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需要CAD图纸,咨询Q414951605或1304139763优秀毕业论文,支持预览,答辩通过,欢迎下载摘要轧钢生产在国民经济中所起的作用是十分显著的。钢铁工业生产中,除少量的钢用铸造或铸造方法制成零件外,炼钢厂生产的钢锭与连铸坯有8590以上要经过轧钢车间轧成各种钢材,供应国民经济各部门。可见在现代钢铁企业中,作为使钢成材的轧钢生产,在整个国民经济中占据着异常重要的地位,对促进我国经济快速发展起十分重要的作用。轧机液压升降台是用于升降和输送轧件,本文主要对三辊轧机液压升降台液压系统设计,包括液压系统的拟定,齿轮齿条油缸的设计,液压站的设计。关键词轧机,液压升降台,齿轮齿条油缸,液压系统需要CAD图纸,咨询Q414951605或1304139763优秀毕业论文,支持预览,答辩通过,欢迎下载ABSTRACTSTEELROLLINGPRODUCTIONPLAYSAROLEINTHENATIONALECONOMYISVERYSIGNIFICANTTHEPRODUCTIONOFIRONANDSTEELINDUSTRY,INADDITIONTOTHECASTINGORCASTINGMETHODWITHASMALLAMOUNTOFPARTSMADEOFSTEEL,STEELINGOTANDCASTINGFACTORYPRODUCTIONOFSTEEL8590MORETOGOTHROUGHTHEMILLROLLINGINTOVARIOUSSTEELPRODUCTS,SUPPLYOFVARIOUSSECTORSOFTHENATIONALECONOMYINMODERNIRONANDSTEELENTERPRISE,ASTHESTEELPLATEROLLINGPRODUCTION,OCCUPIESAVERYIMPORTANTPOSITIONINTHEWHOLENATIONALECONOMY,TOPROMOTECHINASRAPIDECONOMICDEVELOPMENTPLAYSANIMPORTANTROLEINHYDRAULICLIFTINGPLATFORMISUSEDFORLIFTINGANDCONVEYINGWORKPIECE,THISPAPERFOCUSESONTHEDESIGNOFTHETHREEROLLINGMILLHYDRAULICSYSTEMHYDRAULICLIFTINGPLATFORM,INCLUDINGTHEDESIGNOFHYDRAULICSYSTEM,GEARANDRACKCYLINDER,THEDESIGNOFHYDRAULICSTATIONKEYWORDSHYDRAULICLIFTINGPLATFORM,THEGEARRACKCYLINDER,HYDRAULICSYSTEM需要CAD图纸,咨询Q414951605或1304139763优秀毕业论文,支持预览,答辩通过,欢迎下载目录摘要IABSTRACTII第一章绪论111选题背景及意义112国内外研究现况113轧机液压升降台概述214本论文研究的主要内容2第二章轧机液压升降台整体方案的拟定321设计要求3211主要技术参数3212任务要求322驱动方案拟定323升降机构方案拟定324总体方案确定4第三章轧机升降台液压系统的设计531液压系统方案拟定5311液压系统原理图的设计5312动作原理分析632液压元件的计算和选择6321油泵的选择7322控制阀的选择7323油管内径的确定8324油箱容量计算和油箱散热面积的确定933压力系统性能的验算9331系统的压力损失验算9332液压系统发热量的计算10第四章齿轮齿条液压缸11需要CAD图纸,咨询Q414951605或1304139763优秀毕业论文,支持预览,答辩通过,欢迎下载41设计主要技术参数1142齿轮齿条液压缸尺寸及结构设计11421液齿轮齿条油缸的工作原理11422液压缸的效率11423液压缸缸径的计算11424活塞宽度的确定12B425缸体长度的确定12426缸筒壁厚的计算12427活塞杆强度和液压缸稳定性计算13428缸筒壁厚的验算15429缸筒的加工要求174210法兰设计174211缸筒端部)法兰连接螺栓的强度计算184212密封件的选用20第五章升降台及轧辊的设计2251升降台的设计22511升降机构设计22512升降平台设计25513机架2552轧辊的设计26521选材26522轧辊尺寸设计26总结27参考文献28致谢29轧机液压升降台设计1第一章绪论11选题背景及意义大型轧机升降台,目前多采用传统的“垂锤平衡,曲柄连杆机构驱动”的结构型式。