液压缸课程设计的液压缸设计大学论文.doc
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1、宁XX大学课程设计(论文) 液压缸设计所在学院专 业班 级姓 名学 号指导老师 年 月 日摘 要 本液压油缸以传递动力为主,保证足够的动力是其基本要求。另外,还要考虑油缸的稳定性、可靠性、可维护性、安全性及效率。其中稳定是指系统工作时的运动平稳性及系统性能的稳定性(如环境温度对油液的影响等因素)。可靠性是指系统不因意外的原因而无法工作(如油管破裂、无电等情况)。可维护性是指系统尽可能简单,元件尽可能选标准件,结构上尽可能使维护方便安全性是指不因液压缸的故障导致后车厢盖的其它事故效率是指液压缸的各种能量损失尽可能的小。上述要求中,除满足系统的动力要求外,最重要的是保证系统的安全性和可靠性。关键词
2、:液压缸,油缸28AbstractThe hydraulic system to transfer power, ensure adequate power is its basic requirement. In addition, consider the system stability, reliability, maintainability, safety and efficiency. The stabilizing means when the system works steady motion and system performance stability (such a
3、s environmental temperature on the influence of oil etc). Reliability refers to the system is not due to accident reason to work ( such as tubing rupture without electricity, etc. ). Maintainability is referred to the system as simple as possible, element is chosen as far as possible standard parts,
4、 structure as much as possible so that the maintenance is convenient. Security is not due to the fault of the hydraulic system causes the antenna frame collapse or other accidents (such as the drop out of control, antenna due to gravity acceleration whereabouts ) . Efficiency refers to the hydraulic
5、 system of the various energy loss as small as possible. The above requirements, in addition to meet the power requirements, the most important thing is to ensure the safety and reliability of the system.Keywords: hydraulic system, 全套设计请加 197216396或401339828目 录摘 要IAbstractII目 录III1 设计的技术要求和设计参数52 工况
6、分析62.1 确定执行元件62.2 分析系统工况62.3 负载循环图和速度循环图的绘制73 油缸设计计算93.1油缸主参数的确定93.1.1 液压缸的内径93.1.2 活塞杆的直径103.1.3液压缸缸体厚度计算133.1.4 液压缸长度的确定143.1.5 缸筒的加工要求153.1.6法兰设计153.1.7 (缸筒端部)法兰连接螺栓的强度计算163.2 活塞的设计173.3 导向套的设计与计算183.4 端盖和缸底的设计与计算203.5 缸体长度的确定213.6 缓冲装置的设计213.7 排气装置213.8 密封件的选用233.9 防尘圈243.10 液压缸的安装连接结构24总 结27致 谢
7、28参考文献291 设计的技术要求和设计参数液压系统在组合机床上主要是用于实现工作台的直线运动和回转运动,如图1所示,如果动力滑台要实现二次进给,则动力滑台要完成的动作循环通常包括:原位停止快进I工进II工进死挡铁停留快退原位停止。图1 组合机床动力滑台工作循环工作循环:快进工进快退停止;系统设计参数如表1所示,动力滑台采用平面导轨,其静、动摩擦系数分别为fs = 0.2、fd = 0.1。表1 设计参数参 数数 值工作阻力(N)67750运动部件自重 (N)8576快进、快退速度(m/s)0.15工进速度(10-3m/s)0.82快进行程L1(mm)170工进行程L2 (mm)80加速时间(
