驱动方式调速困难,操作麻烦,属于淘汰类型,目前只有少数地方应用。
电动机驱动是绞车的主要驱动方式。直流电动机的机械特性适合起重机构的工作要求,调速性能好,但获得直流电源比较困难。在大型的绞车中,采用内燃机和直流发电机实现直流传动。交流电动机驱动能直接从电网取得电能,操纵简单,维护容易,机组重量轻,工作可靠,在电动卷扬机中应用广泛。
液压驱动的绞车,由原动机带动液压泵,将工作油液输入执行构件(液压缸或液压马达)使机构动作,通过控制输入执行构件的液体流量实现调速。液压驱动的优点是传动比大,可以实现大范围的无级调速,结构紧凑,运转平稳,操作方便,过载保护性能好。
缺点是液压传动元件的制造精度要求高,液体容易泄漏。目前液压驱动在绞车设备中获得日益广泛的应用。
参考文献:
[1]成大先主编,机械设计手册,北京:化学工业出版社,2004
[2]张质文,虞和谦,王金诺,包起帆主编,起重机设计手册,北京:中国铁道出版社,1997
[3]颜荣庆,李自光,贺尚红主编,现代工程机械液压与液力系统,北京:人民交通出版社,2001
[4]张立平主编,现代液压技术应用220例,北京:化学工业出版社,2009
[5]张立平主编,液压传动系统及设计,北京:化学工业出版社,2005
[6]张立平主编,液压控制系统及设计,北京:化学工业出版社,2006
[7]李壮云主编,液压元件与系统,北京:机械工业出版社,2005
[8]王春兴主编,液压控制系统,北京:机械工业出版社,1999
[9]杨培元主编,液压系统设计简明手册,北京:机械工业出版社
[10]周恩涛主编,液压系统设计原器件选型手册,北京:机械工业出版社
研究内容 本次毕业设计课题为400KN液压绞车液压系统设计,对液压绞车工作原理、工作环境和工作特点进行分析,并结合实际,对液压绞车整体结构进行了设计,队组成的各元件进行了选型、计算和校核。绞车要求卷筒需具有储绳功能,采用开式齿轮传动、闭式液压系统、电比例控制。在结构上要求具有紧凑、体积小、重量轻、外形美观等特点。在性能上,则需要具有安全性好,效率高、启动扭矩大、低速稳定性好、噪音低、操作可靠等特点。
研究计划 第3周 开题报告、英文翻译
第4周 查阅资料熟悉基本知识
研究计划 第5周 原理图设计
第6周 原理图设计
第7周 结构总成
第8周 结构总成
第9周 液压站总成
第10周 液压站总成
第11周 零部件设计
第12周 零部件设计
第13周 零部件设计
第14周 撰写设计使用说明书及其他技术文件
第15周 撰写设计使用说明书及其他技术文件
第16周 答辩
特色与创新 近年来木匾采用了行星传动的多俗卷扬机构,利利用控制多泵合流和液压马达的串联或采用变脸液压马达实现卷扬机构的多种工作速度,从而实现轻载高速、重载低俗,提高工作效率,以满足各种使用要求。


400KN液压绞车液压系统设计







内容简介:
第 1 页 钢丝绳的动力学仿真与联系 摘要 我们提出一个动态的仿真 ,包括接触钢丝绳一个绞盘鼓及液压系统利用有限的元素法。快速绞盘操作往往会造成乱绕组的钢丝绳的 ,这是一项重要的质量问题。因此 ,动态模拟所需的液压绞车系统设计在工程机械。钢丝绳的模型利用考虑桁架元素大排量的运动。钢丝绳之间的联系和绞车滚筒进行建模利用可变长桁 元素和双线性弹簧单元。提出了一种改进的牛顿算法对非线性动态分析。仿真结果表明 ,一些杠杆操作导致绳子松动、强烈的压力波动。 