此类升降台因其重锤惯性大,相应的机械传动、紧固装置容易受损,故设备故障多、维修费用高、管理工作量大、年停机时间长。研究新型的液压升降台取代传统的结构型式已成为一种发展趋势。液压传动技术应用领域几乎遍及国民经济各工业部门。该选题以轧机液压升降台液压系统为设计对象,紧密结合机械设计制造及自动化专业的相关基础技术和专业技术,对于锻炼学生综合应用液压传动、机械制造工程、机械设计、机械CAD等基本专业知识解决工程实际问题的能力以及独立工作的能力具有积极的促进作用。12国内外研究现况最早的轧机出现在14世纪的欧洲,1480年意大利人达芬奇LEONARDODAVINCI曾设计出轧机的草图。1553年法国人布律利埃BRULIER轧制出金和银的板材,用以制造钱币。此后,西班牙、比利时和英国相继出现了轧机。1766年英国有了顺列式的小型轧机,至19世纪中叶,第一台可逆式轧机在英国投产,并轧出了船用板材。1838年建成了带活套见活套轧制的二列式线材轧机见横列式轧机。1848年德国发明了万能轧机,1853年美国开始应用三辊式型材轧机,并用蒸汽机传动升降台,实现了升降动作的机械化。接着美国又出现了三辊式劳特轧机见厚板轧机,1859年建造了第一台连续式轧机,1862年英国人贝德森GBEDSON取得了平辊立辊交替配置的连续式线材轧机见平立交替精轧机组的专利。轧制型材的带立辊的万能轧机是1872年问世的,20世纪初期建造了半连续式带钢轧机。20世纪60年代以来各类轧机在设计、研究和制造方面取得了很大进展,并朝着连续化、自动化、高速化和专业化的方向发展,相继出现了轧制速度高达每秒钟130M的各种类型的线材轧机、全连续式的冷、热带钢轧机、宽度为5500MM的厚板轧机和连续式H型钢轧机见H型钢以及连续轧管机组等一系列先进设备,并在液压技术、电子计算机技术和各种测试仪表的应用以及轧制产品的实物质量和内部性能的控制等方面都有许多突破,使得轧机所用原料单重不断增大,产品的质量和产量不断提高,轧制的品种与规格日益增多。中国于1871年在福州船政局所属拉铁厂首先应用轧机,用以轧制厚度为轧机液压升降台设计215MM以下的钢板,6120MM的方、圆钢。1890年湖北汉冶萍公司汉阳铁厂装有宽为2450MM的用蒸汽机拖动的二辊中板轧机、横列式三机架二辊轨梁轧机以及350MM/300MM的小型轧机。随着钢铁工业的不断发展和科学技术的日益进步,中国已有用来生产钢板、钢管、型钢和线材的多种类型的现代化轧机。13轧机液压升降台概述轧机升降台的升降机构采用了液压传动。该升降台由齿轮齿条液压缸、重锤、升降台、轧辊等组成。齿轮齿条液压缸1通过齿轮轴直接驱动升降台3的升降机构,重锤2用来平衡机构,平衡装置在升降台处于中间位置时保持平衡状态,面升降台上升至上部位置时呈欠平衡状态,升降台处在下部位置时属于过平衡状态,这种平衡条件利于液压系统设计和合理利用率。14本论文研究的主要内容冶金工业中,三锟轧机前后没有升降台,用来升降和输送轧件,升降台的升降机构多采用曲柄连杆式或者偏心轮式机械驱动机构,这类机构安置在轧机前后的地坑中,工作条件恶劣,使用、维护、修理困难,装机机构庞大,耗能,工作中存在冲击,平稳性及可靠性差,故障处理时间长。液压升降台具有重量轻,结构合理,使用方便等特点。完成轧机液压升降台的齿轮齿条液压缸、升降台、轧机轧辊等关键功能装置的设计。主要技术参数压力7MPA;流量150L/MIN;所需驱动电机功率30KW;升降重量18T;升降高度488MM,升降一次时间196S。