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文档简介

PAGEPAGEPAGEIVPAGEI阳泉职业技术学院毕业设计说明书毕业生姓名:王生彦专业:机电一体化学号:0505231017指导教师毕秋生所属系(部):机电系二〇〇八年五月阳泉职业技术学院毕业设计评阅书题目:组合机床动力滑台的液压系统的设计机电系机电一体化专业姓名王生彦设计时间:2008年3月18日~2008年5月20日评阅意见:成绩:指导教师:(签字)职务:200年月日阳泉职业技术学院毕业设计答辩记录卡机电系机电一体化专业姓名王生彦答辩内容问题摘要评议情况记录员:(签名)成绩评定指导教师评定成绩答辩组评定成绩综合成绩注:评定成绩为100分制,指导教师为30%,答辩组为70%。专业答辩组组长:(签名)200年月日PAGEPAGEPAGEivPAGEI摘要动力滑台是组合机床上用来实现进给的一种通用部件,它有机械动力滑台和液压动力滑台之分。液压动力滑台是靠液压缸驱动的,根据加工需要滑台上面可装上动力箱和多轴主轴箱,以完成钻、扩、铰、铣、镗、刮端面、倒角、攻丝等加工工序。 关键词:液压系统设计液压缸AbstractThepowerslidonekindofgeneralpart,ithasmechanicalpowerslidingtableanddivisiontingtableisontheaggregatemachine-toolusesfortorealizetofeedhehydraulicpressurepowerslidingtable.Thehydraulicpressurepowerslidingtableisactuatesdependingonthehydrauliccylinder,needsabovetheslidingtableaccordingtotheprocessingtobepossibletoinstallthepowerboxandthemultiplespindleheadstock,tocompletethedrilling,expansion,hinges,milling,boring,scrapingend,Chamfer,attackSuchassilkprocessing.Keyword:HydraulicsystemDesignCylinder前言毕业设计(论文)是学生在大学学习的最后一个教学环节,是在教师指导下,学生综合运用所学理论知识来分析和解决具有一定复杂程度的实际问题的一个实践过程;是提高学生观察事物,获取信息,理解和表述事物能力及分析,解决实际问题能力的重要教学环节;是培养学生技术经济分析能力,独立工作能力,与人合作能力,创新能力及养成理论联系实际的工作作风和提高工程实践能力的重要途径;是学生走向社会之前对其本身综合素质与能力的全面检验,也是全面衡量学校教育教学质量的一个重要依据.在进行毕业设计过程中,每个学生要全面地运用、巩固和深化所学理论知识,独立的完成调查研究,查阅并收集有关的参考文献和资料;独立地进行设计方案的选定,进行各种设计和计算,创造性的完成毕业设计规定的全部任务。还要求每个学生都要认真地、严肃地对待设计课题,要有科学的敢于创新,要善于独立思考,发挥主观能动性,反对粗心大意,草率从事和不负责任的态度:在毕业设计过程中,注意学习和吸收国内外的先进技术和前人的经验,研究成果,但不要一成不变的照抄照搬,要大胆的提出创造性的设计方案,要认真贯彻国家和有关部门的标准和规定;设计中遇到自己解决不了的问题要主动向指导教师提问,共同探讨解决方法;并能对自己做出的全部技术决定及取得的结果负责。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 绪论 1第一节 液压传动的发展概况 1第二节 液压传动的工作原理和组成 2第三节液压传动的优缺点 2第四节液压系统的应用领域 4第二章 正文 5第一节液压系统工况分析 5第二节拟定液压系统图 9第三节液压工作原理 9第四节液压元件选择 13第五节液压系统验算 18第三章 液压系统最新发展状况 22第一节 国外液压系统的发展 22第二节 远程液压传动系统的发展 24第四章 注意事项 25总结致谢 27参考文献 28阳泉职业技术学院毕业设计说明书PAGE29绪论液压传动的发展概况液压传动和气压传动称为流体传动,是根据17世纪帕斯卡提出的液体静压力传动原理而发展起来的一门新兴技术,是工农业生产中广为应用的一门技术。如今,流体传动技术水平的高低已成为一个国家工业发展水平的重要标志。

第一个使用液压原理的是1795年英国约瑟夫·布拉曼(JosephBraman,1749-1814),在伦敦用水作为工作介质,以水压机的形式将其应用于工业上,诞生了世界上第一台水压机。1905年他又将工作介质水改为油,进一步得到改善。

