毕业设计(论文)-转载机机头支撑装置的改进(28页).doc
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1、-毕业设计(论文)-转载机机头支撑装置的改进-第 XXVII 页摘要本次所设计的转载机机头支撑装置,是由两组、四个液压缸组成。原理是把液体的压力能转换成机械能以此实现液压缸的直线往复运动,从而达到抬起转载机机头的目的。为实现这一工作的可靠,安全运行,在设计中经过比较选用双作用单活塞杆液压缸。在此次设计中,涉及到了有关液压缸的结构设计;活塞及活塞杆的强度计算;密封装置和排气装置的选择;液压辅助装置及液压系统的设计。最终设计符合设计要求。改装载机机头支撑装置具有可靠性,稳定性强等特点,可广泛应用于各转载机机头上。关键词:转载机机头支撑装置,液压缸,连接装置,液压辅助装置,液压系统AbstractT
2、his time designs the extension carrier vehicle nose blocking, is by two groups of, four hydraulic cylinders is composed. The principle is transforms the liquid pressure energy the mechanical energy to realize by this the hydraulic cylinder straight reciprocating motion, thus achieved lifts the repri
3、nt machine nose the goal. In order to realize this work unreliability, the safe operation, selects the double-acting one-person cross talk xiang sheng cock stem hydraulic cylinder in the design after the comparison. In this design, involved the related hydraulic cylinder structural design; Piston an
4、d connecting rod strength calculation; Packing assembly and air exhaust device choice; Hydraulic pressure auxiliary unit and hydraulic system design.Finally designs conforms to the design requirement.The re-equipping carrier vehicle nose blocking has the reliability strongly, the stability and so on
5、 the characteristics, but widely applies on each revolution of carrier vehicle nose.Key word: Transfers the carrier vehicle nose blocking, the hydraulic cylinder, the junction device, the hydraulic pressure auxiliary unit, the hydraulic system.目 录摘要IABSTRACTII目录I第一章 概述- 1 -1.1 液压缸的分类和特点- 1 -1.1.1 活塞
6、式液压缸- 1 -1.1.2 柱塞缸- 5 -1.1.3 其他液压缸- 5 -1.2 液压缸的结构- 7 -1.2.1 液压缸的典型结构和组成- 7 -1.2.2 液压缸的组成- 8 -1.3 密封装置简介- 12 -1.3.1 对密封装置的要求- 12 -1.3.2 密封装置的类型和特点- 12 -第二章 设计计算- 16 -2.1 设计方案的确定- 16 -2.2 液压缸组件的设计计算- 17 -2.2.1 设计中应考虑到的问题:- 17 -2.2.2 液压缸主要尺寸的确定及技术要求- 17 -2.2.3 活塞- 23 -2.2.4 活塞杆- 25 -2.2.5 中隔圈- 30 -2.2.
7、6 缓冲装置- 30 -2.2.7 排气阀- 32 -2.2.8 油口- 33 -2.2.9 单向阀- 33 -2.2.10 密封件、防尘圈的选用- 34 -第三章 支撑装饰的连接- 36 -3.1 起重链条- 36 -3.2 起重吊钩(GB/T 1005.1-1988)- 37 -第四章 液压辅助装置- 38 -4.1 油管及管接头- 38 -4.1.1 油管- 38 -4.1.2 接头- 40 -4.2 过滤器- 41 -4.2.1 功用和类型- 41 -4.2.2 滤油器的主要性能指标- 42 -4.2.3 选用和安装- 44 -4.3 油箱- 45 -第五章 液压传动系统的计算- 46
