组合机床液压系统设计.doc





《组合机床液压系统设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《组合机床液压系统设计.doc(12页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流组合机床液压系统设计.精品文档.组合机床液压系统设计1 方案的确定1.1整体性分析要求此液压系统实现的工作循环是:工件夹紧 工作台快进 工作台1工进 工作台2工进 工作台快退 工件松开。运动部件重5800N,工作台快进、快退的速度4.8m/min,工进的速度60960mm/min,最大行程640mm,工进行程240mm。最大切削力8000N。夹紧缸行程30mm,夹紧力35000N。对于铣削专用机床的液压系统而言,加工的零件需要精度高,定位准确。所以整个系统的设计要求定位精度高,换向速度快。在设计阀的时候,考虑这些方面变的尤其重要,要考虑到工作
2、在最低速度时调速阀的最小调节流量能否满足要求。在行程方面,应该比要求的工作行程大点,包括工作行程、最大行程和夹紧缸行程,主要是考虑到在安全方面和实际运用中。在压力方面也要考虑到满足最大负载要求。而且在液压系统能满足要求的前提下,使液压系统的成本较低。1.2 拟定方案由上述分析可得以下两种方案:方案一 液压系统中工作台的执行元件为伸缩缸,工件的夹紧用单杆活塞缸;工作台采用节流阀实现出油口节流调速,用行程阀实现工作台从快进到工进的转换,压力继电器控制一工进与二工进的转换,在工进回路上串接个背压阀;为了防止工件在加工过程中松动,在夹紧进油路上串接个单向阀;工作台的进、退采用电磁换向阀;夹紧缸的夹紧与
3、放松用电磁阀控制。方案二 液压系统中工作台的执行元件为单杆活塞缸,工件的夹紧也采用单杆活塞缸;工作台采用调速阀实现进油口节流调速,也采用行程阀实现工作台从快进到工进的转换,压力继电器控制一工进与二工进的转换,工进时,为了避免前冲现象,在回路上串接个背压阀;夹紧缸上串接个蓄能器和单向阀,避免工件在加工过程中松动;工作台的进、退换向采用电液换向阀,工作台快进时,采用差动连接;夹紧缸的夹紧与放松用电磁阀控制。方案比较:单杆活塞缸比伸缩缸结构简单,价格便宜,易维护,而且也能满足要求;调速阀的性能比节流阀稳定,调速较好,用于负载变化大而运动要求稳定的系统中;采用出油口调速回路中油液通过节流阀产生的热量直
4、接排回油箱散热;夹紧缸进油口处串接蓄能器,更好的保证工件的夹紧力,使工件在加工过程中始终在夹紧状态。电液换向阀的信号传递快,配合液压动力的输出力大、惯性小、反映快的优点使控制灵活、精度高、快速性好。综上比较选择方案二较好。2 工况分析2.1运动参数分析首先根据主机要求画出动作循环图(2.1)。快进工进快退放松夹紧图2.1 动作循环图2.2动力参数分析计算各阶段的负载 工作负载:由已知条件可知切削力。惯性负载:(参考机床的工作台加速时间,取=0.2s)阻力负载:静摩擦阻力 动摩擦阻力(滑动导轨:铸铁对铸铁启动低速时,v0.16m/s)表2.1 液压缸在各个工作阶段的负载值其中=0.9工况负载组成
5、负载值(N)推力(N)夹紧5800快 进起动11601289加速817908快进580644工进一工进1800020000二工进85809533快退5806442.3负载图和速度图的绘制负载图按上面的数值绘制,如图2.2所示。速度图按已知数值,一工进的速度,二工进的速度。图2.2负载位移、速度位移图3 液压缸尺寸和所需流量3.1液压缸尺寸计算3.1.1工作压力的确定:工作压力可根据负载和主机类型确定,由液压传动表113得出: P工作压力3.1.2计算液压缸尺寸:液压缸有效工作面积 液压缸内径由液压设计手册查得内径的标准值 D=50mm3.1.3活塞杆直径:因采用差动连接,所以取mm,再根据机床
6、液压传动中的表46选取标准值d=36mm。3.1.4缸径、杆径取标准值后的有效工作面积:无杆腔有效面积 活塞杆面积 有杆腔有效面积 3.2确定液压缸所需流量3.3夹紧缸的有效面积、工作压力和流量确定3.3.1确定夹紧缸的工作压力:根据最大夹紧力,由液压传动中的表11-2取工作压力。计算夹紧缸有效面积、缸径和杆径:夹紧缸面积夹紧缸直径取标准值 活塞杆直径,一般取。(不符合标准)取标准值=32mm3.3.2计算夹紧缸的流量:根据上述计算数据,可估算液压缸在各个工作段中的压力、流量和功率,如下表所示: 表3.1液压缸各工作段压力、流量和功率工况推力F/N回油腔压力 进油腔压力输入流量输入功率计算式夹
7、紧580004.80.970.02快进启动128901.73 加速9081.36恒速6441.104.8820.089一工进200000.818712.2720.383二工进95330.85.259.4420.83快退启动128901.69加速9081.134恒速6440.30.8523.640.334 拟定液压系统图4.1确定执行元件类型:4.1.1工作缸:根据组合机床特点和要求,所以选用无杆腔面积等于两倍的有杆腔面积的差动液压缸。4.1.2夹紧缸:由于结构上的原因和为了有较大的有效工作面积,也采用单杆活塞液压缸。4.2换向方式确定为了便于工作台在任意位置停止,使调整方便,所以采用三位换向阀
8、;为了便于组成差动连接,应采用三位五通电液换向阀。阀的中位机能的选择对保证系统工作性能有很大作用,为了满足本专机工作位置的调整方便性和采用液压夹紧的具体情况,决定采用“Y”型中位机能。4.3调速方式的选择在组合机床的液压系统中,进给速度的控制一般采用节流阀或调速阀。根据洗削类专机工作时对低速性能和速度负载特性都有一定的要求,因此决定采用调速阀进行调整。为了便于实现压力控制,采用进油节流调速,同时为了满足低速进给时平稳性,以及避免出现前冲现象,在回路上设有背压阀。4.4快进转工进、一工进转二工进控制方式和终点转换控制方式的选择为了保证转换平稳、可靠、精度高,采用行程阀控制快进转工进的控制和用压力
9、开关控制一工进和二工进的转换。为了安全和机器平稳的工作,采用行程开关和加死挡块控制。4.5快速运动的实现和供油部分的设计因为快进、快退和工进的速度相差比较大,为了减少功率损耗,采用变量泵。4.6夹紧回路的确定由于夹紧回路的压力大于进给系统压力。为了防止夹紧系统的主压力下降,在夹紧系统串接个单向阀和蓄能器。夹紧缸不用中间停留,故采用二位阀控制即可,这里采用二位五通电磁换向阀。为了实现夹紧后才能让工作台快进的顺序动作,和保证进给系统工作时夹紧系统压力始终不低于最小夹紧压力,所以在夹紧回路上安装个压力继电器实现顺序控制。当压力继电器动作时,工作台进给。根据上述分析,画出液压系统草图,如下图所示:表4
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 组合 机床 液压 系统 设计

限制150内