第一次世界大战(1914-1918)后液压传动广泛应用,特别是1920年以后,发展更为迅速。液压元件大约在19世纪末20世纪初的20年间,才开始进入正规的工业生产阶段。1925年维克斯(F.Vikers)发明了压力平衡式叶片泵,为近代液压元件工业或液压传动的逐步建立奠定了基础。20世纪初康斯坦丁·尼斯克(G·Constantimsco)对能量波动传递所进行的理论及实际研究;1910年对液力传动(液力联轴节、液力变矩器等)方面的贡献,使这两方面领域得到了发展。我国的液压工业开始于20世纪50年代,液压元件最初应用于机床和锻压设备。60年代获得较大发展,已渗透到各个工业部门,在机床、工程机械、冶金、农业机械、汽车、船舶、航空、石油以及军工等工业中都得到了普遍的应用。当前液压技术正向高压、高速、大功率、高效率、低噪声、低能耗、长寿命、高度集成化等方向发展。同时,新元件的应用、系统计算机辅助设计、计算机仿真和优化、微机控制等工作,也取得了显著成果。目前,我国的液压件已从低压到高压形成系列,并生产出许多新型元件,如插装式锥阀、电液比例阀、电液伺服阀、电业数字控制阀等。我国机械工业在认真消化、推广国外引进的先进液压技术的同时,大力研制、开发国产液压件新产品,加强产品质量可靠性和新技术应用的研究,积极采用国际标准,合理调整产品结构,对一些性能差而且不符合国家标准的液压件产品,采用逐步淘汰的措施。由此可见,随着科学技术的迅速发展,液压技术将获得进一步发展,在各种机械设备上的应用将更加广泛。液压传动的工作原理和组成液压传动是以液体为工作介质,利用压力能来驱动执行机构的传动方式。驱动机床工作台的液压系统是由油箱、过滤器、液压泵、溢流阀、开停阀、节流阀、换向阀、液压缸以及连接这些元件的油管、接头等组成。1.工作原理:1.)电动机驱动液压泵经滤油器从油箱中吸油,油液被加压后,从泵的输出口输入管路。油液经开停阀、节流阀、换向阀进入液压缸,推动活塞而使工作台左右移动。液压缸里的油液经换向阀和回油管排回油箱。2.)工作台的移动速度是通过节流阀来调节的。当节流阀开大时,进入液压缸的油量增多,工作台的移动速度增大;当节流阀关小时,进入液压缸的油量减少,工作台的移动速度减少。由此可见,速度是由油量决定的。2、液压系统的基本组成:1)能源装置——液压泵。它将动力部分(电动机或其它远动机)所输出的机械能转换成液压能,给系统提供压力油液。2)执行装置——液压机(液压缸、液压马达)。通过它将液压能转换成机械能,推动负载做功。3)控制装置——液压阀(流量阀、压力阀、方向阀等)。通过它们的控制和调节,使液流的压力、流速和方向得以改变,从而改变执行元件的力(或力矩)、速度和方向。4)辅助装置——油箱、管路、蓄能器、滤油器、管接头、压力表开关等.通过这些元件把系统联接起来,以实现各种工作循环。5)工作介质——液压油。绝大多数液压油采用矿物油,系统用它来传递能量或信息。第三节液压传动的优缺点1、优点1)在相同的体积下,液压执行装置能比电气装置产生出更大的动力。在同等功率的情况下,液压执行装置的体积小、重量轻、结构紧凑。液压马达的体积重量只有同等功率电动机的12%左右。2)液压执行装置的工作比较平稳。由于液压执行装置重量轻、惯性小、反应快,所以易于实现快速起动、制动和频繁地换向。液压装置的换向频率,在实现往复回转运动时可达到每分钟500次,实现往复直线运动时可达每分钟1000次。3)液压传动可在大范围内实现无级调速(调速比可达1:2000),并可在液压装置运行的过程中进行调速。4)液压传动容易实现自动化,因为它是对液体的压力、流量和流动方向进行控制或调节,操纵很方便。当液压控制和电气控制或气动控制结合使用时,能实现较复杂的顺序动作和远程控制。5)液压装置易于实现过载保护且液压件能自行润滑,因此使用寿命长。6)由于液压元件已实现了标准化、系列化和通用化,所以液压系统的设计、制造和使用都比较方便。2、液压传动的缺点:1)液压传动是以液体为工作介质,在相对运动表面间不可避免地要有泄漏,同时,液体又不是绝对不可压缩的,因此不宜在传动比要求严格的场合采用,例如螺纹和齿轮加工机床的内传动链系统。2)液压传动在工作过程中有较多的能量损失,如摩擦损失、泄漏损失等,故不宜于远距离传动。3)液压传动对油温的变化比较敏感,油温变化会影响运动的稳定性。因此,在低温和高温条件下,采用液压传动有一定的困难。4)为了减少泄露,液压元件的制造精度要求高,因此,液压元件的制造成本高,而且对油液的污染比较敏感。5)液压系统故障的诊断比较困难,因此对维修人员提出了更高的要求,既要系统地掌握液压传动的理论知识,又要有一定的实践经验。6)随着高压、高速、高效率和大流量化,液压元件和系统的噪声日益增大,这也是要解决的问题。总而言之,液压传动的优点是突出的,随着科学技术的进步,液压传动的缺点将得到克服,液压传动将日益完善,液压技术与电子技术及其它传动方式的结合更是前途无量。第四节液压系统的应用领域1、液压传动在机械行业中的应用:机床工业——磨床、铣床、刨床、拉床、压力机、自动机床、组合机床、数控机床、加工中心等工程机械——挖掘机、装载机、推土机等汽车工业——自卸式汽车、平板车、高空作业车等农业机械——联合收割机的控制系统、拖拉机的悬挂装置等轻工机械——打包机、注塑机、校直机、橡胶硫化机、造纸机等冶金机械——电炉控制系统、轧钢机控制系统等起重运输机械——起重机、叉车、装卸机械、液压千斤顶等矿山机械——开采机、提升机、液压支架等建筑机械——打桩机、平地机等船舶港口机械——起货机、锚机、舵机等铸造机械——砂型压实机、加料机、压铸机等2、静液压传动装置的应用静液压传动由于具有无级变速,调速范围宽,可以实现恒扭或恒功率调速,容易实现电控等优点,在工程机械中具有良好的应用前景。