轧机液压升降台设计3第二章轧机液压升降台整体方案的拟定21设计要求211主要技术参数压力7MPA,流量150L/MIN;所需驱动电机功率30KW;升降重量18T,升降高度488MM,升降一次时间196S。212任务要求(1)完成轧机液压升降台液压系统工作原理图的设计,以及工作原理的分析说明。(2)选择AUTOCAD为设计开发工具,完成轧机液压升降台液压系统的总体设计。(3)完成轧机液压升降台的齿轮齿条液压缸、升降台、轧机轧辊等关键功能装置的设计。22驱动方案拟定根据设计要求本次设计的升降台为液压式,即采用液压驱动。考虑到升降台工作时为小角度的摆动,因此可采用摆动油缸驱动。23升降机构方案拟定大型轧机升降台,目前多采用传统的“垂锤平衡,曲柄连杆机构驱动”的结构型式。此类升降台因其重锤惯性大,相应的机械传动、紧固装置容易受损,故设备故障多、维修费用高、管理工作量大、年停机时间长。为克服这些不足取消平衡用的重锤,采用摆动油缸直接驱动双摇杆机构实现升降台的升降,升降机构示意图如图21所示示轧机液压升降台设计4图21升降机构示意图24总体方案确定冶金工业中使用的三辊轧机前后都有升降台,用于升降和输送轧件。轧机升降台的升降机构采用了液压传动。该升降台由齿轮齿条液压缸、重锤、升降台、轧辊等组成。齿轮齿条液压缸1通过齿轮轴直接驱动升降台3的升降机构,重锤2用来平衡机构,平衡装置在升降台处于中间位置时保持平衡状态,面升降台上升至上部位置时呈欠平衡状态,升降台处在下部位置时属于过平衡状态,这种平衡条件利于液压系统设计和合理利用率。其结构示意图如图22所示图22轧机液压升降台结构示意图轧机液压升降台设计5第三章轧机升降台液压系统的设计31液压系统方案拟定311液压系统原理图的设计系统的油源为两台同规格定量泵1和泵2,一台为工作泵,一台为备用泵;两泵出口并联有起安全保护作用的先导式溢流阀3和阀4,泵的出口设有防止油液倒灌的单向阀5和阀6。执行器为齿轮齿条式液压缸14,升降台工作过程中,在平衡装置作用下,液压缸的工作压力是变化的,升降台下降或上升,都经过一个加速或减速过程,升降台再到达中间位置前加速,过了中间位置减速,对应于加速过程,液压缸的工作压力较低甚至负压;而减速过程,液压缸工作压力为正值,为溢流阀的设定压力;从液压系统回路效率、功率利用有理情况以及升降台对速度平稳性要求不高等条件考虑,系统采用单向调速阀8的旁路节流调速方式。液压缸14的运动方向由Y型滑阀机能的三位四通电液换向阀11控制,并通过两个液控单向阀12和阀13实现锁定,以保证升降台再任意位置可靠停留,换向可靠;蓄能器10再系统中起蓄能补油与缓冲作用。压力继电器9为二位二通电磁换向阀7的法新装置。拟定原理图如图31所示图31液压系统原理图轧机液压升降台设计6312动作原理分析(1)升降台上升(液压缸右行)电磁铁1YA通电使三位四通电液换向阀11切换至左位,液压泵5的压力油经单向阀5、发11和液控单向阀12进入液压缸14左腔,同时反向导通液控单向阀13,液压缸右腔阀经阀13,和阀11回油,液压缸右行带动升降台快速上升,蓄能器10可向液压缸补油,如出现负值负载(超越负载),邮箱可直接进行补油。升降台过了中间位置后,随着负载增加,当系统压力增值力继电器9的设定值时发信,电磁铁3YA通电,二位二通电磁换向阀7切换至下位,液压缸继续右行,此时系统处于高压,至升降台到达上端位置,行程开关发出信号,使电磁铁1YA断电,换向阀11复制中位,升降台锁定在上端位置。(2)升降台下降(液压缸左行)当电磁铁2YA通电时,换向阀11切换至右位,液压泵1的压力油经单向阀5、阀11和液控单向阀13进入液压缸14右腔,同时反向导通液控单向阀12,液压缸左腔回油,液压缸带动升降台下降。升降台升降过程中的速度由单向调速阀8的开度间接决定(即缸的速度与调速阀开度大小成反比),系统最高工作压力由溢流阀3限定。(3)当所有电磁铁全部断电时,液压泵5输出的油液一部分经二位二通换向阀7和调速阀排回油箱,另一部分挤入蓄能器,系统处于低压状态,液压缸两腔闭锁,从而升降台停留在任意位置。(4)技术特点1)升降台的整体重量轻,功率利用合理。