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    2022年液压系统的课程设计说明书 .pdf

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    2022年液压系统的课程设计说明书 .pdf

    1 目录引言 . 2第一章明确液压系统的设计要求 . 2第二章负载与运动分析 . 3第三章负载图和速度图的绘制 . 4第四章确定液压系统主要参数 . 4确定液压缸工作压力 . 错误! 未定义书签。计算液压缸主要结构参数 . 4第五章液压系统方案设计 . 7选用执行元件 . 7速度控制回路的选择 . 7选择快速运动和换向回路 . 8速度换接回路的选择 . 8组成液压系统原理图 . 8系统图的原理 . 9第六章液压元件的选择 . 11确定液压泵 . 11确定其它元件及辅件 . 12主要零件强度校核 . 13第七章液压系统性能验算 . 15验算系统压力损失并确定压力阀的调整值 . 15油液温升验算 . 17设计小结 . 18参考文献 . 19精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 25 页2 引言液压系统已经在各个部门得到越来越广泛的应用,而且越先进的设备,其应用液压系统的部门就越多。液压传动是用液体作为来传递能量的,液压传动有以下优点:易于获得较大的力或力矩,功率重量比大,易于实现往复运动,易于实现较大范围的无级变速,传递运动平稳,可实现快速而且无冲击,与机械传动相比易于布局和操纵,易于防止过载事故,自动润滑、元件寿命较长,易于实现标准化、系列化。液压传动的基本目的就是用液压介质来传递能量,而液压介质的能量是由其所具有的压力及力流量来表现的。而所有的基本回路的作用就是控制液压介质的压力和流量,因此液压基本回路的作用就是三个方面:控制压力、控制流量的大小、控制流动的方向。所以基本回路可以按照这三方面的作用而分成三大类:压力控制回路、流量控制回路、方向控制回路。第一章明确液压系统的设计要求要求设计一台卧式单面多轴钻孔组合机床动力滑台的液压系统。要求实现的动作顺序为:启动快进工进快退停止。液压系统的主要参数与性能要求如下:轴向切削力Ft=20000N ,移动部件总质量G 10000N ;快进行程 l1=100mm ,工进行程 l2=50mm 。快进、快退的速度为5m/min,工进速度 m/min。加速减速时间t=0.15s ;静摩擦系数 fs0.2 ;动摩擦系数 fd0.1 。该动力滑台采用水平放置的平导轨,动力滑台可在任意位置停止。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 25 页3 第二章负载与运动分析负载分析中,暂不考虑回油腔的背压力,液压缸的密封装置产生的摩擦阻力在机械效率中加以考虑。因工作部件是卧式放置,重力的水平分力为零,这样需要考虑的力有:夹紧力,导轨摩擦力,惯性力。在对液压系统进行工况分析时,本设计实例只考虑组合机床动力滑台所受到的工作负载、惯性负载和机械摩擦阻力负载,其他负载可忽略。1工作负载 Ft工作负载是在工作过程中由于机器特定的工作情况而产生的负载,对于金属切削机床液压系统来说,沿液压缸轴线方向的切削力即为工作负载,即Ft=20000N 2摩擦阻力 Ff阻力负载主要是工作台的机械摩擦阻力,分为静摩擦阻力和动摩擦阻力两部分。导轨的正压力等于动力部件的重力,设导轨的静摩擦力为fF,则静摩擦阻力动摩擦阻力3惯性负载最大惯性负载取决于移动部件的质量和最大加速度,其中最大加速度可通过工作台最大移动速度和加速时间进行计算。已知启动换向时间为0.05s ,工作台最大移动速度,即快进、快退速度为4.5m/min,因此惯性负载可表示为如果忽略切削力引起的力矩对导轨摩擦力的影响,并设液压缸的机械效率W=0.9,根据上述负载力计算结果,可得出液压缸在各个工况下所受到的负载力和液压缸所需推力情况,如表1 所示。