(大学本科毕业论文机械工程设计与自动化专业)毕业设计中心孔加工工艺部分_第1页
(大学本科毕业论文机械工程设计与自动化专业)毕业设计中心孔加工工艺部分_第2页
(大学本科毕业论文机械工程设计与自动化专业)毕业设计中心孔加工工艺部分_第3页
(大学本科毕业论文机械工程设计与自动化专业)毕业设计中心孔加工工艺部分_第4页
(大学本科毕业论文机械工程设计与自动化专业)毕业设计中心孔加工工艺部分_第5页
已阅读5页,还剩27页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第一章电磁阀体加工工工艺四川理工学院毕业设计(论文)PAGE22PAGE23前言本课题主要涉及机械、液压传动两大方面,近年来,液压传动在防漏、治污、降噪、减震、节能和材质等各方面都有长足进步,它和电子技术的结合也由拼装、混合到到整合,步步深入。到现在,在尽可能小的空间内传出尽可能在的功率并加以精确控制这一点上,液压传动已稳居各种传动方式之首,无可替代。这种情况使液压传动的元件类型、油路结构、系统设计和制作工艺等都发生了深刻的变化,也改变了人们对它进行认识、分析和综合的方式方法。第一章电磁阀体中心孔加工工艺1.1零件分析对生产纲领5万件/年的电磁阀体加工属于大量生产,为了提高劳动生产效率,减轻工人的劳动强度,保证产品质量,采用高效专用机床及自动化机床,按流水线或自动线依据工序对工件进行加工,为了实现工序自动化或建立自动线,应实行机床加工循环自动化,一般可通过机械、电气、液压、气压等控制实现自动化循环。电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压缸控制,所以就会用到电磁阀。

电磁阀的工作原理,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。1.2明确设计要求在开始设计液压系统时,首先要对机械设备主机的工作情况进行详细的分析,明确主机对液压系统提出的要求,具体包括:(1)主机的用途、主要结构、总体布局;主机对液压系统执行元件在位置布置和空间尺寸上的限制。(2)主机的工作循环,液压执行元件的运动方式(移动、转动或摆动)及其工作范围。(3)液压执行元件的负载和运动速度的大小及其变化范围。(4)主机各液压执行元件的动作顺序或互锁要求。(5)对液压系统工作性能(如工作平稳性、转换精度等)、工作效率、自动化程度等方面的要求。(6)液压系统的工作环境和工作条件,如周围介质、环境温度、湿度、尘埃情况、外界冲击振动等。(7)其它方面的要求,如液压装置在重量、外形尺寸、经济性等方面的规定或限制。1.3对电磁阀总体加工工艺方案的设计1.3.1.确定毛坯的制造形式零件的材料为HT200的灰铸铁。由于零件的生产纲领为5万件/年,属于大量生产,而且零件的轮廓尺寸不大,为了提高劳动生产率,减轻工人的劳动强度,保证产品的质量,采用砂型压实型铸造。1.3.2基准的选择(1)粗基准的选择:对于一般的阀体类零件而言,以面作为粗基准是完全合理的。采用完全定位即可。(2)精基准的选择:精基准是选择主要应该考虑基准重合的问题。当设计基准与工序基准不重合时,应该进行尺寸换算。1.3.3加工25公升电磁阀体的55毫米的四个平面铣削部分根据工件的特点和需要本机床由左、右两端各二个铣削头组成,分别进行粗铣和精铣两道工序。工件穿入心轴后装入夹具体内,本机床一次可装三个工件,一次走刀完成两平面的粗、精加工工序。工件材料:HT21-40工件硬度:HB170-241刀具:直径90mm镶硬质合金端面铣刀被加工阀体面单向余量:<3.5mm主孔直径16D加工前保证直径11,面孔中心线对72mm边不得偏差1mm。1.3.4电磁阀中心孔加工中心孔的槽的加工部分ⅤⅤ图1-1切槽加工顺序示意图电磁阀体的加工分为8个工位完成,车槽分别是第Ⅴ工位加工第2和第4个槽,加工完第2槽后夹具转位180