2)与常用的偏心轮式机械驱动升降台比较,结构简单,操作方便,运行可靠,造价低廉,液压元件更容易、方便,并有利于缩短维修时间。3)为了提高液压系统乃至升降台的可靠性,油源采用了冗余结构(双泵中,一台工作,一台备用)。4)液压系统采用旁路节流调速方式,液压泵的共有压力跟随负载变化,有利于节能。系统采用了蓄能器,有利于向液压缸补油和缓冲。5)液压系统采用液压站结构形式并安置在平台上,通过油管与工作机构连接,大大改善了工作环境,便于使用、维护、管理。6)齿轮齿条液压缸采用开沟槽缓冲装置,工作台工作平稳、无冲击,避免了机械升降机构由于冲击而造成的较高的故障率,提高了生产效率;缸的两端没有可调定位机构,能方便地调节液压缸形成,确定升降台的摆动幅度,从而方便地调整升降台的上下极限位置。32液压元件的计算和选择轧机液压升降台设计7321油泵的选择(1)油泵工作压力的确定油泵工作压力为PP式(41)B由于在轧机液压系统中,压力所经过的阀的数量不多多,故压力损失P不大,参照表110选取P01MP。摆动油缸最大工作压力P可根据表31取为71MP于是油缸工作压力即为70171MPAB所选油泵的额定工作压力应为125125718875MPAP额PB(2)油泵流量的确定油泵流量为K(Q)11150165L/MIN(42)BMAX选用的油泵为YYBBC165/48B双联叶片油泵(3)油泵电机功率的确定KW30860157160PQ66N选用的电机为Y2180M6电机322控制阀的选择根据本系统的工作压力和通过该阀的最大流量分别选择各种阀。轧机液压升降台选用的标准原件列于表41中。表41轧机液压升降台液压系统控制阀代号原件名称型号额定流量(L/MIN)工作压力范围(MP)13/4“溢流阀YFB20B10005721“溢流阀4/YFB32B25005731/4“二位二通电磁阀24D0B8CT221443/4“单向阀DFB20K10035轧机液压升降台设计851“三位四通电液阀4/34DY0B32HT1902161“单向节流阀LDFB32C190217液控单向阀AF3EA20B19021323油管内径的确定(1)大泵吸油管内径计算油管内径可按式44计算(43)允V64QD已知大泵流量为165L/MIN,吸油管允许流速V为0515M/S,取允V085M/S,则允M6485014D实际选取内径为50毫米的2“有缝钢管。(2)小泵吸油管内径计算已知小泵流量为48L/MIN,取吸油管允许流速为V15M/S,则允MD265148实际选取内径为32MM的“有缝钢管。(3)大泵压油管内径计算取压油管允许流速为V15M/S,则允M8275416D实际选取内径为32MM的“有缝钢管。(4)小泵压油管内径计算MD15486实际选取内径为20MM的“有缝钢管。3轧机液压升降台设计9324油箱容量计算和油箱散热面积的确定油箱容量可按中压系统计算即V56Q5165825L33压力系统性能的验算331系统的压力损失验算(1)局部压力损失计算局部压力损失主要是流经各控制阀的压力损失叠加。即(51)ININIQP2I11)(额额局表51注射阶段系统的压力损失计算代号QL/MINQL/MIN额MP额MPP647165436150190100190010104005002034其中可由表51查取。由于阀V与阀V并联,而,所额P11010P以仅取计算即可。于是10005034002041MPA局(2)沿程损失计算进油管长15M通过流量Q150L/MIN25。选用20号机油,机SM/103器正常运转后油的运动粘度,油的重度SC72/0259000N/M。管子内径D32MM。则3管内流速V(52)S/M3021435D41Q32雷诺数R(53)87V5E故为紊流。沿程损失可按下式计算沿P轧机液压升降台设计10(54)沿PMP0698192305638214GVD1R364025E总的压力损失MP7469140沿局总故能满足要求。332液压系统发热量的计算液压系统产生的热量,主要包括油泵(或油马达)的功率损失所产生的热量、溢流阀的溢流损失所产生的热量以及液流通过各控制阀及管道的压1H2H力损失等所产生的热量。