但是在铲土运输机械和起重机械中作为主要传动就用却很少,其主要问题是在于国内液压元件质量差,而国外的液压元件价格又太高,会造成主同成本过高。90年代以来,国内已引进了德国林德公司静液压叉车,以及利勃海尔公司静液压推土机的装载机,但在国内市场所占份额很小。从国内工程机械市场的实际出发,本文对静液压传动在国内的推广应用提出探讨性的意见如下:(1)静液压传动叉车在发达国家已经被广泛采用,由于国内部分仓库、码头和工厂等使用部门对叉车的机动性能(尤其是低速性能)、噪声已经有较高的要求,因此这些部门正在成为国内静液压叉车用户。国内叉车和液压元件生产企业应该看到静液压叉车的良好前景,联合研究开发适合我国国情的叉车静液压系统,提供能先进,工作可靠,价格适中的产品。也可以采用与国际静液压元件制造公司联合开发的方式,加快开发的速度。(2)中小型多功能工程机械由于具有挖掘,装载,叉车和起重等多功能,在发达国家已经得到了广泛的应用。随着我国经济建设尤其是城市建设的发展,中小型多功能工程机械也将在我国推广应用,而它们无疑将首先采用静液压传动作为其主要传动装置。国内工程机械企业应该看到中小型多功能工程机械的发前景,联合国内外静液压元件生产企业共同开展对它们的研究开发,以促进中小型多功能工程机械在我国的发展。(3)在国内大型铲土运输和起重机械中,由于配套的静液压与电子控制元件的技术难度大,价格太高,在国内用户中难以接受。因此,在我国暂时不宜将静液压传动研究开发的重点放在与大型铲土运输和起重机械配套上,而应将重点放在上述两类工程机械上。正文第一节液压系统工况分析1、运动分析绘制动力滑台的工作循环图2、负载分析(1)阻力计算1)切削阻力切削阻力为已知Fq=28000`N2)摩擦阻力取静摩擦系数=0.2,动摩擦系数ud=o.1,则:静摩擦阻力=0.2×14700N=2940N动摩擦阻力=0.1×14700N=1470N3)惯性阻力动力滑台起动加速,反向起动加速和快退减速制动的加速度的绝对值相等,既△u=0.1m/s,△t=0.05s,故惯性阻力为:=G△u/g△t=14700×0.1÷9.8×0.05=3000N4)由于动力滑台为卧式放置,所以不考虑重力负载。5)关于液压缸内部密封装置摩擦阻力Fm的影响,计入液压缸的机械效率中。6)背压力初算时暂不考虑。(2)液压缸各阶段工作负载计算:1)启动F1=/ηcm=2940/0.9=3267N2)加速F2=(+)/ηcm=(1470+3000)/0.9=4470N3)快进F3=/ηcm=1740/0.9N=1633N4)工进F4=(+)/ηcm=(28000+1470)/0.9N=32744N5)快退F5=/ηcm=1470/0.9N=1633N(3)绘制动力滑台负载——位移曲线图,速度——位移曲线图(见图1)图1(3)、确定缸筒内径D,活塞杆直径dD=按GB/T2348——1993,取D=100mmd=0.71D=71mm按GB/T2348——1993,取d=70mm(4)、液压缸实际有效面积计算无杆腔面积A1=πD2/4=3.14×1002/4mm2=7850mm2有杆腔面积A2=π(D2-d2)/4=3.14×(1002-702)/4mm2=4004mm2活塞杆面积A3=πD2/4=3.14×702/4mm2=3846mm2(5)、最低稳定速度验算。最低速度为工进时u=50mm/min,工进采用无杆腔进油,单向行程调速阀调速,查得最小稳定流量qmin=0.1L/minA1≥qmin/umin=0.1/50=0.002m2=2000mm满足最低速度要求。(6)、计算液压缸在工作循环中各阶段所需的压力、流量、功率列于表2—1工况差动快进工进快退启动加速恒速启动加速恒速计算公式p=F/A3q=u3AP=pqp=(F+p2A2)/Aq=u1AP=pqp=(F+p2A1)/Aq=u2AP=pq速度m/su2=0.1u1=3×10-4~5×10-3u3=0.1有效面积m2A1=7850×10-6A2=4004×10-6A3=3846×10-6负载N32663000163332744326630001633压力MPa0.850.780.40.99流量L/min230.3924.0功率KW0.161.7550.40取背压力p2=0.4MP取背压力p2=0.3MP液压缸压力、流量、功率计算第二节拟定液压系统图拟定的液压系统原理图调速方式的选择该机床负载变化小,功率中等,且要求低速运动平稳性好速度负载特性好,因此采用调速阀的进油节流调速回路,并在回油路上加背油阀。2、快速回路和速度换接方式的选择本题已选用差动型液压缸实现“快、慢、快”的回路。由于快进转工进时有平稳性要求,故采用行程阀或电磁阀皆可来实现(比较表如下表2),工进转快退则利用压力继电器来实现。表2快进工进的控制方法比较项目采用行程阀采用电磁阀转换性能液压冲击小转换精度高可靠性好控制灵活性小液压冲击较大转换精度较低可靠性较差控制灵活性大安装特点行程阀装在滑座上管路较复杂须设置液压撞块机构(撞块长度大于工进行程)电磁阀可装在液压站(或控制板)上,安装灵活性大管路较简单须设置电气撞块机构综上所述,本系统为进油节流调速回路与差动回路的组合,为此可以列出不同的方案进行综合比较后,画出回路图,见图0号图纵纸。