8、 -5.1 液压系统图的拟定- 46 -5.2 液压阀的选择- 47 -致谢- 48 -参考文献- 49 -1. 概述液压缸是液压系统中的执行元件,它是一种把液体的压力能转换成机械能以实现直线往复运动的能量转换装置。液压缸的结构简单,工作可靠,在液压系统中得到了广泛的应用。2. 液压缸的分类和特点液压缸按结构特点的不同可分为活塞缸、柱塞缸和摆动缸三类。按作用方式不同,可分为单作用式和双作用式两种。1.1.1 活塞式液压缸 活塞式液压缸根据其使用要求不同可分为双杆式和单杆式两种。(1)双杆式活塞缸。活塞两端都有一根直径相等的活塞杆伸出的液压缸称为双杆式活塞缸,它一般由缸体、缸盖、活塞、活塞杆和密
9、封件等零件构成。根据安装方式不同可分为缸筒固定式和活塞杆固定式两种。如图1.1(a)所示的为缸筒固定式的双杆活塞缸。它的进、出口布置在缸筒两端,活塞通过活塞杆带动工作台移动,当活塞的有效行程为l时,整个工作台的运动范围为3l,所以机床占地面积大,一般适用于小型机床,当工作台行程要求较长时,可采用图1.1 (b)所示的活塞杆固定的形式,这时,缸体与工作台相连,活塞杆通过支架固定在机床上,动力由缸体传出。这种安装形式中,工作台的移动范围只等于液压缸有效行程l的两倍(2l),因此占地面积小。进出油口可以设置在固定不动的空心的活塞杆的两端,但必须使用软管连接。图1.1 双杆式活塞缸由于双杆活塞缸两端的
10、活塞杆直径通常是相等的,因此它左、右两腔的有效面积也相等,当分别向左、右腔输入相同压力和相同流量的油液时,液压缸左、右两个方向的推力和速度相等。当活塞的直径为D,活塞杆的直径为d,液压缸进、出油腔的压力为p1和p2,输入流量为q时,双杆活塞缸的推力F和速度v为: (1.1)【1】 (1.2)【1】式中:A为活塞的有效工作面积。双杆活塞缸在工作时,设计成一个活塞杆是受拉的,而另一个活塞杆不受力,因此这种液压缸的活塞杆可以做得细些。(2)单杆式活塞缸 如图1.2所示,活塞只有一端带活塞杆,单杆液压缸也有缸体固定和活塞杆固定两种形式,但它们的工作台移动范围都是活塞有效行程的两倍。图1.2单杆式活塞缸
11、由于液压缸两腔的有效工作面积不等,因此它在两个方向上的输出推力和速度也不等,其值分别为: (1.3)【1】 (1.4)【1】 (1.5)【1】 (1.6)【1】由式(1.3)式(1.6)可知,由于,所以,2。如把两个方向上的输出速度和的比值称为速度比,记作,则,因此,。在已知D和时,可确定d值。 (3)差动油缸 单杆活塞缸在其左右两腔都接通高压油时称为:“差动连接”,如图1.3所示。差动连接缸左右两腔的油液压力相同,但是由于左腔(无杆腔)的有效面积大于右腔(有杆腔)的有效面积,故活塞向右运动,同时使右腔中排出的油液(流量为)也进入左腔,加大了流入左腔的流量(),从而也加快了活塞移动的速度。实际
12、上活塞在运动时,由于差动连接时两腔间的管路中有压力损失,所以右腔中油液的压力稍大于左腔油液压力,而这个差值一般都较小,可以忽略不计,则差动连接时活塞推力和运动速度为: (1.7)【1】进入无杆腔的流量 (1.8)【1】 (1.9)【1】 由式(1.7)、式(1.9)可知,差动连接时液压缸的推力比非差动连接时小,速度比非差动连接时大,正好利用这一点,可使在不加大油源流量的情况下得到较快的运动速度,这种连接方式被广泛应用于组合机床的液压动力系统和其他机械设备的快速运动中。如果要求机床往返快速相等时,则由式(1.6)和式(1.9)得: 即:D= (1.10)1把单杆活塞缸实现差动连接,并按D=KF(
13、)2KFd设计缸径和杆径的油缸称之为差动液压缸。图1.3 差动缸1.1.2 柱塞缸 如图1.4(a)所示为柱塞缸,它只能实现一个方向的液压传动,反向运动要靠外力。若需要实现双向运动,则必须成对使用。如图1.4(b)所示,这种液压缸中的柱塞和缸筒不接触,运动时由缸盖上的导向套来导向,因此缸筒的内壁不需精加工,它特别适用于行程较长的场合。柱塞缸输出的推力和速度各为:图 1.4 柱塞缸 (1.11)【1】 (1.12)【1】1.1.3 其他液压缸(1)增压液压缸 增压液压缸又称增压器,它利用活塞和柱塞有效面积的不同使液压系统中的局部区域获得高压。它有单作用和双作用两种型式,单作用增压缸的工作原理如图