一般只粗略计算前两项所产生的热量。3液压系统发热量计算如表52所示。由表52可知,轧机在整个动作循环中,系统的发热量是变化的,一般按平均发热量来计算。即(55)NIIITH1均经计算复合要求轧机液压升降台设计11第四章齿轮齿条液压缸41设计主要技术参数主要技术参数压力7MPA;流量150L/MIN;所需驱动电机功率30KW;升降重量18T;升降高度488MM,升降一次时间196S。42齿轮齿条液压缸尺寸及结构设计421液齿轮齿条油缸的工作原理齿轮齿条摆动液压缸即旋转液压缸的原理是将液压缸的往复运动通过齿条带动齿轮,转化成齿轮轴的正反向摆动旋转,同时将往复缸的推力转化。其主要是由齿轮,齿形活塞杆,齿轮齿条箱体和两个当作用缸套组成。422液压缸的效率油缸的效率由以下三种效率组成A机械效率,由各运动件摩擦损失所造成,在额定压力下,通常M可取09MB容器效率,由各密封件泄露所造成,通常容积效率为VV装弹性体密封圈时1V装活塞环时098C作用力效率,由出油口背压所产生的反作用力而造成。D一般取09D所以09109MVD总效率为。08VD423液压缸缸径的计算内径D可按下列公式初步计算液压缸的负载为推力式(3466014751015038FMP1)轧机液压升降台设计12式中液压缸实际使用推力75000(N);01F液压缸的负载效率,一般取0507;液压缸的总效率,一般取0709;计算08;液压缸的供油压力,一般为系统压力(MPA)P本次设计中液压缸已知系统压力7MPA;P根据式(31)得到内径1561MMD查缸筒内径系列/MMGB/T23481993可以取为160MM。81012162025324050638090100110125140160180200220250320400500630活塞杆外径D齿轮齿条油缸的正转和反转的速度一样,这里我们选取最大的活塞杆的直径以满足强度的要求。表41活塞杆直径系列活塞杆直径系列/MMGB/T234819934、5、6、8、10、12、16、18、20、22、25、28、32、36、40、45、50、56、63、70、80、90、100、110、125、140、160、180、200、220、250、280、320、360所以取D110MM424活塞宽度的确定B活塞的宽度一般取(0610)D即(0610)80(96160)MM取100MM425缸体长度的确定液压缸缸体内部的长度应等于活塞的行程与活塞宽度的和。缸体外部尺寸还要考虑到两端端盖的厚度,一般液压缸缸体的长度不应大于缸体内径的D2030倍。即缸体内部长度233MM426缸筒壁厚的计算在中、低压系统中,液压缸的壁厚基本上由结构和工艺上的要求确定,壁厚通常都能满足强度要求,一般不需要计算。但是,当液压缸的工作压力较高和缸筒内径较大时,必须进行强度校核。轧机液压升降台设计13当时,称为薄壁缸筒,按材料力学薄壁圆筒公式计算,计算公式08D为式(32)MAX2PD式中,缸筒内最高压力;MAXP缸筒材料的许用压力。,为材料的抗拉强度,N/BB为安全系数,当时,一般取。08D5N当时,按式(33)计算083该设计采用无缝钢管式(33)MAXA2P根据缸径查手册预取30此时30081732D最高允许压力一般是额定压力的15倍,根据给定参数,所以7PMA715105MPMAXP100110M(无缝钢管),取100A,其壁厚按公式(33)计算为MAXA1056852323PDM满足要求,就取壁厚为10MM。427活塞杆强度和液压缸稳定性计算A活塞杆强度计算活塞杆的直径按下式进行校核D4FD式中,为活塞杆上的作用力;F为活塞杆材料的许用应力,,N一般取140。/BN轧机液压升降台设计144675101098398/DMM满足要求B液压缸稳定性计算活塞杆受轴向压缩负载时,它所承受的力F不能超过使它保持稳定工作所允许的临界负载KF,以免发生纵向弯曲,破坏液压缸的正常工作。KF的值与活塞杆材料性质、截面形状、直径和长度以及液压缸的安装方式等因素有关。