第三节液压工作原理快速前进按下起动按钮,电磁经铁1YA通电,电磁换向阀A的左拉接入回路,液动换向阀B在制油液的作用下其左位接入系统工作,这时系统中油液的通路为:进油路:过滤器1→变量泵1→换向阀A→单向阀C→换向阀B左端回油路:换向阀右端→节流阀F→换向阀A→油箱。于是,换向阀B的阀芯右移,使其左位接入系统。主油路进油路:过滤器1→变量泵1→单向阀3→换向阀B→行程阀11→液压缸左腔。回油路:液压缸右腔→换向阀B→单向阀6→行程阀11→液压缸左腔,形成差动连接。此时由于负载较小,液压系统的工作压力较低,所以液控顺序阀5关闭,液压缸形成差动连接,又因变量泵2在低压下输出流量为最大,所以动力滑台完成快速前进。2.工作进给当滑台运动到预定位置时,控制挡铁压下行程阀11。切断了快进油路,电液动换向阀7的工作状态不变(阀B和阀A的左位仍接入系统工作),压力油须经调速阀8、二位二通电磁12才能进入液压缸的左腔,由于油液流经调速阀而使系统压力升高,于是液控顺序阀5打开,单向阀6关闭,使液压缸右腔的油液经阀5、背压阀4流回油箱,使滑台转换为工作进给运动。其主要油路:进油路:过滤器1→变量泵2→单向阀3→换向阀B→调速阀8→电磁阀12→液压缸左腔。回油路:液压缸右腔→换向阀B→顺序阀5→背压阀4→油箱。因为工作进给时系统压力升高,所以变量泵2的输出流量便自动减小,以适应工作进给的城要,进给速率的大小由调速阀8来调节。3.死挡铁停留当滑台第二次工作进给完毕,碰上死挡铁后停止前进,停留在死挡铁处,这时液压缸左腔油液的压力升高,当升高到压力继电器13的调整值时,压力继电器动作,发出信号给时间继电器,其停留时间由时间继电器控制,经过时间继电器的延时,再发出信号使滑台返回。4.快速退回时间继电器延时发出信号,使电磁铁YA停电,2YA通电,这时换向阀A的右位接入回路,控制油液换向阀B的右位拉入系统工作,此时,由于滑台返回的负载小,系统压力较低,变量泵2的流量自动增大至最大,所以动力滑台快速退回。这时系统油液的通路为:控制油路进油路:过滤器1→变量泵2→换向阀A→单向阀D→换向阀B右端。回油路:换向阀B左端→节流阀E→换向阀A→油箱。主油路进油路:过滤器1→变量泵2→单向阀3→换向阀B→液压缸右腔。回油路:液压缸左腔→单向阀10→换向阀B→油箱。动力滑台快速后退,当其快退到一定位置(即工进的起始位置)时,行程阀11复位,使回油路更为畅通,但不影响快速退回动作。5.原位停止当滑台退回到原位时,挡铁压下行程开关而发出信号,使2YA断电,换向阀A、B都处于中位,液压缸失去动力源,滑台停止运动。变量泵2输出的油液经单向阀3、换向阀B流回油箱,液压泵卸荷。单向阀3使泵卸荷时,控制油路中仍保持一定的压力。这样,当电磁换向阀A通电时,可保证液动换向阀B能正常工作。3、油源的选择由液压缸工况图(图2)清楚的看出,其系统特点是快速时低压、大流量、时间短,工进时高压、小流量、时间长,故采用双联叶片泵或限压式变量泵。将两者进行比较(见表3)考虑本机床要求系统平稳、工作可靠。因而采用双联叶片泵表2—3双联叶片泵限压式变量叶片泵1.流量突变时,液压冲击取决于溢流阀的性能,一般冲击较小1.流量突变时,定子反应滞后,液压冲击大2内部径向力平衡,压力平衡,噪声小,工作性能较好。2.内部径向力不平衡,轴承较大,压力波动及噪声较大,工作平衡性差3.须配有溢流阀、卸载阀组,系统较复杂3.系统较简单4.有溢流损失,系统效率较低,温升较高4.无溢流损失,系统效率较高,温升较低元件名称动作循环电磁铁行程阀压力继电器1Y2Y快进+-/-工进+-压下+(工进终了)快退-+/-停止(或中途停止)--/-系统工作循环表4第四节液压元件选择1、选择液压泵和电机(1)确定液压泵的工作压力由前面可知,液压缸在整个工作循环中的最大工作压力为4.4MPa,本系统采用调速阀进油节流调速,选取进油管道压力损失为0.6MPa。由于采用压力继电器,溢流阀的调整压力一般应比系统最高压力大0.5MPa,故泵的最高压力为Pp1=(4.4+0.6+0.5)MPa=5.5MPa这是小流量泵的最高工作压力(稳态),即溢流阀的调整工作压力。液压泵的公称工作压力Pr为Pr=1.25Pp1=1.25×5.5MPa=6.7MPa大流量泵只在快速时向液压缸输油,由压力图可知,液压缸快退时的工作压力比快进时大,这时压力油不通过调速阀,进油路比较简单,但流经管道和阀的油流量较大。取进油路压力损失为0.5MPa,故快退时泵的工作压力为Pp2=(0.99+0.5)MPa=1.49MPa这是大流量泵的最高工作压力,此值是液控顺序阀7和8调整的参考数据。(2)液压泵的流量由流量图2(b)可知,在快进时,最大流量值为23L/min,取K=1.1,则可计算泵的最大流量≥K(∑)max=1.1×23L/min=25.3L/min在工进时,最小流量值为0.39L/min.为保证工进时系统压力较稳定,应考虑溢流阀有一定的最小溢流量,取最小溢流量为1L/min(约0.017×10-3m小流量泵应取1.39L/min根据以上计算数值,选用公称流量分别为18L/min、12L/min;公称压力为70MPa压力的双联叶片泵。