°加工第4槽。然后工作台旋转45°进行第Ⅵ工位加工第3个槽。工作台再旋转45°进行第Ⅶ工位加工第1,第5个槽和两端弹簧卡槽。每个槽车两刀,每刀都用挡铁定位。因此槽的纵向尺寸精度较高,但槽的尺寸必须是对称的。每加工一个槽都要进行两次进给。1.3.5钻进、出油口的加工工艺加工此油口零件的作用:该零件是一个三位五通电磁换向阀体,主要的作用是借助电磁铁吸力推动阀芯在阀体内作相对运动来改变阀的工作位置。灵机只能的一个侧面上有12H7的四个阶梯孔,用以连接进相互口油管,起控制油量及换向的作用。此零件油口的工艺分析三位五通电磁换向阀体共有两组加工表面,它们相互之间有一定的位置要求及其精度。现分析如下:(1)以20H7的阶梯孔为中心的加工表面。这一组表面包括:四个20H7的阶梯孔,尺寸为和四个的螺纹孔和,还有两个的阶梯孔。其中主要加工表面为的四个阶梯孔。(2)以的阶梯孔为中心的加工表面。这一组加工表面包括:的四个螺纹孔,一个8mm的U形槽和的中心孔。这两组表面之间有着一定的位置关系,主要是:四个的阶梯孔与的阶梯孔相通,且分布在中心孔的两侧。由以上的分析可知,对于这两组加工表面而言,可以先加工其中一组表面,然后借助于专用夹具加工另一组表面,并且保证它们之间的位置精度要求。1.3.6电磁阀总体加工工艺根据上述对零件的分析,制定其加工工工艺见附表1第二章编制中心孔加工工艺第二章编制中心孔的加工工艺2.1确定加工方案:图2-1电磁阀中心孔结构图根据上图其加工方案:钻——扩——铰。加工阀体中心孔如图所示2.1.1刀具选择采用高速钢刀具查得钻头直径d小于等于20,后刀面磨损限度为0.5—0.8mm不用切削液。(查《机械加工工艺手册》P544表2.4-37)钻头直径d在11到20之间,钻头耐用度为2700(T)s.2.2钻孔:2.2.1钻削时的进给量:查得外头直径d=13mm,灰铸铁HB200及铜合金,进给量取0.26-0.32.。(查《机械加工工艺手册》P545)灰铸铁HB200的抗拉强度σb≥200(查《机械加工工艺手册》P63表1.2-47)2.2.2确定其各加工余量:钻孔余量查得:孔精度H8-7D=10~30mm,钻,扩及一次或二次铰孔。:查《机械加工工艺手册》表2.3-47P494)扩、铰孔余量:扩孔d=10~18mm,扩孔余量:1.0~1.5mm,粗铰余量:0.1~0.15mm精铰余量:0.05mm(查《机械加工工艺手册》表2.3-48P498)2.2.3确定麻花钻的直径并选择:Dmin=16-1.5*2-0.05*2=12.9mmDmax=16.018-1*2-0.05*2=13.918mm采用直柄长麻花钻:查得:d0=13.7mmL=214mml=140mm进给量f=0.30mm/r(查《机械加工工艺手册》P1031)2.2.4确定主轴速度和转速V=(2-1)查得f=0.3CV=14.7yV=0.55(查《机械加工工艺手册》表2.4-68P575)钻孔时查得:KMV=1.0KLV=0.6查表2.4-46P556代入公式得:V=0.568m/s(即:34.078m/min)则其转速为:算得:m/s(即:792.3m/min)2.3扩孔:2.3.1扩孔钻的选择:查表2.4-51P561查得:扩孔钻直径d0≤20高速钢磨损为0.6~0.9mm查《机械加工工艺手册》P566扩孔钻的耐用度T(S)为1800s查表2.4-56查得:KMV=1.0查表2.4-52P562查得扩孔直径d0≤15,HB≤200,f=0.7~0.9mm因考虑到铰刀时的加工余量,以及最后的中心孔的精度则需要把一直径为15.9mm扩孔钻。