第 8 章 典型液压系统课件.pptx
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1、第 8 章 典型液压系统,8.1 组合机床动力滑台液压系统8.2 液压压力机液压系统8.3 M1432A 型万能外圆磨床液压系统8.4 汽车起重机液压系统本章小结思考与练习,【学习任务】( 1 ) 掌握液压系统的分析方法。( 2 ) 认识和分析各种典型液压系统的组成及工作原理。( 3 ) 掌握动力滑台液压系统和液压压力机液压系统的组成、 工作原理和特点。( 4 ) 了解外圆磨床和汽车起重机液压系统的组成、 工作原理和特点。,液压系统是根据液压设备的工作要求,选用各种不同功能的基本回路构成的。液压系统的工作原理一般用液压系统原理图来表示。液压系统原理图表示了系统内所有各类液压元件的连接情况以及执
2、行元件实现各种运动的工作原理。,阅读液压系统图的一般步骤如下:(1)首先了解设备对液压系统的动作要求;(2)初步浏览整个系统,了解系统中包含哪些元件,并以各个执行元件为中心,将整个系统分解为多个子系统;(3)对每一子系统分析含有哪些基本回路,参照动作循环表看懂这一子系统;(4)根据液压设备中各执行元件间的要求,分析各子系统之间的联系;(5)在读懂整个系统的基础上,归纳整个系统的特点,以加深对系统的理解。,8. 1 组合机床动力滑台液压系统,组合机床是由通用部件(如动力头、动力滑台、床身、立柱等)和部分专用部件(如专用动力箱、专用夹具等)组成的高效、专用、自动化程度较高的机床。它能完成钻、扩、铰
3、、镗、铣、攻丝等工序和工作台转位、定位、夹紧、输送等辅助动作。,卧式组合机床的结构原理图如图 8.1 所示。组合机床的主运动由动力头或动力箱实现,进给运动由动力滑台的运动来实现。动力滑台上常安装着各种旋转着的刀具,其液压系统的功用是使这些刀具作轴向进给运动,完成“快进 一工进 二工进 死挡铁停留 快退 原位停止”等半自动循环。,图 8. 1 卧式组合机床的结构原理图,8. 1. 1 组合机床动力滑台液压系统的工作原理现以 YT4543 型动力滑台为例来分析其液压系统。该滑台的工作压力为 45MPa ,最大进给力为 4.5104 N ,进给速度为 6.6660mm / min 。 YT4543
4、型动力滑台液压系统的工作原理图如图 8.2 所示, YT4543 型动力滑台液压系统的动作循环表如表 8. 1 所示(表中“ + ”表示电磁铁电圈通电或压力继电器动作,“ - ”表示电磁铁电圈断电或压力继电器处于常态)。,图 8.2 YT4543 型动力滑台液压系统工作原理图,1. 快进按下起动按钮,电磁铁 1YA 通电,变量泵 2 的压力油经单向阀 3 、电液换向阀 4 左位、行程阀 6 进入油缸左腔(无杆腔),由于动力滑台空载,系统压力低,液控顺序阀 13 关闭,油缸右腔的回油经电液阀 4 的左位也进入油缸的左腔,使油缸成差动连接。此时变量泵有最大的输出流量,滑台向左快进(活塞杆固定,滑台
5、随缸体向左运动)。其主油路为:进油路:油箱 过滤器 1 泵 2 单向阀 3 换向阀 4 (左位) 行程阀 6 (下位) 缸左腔。回油路:缸右腔 换向阀 4 (左位) 单向阀 12 行程阀 6 (下位) 缸左腔。,2. 一工进快进到一定位置时,滑台上的行程挡块压下行程阀 6 ,油路切断。此时换向阀 9 电磁铁3YA 处于断电状态,调速阀 11 接入系统进油路,系统压力升高。压力的升高,一方面使液控顺序阀 13 打开,另一方面使限压式变量泵的流量减小。进入液压缸无杆腔的流量由调速阀 11 的开口大小决定。液压缸有杆腔的油液则通过电液换向阀 4 后经液控顺序阀 13 、背压阀 14 回油箱(两侧的压