关键词: 动态模拟 ;钢丝绳 ;联系 ;绞车系统 ;桁架元素 ;液压系统 第 2 页 1 介绍 在绞盘操作塔式起重机 ,当悬架负载上发条一样 ,钢丝绳的所做不到的很快停止 ,因为在快速运行惯性力 ,而绞盘是能够做到这一点。这引起的松动钢丝绳和无序绕组 ,在绞盘。如果绞盘蜿蜒的操作是执行条件下 ,无序绕组吗遭受严重损害钢丝绳。因此 ,评价钢丝绳的动态特性质量问题已成为一个重要的设计舞台。钢丝绳之间的联系和绞车滚筒应考虑为了表达动态行为中钢丝绳蜿蜒的作品。此外 ,耦合分析考虑液压系统进行了动态特性的系统要求绞车滚筒以来所驱使液压系统。另一方面 ,研究 1,2在多体动力学让我们预测的动态特性在详细介绍了设计阶段 ,他们提供基本溶液和定量评价。我们还开发了一个多体动力学仿真分析 “ 密码 ”线性力学系统 ,包括液压驱动系统开始的1985 年 ,拥有广泛的多用途设计分析工具的 3。在本文中 ,我们已经开发出一种动态仿真模型对塔式起重机钢丝绳在考虑 在研的绞车滚筒和接触的动态响应特性对液压系统使用 进行了动力学仿真阐明了主要因素的钢丝绳的松动那发生于快速绞盘操作。 第 3 页 2 钢丝绳的耦合分析理论体系和液压系统 图 1 显示一个塔式起重机是指用于这个仿真研究。上紧了发条的负荷是通过电线由液压绞车钢丝绳 ,如图 2。这摘要钢丝绳是考虑桁架元素来模拟大型旋转以空间。 间的接触和绞车滚筒绳来模拟使用可变长度的桁架单元的滑轮 ,双线性弹簧单元。液压系统进行了建模利用管道 ,阀门的元素 ,元素的和等等。 动的微分方程 运动微分方程的非线性动态系统可以被描述成为一般如下 : (1) mg、cg、f 是惯性力向量 ,阻尼力向量 ,弹性力向量 ,外力向量分别。型的非线性运动方程来得到线性的耦合系统与液压传动系统联动机制和灵活的时间 下图 : 图 1 塔式起重机与液压绞车系统 m c kg g g f 第 4 页 图 2. 液压绞车系统 1 1 1 1n n nq q q n K f f (2) 在1状态变量的向量 ,是位移矢量在灵活的联动 ,并且那是在1整体的流动速率矢量。时间为M、 C、 K 是线性化质量、阻尼和刚度矩阵 ,是时间为1的外力向量。 虑到长时间循环的大型桁架 在该结构的运动空间元素 ,以及元素力可来源于位移在全球框架 ,因为只有轴向力在悄然兴起力量的元素 ,如图 3 所示。分子间的关系表达式的弹性力和节点位移 ,能得到考虑应变能到第二学期的位移、科学为了考虑几何刚度所引起的轴向力。 图 3 三维空间的桁架 第 5 页 图 4 长度可变的桁架 变长度的桁架元素 可变长度的桁架的原理是 ,长度可调的滑轮的转动 ,如图 4。在两结点上的弹性力的关系表达式 ,以相同方式考虑应变能的二阶期限的位移可以得到这个位移。 压传动系统原理 对液压系统的耦合分析和灵活的联轴机制是液压马达的基本组成部分。当综合流量液压传动系统与节点位移的联动机制相互耦合时 , 可进行耦合分析。阀门的压力损失的因素有 ,液压系统中止回阀的方向控制和安全阀压力控制。 对耦合的分析与液压传动系统和灵活的联动 ,非线性特征分为两类:其中一个连续变化,就像易弯曲的连接装置的非线性和液压驱动系统的压力损失,其他的事分段线性特性,例如止回阀、安全阀等等。虽然在以往的情况下 ,牛顿方法适合收敛算法的计算结果,用变量时间步长计算大小比例于非线性强度 ,后者的牛顿方法是毫无用处的。之前提到的系统是由牛顿方法和交界处的分段线性系预测替代法合并后的计算技术。 在这种技术中 ,最初的时间 交叉点可以通过良好的精度。假设高刚度分段线性原理 ,其状态变量来被扭曲的数值 ,然后时间积 第 6 页 分特性应该改进后的附加质量的方法。