(3)选择电机由功率图2(c)可知,最大功率出现在快退阶段,其数值按下式计算Pp=Pp2(qv1+qv2)/ηp=1.35×106(0.2+0.3)×10-3/0.75=993W式中qv1——大泵流量,qv1=18L/min(约0.3×10-3mqv2——小泵流量,qv2=12L/min(约0.2×10-3mηp——液压泵总效率,取ηp=0.75。图2abc根据快退阶段所需功率993W及双联叶片泵要求的转速,选用功率为YB—90型的异步电机。2、元、辅件的选择根据液压泵的工作压力和通过阀的实际流量,选择各种液压元件和辅助元件的规格。液压元件说明编号元件名称型号技术数据P(MPa)(L/min)调整压力P(MPa)1叶片泵YB-12/18双联p=7.0,=12P=5.382叶片泵YB-12/18双联p=7.0,=18P=1.353三位五通电磁换向阀35D-25Bp=6.3,=254单向行程调速阀QCI-25p=6.3,=25△P=2~3qvmin=0.035溢流阀Y-10p=6.3,≤4=10,卸荷压p<1.56背压阀B-10Bp=6.3,=10背压力p=0.5~0.6实际通过流量≈1.57液动顺序阀XY-B10Bp=6.3,qv=10卸荷压力p<1.5实际通过流量qv=9(做卸荷阀用)P=1.358液动顺序阀XY-B10Bp=6.3,qv=10卸荷压力p<1.5实际通过流量qv=1.5P=1.35+(0.5~0.8)9单向阀I-25Bp=6.3,qv=25△P≤2最大实际通过流量qv=2210单向阀I-25Bp=6.3,qv=25△P≤2实际通过流量qv=1011单向阀I-25Bp=6.3,qv=25△P≤2实际通过流量qv≈1512单向阀I-25Bp=6.3,qv=25△P≤2实际通过流量qv≈3013压力继电器DP1-63BP=1~6.3,反向区间压力调整范围为0.5~0.814压力表开关K-6Bp=6.3,测量6点压力值,实测4点压力值15滤油器WU-25×180J型公称直径15×10-3m公称流25(≈0.42×10-3注:以上元件除液压泵、滤油器外,均为板式连接。3、确定管道尺寸由于本系统液压缸差动连接时,油管内通油量较大,其实际流量qv≈24L/min(0.5×10-3m3/s),取允许流速u=用下式计算d=圆整化,取d=12mm。油管壁厚一般不需计算,根据选用的管材和管内径查液压传动手册的有关表格得管的壁厚δ。选用14mm×12mm冷拔无缝钢管。其它油管按元件连接口尺寸决定尺寸,测压管选用4mm×3mm紫铜管或铝管。管接头选用卡套式管接头,其规格按油管通径选取。4、确定油箱容量中压系统油箱的容量,一般取液压泵公称流量的5~7倍V=7=7×30L=210L第五节液压系统验算1.管路系统压力损失验算由于有同类型液压系统的压力损失值可以参考,故一般不必验算压力损失值。下面以工进时的管路压力损失为例计算如下:已知:进油管、回油管长约为l=1.5m,油管内径d=1.2×10-3m=0.39L/min(0.0065×10-3m3为15℃,v=1.5㎝21)判断油流类型利用下式计算出雷诺数Re=1.273×104/=1.273×0.0065×10-3×104/1.2×10-3/1.5≈66<2000为层流。(2)沿程压力损失∑△P1利用公式分别算出进、回油压力损失,然后相加即得到总的沿程损失。进油路上△P1=4.4×1012v.l.qv/d4=4.3×1012×1.5×1.5×0.0065×10-3/124Pa=0.0313×105Pa回油路上,其流量qv=0.75L/min(0.0125×10-3m3/s)(差动液压缸A1≈2A压力损失为△P1=4.3×1012v.l.qv/d4=4.3×1012×1.5×1.5×0.00325×10-3/124Pa=0.01532×105Pa由于是差动液压缸,且A1≈2A2,故回油路的损失只有一半折合到进油腔,所以工进时总的沿程损失为∑△P1=(0.03103+0.5×0.01532)×105Pa=0.039×105Pa(3)局部压力损失∑△P2由于采用液压装置为集成块式,故考虑阀类元件和集成块内的压力损失。为方便起见,将工进时油流通过各种阀的流量和压力损失列于下阀的流量和压力损失编号名称实际通过流量(L/min)公称流量L/min)公称压力损失△Pr×105(Pa)1单向阀0.392522三位五通电磁换向阀0.392523单向行程调速阀0.392554液动顺序阀0.195251.5(卸荷时压力损失)5液动顺序阀0.195106计算各阀局部压力损失之和∑△Pv如下∑△Pv=[2×105×(0.39/25)2+2×105×(0.39/25)+5×105+0.5×1.5×(0.39/25)2+0.5×6×105]Pa=8.1×105Pa取油流通过集成块时的压力损失为∑△PJ=0.3×105Pa故工进时总的局部压力损失为∑△P2=(8.1+0.3)×105Pa=8.4×105Pa所以∑△P=(0.5+8.4)×105Pa=9×105Pa这个数值加上液压缸的工作压力(由外负载决定的压力)和压力继电器要求系统调高的压力(取其值为5×105Pa),可作为溢流阀调整压力的参考数据。