参考《机械加工工艺手册》第2卷机械工业出版社P10-43表10.2-36整体式高速直柄扩孔钻形式和尺寸GB4256-84查得:自制钻头Φ15.7~16分级范围15.00~16偏差0-0.027l=178mml=120mmd1=10.4螺旋角β=20Kr=60οd=15.9mm2.3.2扩孔时的速度:V=×KV(2-2)(其中查《机械加工工艺手册》表2.4-56得:Kmv=0.1Ktv=0.6)算得:V=0.71m/s(即:42.62m/min)2.3.3扩孔时的转速:n=(2-3)算得:n=14.23m/s(即:n=853.69m/min)2.4铰孔:2.4.1铰刀的选择:采用机铰查《机械加工工艺手册》表2.4-58铰刀直径:do在(10-20)查得进给量为:1.0-2.0精铰孔精度等级:加工表面粗糙度等级切削速度1.6~0.80.03~0.053.2~1.60.06~0.08查《机械加工工艺手册》表2.4-57P567查得:铰刀直径d0≤20后刀面最大磨损0.4~0.6;耐用度T(S)=2100S查P567表2.4~58查得:机铰刀进给量取1.0~2.0查修正系数表2.4-63P571高速钢铰刀粗铰使用条件变换时切削时修正系数查得:Kcv=1.0Ktv=1.02.4.2铰刀速度:V=(2-4)==0.267m/s(即:16.02m/min)2.4.3铰刀转速:n==318.87m/min2.5计算切削力:2.5.1钻孔时的切削力:F=9.81×42.7d0f0.8Kf(2-5)M=9.81×0.021d02f0.8Km(2—6)查表2.4-47P558查得:Kmf=Kmm=1.0普通标准头型Kxf=1.0Knm=1.0Kwf=1.0Kwnf=1.0则F=9.81×42.7×13.7×0.30.8×Kf算得:F=2190.355(N)M=9.81×0.021×13.7×0.30.8×1.0算得:F=14.758(N。m)2.5.2扩孔时的扭矩:M=9.81×0.196d00.85ap0.8f0.7Km(2-7)算得:M=52.34(N.m)2.6钻、扩、铰切削的功率:Pm=(2-8)2.6.1钻孔时的功率:Pm=算得:Pm=1.7975(KW)2.6.2扩孔时的功率:Pm=算得:Pm=4.6765(KW)2.7确定工作循环:因中心孔是关于升起平分中心孔的轴线而对称的,则为了保证精度,特此工作循环是钻出中心孔在扩端面孔和车槽时每切削一个槽或一个端面孔时都将工件旋转180度,加工另一面则其机床的工作过程和特点是:由于中心孔的是孔中有槽和扩端面,加工中心孔的精度较高要扩和铰孔,并且工作循环时还要旋转。则总共加工工步有:安装工件,钻、扩、铰、车端面孔、旋转180度、车槽旋转180度、车槽旋转180度、车槽共8步,以此循环。2.8专用机床的概述为:图2-2工作台布置图根据如图所示工作循环,本机床总有8个工位,每一个加工工位各有一个回转夹具和一个动力头工作台,夹具要求动力头既能单独工作,又能联合自动循环工作,能同时进行钻孔扩端面孔以及倒角、扩孔、车槽、铰孔等工序。当扩孔端面孔及车槽时,夹具能自动(逆时针)回转180度,以完成两端面的任务,机床每自动循环一次做完一个工件时,工件能自动(逆时针)回转45度,将加工的工件送到操作工位以便装卸工件。刀具为液压无级每一个元件加工时,在2~5分钟财任意调整,机床动作全部用电气液压控制,操作者只需按电钮,即可进行手动操作和自动循环工作。第三章液压传动的设计第三章液压传动的设计3.1负载分析:由切削原理课程可知:高速钢外头铸铁孔时的轴向力切削力Ft(以N计)与钻头直径D,每转进给量s(以mm/r计)和铸件硬度HB之间的经验。算式为:Ft=25.5Ds0.8(HB)0.6(3-1)则Ft=25.5×13.4×0.30.8×2000.6算得:Ft=3203.14(查〈机械设计课程设计手册〉第二版高等教育出版社吴宗泽主编P2)查得:灰铸铁的[质量]密度是7.0()=7.0×103kg/m3则G=ρ×g×v算得:G=7.0×103×110×10-3×72×10-3×9.8=38.1N设该工作部件的总重量为6000N则Fm=算得:Fm=357.1加工Φ13.7的孔一个,刀具材料为高速钢工件材料为铸件,硬度为200HB,机床工作部件总重量为G=6000N,快进、快退速度V1=V3=7m/min,快进行程长度l=70mm,工进长度为l2=130mm往复运动加速不希望超过0.2s,动力滑台采用平导轨其摩擦系数fs=0.2;动摩擦系数fd=0.1,液压系统中的执行元件使用液压缸。