6、力差使单向阀 12 关闭)。液压缸以第一种工进速度向左运动。这时的主油路为:,进油路:油箱 过滤器 1 泵 2 单向阀 3 换向阀 4 (左位) 调速阀 11 换向阀 9 (左位) 缸左腔。回油路:缸右腔 换向阀 4 (左位) 液控顺序阀 13 背压阀 14 油箱。,3. 二工进当滑台以一工进速度行进到一定位置时,挡块压下行程开关(图中未示出),使电磁铁3YA 通电。此时油液需经调速阀 11 与 10 才能进入液压缸无杆腔。由于阀 10 的开口比阀11 小,滑台的速度在减小,速度大小由调速阀 10 的开口决定。其主油路为:进油路:油箱 过滤器 1 泵 2 单向阀 3 换向阀 4 (左位) 调速
7、阀 11 调速阀 10缸左腔。回油路:缸右腔 换向阀 4 (左位) 液控顺序阀 13 背压阀 14 油箱。,4. 死挡铁停留当滑台以二工进速度行进到碰上死挡铁后,滑台停止运动。缸无杆腔压力升高,压力继电器 8 发出信号给时间继电器(图中未示出),使滑台停留一段时间,主要是为了满足加工端面或台肩孔的需要,使其轴向尺寸精度和表面粗糙度达到一定要求。然后泵的供油压力升高,流量减少,直到限压式变量泵流量减少到仅能满足补偿泵和系统的泄漏量为止,此时系统处于保压和流量近似为零的状态。,5. 快退滑台停留时间结束后,时间继电器发出信号,电磁铁 1YA 断电、 2YA 通电,电液换向阀 4 右位接入系统。因滑
8、台快退时负载小,系统压力低,使泵的流量自动恢复到最大,滑台快速退回。其主油路为:进油路::油箱 过滤器 1 泵 2 单向阀 3 换向阀 4 (右位) 液压缸右腔。回油路:缸左腔 单向阀 7 换向阀 4 (右位) 油箱。,6. 原位停止当滑台快退到原位时,挡块压下终点行程开关(图中未示出),使电磁铁 1YA 、 2YA 和3YA 都断电,阀 4 处于中位,液压泵两腔油路均被切断,滑台原位停止。这时变量泵 2 输出的油液经单向阀 3 和阀 4 的液动阀中位流向油箱,泵实现压力卸荷。,8. 1. 2 组合机床动力滑台液压系统的特点通过对 YT4543 型动力滑台液压系统的分析,可知该系统具有以下特点
9、:(1 )采用了由限压式变量泵和调速阀组成的进油路容积节流调速回路,这种回路能够使滑台得到稳定的低速运动和较好的速度负载特性,而且由于系统无溢流损失,系统效率较高。另外,回路中设置了背压阀,可以改善动力滑台运动的平稳性。(2 )采用了由限压式变量泵和液压缸组成的差动连接回路来实现快速运动,使能量的利用比较经济合理。动力滑台停止运动时,油泵处于压力卸荷状态,减少了能量损失。,(3)采用了行程阀和液控顺序阀实现快进与工进的速度转换,动作可靠,速度转换平稳。同时,调速阀可起到加载的作用,可在刀具与工件接触之前就可靠转入工作进给,因此不会引起刀具和工件的突然碰撞。(4)采用了调速阀串联二次进给调速方式
10、,可使起动和速度转换时的前冲量减小,并便于用压力继电器发出信号进行控制。(5)在行程终点采用了死挡铁停留,不仅提高了进给时的位置精度,还扩大了动力滑台的工艺范围,更适合于镗削阶梯孔、刮端面等加工工序。,8. 2 液压压力机液压系统,液压机是最早应用液压传动的机械,可分为油压机和水压机两种。液压机是模具成型、粉末冶金、锻压、冲压、冷挤、校直、弯曲、打包等工艺中广泛应用的压力加工机械。,液压机的液压系统以压力控制为主,压力高,流量大,且压力、流量变化大。现以使用较为广泛的 YA32 200 型四柱万能液压机为例,分析其液压系统的工作原理及特点。该项压力机有上、下两个液压缸,安装在四个立柱之间。上液