其压力调整值p为P=∑△P+P1+5×105式中P1——液压缸工进时克服外负载所需压力。而P1=F0/A1=32744/7850×10-6Pa=41.7×105Pa所以P=(41.7+9+5)×105Pa=55.7×105Pa这个值比估算的溢流阀调整压力值67×105Pa小。因此,主油路上的元件和油管直径均可不变。2、液压系统的发热与温升验算本机床的工作时间主要是工进工况,为简化计算,主要考虑工进时的发热,故按工进工况验算系统温升。(1)液压泵的输入功率工进时小流量泵的压力Pp1=54×105Pa,流量qvp1=12L/min(0.2×10-3mP1=Pp1qvp1/ηp=54×0.2×102/0.75W=1440W式中ηp——液压泵的总效率。工进时大流量泵卸荷,顺序阀的压力损失△P=1.5×105Pa,即大流量泵的工作压力Pp2=1.5×105Pa,流量qvp2=18L/min(0.3×10-3m3/s)大流量泵的功率PP2=Pp2qvp2/ηp=1.5×0.3×102/0.75W=60W故双联泵的合计输出功率Pi为Pi=P1+P2=1440+60W=2040W(2)有效功率工进时,液压缸的负载F=32744N,取工进速度v=0.00083×10-3m输出功率P0为P0=Fv=32744×0.00083W=27W(3)系统发热功率Ph系统总的发热功率Ph为Ph=Pi-P0=2013W(4)散热面积油箱容积V=210L,油箱近似散热面积A为A=0.065(5)油液温升△t假定采用风冷,取油箱的传热系数Kt=23W/(㎡.℃),可得油液温升为t=Ph/∑KtA=1198/(23×2.296)℃=22.7设夏天的室温为30℃,则油温为(30+22.7)℃=52.7℃,没有超过最高允许油温(50~液压系统最新发展状况国外液压系统的发展工程机械主要配套件有动力元件、传动元件、液压元件及电气元件等。目前工程机械动力元件基本上都用内燃式柴油发动机(简称柴油机);传动分机械传动、液力机械传动、静液压传动、电传动等。但目前工程机械用得最多、最普遍的为液力机械传动及静液压传动。整个传动系统还包括传动轴、驱动桥等。静液压传动有多种结构形式,有的有传动轴、驱动桥,有的没有,视情况而定;液压元件主要有缸、泵、阀、密封件及液压附件等。静液压元件的泵(主要是变量泵)、马达(变量与定量),以及相应的减速机等;电气元件以前对工程机械的影响还并不大,最早的工程机械电气系统,主要是起动电路及照明电路,系统及元件都非常简单,起动可以用拖起动,白天干活不用照明,因此,这两个电路系统出了故障也能勉强维持工作。但工程机械发展到今天,电气系统及电气元件已经成了工程机械一个非常关键的部分,可以说今天的绝大多数工程机械,电气系统出了故障根本就不能工作,有的甚至寸步难行,等于一堆废钢铁。因此电气系统、电器元件目前也是工程机械最关键最主要的配套件之一。主要电器元件除传统的元件外,还有各种传感器,各种控制元件及微处理机等等。下面就国际上这些工程机械主要配套件的基本情况及发展趋势谈谈看法。目前国外工程机械主要配套件大多数都生产历史悠久,技术成熟、供应充足,生产集中度高,品牌效应突出。配套件的发展随主机的发展而发展,同时配套件自身的发展反过来又促进主机的发展。目前国外工程机械配套件的发展形势好过主机的发展形势。目前国外工程机械配套件的发展形势比较好。近些年来国外工程机械有一种发展趋势,主机制造企业逐步向组装企业方向发展,配套件逐步由供应商来提供。比如世界上实力最强的主机制造企业美国的卡特彼勒(Caterpillar)、凯斯(Case)、日本的小松(Komatsu)、瑞典的沃尔沃(Volvo)等世界上这些大型的工程机械主机制造企业,其配有多大变化,而相反这些年来配套件从150亿美元,增长到1000亿美元,增幅是相当大的。因此,国外工100多年历史,其品种应有尽有,从技术上、品种上完全能满足液压行业对密封件及密封技术的要求。同时还不断推出新的密封材料及新的密封结构,推动液压密封技术不断向更高技术水平发展。目前世界上最大的中大型发动机制造企业,美国的康明斯(Cummins)发动机制造公司,成立于1919年,也几乎有近100年的历史。37.3kW(50马力)以上的柴油程机械配套件这些年来得到了快速发展。国外工程机械配套件生套件的配套能力也是非常强的,它们的配套件外配的数量也是在逐年大幅度地增长,一些中小工程机械企业就更是如此,配套件逐步主要由零部件制造企业来提供。这样做有几大好处,主机企业可集中精力把自己的主机产品作好,减少配套件完全由主机企业自己来承担的风险,而配套件企业作得更强更大,有能力迅速提高配套件的质量、技术水平,同时能为主机企业提供更多的新产品,这样更容易促进主机产品的发展。国外工程机械主机企业从1988年达850亿美元的销售额以来,基本上没产历史悠久、技术成熟、品种齐全,完全能满足各种工程机械的配套需求国外许多工程机械主要配套件企业都有50年,甚至100年以上的发展历史,企业的规模都相对较大,技术十分成熟,品种也非常齐全,几乎应有尽有。