若活塞杆的长径比且杆件承受压负载时,则必须进行液压缸稳定性校核。/10LD活塞杆稳定性的校核依下式进行KNF式中,KN为安全系数,一般取K24。A当活塞杆的细长比时/LRMI2KEJFLB当活塞杆的细长比时/KLRI21KKFAALIR式中,L为安装长度,其值与安装方式有关,见表1;KR为活塞杆横截面最小回转半径,AJRK/;为柔性系数,其值见表32;为由液压缸支撑方MI式决定的末端系数,其值见表1;E为活塞杆材料的弹性模量,对钢取21/062NE;为活塞杆横截面惯性矩;A为活塞杆横截面积;F为由材料强度决定的实验值,为系数,具体数值见表33。表42液压缸支承方式和末端系数的值I支承方式支承说明末端系数I轧机液压升降台设计15一端自由一端固定1/4两端铰接1一端铰接一端固定2两端固定4表33F、的值M材料28/10NFM铸铁561/160080锻铁251/9000110钢491/500085C当时,缸已经足够稳定,不需要进行校核。20LK此设计安装方式中间固定的方式,此缸已经足够稳定,不需要进行稳定性校核。428缸筒壁厚的验算下面从以下三个方面进行缸筒壁厚的验算A液压缸的额定压力值应低于一定的极限值,保证工作安全NP式(34)21035SNDMPA根据式(34)得到22054381NPPA显然,额定油压7MP,满足条件;N轧机液压升降台设计16B为了避免缸筒在工作时发生塑性变形,液压缸的额定压力值应与塑性NP变形压力有一定的比例范围式(35)03542NPLP式(36)1LOGPLSD先根据式(36)得到4121123LOGPLSMPA再将得到结果带入(35)得到1054215476NPMAPA显然,满足条件;C耐压试验压力,是液压缸在检查质量时需承受的试验压力。在规定的TP时间内,液压缸在此压力下,全部零件不得有破坏或永久变形等异常现象。各国规范多数规定当额定压力时16NPMPA(MPA)15TNPD为了确保液压缸安全的使用,缸筒的爆裂压力应大于耐压试验压力EPTPMPA)式(37)123LOGEBDP因为查表已知596MPA,根据式(37)得到B8972EPMA至于耐压试验压力应为150T因为爆裂压力远大于耐压试验压力,所以完全满足条件。以上所用公式中各量的意义解释如下轧机液压升降台设计17式中缸筒内径();DM缸筒外径();1液压缸的额定压力()NPMPA液压缸发生完全塑形变形的压力();LA液压缸耐压试验压力();T缸筒发生爆破时压力();EPP缸筒材料抗拉强度();BMA缸筒材料的屈服强度(;S缸筒材料的弹性模量();EP缸筒材料的泊桑系数钢材03429缸筒的加工要求缸筒内径采用H7级配合,表面粗糙度为016,需要进行研磨;DAR热处理调制,HB240;缸筒内径的圆度、锥度、圆柱度不大于内径公差之半;刚通直线度不大于003MM;油口的孔口及排气口必须有倒角,不能有飞边、毛刺;在缸内表面镀铬,外表面刷防腐油漆。4210法兰设计液压缸的端盖形式有很多,较为常见的是法兰式端盖。本次设计选择法兰式端盖(缸筒端部)法兰厚度根据下式进行计算式(38)04CPFDDH式中,法兰厚度(M);密封环内经D40MM(M);D轧机液压升降台设计18密封环外径(M);50MMHDHD系统工作压力(PA);7MPAPP附加密封力(PA);值取其材料屈服点353MPA;QQ螺钉孔分布圆直径(M);55MM0D0D密封环平均直径(M);45MMCPDCPD法兰材料的许用应力(PA);/N353/5706MPAS法兰受力总合力(M)F2298564HFDPDQKN所以132MM04CPDHD368956107为了安全取14MM4211缸筒端部)法兰连接螺栓的强度计算连接图如下图31缸体端部法兰用螺栓连接1前端盖;2缸筒螺栓强度根据下式计算螺纹处的拉应力轧机液压升降台设计19MPA式(39)6MAX2104KFDZ螺纹处的剪应力MPA式(310)61MAX032KD合成应力MPA式(311)2N式中,液压缸的最大负载,A,单杆时,双杆是MAXFMAXFAXP2/4AD2/4ADD螺纹预紧系数,不变载荷12515,变载荷254;KKK液压缸内径;缸体螺纹外径;0D螺纹内经;1螺纹内摩擦因数,一般取012变载荷取254;K1K1K材料许用应力,,为材料的屈服极限,N为安全系数,/SS一般取N1215;Z螺栓个数。