双头专用车床液压系统设计说明书(共20页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上液压传动课程设计设计说明书 液压传动与气压传动 双头专用车床液压系统设计 起止日期: 2012 年 12月 10 日 至 2012年 12 月23日学 生 姓 名 班 级 学 号 成 绩 指 导 教 师(签 字) 机械工程学院(部) 12年 12月 23日 摘 要本文是关于双头车床液压系统设计过程的阐述。主要包括系统方案的确定、控制系统的设计几个方面的内容。双头车床加工时,由于零件较长,拟采用零件固定,刀具旋转和进给的加工方式,其加工动作循环方式是:快进工进快退停止,同时要求各个车削头能单独调整。显而易见,采用双头车床能使原需多道工序的产品能一次切削完成,使工序简化,
2、生产效益大大提高。且这种设计所产生的产品对成均匀,精度高。对于双头车床的动力执行部分,本设计采用液压伺服机构。液压伺服机构较其他机构有传动平稳、噪音小、驱动力大等优点,同时也存在漏油、爬行、体积大等缺点。 为了尽量避免液压系统的上述缺点,系统设计时用集成块来代替管路,在液压系统采用液压阀集成配置,可以显著减少管路联接和接头,降低系统的复杂性,增强现场添加和更改回路的柔性,具有结构紧凑、安装维护方便、泄漏少、振动小、利于实现典型液压系统的集成化和标准化等优点。关键字:差动连接 背压 调速 电磁换向阀 快进 快退目录一、设计任务1、课程设计题目某厂欲自行设计制造一台专用车床,用于压缩机连杆两端长轴
3、颈的车削加工。根据加工工件尺寸较长的特点,拟采用的加工工艺方案为:工件固定,刀具旋转并进给。车床主要由床身布有相互平行的V形导轨和平导轨各一条(见图1-1)和左右两个车削动力头组成,其总体布局如图2-2所示。工件装夹于床身中部。两个独立的动力头,通过机械传动带动主轴及刀具旋转实现车床的主运动;进给运动要求采用液压缸实现,即在床身上安装两个液压缸,使其活塞杆与各动力头下部相连,通过液压缸往复运动驱动动力头实现车床的进给运动。车床加工工件时,车削动力头的进给工作循环为:快进工进快退停止。已知:移动部件重约是G15kN;各车削动力头的最大切削进给抗力(轴向力)估值为12kN;主切削力(切向力)30k
4、N。要求动力头的快速进、退速度相等,;工进速度无级调整范围为=.导轨的静、动摩擦因数分别为=0.2;=0.1。(2)配置执行元件根据车床的总体布局及技术要求,选择缸筒固定的单杆活塞缸作为驱动车削动力头实现进给运动的液压执行元件。(3)工况分析由于动力头的快速进退及工作进给阶段的速度已给定,不必进行运动分析。故仅对液压缸作动力分析,即通过分析计算,确定液压缸总的最大外负载。 液压缸的受力简图如图1-2所示。图1-1 车床总体布局示意图1,8一车削动力头;2,7一主轴;3,6一连杆轴颈;4一夹具;5一工件(连杆);9一导轨;10一床身图1-2 车床液压缸受力分析计算2、课程设计任务(1)拟定液压系
5、统原理图;(推荐软件CAXA2011,AUTOCAD机械工程师2010);(2)运用FLUIDSIM对液压回路进行仿真;(3)选择液压系统的元件和辅件;(4)验算液压系统性能;(5)设计液压阀块和阀组;(6)绘制下列图纸:(建议用UG/PROE/SOLIDWORKS完成) 液压系统原理图 A4 1张 液压站总装图 A3 1张液压阀组图 A4 1张(7)编写液压系统的PLC控制程序并完成接线图。(8)编写设计说明书二、液压回路工况分析1、导程摩擦阻力 车床工进阶段的导轨受力见图2-2,取摩擦因数,可算得动摩擦阻力为图2-1 车床导轨受力分析简图车床空载快速进退阶段启动时,导轨受静摩擦阻力作用,区
6、静摩擦因数=0.2,算得加速阶段和恒速阶段的动摩擦阻力为2、惯性力 取速度变化量,启动时间。算得故惯性力3、工作负载 液压缸拖动车削动力头进给时的工作负载为切削抗力,已知。4、液压缸密封摩擦阻力作用于液压缸活塞上密封阻力,用下式估算式中-液压缸机械效率,。取,算得启动时得静密封摩擦阻力恒速时的动密封摩擦阻力估取为静密封摩擦阻力的30%,即,即。将上述计算过程综合后得到的各工作阶段的液压缸外负载结果列于表2-1和2-2,液压缸的负载循环图、速度循环图见图2。表2-1 车削动力头液压缸外负载计算结果工况外负载F/N计算公式结果快进启动4821加速2324恒速2171工进17792表2-2 车削动力
7、头液压缸外负载计算结果工况外负载F/N计算公式结果快退启动4821加速2324恒速2171启动快进减速工进制动制动快退反向启动FOtt图2 液压缸的负载循环图、速度循环图由表2-1和表2-2可以看出,最大负载出现在工进阶段 ,其最大值为.三、液压系统主要参数计算1、预选系统设计压力 本车床属于半精加工机床,负载最大时为慢速工进阶段,其他工况时载荷都不大,参考表31表31 按主机类型选择设计压力主机类型设计压力/MPa说明机床精加工机床0.82当压力超过32MPa时,称为超高压压力半精加工机床35龙门刨床28拉床810农业机械、小型工程机械、工程机械辅助机构1016液压机、大中型挖掘机、重型机械
8、、起重运输机械2022地址机械、冶金机械、铁道车辆维护机械、各类液压机具等25100预选液压缸的设计压力。2、计算液压缸主要结构尺寸 为了满足动力头快速进退速度相等的要求并减小液压泵的流量,将缸的无杆腔作为主公作腔,并在快进时差动连接,则液压缸无杆腔与有杆腔的有效面积与应满足,即活塞杆直径d和液压缸内径D间应满足d=0.71D。为了提高动力头的工作平稳性,给液压缸设置一定回油背压。表32 液压执行元件的背压力系统类型背压力/MPa中低压系统简单系统和一般轻载节流调速系统0.20.5回油带背压阀调整压力一般为0.51.5回油路设流量调节阀的进给系统满载工作时0.5设补油泵的闭式系统0.81.5高
9、压系统初算时忽略不计参考表表32,暂取背压0.3MPa,上已取液压缸机械效率,则可算得液压缸无杆腔的有效面积从而得液压缸内径按GB/T 2348-1993,将液压缸内径圆整为。因,故活塞杆直径为按GB/T 2348-1993,将活塞杆直径圆整为.则液压缸有效实际面积为由于动力头的最低工进速度很低,故需按 (式3-1)对缸的结构尺寸进行检验:将调速阀的最小稳定流量和活塞最小进给速度代入式31,算得结果表明活塞面积可满足最低稳定速度的要求。差动连接快进时,液压缸有杆腔压力必须大于无杆腔压力,其差值估取,并注意到启动瞬间液压缸尚未移动,此时;另外,取快退时的回油压力损失为0.6MPa。从而算得液压缸
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