表 1 液压缸总运动阶段负载表单位:N工况负载组成负载值 F/N 推力 F/ W/N 启动F=Ffs2000 加速F=Ffd+Fm快进F=Ffd1000 工进F=Ffd+Ft21000 反向启动F=Ffs2000 加速F=Ffd+Fm快退F=Ffd1000 制动F=Ffd-FmN3.566N15.060581.910000tvmFmN1000100001.0FfdN2000100002 .0Ffs精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 25 页4 第三章负载图和速度图的绘制根据上述已知数据绘制组合机床动力滑台液压系统绘制负载图F-t如图。第四章确定液压系统主要参数由表 2 和表 3 可知,组合机床液压系统在最大负载约为17000 N 时宜取 3MP。表 2 按负载选择工作压力负载/ KN 50 工作压力 /MPa 0.81 1.52 2.53 34 45 5计算液压缸主要结构参数由于工作进给速度与快速运动速度差异较大,且快进、快退速度要求相等,从降低总流量需求考虑,应确定采用单杆双作用液压缸的差动连接方式。通常利用差动液压缸活塞杆较粗、可以在活塞杆中设置通油孔的有利条件,最好采用活塞杆固定,而液压缸缸体随滑台运动的常用典型安装形式。这种情况下,应把液压缸设计成无杆腔工作面积A1是有杆腔工作面积A2两倍的形式,即活塞杆直径 d与缸筒直径 D 呈的关系。工进过程中,当孔被钻通时,由于负载突然消失,液压缸有可能会发生前冲的现象,因此液压缸的回油腔应设置一定的背压(通过设置背压阀的方式 ),选取此背压值为 p2。快进时液压缸虽然作差动连接即有杆腔与无杆腔均与液压泵的来油连接,但连接管路中不可防止地存在着压降p,且有杆腔的压力必须大于无杆腔,估算时取。快退时回油腔中也是有背压的,这时选取被压值p2。工进时液压缸的推力计算公式为F=/m=A1p1-A2p2=A1p1-(A1/2)p2式中: F 负载力m液压缸机械效率A1液压缸无杆腔的有效作用面积A2液压缸有杆腔的有效作用面积p1液压缸无杆腔压力p2液压有无杆腔压力因此,根据已知参数,液压缸无杆腔的有效作用面积可计算为精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 25 页5 221m1mm864226 .039.021002ppFA液压缸缸筒直径为mm89.104A4D1由于有前述差动液压缸缸筒和活塞杆直径之间的关系,d = 0.707D ,因此活塞杆直径为 d=0.707=mm , 根据 GB/T2348 1993 对液压缸缸筒内径尺寸和液压缸活塞杆外径尺寸的规定,圆整后取液压缸缸筒直径为D=110mm,活塞杆直径为d=80mm 。此时液压缸两腔的实际有效面积分别为:221mm86594DA2222mm42394d-DA)(工作台在快进过程中,液压缸采用差动连接,此时系统所需要的流量为minL1.22vA-Aq121快 进工作台在快退过程中所需要的流量为minL2.21vAq32快 退工作台在工进过程中所需要的流量为 q工进=A1v1=0.87 L/min 根据上述液压缸直径及流量计算结果,进一步计算液压缸在各个工作阶段中的压力、流量和功率值,如表4 所示。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 25 页6 表 3 各工况下的主要参数值注:m/FF。工况推力 F/N 回油腔压力P2/MPa 进油腔压力P1/MPa -1 输入功率P/Kw 计算2121AApAFp公式快进启动0 2121AApAFp121vAAqqpP1ppp12加速快速工进1221AApFp21vAqqpP1快退起动0 2121AApFP32vAqqpP1加速快退制动精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 25 页7 第五章液压系统方案设计根据组合机床液压系统的设计任务和工况分析,所设计机床对调速范围、低速稳定性有一定要求,因此速度控制是该机床要解决的主要问题。速度的换接、稳定性和调节是该机床液压系统设计的核心。此外,与所有液压系统的设计要求一样,该组合机床液压系统应尽可能结构简单,成本低,节约能源,工作可靠。选用执行元件因系统运动循环要求正向快进和工进,反向快退,且快进,快退速度相等,因此选用单活塞杆液压缸,快进时差动连接,无杆腔面积A1等于有杆腔面积A2的两倍。速度控制回路的选择工况图说明,所设计组合机床液压系统在整个工作循环过程中所需要的功率较小,系统的效率和发热问题并不突出,因此考虑采用节流调速回路即可。