则阻力负载:静摩擦阻力:Ffs=0.2×6000=1200N动摩擦阻力:Ffd=0.1×6000=600N所以当液压负启动时需克服静摩擦推力就行了,则F=1333.4N当液压缸加速时需克服动摩擦力和工作部件重量带的阻力,即F=1063.5N快进时只需克服摩擦力F=666.7N工进时需克服轴向力和动摩擦力F=4226.7N表3-1液压缸在各工作阶段的负载值工况负载组成负载值推力F/ηm(N)启动F=Ffs12001333.4加速F=Ffd+Fm957.11063.5快进F=Ffd600666.7工进F=Ffd+Ft38044226.7快退F=Ffd600666.7注:液压缸的机械效率取ηm=0.9。不考虑动力滑台上颠覆力矩的作用。3.2负载图和速度图的绘制:负载图按上面数值绘制速度图已知数值V1=V3=7m/minl1=200mml2=130mm,快退行程l3=l1+l2=200+130=430mm和工进速度V2等绘制如图所示,其中主轴转速及每分进给量求出。即:V2=n1s1=n2s2=34.078m/min约取34.1m/min则其负载图为:图3-1负载图图3-1负载图则速度图为:图3-2液压速度图3.3液压缸主要参数的确定由《液压传动》P178表11-1执行元件形式的选择得:运动形式为:往复直线运动和短行程。采用的执行元件形式:活塞缸。表11-2按负载选择执行元件工作压力分为:{所以:鉴于动力滑台要求快进、快退速度相等。这里,液压缸可选用单杆的,这种情况由《液压传动》第五章得无杆腔工作面积A应用有杆腔工作面积工作。即:活塞杆直径d与缸筒直径D成d0=0.707D的关系。在钻孔时,液压缸回路必须具有背压P2=2~5×105Pa(回油路有背压阀或调速系统:背压压力以0.5MPa计算)则按GB2348-80将这些直径圆整成就接近标准值时得:F1=(P1A1-P2A2)ηm推出:A=()/(P1-)(3-2)代入数据得:算得:A=70.44cm2则D=算得:D=9.48cm则d=0.3D算得:d=2.8cm查《机械设计手册》下册(第二版)由化学工业出版社P159表11-133得:D=100mmd=70mmA1=78.54cm2A2=40.06cm2活塞杆的计算:主要受拉力和压力作用:(活塞杆材料取45号钢σb=110MPa)d≥(3-3)代入数据得:d≥算得:d≥0.0686m因0.0686m<70mm验算合格3.3.1稳定性验算:活塞杆所能承受的负载FR应小于使它保持工作稳定的负载FK、FR的值与活塞材料的性质截面形状、直径长度以及安装方式等因素有关,可按材料力学中有关公式进行计算:即:FR≤FK/nK(其中nK:安全因素,一般取nK=2~4)则FK=FR•nK(3-6)算得:FK=4226.7×2=8453.4活塞长度:L=1.01×d2×(3-5)代入数据得:L=1.01×72×算得:L=0.309m则J=算得:J=0.000001177则rK=代入数据算得:rK=0.00172所以=算得:=179.73算得结果为:42.5因为>则FK=算得:FK=1.05×1011(N)FK/4=算得结果为:0.2625×1011>FR所以,稳定性验算结果满足要求则液压缸在不同工作阶段的压力、流量和功率值为表3-2液压缸在不同工作阶段的压力、流量和功率值为工况负载回油腔压力进油腔压力输入负载输入功率快进启动1333.4P2=00.35加速1063.5P2=P1+△P0.29恒速666.70.18270.081工进4226.70.81.080.50.009快退启动1333.4P2=00.33加速1063.50.50.28恒速666.70.17280.0793.4液压缸的组成:通常它主要是由缸筒和缸盖、活塞和活塞杆、密封装置、缓冲装置和排气装置五个部分组成的。