最大推力为4150FAPXN使用4个螺栓紧固缸盖,即4Z螺纹外径和底径的选择10MM8MM0D1D系数选择选取13012K根据式(39)得到螺纹处的拉应力为6MAX2104KFDZ4623150120938MPA轧机液压升降台设计20根据式(310)得到螺纹处的剪应力为46301251029848MPA根据式(311)得到合成应力为3676MPAN2由以上运算结果知,应选择螺栓等级为129级;查表的得抗拉强度极限1220MP屈服极限强度1100MP;BS不妨取安全系数N2可以得到许用应力值/N1100/2550MPS证明选用螺栓等级合适。4212密封件的选用A对密封件的要求在液压元件中,液压缸的密封要求是比较高的,特别是一些特殊液压缸,如摆动液压缸等。液压缸不仅有静密封,更多的部位是动密封,而且工作压力高,这就要求密封件的密封性能要好,耐磨损,对温度的适应范围大,要求弹性好,永久变形小,有适当的机械强度,摩擦阻力小,容易制造和装拆,能随压力的升高而提高密封能力和利于自动补偿磨损。密封件一般以断面形状分类,有O形、Y形、U形、V形和YX形等。除O形外,其他都属于唇形密封件。BO形密封圈的选用液压缸的静密封部位主要有活塞内孔与活塞杆、支撑座外圆与缸筒内孔、端盖与缸体端面等处。静密封部位使用的密封件基本上都是O形密封圈。C动密封部位密封圈的选用由于O型密封圈用于往复运动存在起动阻力大的缺点,所以用于往复运动的密封件一般不用O形圈,而使用唇形密封圈或金属密封圈。液压缸动密封部位主要有活塞与缸筒内孔的密封、活塞杆与支撑座(或导向套)的密封等。活塞环是具有弹性的金属密封圈,摩擦阻力小,耐高温,使用寿命长,但密封性能差,内泄漏量大,而且工艺复杂,造价高。对内泄漏量要求不严而要求耐高温的液压缸,使用这种密封圈较合适。V形圈的密封效果一般,密封压力通过压圈可以调节,但摩擦阻力大,温升严重。因其是成组使用,模具多,也不经济。对于运动速度不高、出力大的大直径液压缸,用这种密封圈较好。轧机液压升降台设计21U形圈虽是唇形密封圈,但安装时需用支撑环压住,否则就容易卷唇,而且只能在工作压力低于10MPA时使用,对压力高的液压缸不适用。比较而言,能保证密封效果,摩擦阻力小,安装方便,制造简单经济的密封圈就属YX型密封圈了。它属于不等高双唇自封压紧式密封圈,分轴用和孔用两种。综上,所以本设计选用YX型圈,聚氨酯和聚四氟乙烯密封材料组合使用,可以显著提高密封性能A降低摩擦阻力,无爬行现象;B具有良好的动态和静态密封性,耐磨损,使用寿命长;C安装沟槽简单,拆装简便。这种组合的特别之处就是允许活塞外园和缸筒内壁有较大间隙,因为组合式密封的密封圈能防止挤入间隙内,降低了活塞与缸筒的加工要求,密封方式图如下图32密封方式图轧机液压升降台设计22第五章升降台及轧辊的设计51升降台的设计511升降机构设计升降机构结构示意图如下图51升降机构示意图已知要求升降台升降高度488MM取平台总长3M构件1、2的长度ACBC2460则C点行程SCMSC408306由于E点只能沿竖直方向移动因此构件ACE可简化为如下图52所示曲柄滑块机构。轧机液压升降台设计23图52ACE曲柄滑块机构简化图取构件3、4的长度CEDF1000由三角形法则算得MSE415G点与E、F点为同一构件5上的点,均知沿竖直方向移动,因此G同样,由于E点只能沿竖直方向移动因此构件ACE可简化为如下图53所示曲柄滑块机构。图53GHI曲柄滑块机构简化图轧机液压升降台设计24考虑到构件7摆动过程中,构件6对构件5滑动支撑的推力应尽可能小,因此极限位置(构件7处于水平位置时)时构件6与构件7之间夹具应尽可能大,此处选70。取构件3、4的长度CEDF1000由三角形法则计算得到构件7的长度IH415MMMIHG1230SIN及它构件参考文献经验取构件5的长度EF880,G到EF600升降机构构件尺寸如下图54所示图54升降机构构件尺寸构件运动分析验证图55升降机构简化图如图所示,为表达方便可将原图简化为上图,由图可得轧机液压升降台设计25。