虽然节流调速回路效率低,但适合于小功率场合,而且结构简单、成本低。该机床的进给运动要求有较好的低速稳定性和速度-负载特性,因此有三种速度控制方案可以选择,即进口节流调速、出口节流调速、限压式变量泵加调速阀的容积节流调速。钻镗加工属于连续切削加工,加工过程中切削力变化不大,因此钻削过程中负载变化不大,采用节流阀的节流调速回路即可。但由于在钻头钻入铸件外表及孔被钻通时的瞬间,存在负载突变的可能,因此考虑在工作进给过程中采用具有压差补偿的进口调速阀的调速方式,且在回油路上设置背压阀。由于选定了节流调速方案,所以油路采用开式循环回路,以提高散热效率,防止油液温升过高。从工况图中可以清楚地看到,在这个液压系统的工作循环内,液压要求油源交替地提供低压大流量和高压小流量的油液。而快进快退所需的时间1t和工进所需的时间2t分别为s6s10007400601000730060vlvlt33111s120s100005.010060vlt222亦即20tt12因此从提高系统效率、节省能量角度来看,如果选用单个定量泵作为整个系统的油源,液压系统会长时间处于大流量溢流状态,从而造成能量的大量损失,这样的设计显然是不合理的。如果采用一个大流量定量泵和一个小流量定量泵双泵串联的供油方式,由双精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 25 页8 联泵组成的油源在工进和快进过程中所输出的流量是不同的,此时液压系统在整个工作循环过程中所需要消耗的功率估大,除采用双联泵作为油源外,也可选用限压式变量泵作油源。但限压式变量泵结构复杂、成本高,且流量突变时液压冲击较大,工作平稳性差,最后确定选用双联液压泵供油方案,有利于降低能耗和生产成本,如图 3 所示。选择快速运动和换向回路根据本设计的运动方式和要求,采用差动连接与双泵供油两种快速运动回路来实现快速运动。即快进时,由大小泵同时供油,液压缸实现差动连接。本设计采用二位二通电磁阀的速度换接回路,控制由快进转为工进。与采用行程阀相比,电磁阀可直接安装在液压站上,由工作台的行程开关控制,管路较简单,行程大小也容易调整,另外采用液控顺序阀与单向阀来切断差动油路。因此速度换接回路为行程与压力联合控制形式。速度换接回路的选择所设计多轴钻床液压系统对换向平稳性的要求不高,流量不大,压力不高,所以选用价格较低的电磁换向阀控制换向回路即可。为便于实现差动连接,选用三位五通电磁换向阀。为了调整方便和便于增设液压夹紧支路,应考虑选用Y 型中位机能。由前述计算可知,当工作台从快进转为工进时,进入液压缸的流量由23.07 L/min 降为 0.318 L/min,可选二位二通行程换向阀来进行速度换接,以减少速度换接过程中的液压冲击,选用双作用叶片泵双泵供油,调速阀进油节流阀调速的开式回路,溢流阀做定压阀。为了换速以及液压缸快退时运动的平稳性,回油路上设置背压阀,初定背压值Pb。组成液压系统原理图选定调速方案和液压基本回路后,再增添一些必要的元件和配置一些辅助性油路,如控制油路、润滑油路、测压油路等,并对回路进行归并和整理,就可将液压回路合成为液压系统,即组成如图5 所示的液压系统图。为便于观察调整压力,在液压泵的进口处,背压阀和液压腔进口处设置测压点,并设置多点压力表开关,这样只需一个压力表即能观察各压力。要实现系统的动作,即要求实现的动作顺序为:启动加速 快进减速工进快退停止。 则可得出液压系统中各电磁铁的动作顺序如表5 所示。 表中“+”号表示电磁铁通电或行程阀压下;“”号表示电磁铁断电或行程阀复位。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 25 页9 表 4 电磁铁动作顺序表图 5 液压系统图精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 25 页10 快进如下图,按下启动按钮,电磁铁1YA通电,由泵输出地压力油经2 三位五通换向阀的左侧,这时的主油路为:进油路:泵 向阀 10三位五通换向阀21YA得电行程阀3液压缸左腔。回油路:液压缸右腔三位五通换向阀21YA得电单向阀 6行程阀 3液压缸左腔。由此形成液压缸两腔连通,实现差动快进,由于快进负载压力小,系统压力低,变量泵输出最大流量。当滑台快到预定位置时,此时要减速。