流程图是显示在图 5。 图 5 计算流程图的非线性动态系统 第 7 页 3 动态模拟快速绞车钢丝绳的运行 间的接触的建模和绞车钢丝绳鼓 该模型在图 6 中显示 ,被认为是为了建模的钢丝绳之间的联系和鼓。可变长度的桁架安装在桁架各节点和绞盘中心之间。如果滑轮的可变长度的桁架单元可以自由旋转 ,可变长桁元素能被自由的扩展和收缩 ,然后议案的滑轮不影响钢丝绳的运动。接触器是安装在转动位移上 ,增加了金属带 ,如图 6(b),这样 ,可变长度桁架不变短的条件。因此 ,在接触带绞盘之后可变长度桁架产生相当大的弹簧反应力,节点 A 移动到绞盘后继续移动到节点 面 ,松动的钢丝绳时发生像 D 点停止迅速。然后接触弹簧不得影响钢丝绳的运动。之间的摩擦力绞车滚筒和钢丝绳的被忽视 ,这样的松动钢丝绳易发生。 图 6 建模过程中钢丝绳之间的联系和绞盘鼓 第 8 页 图 7 液压绞车系统的数学模型 图 8 绞盘杠杆操作系统 第 9 页 图 9 绞盘旋转角度的改变 图 10 电机电压变化 塔式起重机液压绞车系统的建模 图 7 显示控制系统的数学模 型 ,对液压绞车系统仿真。钢丝绳的划分成 4 四 部分。 部分围绕在绞车 ,它分为 90 桁架。此外 ,可变长度桁架均已安装各节点之间和中心绞车滚筒、接触弹簧单元安装在滑轮。 分被分为 38 份 , 分分别分成 3 和 4 部分。 绞盘迅速停止钢丝绳的动态仿真分析 绞车进行快速停止使用时钢丝绳的动态的仿真,该模型在图 7。载荷假设为空 (只有钩 ),这样 ,钢丝绳很容易出现松动。假定的初始状态是最大的杠杆操作 ,在这个例子中 ,绞车滚筒自转最大转速、载荷结束。这种情况下 ,绞盘根据钢丝绳缠绕在绞盘之后操纵杆运动设计。杠杆操作成现行变化 ,如图 8。绞车滚筒角速度在图 9。外部压力的液压马达在图 10。图 11 为钢丝绳图表。从图11(a),我们可以看出 ,钢丝绳大部分伸出卷筒的外面。在这种情况下 ,无序缠绕钢丝绳可能会发生 ,是因为不接触绞盘。 第 10 页 图 11 绞车钢丝绳迅速停止图解 图 12 缓慢停止液压绞车的数学模型系统 第 11 页 图 13 缓慢停止液压绞车的滚筒角速度变化 图 14 慢速停止液压绞车马达出口压力变化 第 12 页 4 慢速液压绞车系统仿真的系统 在这一节中 ,我们提出一个复杂的液压系统 ,为防止无序绕组即使绞盘正迅速地操作。利用上述模型、钢丝绳的仿 真进行了预测钢丝绳的松动。 该绞车系统模型显示在图 12。该系统包括一个溢流阀和一个节流阀安装在液压马达的出油口驱动绞盘。这些阀门使出口压力的液压马达减速。 液压马达进油口安装一个驱动器来防止空穴现象。 在只安装减压阀的情况下进行了该系统仿真,安装节流阀也进行了系统仿真。角速度的改变和轿车滚筒压力变化的仿真结果在图 13、 14 中。卷筒钢丝绳的图表在图 15 中。在案例 1 中发生卷筒钢丝绳松动,如图 15。在案例 2 中钢丝绳没有松动,因为有节流阀。研究发现,该系统可以防止无序绕绳。 图 15 液压绞车慢速旋转使钢丝绳松弛 第 13 页 5 结论 本文综合考虑塔式起重机钢丝绳的动力学仿真,不仅结合绞车滚筒的特点,也有应用 压系统的特点。 具体来说 ,以下分已经被证实 : (1)绞车滚筒和钢丝绳之间的接触可以用可变桁架与弹簧接触精确的模拟出来。 (2)钢丝绳的动态变化,发生在液压绞车刹车的
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