11、压缸为主缸,驱动上滑台实现“快速下行 慢速加压 保压延时 泄压换向 快速回程 原位停止”的动作循环。下液压缸为顶出缸,驱动下滑台实现“向上顶出 停留 向下退回 原位停止”的动作循环。在进行薄板件拉伸压边时,要求下滑块实现“上位停留 浮动压边(即下滑块随上滑块短距离下降) 下位停留”的工作循环。,图 8.3 ( a )所示为 YA32 200 型液压机的实物图,图 8. 3 ( b )所示为 YA32 200 型液压机的工作循环图。 YA32 200 型液压压力机主缸最大压制力为2000kN ,系统的最高工作压力为 32MPa 。,图 8.3 YA32 200 型液压机,图 8.3 YA32 2
12、00 型液压机,8. 2. 1 万能液压机液压系统的工作原理图 8.4 所示是 YA32 200 型四柱万能液压机液压系统原理图。表 8. 2 是四柱万能液压机液压系统的动作循环表(表中“ + ”表示电磁铁电圈通电,“ - ”表示电磁铁电圈断电)。YA32 200 型四柱万能液压机上滑块由主缸驱动实现加压,下滑块由顶出缸驱动实现顶出。液压系统有两个泵,主泵为恒功率变量泵,最高工作压力由溢流阀 4 的远程调压阀5 调定。辅助泵 2 是低压小流量定量泵,用于供应液动阀的控制油,压力由溢流阀 3调定。,主缸由中位机能为 M 型的电液换向阀 6 实现换向;顶出缸的换向阀是中位机能为 K型的电液换向阀
13、21 。两换向阀为串联油路,泵通过两个换向阀中位压力卸荷。,图 8.4 YA32 200 型四柱万能液压机液压系统原理图,1. 起动电磁铁全部不得电,主泵输出油液通过换向阀 6 、 21 中位卸荷。2. 主缸快速下行电磁铁 1YA 、 5YA 得电,阀 6 处于右位,控制油经阀 8 使液控单向阀 9 开启。这时主油路为:进油路:油箱 过滤器 泵 1 换向阀 6 (右位) 单向阀 13 主缸上腔。回油路:主缸下腔 液控单向阀 9 换向阀 6 (右位) 换向阀 21 (中位) 油箱。主缸滑块在自重作用下迅速下降,泵 1 虽处于最大流量状态,仍不能满足其需要,因此主缸上腔形成负压,上位油箱 15 的
14、油液经充液阀 14 进入主缸上腔。,4. 主缸保压当主缸上腔压力达到预定值时,压力继电器 PS12 发信号,使 1YA 失电,阀 6 回中位,主缸上下腔封闭,单向阀 13 和阀 14 的锥面保证了良好的密封性,使主缸保压。保压期间,泵经阀 6 、 21 的中位卸荷。保压时间由时间继电器调整。,5. 泄压,主缸回程保压结束,时间继电器发出信号, 2YA 得电,换向阀 6 处于左位。由于主缸上腔压力很高,压力油使液控顺序阀 11 开启,泵 1 输出油液经阀 11 回油箱。泵 1 在低压下工作,此压力不足以打开充液阀 14 的主阀芯,而是先打开该阀的卸载阀芯,使主缸上腔油液经此卸载阀芯开口泄回上位油
15、箱 15 ,压力逐渐降低。当主缸上腔压力泄到一定值后,液控顺序阀 11 关闭,泵 1 压力升高,充液阀 14 完全打开,主缸快速回程。这时主油路为:进油路:泵 1 换向阀 6 (左位) 阀 9 主缸下腔。回油路:主缸上腔 阀 14 上位油箱 15 。,6. 主缸原位停止电液换向阀 6 处于中位,液控单向阀 9 将主缸下腔封闭,主缸原位停止不动。泵 1 输出油液经阀 6 、 21 中位卸荷。7. 顶出缸顶出当主缸滑块上升至触动行程开关 XK1 , 2YA 失电的同时, 3YA 得电,阀 21 处于左位,顶出缸顶出。这时的主油路为:进油路:泵 1 换向阀 6 (中位) 换向阀 21 (左位) 顶出