1IGHIAEC向X、Y方向投影得。232413241231SINCOCOSIISLLLSLL上式解得。341324121342314COSSINCOSIARLARLLSLLS对2式求一阶导数,得一阶速度矩阵0COSIN0COSSIN0I1SIN313421241342LVLLL24321241323141324134420SINCOCSISINI0CO0CSINOS0ICCI3421LLLLLAALLLLV对2式求二阶导数,得加速度矩阵512升降平台设计轧制机主体是对产品加工的主要部分,是轧制过程实现的载体。轧制过程是指被轧制的金属体(轧件)借助旋转轧辊与其接触摩擦的作用,被拽入轧辊的缝隙间,在轧辊压力作用下,使轧件在长、宽、高3个方向完成塑性成型的过程。简而言之,是指轧件上由摩擦力拉入旋转轧辊之间,受到压缩或展宽进轧机液压升降台设计26行塑性变形的过程。通过轧制,使轧件具有一定的形状,尺寸和性能。根据轧件长度方向与轧辊轴向的关系,轧制方法大致可分纵轧,斜轧和模轧见的机型有二辊轧机,三辊轧机,四辊轧机,六辊轧机,多辊轧机,万能轧机等。纵轨广泛用于钢坯,板带材和型材。斜轧,就是轧件同向旋转且轴心线相互成一定角度的轧辊缝隙间进行塑件变形的过程,轧件沿轧辊交角的中心线方向进入轧辊缝隙,再变形过程中,轧件除饶其轴线作旋转运动外。还作沿其轴线方向的前进运动。常见的机型有二辊和三辊斜轧穿孔机,轧管机等。斜轧广泛用于无缝管材生产。槽轧,就是轧件在同时旋转且轴心线相互平行的轧辊缝隙间进行塑性变形的过程。在模轧过程中,轧件轴县与轧辊轴线平行,金属只有其自身轴线的旋转运动,故仅在模向受到加工。常见的机型有齿轮轧机。本次设计的机器使用的轧制方法是纵轧,加工产品属板带材,机型是二辊轧机。513机架机座和箱体等零件,在一台机器的总质量中占有很大的比例,同时在很大程度上影响着机器的工作精度及抗振性能;若兼作运动部件的滑道时,还影响着机器的耐磨性等。所以正确选择机座和箱体等零件的材料和正确设计其结构形式及尺寸,是减小机器质量、节约金属材料、提高工作精度、增强机器刚度及耐磨性等的重要途径。选择材料为铸钢ZG200400,该材料韧性及塑性好,适用于负载不大、7韧性较好的零件,如轴承盖、底板、箱体、机座等。52轧辊的设计521选材工作轧辊选择材料为调质钢35CRMO,调质钢经热处理后具有高的强度和良好的塑性、韧性,既良好的综合力学性能和机械性能。广泛用于制造各种机器上的重要零件。522轧辊尺寸设计类比现有机器,工作轧辊的结构尺寸如图56轧机液压升降台设计27图56工作轧辊结构图总结随着毕业日子的到来,毕业设计也接近了尾声。经过几周的奋战我的毕业设计终于完成了。在没有做毕业设计以前觉得毕业设计只是对这几年来所学知识的单纯总结,但是通过这次做毕业设计发现自己的看法有点太片面。毕业设计不仅是对前面所学知识的一种检验,而且也是对自己能力的一种提高。通过这次毕业设计使我明白了自己原来知识还比较欠缺。自己要学习的东西还太多,以前老是觉得自己什么东西都会,什么东西都懂,有点眼高手低。通过这次毕业设计,我才明白学习是一个长期积累的过程,在以后的工作、生活中都应该不断的学习,努力提高自己知识和综合素质。在这次毕业设计中也使我们的同学关系更进一步了,同学之间互相帮助,有什么不懂的大家在一起商量,听听不同的看法对我们更好的理解知识,所以在这里非常感谢帮助我的同学。我的心得也就这么多了,总之,不管学会的还是学不会的的确觉得困难比较多,真是万事开头难,不知道如何入手。最后终于做完了有种如释重负的感觉。此外,还得出一个结论知识必须通过应用才能实现其价值有些东西以为学会了,但真正到用的时候才发现是两回事,所以我认为只有到真正会用的时候才是真的学会了。在此要感谢我的指导老师对我悉心的指导,感谢老师给我的帮助。在设计过程中,
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