挡块压下行程阀3,切断了该通路,电磁阀继续通电,这时,压力油只能经过调速阀4,电磁换向阀 16 进入液压缸的左腔。由于减速时系统压力升高,变量泵的输出油量便自动减小,且与调速阀4 开口向适应,此时液控顺序7 打开,单向阀 6 关闭,切断了液压缸的差动连接油路,液压缸右腔的回油经背压阀8 流回油箱,这样经过调速阀就实现了液压油的速度下降,从而实现减速,其主油路为:进油路:泵 向阀 10三位五通换向阀21YA得电调速阀 4电磁换向阀 16液压缸左腔。回油路:液压缸右腔三位五通换向阀2背压阀 8液控顺序阀 7油箱。减速终了时,挡块还是压下,行程开关使3YA通电,二位二通换向阀将通路切断,这时油必须经调速阀4 和 15 才能进入液压缸左腔,回油路和减速回油完全相同,此时变量泵输出地流量自动与工进调速阀15 的开口相适应,故进给量大小由调速阀 15 调节,其主油路为:进油路:泵 向阀 10三位五通换向阀21YA得电调速阀 4调速阀15液压缸左腔。回油路:液压缸右腔三位五通换向阀2背压阀 8液控顺序阀 7油箱。死挡铁停留当滑台完成工进进给碰到死铁时,滑台即停留在死挡铁处,此时液压缸左腔的压力升高,使压力继电器14 发出信号给时间继电器,滑台停留时间由时间继电器调定。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 25 页11 滑台停留时间结束后,时间继电器发出信号,使电磁铁1YA 、3YA断电, 2YA通电,这时三位五通换向阀2 接通右位, ,因滑台返回时的负载小, 系统压力下降,变量泵输出流量又自动恢复到最大,滑快速退回,其主油路为:进油路:泵 向阀 10三位五通换向阀22YA得电液压缸右腔。回油路:液压缸左腔单向阀5三位五通换向阀2右位油箱。原位停止当滑台退回到原位时,挡块压下原位行程开关,发出信号,使2YA 断电,换向阀处于中位,液压两腔油路封闭,滑台停止运动。这时液压泵输出的油液经换向 2 直接回油箱,泵在低压下卸荷。第六章液压元件的选择本设计所使用液压元件均为标准液压元件,因此只需确定各液压元件的主要参数和规格,然后根据现有的液压元件产品进行选择即可。1计算液压泵的最大工作压力由于本设计采用双泵供油方式,根据液压系统的工况图,大流量液压泵只需在快进和快退阶段向液压缸供油,因此大流量泵工作压力较低。小流量液压泵在快速运动和工进时都向液压缸供油,而液压缸在工进时工作压力最大,因此对大流量液压泵和小流量液压泵的工作压力分别进行计算。根据液压泵的最大工作压力计算方法,液压泵的最大工作压力可表示为液压缸最大工作压力与液压泵到液压缸之间压力损失之和。对 于 调 速 阀 进 口 节 流 调 速 回 路 , 选 取 进 油 路 上 的 总 压 力 损 失p0.8MPa,同时考虑到压力继电器的可靠动作要求压力继电器动作压力与最大工作压力的压差为0.5MPa ,则小流量泵的最高工作压力可估算为MPa27.4MPa5.08 .097.2P1p大流量泵只在快进和快退时向液压缸供油,图4 说明,快退时液压缸中的工作压力比快进时大,如取进油路上的压力损失为0.5MPa ,则大流量泵的最高工作压力为:MPa36.2MPa5.086.1P2p精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 25 页12 2计算总流量表 3 说明,在整个工作循环过程中,液压油源应向液压缸提供的最大流量出现在快进工作阶段,为 L/min ,假设整个回路中总的泄漏量按液压缸输入流量的10% 计算,则液压油源所需提供的总流量为:minL97.30minL07.231.1qp工作进给时,液压缸所需流量约为0.318 L/min ,但由于要考虑溢流阀的最小稳定溢流量 3 L/min ,故小流量泵的供油量最少应为3.318L/min 。据据以上液压油源最大工作压力和总流量的计算数值,因此选取 PV2R126/26型双联叶片泵,其中小泵的排量为6mL/r,大泵的排量为26mL/r,假设取液压泵的容积效率V=0.9,则当泵的转速 np=940r/min 时,液压泵的实际输出流量为minL072.27221.5minL10009.0960266qp)(r/min 。取泵的总效率p,则液压泵驱动电动机所需的功率为:kW42. 1kW75.0601 .2736.2qpPppp根据上述功率计算数据,此系统选取Y100L-6 型电动机,其额定功率Pn,额定转速 nn=960r/min 。