但是根据工作具体情况的需要,在此次设计中没有设置缓冲装置都已经达到工作的3.4.1缸筒和缸盖的联接如图所示:图3-3缸筒和缸盖的联接一般地说,缸筒和缸盖的结构形式和其使用的材料有关。工作压力P<10MPa时使用无缝钢管,这里所用的联接形式为半环连接式,它的缸筒壁部因开了环形槽而削弱了强度,为此有时要加厚缸壁,它容易加和装折,重量较轻,常用于无缝钢管或锻钢制的缸筒上。3.4.2活塞和活塞杆的联接活塞和活塞杆的联接形式有很多,这里所用的联接是螺纹式连接,它结构简单,装折方便,但在高压大负载下需备有螺帽防松装置。活塞一般用耐磨铸铁制造,活塞杆是采用空心的,用钢料制造。螺纹联接形式采用类似的如图所示图3-4活塞和活塞杆连接图图3-4活塞和活塞杆连接图3.4.3液压缸的密封:图3-5液压缸密封图通常中用O形密封,它是利用橡胶或塑料的弹性使各种截面的环形圈幔在静、动配合面之间、缸盖和活塞杆之间、活塞和活塞杆之间、缸筒和缸盖这间都能使用。对于活塞杆外伸部分来说,由于它很容易把脏物带入液压缸,使油液受污染,使密封件磨损,因此常需要在活塞杆密封处增添防尘圈,并在向着活塞杆外伸的一端。3.5液压系统图的拟定3.5.1液压回路的选择首先选择调速回路,由图可知,这台机床液压系统的功率小,滑台运动速度低,工作负载变化小,可采用进口节流的调速形式,为了解决进口节流的调速形式,为了解决进口节流调速在孔钻通时的滑台突然前冲现象,回油路上要设置背压阀。快进、快退时工进所花的时间为:T1=(3-7)代入数据:T1=算得:T1=2.32(s)0.350.350.290.181.080.330.280.17进油图图3-6液压进油图270.5270.528输入流量图图3-7液压流量图0.0810.0090.079功率图图3-8液压功率图T2=算得:T2=13.74(s)则其速比为:φ=代入数据算得:φ=≈23.5.2缸筒厚度δ=(3-8)查《液压传动控制》骆简文,主编重庆大学出版社P69(4-12式)Py=1.25PnPn≤16MPa时则δ≥算得:δ=3.68mm取δ=5mm因本缸属于中低压系统它的强度已足够,不需要进行校核则缸的外径为:100+2×5=110mm3.5.3螺栓的计算固定螺栓直径按式计算:ds≥(3-9)(查《液压传动》机械工业出版社P255-2式)其中:F为液压缸负载Z为固定螺栓个数K为螺栓拧紧系数一般K取1.12~1.5[σ]=σs为材料屈服极限则ds=算得:ds=20.7mm查《液压传动》北京理工大学出版社李寿刚编P93查得:缸筒材料多用无缝钢管,若缸筒上焊有缸底,耳轴等零部件时,缸筒用35号钢,并需调质处理,若缸筒上无焊接零件,则用45钢调质,若缸筒有内部油道,常用铸钢。缸筒内径和活塞用配合,表面粗糙度0.4~0.1,缸筒内表面研磨,珩磨或滚压,直径的圆度不大于直径公差之半,轴线的直径线度在500mm长度上不大于0.03mm端面对轴线的垂直度100以上应小于0.04mm,缸体内孔与螺纹或卡环的同轴度先差为0.02~0.05mm活塞材料通常用耐磨铸铁,个别用铜(在外径上套尼龙66或尼龙101耐磨环)其主要的两个问题是活塞和缸筒之间的密封以及活塞杆的连接和密封,活塞和活塞杆之的密封多用O形密封圈。