比如目前世界上生产密封件及减振器最大的企业,德国的弗罗伊登贝克(Freudenberg)公司,成立于1849年,生产密封件及减振器已有机可以全方位为各种工程机械,甚至所有需要柴油机动力的各种机械配套,在技术上可以完全满足最苛刻的欧II、欧III排放标准,甚至可以达到欧IV、欧V排放标准。在流体产品领域内,目前世界上最大的流体产品(主要是液压件、密封件及液压附件等)制造企业,美国的派克(Parket)公司,成立于1918年,也有近100年历史,可以提供品种齐全的、高技术水平的液压件、密封件及所有的液压附件。目前世界上最大的用于静液压系统的变量液压元件制造企业,德国的博士――力士乐公司,已有200多年的历史,从1953年开始全面制造液压元件,也有50年以上历史。其最具特色的产品是用于静液压传动的变量系统液压元件,无论是斜盘式或斜轴式,闭式(泵控)或开式(阀控)系统液压元件品种都非常齐全,能为各种需要静液压系统元件的工程机械整个系统成套配套。还有世界上最大的传动部件制造企业,德国的ZF公司,成立于1915年,也有近100年历史,能为各种工程机械提供品种齐全的传动部件。在电气配套件方面,世界最大的德国西门子电气公司,以及日本的东芝公司、川崎公司、德国的博士(Bose)公司等,都有50年以上,甚至100年以上的悠久历史,能满足工程机械各种高技术水平的电气系统和电气元件的要求。远程液压传动系统的发展在科学技术迅猛发展的今天,计算机技术、网络技术、通信技术等现代化信息技术正对人类的生产生活产生着前所未有的影响。这些信息技术的进步,为今后制造业的发展,设计方法与制造技术模压传动系统的设计时,存在着零部件种类繁多、系统集成复杂、参考资料缺乏等一系列困难,而远程设计服务可以解决这些问题。为减轻液压设计人员的工作负担,实现现代化设计模式的转变以及设计资源、技术资源和产品信息的共享,本文提出了建立基于Web的远程液压传动系统设计的新模式。(1)系统的体系结构基于Web的远程液压传动设计系统采用B/S(浏览器/服务器)模式的体系结构,服务器端上存放了所有与设计计算相关的应用程序,以及用户信息数据库、产品信息数据库与专家知识数据库等。用户在使用该设计系统时,只要客户端具备上网功能(即安装了IE浏览器并接通网络)即可访问使用。这样的体系结构具有它独特的优势:克服了传统单机版应用程序只能单机操作的局限性,实现了设计与技术资源的跨区域、跨平台共享,使设计人员的工作变得简单方便,提高了工作效率。(2)系统的工作流程用户在客户端启动IE浏览器进入系统初始界面,这里提供了关于远程液压传动设计系统的介绍。如果用户想提交设计任务,则可以注册并填人相关信息,然后登录进入操作页面。首先,用户要选择一种工作模式:过程全自动化智能处理模式或人机交互模式。这两种模式的主要区别在于:用户选择前者时,只要在一开始提交设计的任务要求、基本参数以及设计计算过程中需要用到的一些参数即可,其余的工作都由系统自动完成,直到最后生成设计方案供用户审核;而后者,就是指系统在分析、计算过程中每次需要选择参数或方案的时候,都要询问用户的意见,由用户来做出选择。如果提供的众多参数或方案中没有用户满意的,或用户自己有特殊要求,可以自行指定。因此,该工作模式适合于高级用户或有特殊要求的用户使用。用户便可按照所选工作模式的流程来完成设计工作式的改变指明了方向,为数字化设计资源与制造资源的远程共享,进一步提高产品开发效率奠定了基础。这一点已经引起了学术界的广泛关注,并且有很多科研学者已经投入到了这方面的研究。目前在液压领域中,特别是中小企业在进行液。注意事项使用液压系统要注意的问题1)使用者应明白液压系统的工作原理,熟悉各种操作和调整手柄的位置及旋向等。2)开车前应检查系统上各调整手柄、手轮是否被无关人员动过,电气开关和行程开关的位置是否正常,主机上工具的安装是否正确和牢固等,再对导轨和活塞杆的外露部分进行擦拭,而后才可开车。3)开车时,首先启动控制油路的液压泵,无专用的控制油路液压泵时,可直接启动主液压泵。4)液压油要定期检查更换,对于新投入使用的液压设备,使用3个月左右即应清洗油箱,更换新油。以后每隔半年至1年进行清洗和换油一次。5)工作中应随时注意油液,正常工作时,油箱中油液温度应不超过60℃6)检查油面,保证系统有足够的油量。7)有排气装置的系统应进行排气,无排气装置的系统应往复运转多次,使之自然排出气体。8)油箱应加盖密封,油箱上面的通气孔处应设置空气过滤器,防止污物和水分的侵入。加油时应进行过滤,使油液清洁。9)系统中应根据需要配置粗、精过滤器,对过滤器应经常地检查、清洗和更换。10)对压力控制元件的调整,一般首先调整系统压力控制阀溢流阀,从压力为零时开调,逐步提高压力,使之达到规定压力值;然后依次调整各回路的压力控制阀。主油路液压泵的安全溢流阀的调整压力一般要大于执行元件所需工作压力的10%--25%。快速运动液压泵的压力阀,其调整压力一般大于所需压力10%--20%。如果用卸荷压力供给控制油路和润滑油路时,压力应保持在0.3--0.6MPa范围内。压力继电器的调整压力一般应低于供油压力0.3--0.5MPa。11)流量控制阀要从小流量调到大流量,并且应逐步调整。同步运动执行元件的流量控制阀应同时调整,要保证运动的平稳性。总结致谢通过这次毕业设计,使我们对三年所学部分课程得到了全面复习和巩固,锻炼了自己全面分析和解决问题的能力,懂得了一些煤矿机械化的一些关键性的问题,为以后参加工作打下了坚实的基础.