8、s)0.2假设液压缸机械效率0.92 工况分析2.1 确定执行元件金属切削机床的工作特点要求液压系统完成的主要是直线运动,因此液压系统的执行元件确定为液压缸。2.2 分析系统工况 在对液压系统进行工况分析时,本设计实例只考虑组合机床动力滑台所受到的工作负载、惯性负载和机械摩擦阻力负载,其他负载可忽略。 (1)工作负载FW工作负载是在工作过程中由于机器特定的工作情况而产生的负载,对于金属切削机床液压系统来说,沿液压缸轴线方向的切削力即为工作负载,即FW=67750N(2)惯性负载最大惯性负载取决于移动部件的质量和最大加速度,其中最大加速度可通过工作台最大移动速度和加速时间进行计算。已知启动换向时
9、间为0.2s,工作台最大移动速度,即快进、快退速度为0.15m/s,因此惯性负载可表示为(3)阻力负载阻力负载主要是工作台的机械摩擦阻力,分为静摩擦阻力和动摩擦阻力两部分。静摩擦阻力 Ffj = fjN=N动摩擦阻力 Ffd= fdN =N根据上述负载力计算结果,可得出液压缸在各个工况下所受到的负载力和液压缸所需推力情况,如表2所示。表2 液压缸在各工作阶段的负载(单位:N)工况负载组成负载值F液压缸推力=F/起动=1715 N1905.56N加速=+1514 N1682.22 N快进=858 N953.33N工进=+68608N76231N反向起动=1715N1905.56N加速=+1514
10、N1682.22 N快退=858 N953.33N注:此处未考虑滑台上的颠覆力矩的影响。2.3 负载循环图和速度循环图的绘制 根据表2中计算结果,绘制组合机床动力滑台液压系统的负载循环图如图2所示。图2 组合机床动力滑台液压系统负载循环图图2表明,当组合机床动力滑台处于工作进给状态时,负载力最大为76231N,其他工况下负载力相对较小。根据上述已知数据绘制组合机床动力滑台液压系统的速度循环图如图3所示。图3 组合机床液压系统速度循环图3 油缸设计计算基本技术数据,是根据用途及结构类型来确定的,它反映了工作能力及特点,也基本上上确定了轮廓尺寸及本体总质量等。3.1油缸主参数的确定3.1.1 液压
11、缸的内径表3-1 液压缸的公称压力系列(GB/T 7937-1987)0.631.01.62.54.06.310.018.025.040.063.0表3-2 按负载选择工作压力1负载/ KN50工作压力/MPa 0.811.522.5334455表3-3 各种机械常用的系统工作压力1机械类型机 床液压机、重型机械、轧机压下、起重运输机械一般机床一般冶金设备农业、小型工程机械工作压力/MPa16.36.31610162032 初选系统压力P=6.3Mpa 由负载图知最大负载工进F为76231N, 设活塞面积A1 活塞杆面积A2快进速度为 V1=Q/(A2)快退速度为 V2=Q/(A1-A2)工进
12、速度为V3=Q/A1若V1=V2则A1-A2=A2 即A1=2A2若V1=V2=2V3则A2=0.5A1即由快进速度与快退速度相等 或则他们的速度等于工进速度的2倍 都可以得出A1=2A2的结论也即A1:A2=2:1取d/D=0.707 mD=0.124m=124mm查得油缸的液压缸的内径为125mm,3.1.2 活塞杆的直径取d/D=0.707,那么则取d=88.75表3.4 活塞杆直径系列456810121416182022252832364045505663708090100110125140160180200220250280320360400活塞杆直径为90mm,有效行程为250mm
13、表3.5缸内径及活塞杆外径尺寸系列(GB/T 2348-1993)内径尺寸系列活塞杆外径尺寸系列840125(280)41636902201050(140)320518451102801263160(360)620501253201680(180)4008225614035020(90)200(450)10256316025100(220)50012287018032(110)2501432802002.活塞杆强度计算:A.活塞杆强度计算活塞杆的直径按下式进行校核式中,为活塞杆上的作用力;式中 许用应力;(45钢的抗拉强度为598MPa,=,n一般取1.4。即活塞杆的强度适中)满足要求B.液压
14、缸稳定性计算活塞杆受轴向压缩负载时,它所承受的力不能超过使它保持稳定工作所允许的临界负载,以免发生纵向弯曲,破坏液压缸的正常工作。的值与活塞杆材料性质、截面形状、直径和长度以及液压缸的安装方式等因素有关。若活塞杆的长径比且杆件承受压负载时,则必须进行液压缸稳定性校核。活塞杆稳定性的校核依下式进行式中,为安全系数,一般取=24。 a.当活塞杆的细长比时 b.当活塞杆的细长比时式中,为安装长度,其值与安装方式有关,见表1;为活塞杆横截面最小回转半径,;为柔性系数,其值见表3.6; 为由液压缸支撑方式决定的末端系数,其值见表1;为活塞杆材料的弹性模量,对钢取;为活塞杆横截面惯性矩;为活塞杆横截面积;
