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文档简介
运城学院本科毕业生论文(设计)毕业答辩基于Solidworks卧式单面多轴组合钻床液压系统集成块及其加工工艺的设计系别:机电工程系专业:机械设计制造及其自动化学号:2009090237姓名:李彦伟指导老师:张洁毕业答辩的总体内容选题的目的,意义液压系统的设计与计算集成块的设计集成块加工工艺的设计结论参考文献,致谢
一、选题目的,意义我的课题所研究的是卧式单面多轴组合钻床液压系统集成块设计,借助Solidworks辅助设计。液压系统是由若干液压阀有机的组合在一起,各液压系统间的连接方式有:管式连接、板式连接、集成式连接。管式连接管路交错,所占空间大,易造成漏油和渗入空气;板式连接油管多,易造成缝隙,不易检查故障,工艺较复杂。相比较而言,集成式连接占地面积小,便于装卸和维修,且具有标准化、系列化产品,对于降低制造费用,缩短研发周期,促进商品标准化等具有重大意义。二、液压系统的设计与计算1.了解系统主要的技术参数和工作任务2.分析系统工况,并根据所给工作参数确定各负载及液压系统主要参数3.拟定液压原理图4.根据液压系统主要参数选择各液压元件卧式单面多轴组合钻床液压系统原理图电磁铁动作顺序表1YA2YA快进+-工进+-快退-+制动--液压元件明细表(一)序号元件名称型号额定流量L/min额定压力Mpa1双联叶片泵PV2R12-12/333716/142三位四通电磁换向阀34ED-H10B-T-ZZ80163行程阀22CH-D10B63104单向调速阀AQF3-E10BC50165单向阀CRG-03-04-054025液压元件明细表(二)6液控顺序阀XF3—E10B63167背压阀FBF3-D10B63108溢流阀YF3-E10B63169单向阀S-10P113031.510滤油器XU-63X80-J63-11压力表开关KF3-E3B3测点-1612压力继电器PF-B8L-0三.集成块的设计1.了解液压集成块的结构2.绘制液压集成块单元回路图3.集成块外形尺寸的确定4.孔道的布置5.绘制液压集成块三维图和二维图液压集成块单元回路图集成块19号单向阀阀进油口9号单向阀出油口公共出油口公共进油口8号溢流阀出油口8号溢流阀阀进油口泵油口管接头油道16集成块22号三位四通电磁换向阀P油口2号三位四通电磁换向阀A油口2号三位四通电磁换向阀B油口2号三位四通电磁换向阀T油口公共进油口公共回油口油道14
5号单向阀出油口5号单向阀进油口液压缸有杆腔油口管接头6号液控顺序阀进油口6号液控顺序阀出油口7号背压阀进油口7号背压阀出油口油道17
集成块2集成块33号行程阀进油口3号行程阀出油口液压缸无杆腔油口管接头4号单向调速阀出油口4号单向调速阀进油口12号压力继电器进油口12号压力继电器出油口油道13油道14四、集成块加工工艺的设计
1.集成块毛坯种类以及加工方法的选择
卧式单面多轴组合钻床属于中高压系统,集成块材料选择45号钢,所用毛坯不得有砂眼、夹层等缺陷,必要时应对其进行探伤。铸铁块和较大的钢块在加工前应对其进行时效处理或退火处理,以消除内应力。液压集成块毛坯的制造一般需经锻造,属于锻件。锻造的方法有自由锻和模锻。与自由锻相比较,模锻具有尺寸较精确,表面质量较好,加工余量较小。因此本设计集成块选择模锻。2.拟定集成块的工艺路线集成块的加工工艺流程为:下料—平面加工—孔加工—去毛刺—表面处理。先粗铣,半精铣各表面至粗糙Ra=12.5~6.3;再精铣前后,左右四表面至粗糙度Ra=3.2,精铣上下表面至粗糙度Ra=1.6;用麻花钻加工油孔,达到一定的粗糙度;先用枪钻钻头加工液压元件安装孔,达到一定的粗糙度,再用扩孔钻到规定直径。铣削时选择立式升降台铣床,钻孔和扩孔选择立式摇臂钻床。夹具选用高效专用夹具。结论本次毕业设计主要是设计卧式钻床液压系统集成块,主要分为三个内容:液压系统的设计与计算、液压集成块的设计、集成块的加工工的设计。第一个内容,液压系统的设计与计算,分析液压系统工况,根据所给工作参数计算出液压系统主要参数并选择液压元件,拟定液压系统原理图。第二个内容,液压集成块的设计,先是对集成块结构初步了解,然后再进行孔道和元件的布置,最后绘制集成块三维图、二维视图。第三个内容,集成块加工工艺的设计,我只是对集成块的毛坯的选择,零件的技术要求,加工工艺过程做了大概的叙述。本次设计过程中仍存在很多的问题:(1)由于没有足够的参考资料和数据,选择液压元件只能局限在一定的范围内,导致回路中的液压阀型号达不到要求,我们选择时只能尽可能地满足其要求。(2)设计集成块时,没有考虑到油液流动的速度对油路弯道的冲击力和油孔实际加工中的沉孔等工艺孔的设计。论文主要参考文献[1]刘小斌.组合钻床动力滑台的PLC控制[J].兰州工业高等专科学校校报,1997,4:23-25.[2]王洪龙.卧式单面多轴钻孔组合机床液压系统[J].科学技术师范学院学报,2005,3:12-13.[3]刘新德.液压气动手册[M].北京:机械工业出版社,2003.[4]李凤芹.浅谈液压系统背压[J].液压气动与密封,2011,6:25-26.[5]左键民.液压与气压传动[M].北京:机械工业出版社,2007.[6]冯立义.电液控制系统试验装置的研制[D].北京:北京工业大学,2008.[7]曹宇宁.液压集成块智能校核系统理论与关键技术研究[D].大连:大连理工大学,2009.[8]高卫国.基于广义装配的液压系统集成块设计过程建模[J].天津大学学报,2006,8:10-12.[9]范孝良.机械制造技术基础[M].北京:电子工业出版社,2008.[10]李旦.机械加工工艺手册[M].北京:机械工业出版社,2006.[11]赵程.机械工程材料[M].北京:机械工业出版社,2007.[12]李晓宁.液压破碎锤液压系统的设计与研究[D].西安:长安大学,2009.[13]魏新.移动式试油试采举升装置电液控制系统的设计研究[J].浙江大学,2008,5:83-85.[14]成大先.机械设计手册[M].北京:化学工业出版社,2004.[15]丁树模.机械工程学[M].北京:机械工业出版社,2007.[16]BurdeaG,CoiffetP.Virtualrealitytechnology[J].JoneWiley
&SonsInc,2003
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