卧式双面多轴钻孔组合机床.doc
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1、液压传动课程设计 题目名称卧式双面多轴钻孔组合机床专业班级机械制造(升本)2班学生姓名张 飞学 号51111301013指导教师李 培机械与电子工程系二一四年 五 月 二十三 日目 录一、任务书4二、设计内容5 1、工况分析及液压系统图的拟定61.1工况分析71.1.1 工作负载的计算71.1.2 运动分析81.2液压系统图91.3液压系统工作原理分析10 2、液压缸的分析计算 10 2.1液压缸工作压力的选定11 2.1.1液压缸内径及活塞杆直径的计算11 2.1.2液压缸工作缸内径的计算11 2.1.3确定活塞杆直径11 2.1.4活塞杆稳定性校核11 2.2计算液压缸工作阶段的最大流量1
2、2 2.2.1各阶段功率计算12 2.2.2各阶段压力计算12 2.3液压缸主要尺寸的设计计算12 2.3.1液压缸主要尺寸的确定12 2.3.2液压缸壁厚和外径的计算13 2.4液压缸工作行程的确定13 2.4.1缸盖厚度的确定14 2.4.2最小导向长度的确定14 2.4.3缸体长度的确定15 2.4.4液压缸的结构设计15 2.5缸筒与缸盖的连接形式152.5.1活塞152.5.2缸筒162.5.3排气装置162.5.4缓冲装置172.6定位缸的计算172.7夹紧缸的计算183、确定液压泵规格和电动机功率及型号183.1确定液压泵的规格183.2确定液压泵及电动机型号193.2.1确定液
3、压泵型号193.2.2选用电动机型号193.3选用阀类元件及辅助元件204、液压系统的性能计算204.1压力损失及调定压力的确定214.2系统的发热与温升214.3系统的效率22三、总 结23四、参考资料24五、指导教师评阅表25蚌埠学院机械与电子工程系液压传动课程设计任务书班级 11机械制造(升本)2班 姓名 张飞 学号51111301013指导教师 李培1.1设计题目: 某卧式双面多轴钻孔组合机床,采用液压传动完成的半自动工作循环为:加紧工作作、右动力部件快进左、右动力部件工进左动力部件快退、右动力部件继续工进左动力部件停止、右动力部件快退左、右动力部件均停止、松开工进。已知参数如下表所示
4、,试设计此组合机床的液压系统。卧式双面多轴钻孔组合机床的已知参数动力部件名称移动部件总重/N作用力行程/mm速度/(mm/min)往复运动的加速、减速时间/s导轨及摩擦因数夹紧力钻削力快进工进快退快进、快退工进左动力部件9800080001800010050150550020-1200.2平导轨、静动摩擦因数0.2和0.1有动力部件980008000180001008018055001.2设计要求: 液压系统图拟定时需要提供2种以上的设计方案的选择比较。从中选择你认为更好的一种进行系统元件选择计算。1.3工作量要求1液压系统图1张(A1)2液压缸装配图1张3设计计算说明书1份1.4设计时间:2
5、014年5月19日-2014年5月23日 一 工况分析及液压原理图的拟定1.1 工况分析1.1.1工作负载的计算液压缸所受外负载F包括三种类型,即:根据以上计算结果列出各工作阶段所受的外负载见表1.1工况计算公式外负载F/N缸推力F/N启动1960021778加速1438315981快进980010889工进2780030889反向启动1960021778加速+ 1438315981快退9800108891.1.2运动分析按设备要求,把执行原件在完成一个循环时的运动规律用图表示出来,即速度图 (a)速度图 (b)负载图1.2液压系统原理图1.3液压系统工作原理分析(1)定位、夹紧按下启动按钮,