(1) 确定阀类元件及辅件根据系统的最高工作压力和通过各阀类元件及辅件的实际流量,查阅产品样本,选出的阀类元件和辅件规格如表5 所列。(2) 确定油管在选定了液压泵后,液压缸在实际快进、工进和快退运动阶段的运动速度、时间以及进入和流出液压缸的流量,与原定数值不同,重新计算的结果如表7 所列。根据表中数值,当油液在压力管中流速取3m/s 时,可算得与液压缸无杆腔和有杆腔相连的油管内径分别为:mm78.19mm601031059.632vq2d36取标准值 20mm ;mm85.13mm60103101.272vq2d36取标准值 15mm 。因此与液压缸相连的两根油管可以按照标准选用公称通径为20和15 的无缝钢管或高压软管。如果液压缸采用缸筒固定式,则两根连接管采用无缝钢管连接在液压缸缸筒上即可。如果液压缸采用活塞杆固定式,则与液压缸相连的两根油管可以采用无缝钢管连接在液压缸活塞杆上或采用高压软管连接在缸筒上。表 5 液压元件规格及型号精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 25 页13 序号元件名称通过的最大流量q/L/min 规格型号额定流量qn/L/min 额定压力Pn/MPa 额定压降 ?Pn/MPa 1 双联叶片泵PV2R12-6/26 (5.1+22) 16/14 2 三位五通电液换向阀50 35DYF3Y E10B 80 16 3 行程阀60 AXQF E10B 63 16 4 调速阀1 AXQF E10B 6 16 5 单向阀60 AXQF E10B 63 16 6 单向阀25 AF3-Ea10B 63 16 7 液控顺序阀22 XF3E10B 63 16 8 背压阀YF3E10B 63 16 9 溢流阀YF3E10B 63 16 10 单向阀22 AF3-Ea10B 63 16 11 滤油器30 XU 63 80-J 63 12 压力表开关KF3-E3B 3 测点16 13 单向阀60 AF3-Fa10B 100 14 压力继电器PFB8L 0 *注:此为电动机额定转速为940r/min 时的流量。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 25 页14 因为方案是低压系统,校核公式D1.0 2DPe,式中: -缸筒壁厚 m缸筒壁厚=4 pe-实验压力 , pe1.5pl,其中 pl是液压缸的额定工作压力D-缸筒内径 -缸筒材料的许用应力。 = b/n,b为材料抗拉强度 MPa,n 为安全系数,取 n=5。对于 P116MPa.材料选 45号调质钢,对于低压系统mm3.310100211.01045 .1 2DP66e因此满足要求。缸底厚度 =11 对于平缸底,厚度1有两种情况: a.缸底有孔时:mm069.23100226.045 .14.103433.0PD433.0de21其中mm226.04.103804 .103DdD202d。 b.缸底无孔时,用于液压缸快进和快退;mm97.10101001045.14.103433.0PD433.066e21其中mm4.1033.321102DD2。杆径 d 由公式:式中:F 是杆承受的负载N , F=12700N , 是杆材料的许用应力, =100MPa 。mm01272.01010014.3127004F4d6F4d精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 25 页15 缸盖和缸筒联接螺栓的底径d1mm00725.010100614. 3127005 .12 .5 zKF2. 5d61式中 K-拧紧系数,一般取K=1.251.5 ; F-缸筒承受的最大负载 N; z-螺栓个数; - 螺栓材料的许用应力, =s/n , s为螺栓材料的屈服点MP ,安全系数 。第七章液压系统性能验算由于系统的管路布置尚未具体确定,整个系统的压力损失无法全面估算,故只能先按课本式 3-46估算阀类元件的压力损失,待设计好管路布局图后,加上管路的沿程损失和局部损失即可。但对于中小型液压系统,管路的压力损失甚微,可以不予考虑。压力损失的验算应按一个工作循环中不同阶段分别进行。 