剪切液压系统及对焊液压系统原理设计毕业设计说明书.docx
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1、摘 要液压就是通过液压油(具体根据实际情况定)来传递压力的装置。一个完整的液压系统由五个部分组成,即动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件和液压油。液压由于其传动力量大,易于传递及配置,在工业、民用行业应用广泛。液压系统的执行元件液压缸和液压马达的作用是将液体的压力能转换为机械能,而获得需要的直线往复运动或回转运动本设计用油缸,通过控制阀分别实现剪切油缸的剪切、抬起;前后对焊压板油缸的顶起、落下;焊剂垫升降油缸的落下、上升;后托辊升降油缸的升起,落下;前桥摆动油缸的左摆、右摆。通过液压站原理和设计要求来设计和选用液压缸、液压阀、法兰、油箱、电机等,合理的选用液压缸的缓冲装置、密封圈和排气阀。并
2、校核检验液压缸、活塞杆、连接螺栓的强度和系统的热平衡。关键词:液压;油缸;液压阀;液压系统;剪切;对焊AbstractHydraulic is a device which delivers the pressure through the hydraulic oil (according to the actual situation of the specific set). A complete hydraulic system consists of five parts, namely power components, actuators, the control elements
3、, auxiliary components and hydraulic oil. Hydraulic is applied widely in the industrial and civil industry because of its big transmission power and it is easy to transfer and co figurate. The execution element of hydraulic system is the hydraulic cylinder and hydraulic pressure motor, which plays t
4、he role of translating the liquid pressure into mechanical energy and it will gain access to the line of the reciprocating motion or rotary motion by controlling valves to realize oil cylinders shearing and raising respectively. before and after suets jacking up and falling; Flux and oil cylinder cu
5、shions falling and raising; lifting oil cylinder rollers rising and falling; Front axles swinging to the left and right; designing and choosing hydraulic cylinder, hydraulic valve, flange, oil tank, motor according to the hydraulic pressure station principle and design requirements; reasonable selec
6、tion of hydraulic cylinder buffering device, sealing and discharging valve. Checking and inspecting hydraulic cylinder, piston, the strength of the connecting bolts and system of heat balance.Keywords: hydraulic; Oil cylinder; Hydraulic valves; Hydraulic system; Shear; Butt weld ends目 录摘 要IAbstractI
7、I1绪 论11.1液压系统概述11.1.1液压系统的组成及其作用11.1.2液压系统的形式11.1.3液压系统的发展概况和应用22总体方案72.1设计原理72.2剪切系统设计82.2.1剪切系统工况要求82.2.2液压缸结构92.2.3液压缸的效率92.2.4液压缸缸径的计算102.2.5流量的计算112.2.6最小导向长度的确定122.2.7活塞宽度的确定122.2.8缸体长度的确定122.2.9缸筒壁厚的计算132.2.10缸体外径尺寸的计算132.2.11活塞杆强度和液压缸稳定性计算142.2.12缸筒壁厚的验算162.2.13缸筒的加工要求182.2.14法兰设计182.2.15缸底厚
8、度设计192.2.16(缸筒端部)法兰连接螺栓的强度计算202.2.17活塞设计222.2.18密封件的选用232.2.19活塞杆的设计242.2.20缓冲装置和排气阀252.3对焊前后液压系统设计272.3.1对焊前后液压系统的已知数据要求272.3.3液压缸的效率272.3.4液压缸缸径的计算272.3.5活塞进程和回程速度计算282.3.6最小导向长度的确定292.3.7活塞宽度B的确定292.3.8缸体长度的确定292.3.9缸筒壁厚的计算:292.3.10缸体外径尺寸的计算302.3.11活塞杆强度和液压缸稳定性计算302.3.12缸筒壁厚的验算312.3.13缸筒的加工要求322.