16、缸下腔。回油路:顶出缸上腔 换向阀 21 (左位) 油箱。,8. 顶出缸退回让 3YA 失电, 4YA 得电,阀 21 处于右位,压力油进入顶出缸的上腔,上腔的回油进入油箱,顶出缸活塞下行退回。这时的主油路为:进油路:泵 1 换向阀 6 (中位) 换向阀 21 (右位) 顶出缸上腔。回油路:顶出缸下腔 换向阀 21 (右位) 油箱。,9. 浮动压边薄板拉伸压边时,顶出缸既要保持压力,又要随主缸滑块下压而下降。这是在主缸 1YA得电动作前 3YA 得电,顶出缸顶出后 3YA 又立即失电,其下腔被阀 21 封住,但又被迫随主缸下行,回油经节流阀 19 和背压阀 20 回油箱。阀 18 起安全保护作
17、用。这时的主油路为:进油路:油箱 过滤器 泵 1 换向阀 6 (右位) 单向阀 13 主缸上腔。回油路:主缸下腔 背压阀 10 换向阀 6 (右位) 换向阀 21 (中位) 油箱。顶出缸下腔 节流阀 19 背压阀 20 油箱。,8. 2. 2 万能液压机液压系统的特点通过对 YA32 200 型四柱万能液压机液压系统的分析,可知该系统具有以下特点:(1)采用高压、大流量恒功率变量泵供油,利用上滑块自重加速、充液阀 14 补油的快速运动回路,功率利用合理。(2)采用背压阀 10 及液控单向阀 9 控制上液压缸下腔的回油压力,既满足了主机对力和速度的要求,又节省了能量。(3)为减少由保压到回程的液
18、压冲击,采用了单向阀 13 保压,液控顺序阀 11 和带卸载阀芯的液控单向阀 14 组成的泄压回路。(4)主缸与顶出缸的协调动作由两个电液换向阀 6 、 21 互锁来保证。,8. 3 M1432A 型万能外圆磨床液压系统,8. 3. 1 M1432A 型万能外圆磨床液压系统的功能M1432A 型万能外圆磨床主要用于磨削 IT5IT7 精度的圆柱形或圆锥形外圆和内孔,表面粗糙度在 R a 1.250. 08 之间。该机床的液压系统具有以下功能:(1)能实现工作台的自动往复运动,并能在 0. 054m / min 之间无级调速,工作台换向平稳,起动制动迅速,换向精度高。,(2)在装卸工件和测量工件
19、时,为缩短辅助时间,砂轮架具有快速进退动作,为避免惯性冲击,控制砂轮架快速进退的液压缸设置有缓冲装置。(3)为方便装卸工件,尾架顶尖的伸缩采用液压传动。(4)工作台可作微量抖动。切入磨削或加工工件略大于砂轮宽度时,为了提高生产率和改善表面粗糙度,工作台可作短距离(13mm )、频繁往复运动( 100150 次/ min )。,(5)传动系统具有必要的联锁动作: 工作台的液动与手动互锁,以免液动时带动手轮旋转引起工伤事故。 砂轮架快速前进时,可保证尾架顶尖不后退,以免加工时工件脱落。 磨内孔时,为使砂轮不后退,传动系统中设置有与砂轮架快速后退联锁的机构,以免撞坏工件或砂轮。 砂轮架快进时,头架带
20、动工件转动,冷却泵起动;砂轮架快速后退时,头架与冷却泵电机停转。,8. 3. 2 M1432A 型万能外圆磨床液压系统的工作原理图 8.5 为 M1432A 型外圆磨床液压系统的工作原理图。其工作原理如下:1. 工作台的往复运动M1432A 型磨床工作台的往复运动用 HYY21 / 3P 25T 型专用液压操纵箱进行控制,该操纵箱主要由开停阀 9 、节流阀 10 、先导阀 5 、换向阀 7 和抖动缸 6 等元件组成,如图8.5 所示。,图 8.5 M1432A 型万能磨床液压系统的工作原理图,(1)工作台右行。如图 8. 5 所示状态,先导阀、换向阀阀芯均处于右端,开停阀处于右位。其控制油路为
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