14、1.5(a)所示,当输入活塞缸的液体压力为p1,活塞直径为D,柱塞直径为d时,柱塞缸中输出的液体压力为高压,其值为: (1.13)【1】式中:K=D2d2,称为增压比,它代表其增压程度。显然增压能力是在降低有效能量的基础上得到的,也就是说增压缸仅仅是增大输出的压力,并不能增大输出的能量。单作用增压缸在柱塞运动到终点时,不能再输出高压液体,需要将活塞退回到左端位置,再向右行时才又输出高压液体,为了克服这一缺点,可采用双作用增压缸,如图1.5(b)所示,由两个高压端连续向系统供油。图1.5增压缸(2)伸缩缸 伸缩缸由两个或多个活塞缸套装而成,前一级活塞缸的活塞杆内孔是后一级活塞缸的缸筒,伸出时可获
15、得很长的工作行程,缩回时可保持很小的结构尺寸,伸缩缸被广泛用于起重运输车辆上。伸缩缸可以是如图1.6(a)所示的单作用式,也可以是如图1.6(b)所示的双作用式,前者靠外力回程,后者靠液压回程。图1.6伸缩缸伸缩缸的外伸动作是逐级进行的。首先是最大直径的缸筒以最低的油液压力开始外伸,当到达行程终点后,稍小直径的缸筒开始外伸,直径最小的末级最后伸出。随着工作级数变大,外伸缸筒直径越来越小,工作油液压力随之升高,工作速度变快。其值为: (1.14)【1】 (1.15)【1】式中的i指i级活塞缸。(3)齿轮缸 它由两个柱塞缸和一套齿条传动装置组成,如图4-11所示。柱塞的移动经齿轮齿条传动装置变成齿
16、轮的传动,用于实现工作部件的往复摆动或间歇进给运动。图1.7齿轮缸3. 液压缸的结构1.1.4 液压缸的典型结构和组成1.液压缸的典型结构举例 图1.8所示的是一个较常用的双作用单活塞杆液压缸。它是由缸底20、缸筒10、缸盖兼导向套9、活塞11和活塞杆18组成。缸筒一端与缸底焊接,另一端缸盖(导向套)与缸筒用卡键6、套5和弹簧挡圈4固定,以便拆装检修,两端设有油口A和B。活塞11与活塞杆18利用卡键15、卡键帽16和弹簧挡圈17连在一起。活塞与缸孔的密封采用的是一对Y形聚氨酯密封圈12,由于活塞与缸孔有一定间隙,采用由尼龙1010制成的耐磨环(又叫支承环)13定心导向。杆18和活塞11的内孔由
17、密封圈14密封。较长的导向套9则可保证活塞杆不偏离中心,导向套外径由O形圈7密封,而其内孔则由Y形密封圈8和防尘圈3分别防止油外漏和灰尘带入缸内。缸与杆端销孔与外界连接,销孔内有尼龙衬套抗磨。图1.8 双作用单活塞杆液压缸1耳环2螺母3防尘圈4、17弹簧挡圈5套6、15卡键7、14O形密封圈8、12Y形密封圈9缸盖兼导向套10缸筒11活塞13耐磨环16卡键帽18活塞杆19衬套20缸底 如图1.9所示为一空心双活塞杆式液压缸的结构。由图可见,液压缸的左右两腔是通过油口b和d经活塞杆1和15的中心孔与左右径向孔a和c相通的。由于活塞杆固定在床身上,缸体10固定在工作台上,工作台在径向孔c接通压力油
18、,径向孔a接通回油时向右移动;反之则向左移动。在这里,缸盖18和24是通过螺钉(图中未画出)与压板11和20相连,并经钢丝环12相连,左缸盖24空套在托架3孔内,可以自由伸缩。空心活塞杆的一端用堵头2堵死,并通过锥销9和22与活塞8相连。缸筒相对于活塞运动由左右两个导向套6和19导向。活塞与缸筒之间、缸盖与活塞杆之间以及缸盖与缸筒之间分别用O形圈7、V形圈4和17和纸垫13和23进行密封,以防止油液的内、外泄漏。缸筒在接近行程的左右终端时,径向孔a和c的开口逐渐减小,对移动部件起制动缓冲作用。为了排除液压缸中剩留的空气,缸盖上设置有排气孔5和14,经导向套环槽的侧面孔道(图中未画出)引出与排气
19、阀相连。图1.9 空心双活塞杆式液压缸的结构1活塞杆2堵头3托架4、17V形密封圈5、14排气孔6、19导向套7O形密封圈8活塞9、22锥销10缸体11、20压板12、21钢丝环13、23纸垫15活塞杆16、25压盖18、24缸盖1.1.5 液压缸的组成 从上面所述的液压缸典型结构中可以看到,液压缸的结构基本上可以分为缸筒和缸盖、活塞和活塞杆、密封装置、缓冲装置和排气装置五个部分,分述如下。(密封装置在这里先不介绍,在下一节中有介绍)1 缸筒和缸盖。一般来说,缸筒和缸盖的结构形式和其使用的材料有关。工作压力p10MPa时,使用铸铁;p20MPa时,使用无缝钢管;p20MPa时,使用铸钢或锻钢。
20、图4-14所示为缸筒和缸盖的常见结构形式。图1.10(a)所示为法兰连接式,结构简单,容易加工,也容易装拆,但外形尺寸和重量都较大,常用于铸铁制的缸筒上。图1.10(b)所示为半环连接式,它的缸筒壁部因开了环形槽而削弱了强度,为此有时要加厚缸壁,它容易加工和装拆,重量较轻,常用于无缝钢管或锻钢制的缸筒上。图1.10(c)所示为螺纹连接式,它的缸筒端部结构复杂,外径加工时要求保证内外径同心,装拆要使用专用工具,它的外形尺寸和重量都较小,常用于无缝钢管或铸钢制的缸筒上。图1.10(d)所示为拉杆连接式,结构的通用性大,容易加工和装拆,但外形尺寸较大,且较重。图1.10(e)所示为焊接连接式,结构简
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