9、3.14法兰设计322.3.14缸底厚度设计332.3.15法兰连接螺栓的强度计算342.3.16其余设计352.4 液压泵的选择352.4.1确定液压泵的最大工作压力352.4.2确定液压泵的流量352.4.3确定液压泵的驱动功率362.5液压阀和过滤器的选择382.6集成块392.6.1集成块的设计原则392.6.2集成块的结构设计392.6.3集成块的设计结果402.6.3装配与调试422.7液压油的选取422.7.1选择液压油的依据422.8油箱的结构设计432.8.1油箱的主要功能432.8.2 油箱的设计要点442.8.3 油箱容量的确定452.8.4 油箱的结构设计452.8.5
10、油箱附件的安装462.8.6 油箱的清洁控制462.8.7油箱的防锈462.8.8 焊接工艺472.9液压系统的发热和温升验算472.9.1液压泵的输入功率472.9.2有效功率472.9.3系统发热功率482.9.4散热面积482.9.5油液温升48总 结49致 谢50参考文献5151 1绪 论1.1液压系统概述1.1.1液压系统的组成及其作用一个完整的液压系统由五个部分组成,即动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件和液压油。动力元件的作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能,指液压系统中的油泵,它向整个液压系统提供动力。液压泵的结构形式一般有齿轮泵、叶片泵和柱塞泵等。执行元件(如液压缸和液
11、压马达)的作用是将液体的压力能转换为机械能,驱动负载作直线往复运动或回转运动。控制元件(即各种液压阀)在液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向。根据控制功能的不同,液压阀可分为村力控制阀、流量控制阀和方向控制阀。压力控制阀又分为益流阀(安全阀)、减压阀、顺序阀、压力继电器等;流量控制阀包括节流阀、调整阀、分流集流阀等;方向控制阀包括单向阀、液控单向阀、梭阀、换向阀等。根据控制方式不同,液压阀可分为开关式控制阀、定值控制阀和比例控制阀。辅助元件包括油箱、滤油器、油管及管接头、密封圈、压力表、油位油温计等。液压油是液压系统中传递能量的工作介质,有各种矿物油、乳化液和合成型液压油等几大类。 1.
12、1.2液压系统的形式液压元件逐步实现了标准化、系列化、其规格、品种、质量、性能都有了很大提高,尤其是采用电子技术、伺服技术等新技术新工艺后,液压系统的质量得到了显著的提高,其在国民经济及军事工业中发挥了重大作用。 从不同的角度出发,可以把液压系统分成不同的形式。(1)按油液的循环方式,液压系统可分为开式系统和闭式系统。a、开式系统是指液压泵从油箱吸油,油经各种控制阀后,驱动液压执行元件,回油再经过换向阀回油箱。这种系统结构较为简单,可以发挥油箱的散热、沉淀杂质作用,但因油液常与空气接触,使空气易于渗入系统,导致机构运动不平稳等后果。开式系统油箱大,油泵自吸性能好。b、闭式系统中,液压泵的进油管
13、直接与执行元件的回油管相连,工作液体在系统的管路中进行封闭循环。其结构紧凑,与空气接触机会少,空气不易渗入系统,故传动较平稳。工作机构的变速和换向靠调节泵或马达的变量机构实现,避免了开式系统换向过程中所出现的液压冲击和能量损失。但闭式系统较开式系统复杂,因无油箱,油液的散热和过滤条件较差。为补偿系统中的泄漏,通常需要一个小流量的补油泵和油箱。由于单杆双作用油缸大小腔流量不等,在工作过程中会使功率利用下降,所以闭式系统中的执行元件一般为液压马达。(2)按系统中液压泵的数目,可分为单泵系统,双泵系统和多泵系统。(3)按所用液压泵形式的不同,可分为定量泵系统和变量泵系统。变量泵的优点是在调节范围之内
14、,可以充分利用发动机的功率,但其结构和制造工艺复杂,成本高,可分为手动变量、尽可能控变量、伺服变量、压力补偿变量、恒压变量、液压变量等多种方式。(4)按向执行元件供油方式的不同,可分为串联系统和并联系统。串联系统中,上一个执行元件的回油即为下一个执行元件的进油,每通过一个执行元件压力就要降低一次。在串联系统中,当主泵向多路阀控制的各执行元件供油时,只要液压泵的出口压力足够,便可以实现各执行元件的运动的复合。但由于执行元件的压力是叠加的,所以克服外载能力将随执行元件数量的增加而降低。 并联系统中,当一台液压泵向一组执行元件供油时,进入各执行元件的流量只是液压泵输出流量的一部分。流量的分配随各件上