快进滑台快进时,液压缸差动连接,由表3 和表 4 可知,进油路上油液通过单向阀 10 的流量是 22L/min,通过电液换向阀2 的流量是,然后与液压缸有杆腔的回油汇合,以流量通过行程阀3 并进入无杆腔。因此进油路上的总压降为MPa2796. 0231.0057.0024.0MPa633.553.0801.275. 063222.0p222v此值不大,不会使压力阀开启,故能确保两个泵的流量全部进入液压缸。回油路上,液压缸有杆腔中的油液通过电液换向阀2 和单向阀 6 的流量都是,精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 25 页16 然后与液压泵的供油合并,经行程阀3 流入无杆腔。由此可算出快进时有杆腔压力 p2与无杆腔压力 p1之差。MPa3331.0231.004.00621.0MPa633.553. 0632.282.0802.285. 0ppp22212此值小于原估计值见表2 ,所以是偏安全的。 工进工进时,油液在进油路上通过电液换向阀2 的流量为,在调速阀4 处的压力损失为;油液在回油路上通过换向阀2 的流量是,在背压阀8 处的压力损失为,通过顺序阀 7 的流量为 0162+22 ,因此这时液压缸回油腔的压力为p2为可见此值小于原估计值。 故可按表 2中公式重新计算工进时液压缸进油腔压力p1,即此值与表 3 中数值相近。考虑到压力继电器可靠动作需要压差pe,故溢流阀 9 的调压 pp1A应为MPa84.3MPa5 .05.0805.05 .084.2pppP2e111p 快退快退时,油液在进油路上通过单向阀10 的流量为 22L/min,通过换向阀 2 的流量为 27.1L/min;油液在回油路上通过单向阀5、换向阀 2 和单向阀 13 的流量都是 53.13L/min。因此进油路上总压降为MPa082.0MPa801 .275.063222.0p222v此值较小,所以液压泵驱动电动机的功率是足够的。回油路上总压降为MPa616.0MPa6313.532.08013.535.06313.532 .0p2222此值与表 3 的估计值相近,故不必重算。所以,快退时液压泵的最大工作压力pp应为MPa492.2MPa082.041.2ppp1v1pMPa84. 2MPa101059.631043.3210537. 033.16333AApFp64461221MPa53712.0MPa63162.223 .05 .080162.05 .0p222精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 25 页17 因此大流量液压泵卸荷的顺序阀7 的调压应大于 2.492MPa 。液压传动系统在工作时,有压力损失、容积损失和机械损失,这些损失所消耗的能量多数转化为热能,使油温升高,导致油的粘度下降、油液变质、机器零件变形等,影响正常工作。为此,必须控制温升T 在允许的范围内,如一般机床 = 25 30 ;数控机床 25 ;粗加工机械、工程机械和机车车辆= 35 40 。液压系统的功率损失使系统发热,单位时间的发热量kW 可表示为21PP式中 p1 系统的输入功率即泵的输入功率 kW ; p2 系统的输出功率即液压缸的输出功率 kW 。假设在一个工作循环中有几个工作阶段,则可根据各阶段的发热量求出系统的平均发热量对于本次设计的组合机床液压系统,其工进过程在整个工作循环中所占时间比例达 95% 。因此系统发热和油液温升可用工进时的发热情况来计算。工进时液压缸的有效功率即系统输出功率为kW01225.0kW601005.014700FvP30这时大流量泵通过顺序阀10 卸荷,小流量泵在高压下供油,所以两泵的总输出功率即系统输入功率为:kW432.0kW1075. 010631 .51084.31060226322103 .0qpqpP336326p2pp1p1pi2由此得液压系统的发热量为kW42.0kW01225.0432.0PPH0ii即可得油液温升近似值:c45.11C2501042. 0T00323温升小于普通机床允许的温升范围,因此液压系统中不需设置冷却器。%23.956120120ttt212精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 25 页18 设计小结经过大家近周的共同努力,终于有了成果,完成了此次课程设计,再一次系统性的学习了有关液压方面的知识,此次课程设计,感触良多,收获颇丰。