15、为由材料强度决定的实验值,为系数,具体数值见表3.7。表3.6液压缸支承方式和末端系数的值支承方式支承说明末端系数一端自由一端固定1/4两端铰接1一端铰接一端固定2两端固定4表3.7 、的值材料铸铁5.61/160080锻铁2.51/9000110钢4.91/500085c.当时,缸已经足够稳定,不需要进行校核。此设计安装方式中间固定的方式,此缸已经足够稳定,不需要进行稳定性校核。3活塞杆的结构设计 活塞杆的外端头部与负载的拖动电机机构相连接,为了避免活塞杆在工作生产中偏心负载力,适应液压缸的安装要求,提高其作用效率,应根据负载的具体情况,选择适当的活塞杆端部结构。4.活塞杆的密封与防尘活塞杆
16、的密封形式有Y形密封圈、U形夹织物密封圈、O形密封圈、V形密封圈等6。采用薄钢片组合防尘圈时,防尘圈与活塞杆的配合可按H9/f9选取。薄钢片厚度为0.5mm。为方便设计和维护,本方案选择O型密封圈。3.1.3液压缸缸体厚度计算 缸体是液压缸中最重要的零件,当液压缸的工作压力较高和缸体内经较大时,必须进行强度校核。缸体的常用材料为20、25、35、45号钢的无缝钢管。在这几种材料中45号钢的性能最为优良,所以这里选用45号钢作为缸体的材料。式中,实验压力,MPa。当液压缸额定压力Pn5.1MPa时,Py=1.5Pn,当Pn16MPa时,Py=1.25Pn。缸筒材料许用应力,N/mm。=,为材料的
17、抗拉强度。注:1.额定压力Pn额定压力又称公称压力即系统压力,Pn=6.3MPa2.最高允许压力PmaxPmax1.5Pn=1.256.3=7.875MPa液压缸缸筒材料采用45钢,则抗拉强度:b=600MPa安全系数n按液压传动与控制手册P243表210,取n=5。则许用应力=120MPa = =4.1015625mm表3.8 标准缸的缸筒外径系列产品系列代号额定压力Pa/Mpa缸筒内径D40506380100125140160180200220250280材料缸筒外径径D1A型1620253250607695121146168194219245S20S45S45S4550607695121
18、1461681942192455060831021211521681942192455463.583102127152168194219245注A-工程液压缸满足。取液压缸厚度10.5mm。查标准取液压缸缸体外径为146mm。3.1.4 液压缸长度的确定液压缸长度L根据工作部件的行程长度确定。快进行程L1(mm)170工进行程L2 (mm)80 L=170+80=250mm 查题目参数得到的 液压缸工作行程长度可以根据执行机构实际工作的最大行程确定,并参照表4-4选取标准值。液压缸活塞行程参数优先次序按表3-9中的a、b、c选用。表3-9(a)液压缸行程系列(GB 2349-80)625508
19、01001251602002503204005006308001000125016002000250032004000表3-9(b) 液压缸行程系列(GB 2349-80)6 40 6390110140180220280360450550700900110014001800220028003600表3-9(c) 液压缸形成系列(GB 2349-80)6240260300340380420480530600650750850950105012001300150017001900210024002600300034003800查得标准 最终取值为L=250mm3.1.5 缸筒的加工要求缸筒内径采用
20、H7级配合,表面粗糙度为0.16,需要进行研磨;热处理:调制,HB240;缸筒内径的圆度、锥度、圆柱度不大于内径公差之半;刚通直线度不大于0.03mm;油口的孔口及排气口必须有倒角,不能有飞边、毛刺;在缸内表面镀铬,外表面刷防腐油漆。3.1.6法兰设计液压缸的端盖形式有很多,较为常见的是法兰式端盖。本次设计选择法兰式端盖(缸筒端部)法兰厚度根据下式进行计算: 式(3-8)式中, -法兰厚度(m);密封环内经d=40mm(m);密封环外径(m);=50mm系统工作压力(pa);=7MPa附加密封力(Pa);值取其材料屈服点353MPa;螺钉孔分布圆直径(m);=55mm密封环平均直径(m);=4
21、5mm法兰材料的许用应力(Pa);=/n=353/5=70.6MPa法兰受力总合力(m) 所以=13.2mm为了安全取=14mm3.1.7 (缸筒端部)法兰连接螺栓的强度计算连接图如下:图3-1缸体端部法兰用螺栓连接1-前端盖;2-缸筒螺栓强度根据下式计算:螺纹处的拉应力:(MPa) 式(3-9)螺纹处的剪应力(MPa) 式(3-10)合成应力 (MPa) 式(3-11)式中, 液压缸的最大负载,=A,单杆时,双杆是螺纹预紧系数,不变载荷=1.251.5,变载荷=2.54;液压缸内径;缸体螺纹外径;螺纹内经;螺纹内摩擦因数,一般取=0.12;变载荷取=2.54;材料许用应力,,为材料的屈服极限
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