15、外载荷的不同而变化,首先进入外载荷较小的执行元件,只有当各执行元件上外载荷相等时,才能实现同时动作。1.1.3液压系统的发展概况和应用液压传动和气压传动称为流体传动,是据17世纪帕斯卡提出的液体静压力传动原理发展起来的一门新兴技术,是工农业生产中广为应用的一门技术。当今,流体传动技术水平的高低已成为一个国家工业发展水平的重要标志。通过对通用机床的液压系统的理论学习,完成液压系统的分析工作,加深对液压系统的工作原理、工作性能、工作环境及机构的认识和了解。加深巩固机械原理的相关内容,加深对专业课基础理论力学和材料力学及专业课机械设计相关内容的理解,更好的认识国内外液压系统的发展趋势和发展存在的问题
16、,从而为以后更深的了解和设计机床液压系统打下良好的基础。现代社会对通用机床的液压系统提出了更高的要求,为了适应这一发展趋势,我们应立足改进传统的、僵化的、单纯的液压系统,主动培养学习、提高创新能力、树立团结协作精神、锻炼解决实际工程问题能力。液压传动是以液体为工作介质来传递动力(能量)的,它又分为液压传动和液力传动两种形式。液压传动中心户要是以液体压力能来进行传递动力的,液力传动主要是以液体动能来传递动力。液压系统是利用液压泵将原动机的机械能转换为液体的压力能,g经各种控制阀、管路和液压执行元件将液体的压力能转换成为机械能,来驱动工作机构,实现直线往复运动和会回转运动。油箱液压泵溢流阀、节流阀
17、、换向阀、液压缸及连接这些元件的油管、接头等组成了驱动机床工作台的液压系统。工程机械主要配套件有动力元件、传动元件、液压元件及电气元件等。目前工程机械动力元件基本上都用内燃式柴油发动机(简称柴油机);传动分机械传动、液力机械传动、静液压传动、电传动等。但目前工程机械用得最多、最普遍的为液力机械传动及静液压传动。整个传动系统还包括传动轴、驱动桥等。静液压传动有多种结构形式,有的有传动轴、驱动桥,有的没有,视情况而定;液压元件主要有缸、泵、阀、密封件及液压附件等。静液压元件的泵(主要是变量泵)、马达(变量与定量),以及相应的减速机等;电气元件以前对工程机械的影响还并不大,最早的工程机械电气系统,主
18、要是起动电路及照明电路,系统及元件都非常简单,起动可以用拖起动,白天干活不用照明,因此,这两个电路系统出了故障也能勉强维持工作。但工程机械发展到今天,电气系统及电气元件已经成了工程机械一个非常关键的部分,可以说今天的绝大多数工程机械,电气系统出了故障根本就不能工作,有的甚至寸步难行,等于一堆废钢铁。因此电气系统、电器元件目前也是工程机械最关键最主要的配套件之一。主要电器元件除传统的元件外,还有各种传感器,各种控制元件及微处理机等等。下面就国际上这些工程机械主要配套件的基本情况及发展趋势谈谈看法。目前国外工程机械主要配套件大多数都生产历史悠久,技术成熟、供应充足,生产集中度高,品牌效应突出。配套
19、件的发展随主机的发展而发展,同时配套件自身的发展反过来又促进主机的发展。目前国外工程机械配套件的发展形势好过主机的发展形势。目前国外工程机械配套件的发展形势比较好。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
20、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。在电气配套件方面,世界最大的德国西门子电气公司,以及日本的东芝公司、川崎公司、德国的博士(Bose)公司等,都有50年以上,甚至100年以上的悠久历史,能满足工程机械各种高技术水平的电气系统和电气元件的要求。20世纪50年代我国的液压工业才开始,液压元件初用于锻压和机床设备上。六十年代有了进一步的发展,渗透到了各个工业部门,在工程机械、冶金、机床、汽
21、车等工业中得到广泛的应用。如今的液压系统技术向着高压、高速、高效率、高集成等方向发展。同时,新元件的应用、计算机的仿真和优化等工作,也取得了卓有的成效。工程机械主要的配套件有动力元件、传动元件、液压元件及电器元件等。内燃式柴油发动机是目前工程机械动力元件基本上都采用的;传动分为机械传动、液力机械传动等。液力机械传动时现在最普遍使用的。液压元件主要有泵、缸、密封件和液压附件等。当前,我国的液压件也已从低压到高压形成系列。我国机械工业引进并吸收新技术的基础上,进行研究,获得了符合国际标准的液压产品。并进一步的优化自己的产业结构,得到性能更好符合国际标准的产品。国外的工程机械主要配套件的特点是生产历
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