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 25 页19 通过这次课程设计,让我们每个人都再一次切身体验了课程设计的基本模式和相关流程。在这次课程设计中,我学会了怎样根据老师所给的题目去构思,收集和整理设计中所需要的资料。在这些日子里,我们都夜以继日的演算相关数据,在参考书上寻找参考资料,使我们真正地尝试到了作为一名设计者的辛酸与喜悦。通过本次课程设计,我们将理论知识与实际设计相结合,真正做到了理论联系实际,并且学会了如何综合去运用所学的知识,使我们对所学的知识有了更加深刻的认识和了解,让我们受益匪浅。还有,通过本次设计也让我们体验到了团队合作的重要性和必要性。设计是一个庞大而复杂的系统工程,单枪匹马是很难顺利完成任务的,这就要求我们要有合理的分工和密切的配合,将一个个复杂的问题分解成一个个小问题,然后再各个击破,只有这样才能设计出很实用的产品,同时也可以大大提高工作效率。而且大家都参与进来,都能学到知识。从设计过程中,我复习了以前学过的知识,AUTOCAD 的画图水平有所提高,Word 输入、排版的技巧也有所掌握,这些应该是我最大的收获。设计是一个系统性的工程,越做到后面,越发现自己知识的局限性,在今后的学习中,还得加紧学习。参考文献1 王积伟,章宏甲,黄谊. 液压传动 . 第二版 . 北京:机械工业出版社, 2006. 2 马振福 . 液压与气动传动 . 第二版 . 北京:机械工业出版社, 2004. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 25 页20 3 成大先 . 机械设计手册 . 北京:化学工业出版社,2004. 4 陈启松 . 液压传动与控制手册 M. 上海:上海科学技术出版社,2006. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 25 页21 + 表示得电 表示失电电磁铁动作1YA 2YA 3YA 行程阀快进+ 一工进+ + 二工进+ + + 停留+ + + 快退- + - - 停止精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 25 页22 液压动力滑台液压系统分析:一工进:压下行程阀 11一工进差动连接快进:1YA通电2YA断电液压动力滑台液压系统分析:以YT4543型液压动力滑台为例。系统构成与特点 :采用 限压式变量叶片泵供油 、电液动换向阀换向 、快进由液压缸差动连接实现 ,用行程阀实现快进与工进的转换 、二位二通电磁换向阀用来进行两个工进速度之间的换接 ,为了保证进给精度,采用了止挡块停留限位 。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共 25 页23 液压动力滑台液压系统分析:快退:1YA断电2YA通电原位停止:1YA断电,2YA断电,泵卸荷。液压动力滑台液压系统分析:停留:停留时间及动作转换由压力继电器 9控制。二工进停留控制二工进:压下行程开关,电磁铁 3YA通电一工进:压下行程阀 11快进:1YA通电2YA断电精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页,共 25 页24 液压动力滑台液压系统分析:快退:1YA断电2YA通电停留控制液压动力滑台液压系统分析:二工进:压下行程开关(图中未示出),电磁铁3YA 通电二工进一工进一工进:压下行程阀 11快进:1YA 通电2YA 断电精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页,共 25 页25 液压动力滑台液压系统分析:快退:1YA 断电2YA 通电原位停止:1YA 断电,2YA 断电,泵卸荷。液压动力滑台液压系统分析:快进:1YA 通电2YA 断电差动连接精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页,共 25 页

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