在这次的毕业设计中,辅导老师毕老师给了我们很大的帮助,使我们对机床液压传动有了较深刻的认识和理解,另外,校领导也很重视我们的毕业设计,在此,我们忠心的感谢指导搞这样的毕业设计,由于时间较短,任务较重,我们又缺乏实践经验,对一些细节问题了解的太少、太浅,因此,本设计中,一定存在着不少的错误,敬请老师们多多指导,以便修改和充实我们的知识,从而使我们能够提高自己的专业能力,适应当前机械化发展的需要.我们会在以后的学习,工作中更加的努力,谢谢!参考文献1.张群生主编的《液压与气压传动》[M]北京:机械工业出版社,20012.袁承训主编的《液压与气压传动》[M]北京:机械工业出版社,20003.宋学义主编的《液压气动手册》[M]北京:机械工业出版社,19984.周文森、郑景山、陆业铫编的《简明电工手册》[M]5.俞启荣主编的《机床液压传动》[M]北京机械工业出版社,1984基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究基于单片机的嵌入式Web服务器的研究MOTOROLA单片机MC68HC(8)05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正(STR)调节器单片机控制的二级倒立摆系统的研究基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现基于单片机的蓄电池自动监测系统基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制基于单片机的自动找平控制系统研究基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发模糊Smith智能控制方法的研究及其单片机实现一种基于单片机的轴快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于双单片机冲床数控系统的研究基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制基于单片机的喷油泵试验台控制器的研制基于单片机的软起动器的研究和设计基于单片机控制的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究基于单片机的机电产品控制系统开发基于PIC单片机的智能手机充电器基于单片机的实时内核设计及其应用研究基于单片机的远程抄表系统的设计与研究基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制基于微型光谱仪的单片机系统单片机系统软件构件开发的技术研究基于单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制基于PIC单片机的电能采集终端的设计和应用基于单片机的光纤光栅解调仪的研制气压式线性摩擦焊机单片机控制系统的研制基于单片机的数字磁通门传感器基于单片机的旋转变压器-数字转换器的研究基于单片机的光纤Bragg光栅解调系统的研究单片机控制的便携式多功能乳腺治疗仪的研制基于C8051F020单片机的多生理信号检测仪基于单片机的电机运动控制系统设计Pico专用单片机核的可测性设计研究基于MCS-51单片机的热量计基于双单片机的智能遥测微型气象站MCS-51单片机构建机器人的实践研究基于单片机的轮轨力检测基于单片机的GPS定位仪的研究与实现基于单片机的电液伺服控制系统用于单片机系统的MMC卡文件系统研制基于单片机的时控和计数系统性能优化的研究基于单片机和CPLD的粗光栅位移测量系统研究单片机控制的后备式方波UPS提升高职学生单片机应用能力的探究基于单片机控制的自动低频减载装置研究基于单片机控制的水下焊接电源的研究基于单片机的多通道数据采集系统基于uPSD3234单片机的氚表面污染测量仪的研制基于单片机的红外测油仪的研究96系列单片机仿真器研究与设计基于单片机的单晶金刚石刀具刃磨设备的数控改造基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现基于MSP430单片机的电梯门机控制器的研制基于单片机的气体测漏仪的研究基于三菱M16C/6N系列单片机的CAN/USB协议转换器基于单片机和DSP的变压器油色谱在线监测技术研究基于单片机的膛壁温度报警系统设计基于AVR单片机的低压无功补偿控制器的设计基于单片机船舶电力推进电机监测系统基于单片机网络的振动信号的采集系统基于单片机的大容量数据存储技术的应用研究基于单片机的叠图机研究与教学方法实践基于单片机嵌入式Web服务器技术的研究及实现基于AT89S52单片机的通用数据采集系统基于单片机的多道脉冲幅度分析仪研究机器人旋转电弧传感角焊缝跟踪单片机控制系统基于单片机的控制系统在PLC虚拟教学实验中的应用研究基于单片机系统的网络通信研究与应用基于PIC16F877单片机的莫尔斯码自动译码系统设计与研究HYPERLINK"/detail.ht

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