3.5.4端盖厚度计算(3-10)前面算得:De=200mmdH=150mmdb=24mmd1=115mmd2=125mmd=100mm代入数据算得:h=0.11•h=0.0061m(即取h=7mm)平底缸进度计算:代入数据算得:算得:h=7.722mm(即取h=8mm)3.5.5缸体连接计算缸体端部采用螺纹连接进其强度计算为:螺纹拉应力:(3-11)代入数据算得:算得:螺纹处剪切应力计算:(3-12)代入数据算得:算得:则(3-13)代入数据算得:算得:(其中:[σ]许用应力(MPa);缸体材料的屈服极限(MPa);n为安全系数n=1.2~2.5;P液压最大推力;D缸内径;K1螺纹内摩擦系数K1=0.07~2;d0:螺纹直径;d1:螺纹内径;t:螺距(m);K:拧紧螺纹系数K=1.25~1.5.)缸体法兰连接的螺纹计算:螺栓的强度计算:螺纹处的拉应力:(3-14)代入数据算得:螺纹处的剪切应力:(3-15)代入数据算得:算得:其合成为:=73.4缸体焊接计算:(3-16)代入数据得:算得:因≤则焊接合格3.5.6液压回路的选择:图3-9调速回路图3-9调速回路首先选择调速回路,由其前面的工况图得:这台机床系统的功率大小,滑台运动速度低。工作负载变化不大,可采用节口节流调速回路。为解决进口节流调速回路在钻孔时的滑台,突然前冲现象,回油路上要设置背压阀。(注:进油节流调速回路的使用普遍,但由于执行元件的回油不受限制,所以不宜用在超越负载(负载方向与运动方向相同)的场合。阀应安装在液压执行元件的进油路上,多用于轻载,低速场合,对速度稳定性要求不高时,可采用节流阀对速度稳定性要求较高时,应用调速阀该回路效率低功率损失大。)其次是选择快速运动和换向回路,系统中采用节流高速回路后,不管采用什么油源形式都必须有单独的油路直接向液压缸两腔以实现快速运动。图3-10换接回路图(注:换接回路的功用是使执行机构在一个工作循环中有一种运动速度换成另一运动速度。)图示用行程程阀来实现快慢速度换接速度回路,当换向阀右位和行程阀下位接入回路中时,节流阀被短路,流入液压缸左腔的压力油使活塞快速向右运动。当活塞移动到挡块压下行程阀的位置时,行程阀关阀液压缸右腔的油液必须通过节流阀才能流回油箱,活塞运动转变为慢速工进,当换向阀在位接入回路时,压力油经单向阀进入液压缸右腔,活塞快速向左返回这种快慢换接过程比较平稳,活塞换接点较易控制,缺点是行程阀的安装位置不能任意布置,管路连接较为复杂,如将行程阀改用电磁阀,并通过挡块下的电气行程开关操作纵也可实现上述的快慢)自动换接,这样虽可灵活地布置电磁阀的安装位置,但换接平稳性和慢换接精度没有行程阀好!溢流定压回路:(注:它是通过改变回路中流量控制元件通流截面积的大小来控制流入执行元件或自动执行元件流出流量以调节真运动速度,定压式节流调速回路的一般形式都是使用定量泵,并且必须并联一个溢流阀。)图3-11溢流定压回路图卸荷回路:卸荷回路的功用是在液压泵驱动电机不须频繁启闭的情况下,使液压泵在零压或很低压力下运转,以减少功率损耗,降低系统发热,延长液压泵和电机的使用寿命。把上面所选回路组合在一起,得到的图为则液压回路的综合:图3-12液压系统图表3-3钻扩铰动作情况表序号动作名称工位代号记号来源电磁铁编号1DT2DT3DT3动力头快进1K3+-+4工进K7+--5快退K8-+-6停止K10---3.6液压元件的选择3.6.1选择液压泵液压泵是一种能量转换装置,它把驱动电机的机械能转换成输到系统中去的湍流的压力能,供液压系统使用。液压泵在整个工作循环中的最大工作压力1.08MPa,如取进油路上压力损失为0.8MPa,则流量泵的最大工作压力为:1.08+0.8=1.88MPa。供油时最大输入流量为28L/min若回路中的泄漏按10%的输入流量估计,则溢流阀的最小稳定流量为2.8L/min,而工进时输入的流量为0.5L/min所以流量泵的最小规格为3.3L/min.根据以上压力和流量的数值查阅产品目录,最后确定选取CB-B4单级齿轮泵主要技术规格为:型号:CB-B4;工作压力:25(公斤/平方厘米);转速1450转/分传动功率(千瓦):0.21;容积效率(ηV)≥0.85;重量:2.8公斤生产厂:上海机床厂取单级齿轮的总效率取ηP=0.75则液压泵驱动电机所需的功率为:(3-17)代入数据算得:根据此查阅电机产品目录最后选定Y801-2型电动机。