组合机床的液压系统设计.docx
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1、组合机床的液压系统设计 课题名称组合机床的液压系统设计 摘要 液压系统通常都是由液压元件(包括能源元件、执行元件、控制元件、辅助元件)和工作介质两大部分组成。而本文对液压系统设计中进行了系统的分析、系统图的拟定、元件的选择以及系统的性能验算等一系列的设计。利用CAD软件绘出了液压缸简图及运动循环图,在负载分析中进行了液压缸的外部负载计算计算。确定了液压系统的主要参数以及液压元件的选择,还进行了性能验算。而本文着重在液压系统图,先画出了各液压回图,然后合成液压系统图,在合成液压系统时有相应的比较,选择更符合的液压系统图。液压系统是按照这样的工作循环工作的:定位夹紧快进工进止挡块停留快退原位停止松
2、开拔销。 关键字:液压系统;CAD;负载;液压回路 目录 1 液压系统的背景及发展 (1) 1.1液压系统的背景 (1) 1.2液压系统的发展 (1) 1.2.1 国外液压系统的发展 (1) 2 液压系统设计的概述 (1) 2.1液压系统的组成与表示 (1) 2.1.1 液压系统的组成 (1) 2.1.2 液压系统的表示 (2) 2.2液压系统的原理及分类 (2) 2.2.1 液压系统的原理 (2) 2.2.2 液压系统的分类 (2) 2.3液压传动的优缺点 (3) 2.3.1 液压传动的优点 (3) 2.3.2 液压传动的缺点 (4) 3 液压系统的工况分析 (4) 3.1负载分析的计算 (
3、5) 3.1.1 液压缸的外部负载计算 (5) 3.2运动分析 (7) 4 确定液压系统的主要参数 (7) 4.1确定液压缸的工作压力 (7) 4.2确定缸筒内径D,活塞杆直径D (7) 4.3液压缸实际有效面积 (8) 5 液压系统图的拟定 (8) 5.1制定液压回路方案 (8) 5.2拟定液压系统图 (11) 5.2.1 液压系统图的比较 (11) 5.2.2 钻孔的组合机床液压系统图 (13) 6 元件选择 (16) 6.1选择液压泵 (17) 6.1.1 液压泵的最高工作压力 (17) 6.1.2 液压泵的最大流量 (17) 6.2选择电机 (18) 6.3液压控制阀的选择 (19)
4、7 液压系统性能验算 (19) 7.1液压系统压力损失验算 (20) 7.2估算液压系统的效率、发热和温升 (21) 结论 (23) 致谢 (24) 参考文献 (25) 1 液压系统的背景及发展 1.1 液压系统的背景 液压技术作为实现现代传动与控制的关键基础技术之一,已成为工业机械、工程建设机械及国际尖端产品不可缺少的重要技术基础,是它们向自动化、高精度、高效率、高速度、小型化、轻量化方向发展的关键技术。世界工业发达国家都将液压工业列为竞争发展的行业,其发展速度远高于机械工业的发展速度。液压元件及其控制已发展成为综合的液压工程技术。 液压技术的应用也在不断地向其他领域拓展,几乎囊括了国民经济
5、的各个部门:从机械加工及装配线到材料压延和塑性成型设备;从材料及构件试验机到电液仿真试验台;从建筑机械及工程机械到农业环境保护设备;从电力、煤炭等能源机械到石油天然气的探采及各类化工设备。液压传动与控制已成为现代机械工程的基本要素和工程控制的关键技术之一。 1.2 液压系统的发展 1.2.1 国外液压系统的发展 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
6、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。 2 液压系统设计的概述 2.1 液压系统的组成与表示 2.1.1 液压系统的组成12 液压系统通常都是由液压元件(包括能源元件、执行元件、控制元件、辅助 元件)和工作介质两大部分组成,各部分的功用如表
7、2-1所列。 表2-1 液压系统的组成部分和功用 组成部分功用 液压元件 能源元件液压泵及其驱动原动机将原动机产生的机械能转变为液体的 压力能 执行元件液压缸、液压马达和摆动 液压马达 将液体的压力能转变为机械能,用以驱 动工作机构的负载做功控制元件压力、流量、方向控制阀 及其他控制元件 控制调节液压系统中从泵到执行器的 油液压力、流量和方向辅助元件油箱、管件、过滤器等用来存放、提供和回收液压介质,实现 液压元件之间的连接及传输能液压介 质 工作介质液压油或其他合成液体作为系统的载能介质,在传递能量的同 时并起润滑冷却的作用 由于液压元件多数已实现了通用化、系列化和标准化,从而为液压系统的设计
8、、制造和使用维护以及缩短机器设备的设计制造周期、降低制造成本提供了有利条件。 2.1.2 液压系统的表示 液压系统的组成、工作原理、功能、工作循环及控制方式等,通常是利用标准图形符号绘制成的液压系统原理在图进行表示。在此种表示法中,图形符号仅表示组成系统的各液压元件的功能、操作(控制)方法及外部连接口,并不表示液压元件的具体结构、性能参数、连接口的实际位置及元件的安装位置。 2.2 液压系统的原理及分类 2.2.1 液压系统的原理 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
9、和回油管排回油箱。 2.2.2 液压系统的分类 液压系统是以压力液体作为工作介质,将动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件按照主机的功能要求,进行组合而形成的能够完成一定动作和运动要求的系统。 按常规的分类方法,液压系统有以下几种类型 (1)开式循环系统和闭式循环系统 在开式循环系统中,执行元件的开、停和换向是由换向阀操纵来实现的。开式循环系统的优点是结构简单,散热条件好,维护方便;缺点是油液与空气接触机会多,容易受到污染。 在闭式循环系统中,要设置辅助泵或补油油箱用来补偿的泄漏,对系统进行热交换和排出系统运行中产生的杂质。闭式循环系统一般用在容积调速中,它的优点是结构紧凑,效率高,传动平稳性
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