其主要技术数据为:额定功率:0.75Kw;满载:2825;额定转矩:2.2;质量:16Kg同步转速:300r/min;2极齿轮泵的优缺点:外啮合齿轮泵的优点是结构简单,尺寸小,重量轻,制造方便,价格低廉,工作可靠,自吸能力强(容许的吸油真空度大),对油液污染不敏感,维护容易。它的缺点是一些机件承受不平衡径向力,磨损严重,泄漏大,工作压力的提高受到限制。此外,它的流量脉动大,因而压力脉动和噪声都较大。3.6.2阀类元件及辅助元件液压阀的作用液压阀是用来控制液压系统中油液系统中的流动方向或调节其压力和流量的。一个形状相同的阀,可以因为作用机制的不同,而具有不同的功能。压力阀和流量阀利用截面的节流作用控制着系统的压力和流量,而方向阀则利用通流的更换控制着湍流的流动方向。这就是说,尽管液压阀存在着各种各样的不同的类型,它们之间还是保持着一些基本共同之点的。在结构上,所有的阀都由阀体、阀心(座阀或滑阀)和驱动心动的元、部件组成。在工作原理上,所有阀的开口大小,阀进、出口间的压差以及流过阀的流量之间的关系都符合孔口流量公式,仅是各种阀控制的参数各不相同而已。辅助装置的功用液压系统中的辅助装置,如蓄能器、滤油器、油箱、热交换器、管件等,对系统的动态性能、工作稳定性、工作寿命、温升等都有直接影响,必须予以重视。其中油箱须根据系统要求自行设计,其它辅助装置则做成标准件,供设计时选用。根据液压系统的工作压力和通过各个阀类元件和辅助元件的实际流量可选出这些元件的型号和规格:表3-4液压元件选择图序号元件名称估计通过流量型号规格生产厂家1单级齿轮泵CB-B428L/min上海机床厂2三位四通电磁阀6334E-10※3二位二通电磁阀(2)6322D-634二位二通电磁阀(1)1022D-105单向阀163I-636单向阀263I-637单向阀325I-258粗过滤器32XU-B32×10025Kg/cm29溢流阀4.5YF3-E10B16MPa10通径10压力表开关KF3-E3B16MPa3测点11调速阀<1(L/min)AXQF-E10B16MPa10通径选择油管液压系统中使用的油管种类很多,如钢管、铜管、尼龙管、塑料管、橡胶管等,须按照安装位置、工作环境和工作压力来正确选用。油管的管径不宜选得过大,以免使液压装置的结构庞大,但也不能选得太小,以免使管内液体流速加大,系统压力损失增加或产生振动和噪声,影响正常工作。在强度保证的情况下,管壁可尽量选得薄些。薄壁易于弯曲,规格较多,装接较容易,采用它可减少管系统接头数目,有助于解决系统泄漏问题。液压系统中的泄漏问题大部分都出现在它管系中的接头上,为此对管材的选用,接头形式的确定(包括接头设计、垫圈、密封、箍套、防漏涂料的选用等),管系的设计(包括弯管设计、管道支承和支承形式的选取等)以及管道的安装(包括正确的运输、储存、清洗、组装等)都要仔细,以免影响整个系统的使用质量。各元件间连接管道的规格按元件接口处尺寸决定,液压缸进出油管则按输入排出最大流量计算,由于液压泵具体选定之后,液压缸在各阶段进出流量已与原来数值不同,则需要重新计算,见表表3-5元件选择后的工作情况表快进工进快退输入流量0.5排出流量运动速度根据这些数值:当油液在压力管中流速取3m/min时,按《液压传动》式(7-8)算得和液压缸无杆腔和有杆腔相连油管内径分别为:mmmm算得:d=18.54mmd=9.86mm这两根管都按JB827-60选用内径10mm、外径20的无缝钢管选择油箱油箱的功用:油箱的功用主要是储存油液,此外还起着散发油液中的热量(在周围环境温度较较低的情况下是保持油液中热量)、释出混在

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论