6、压力油经过滤器和双联叶片泵流出,此时只有电磁换向阀6 1YA得电,当换向阀左位接入回路而且顺序阀7的调定压力大于液压缸10的最大前进压力时,压力油先进入液压缸10的左腔,实现动作;当液压缸行驶至终点后,压力上升,压力油打开顺序阀7,实现动作。(2)左右动力部件快进当工件被定位、夹紧后,定位、夹紧回路中液压油达到某一固定压力值,压力继电器8发出信号,使电磁换向阀3YA、5YA得电,由于液压缸差动连接,实现快进。(3)左右动力部件工进当左右动力滑台快进至工件时,压下行程开关SQ1,促使电磁换向阀13得电,差动连接消除,实现同时工进。(4)左动力部件快退,右动力部件继续工进由于左动力部件工进50mm
7、先压下行程开关SQ2,促使电磁换向阀4YA得电,实现快退,而右动力部件工进行程为80mm,所以继续工进。(5)左动力部件停止,右动力部件快退当右动力部件继续工进,压下行程开关SQ3促使电磁换向阀4YA失电,6YA得电,实现左动力部件停止,右动力部件快退。(6)右动力部件停止 当右动力部件快退压下行程开关SQ4促使电磁换向阀11的6YA失电回到中位,同时电磁换向阀6的2YA得电,右动力部件停止运动。(7)工件松开,拔销,停机卸载 由于电磁换向阀6的2YA得电,换向阀右位接入回路且左顺序阀的调定压力大于液压缸9的最大返回压力,两液压缸则按和的顺序返回,实现松开,拔销。当回路中液压油达到某一固定压力
8、值,压力继电器17发出信号,使电磁换向阀2YA失电,实现停机卸载。第二章 液压缸的分析计算2.1 液压缸工作压力的选定按工作负载选定工作压力见表2.1液压缸工作负载(N)50000液压缸工作压力(MPa)0.811.522.53344557表2.2 按设备类型确定工作压力设备类型机床农用机械或中型工程机械液压机,重型机械,起重运输机械磨床组合机床龙门刨创拉床系统压力(MPa)0.8224351010152032由以上两个表格可选择液压缸的工作压力为4MPa2.1.1液压缸内径及活塞杆直径的计算2.1.2液压缸工作缸内径的计算由负载图知,最大负载力F为27800N,液压缸的工作压力为4MPa则2
9、.1.3 确定活塞杆直径活塞杆材料选择45钢取活塞杆直径d=0.5D=50mm,取标准值d=50mm则液压缸的有效作用面积为:有无活塞杆计算公式有活塞杆58.88无活塞杆78.52.1.4 活塞杆稳定性校核因为右活塞杆总行程为180mm,而活塞杆直径为50mm, L/D=180/40=3.610由上式计算的结果可知,mm,满住稳定性条件。2.2计算液压缸工作阶段的最大流量q快进=A1V快进=10-45.5=43.18L/minq工进=A1V快进=78.510-40.07=0.55L/minq快退=A2V快退=58.8810-45.5=32.38L/min2.2.1 各阶段功率计算2.2.2 各
10、阶段的压力计算2.3液压缸的主要尺寸的设计计算2.3.1液压缸主要尺寸的确定由之前元件参数计算与设计中工作液压缸的内径D=100mm,活塞杆直径d=50mm已确定。2.3.2液压缸壁厚和外径的计算液压缸的壁厚由液压缸的强度条件来计算。液压缸的壁厚一般指缸体结构中最薄处的厚度。承受内压力的圆筒,其内应力分布规律因壁厚的不同而各异,一般计算时可分为薄壁圆筒和厚壁圆筒。当缸体壁厚与内径之比小于0.1时,称为薄壁缸体,薄壁缸体的壁厚按材料力学中计算公式:(m)式中:缸体壁厚(m)P液压缸的最大工作压力()D缸体内径(m)缸体材料的许用应力()查参考文献得常见缸体材料的许用应力:铸钢:=(1000-11
11、00) 无缝钢管:=(1000-1100) 锻钢:=(1000-1200) 铸铁:=(600-700) 选用铸钢作为缸体材料:在中低压机床液压系统中,缸体壁厚的强度是次要的,缸体壁厚一般由结构,工艺上的需要而定,只有在压力较高和直径较大时,才由必要校核缸体最薄处的壁厚强度。当缸体壁厚与内径D之比值大于0.1时,称为厚壁缸体,通常按参考文献7中第二强度理论计算厚壁缸体的壁厚:因此缸体壁厚应不小于1.3mm,又因为该系统为中低压液压系统,所以不必对缸体最薄处壁厚强度进行校核。缸体的外径为:2.4液压缸工作行程的确定液压缸的工作行程长度,可根据执行机构实际工作的最大行程来确定。由查参考文献表液压缸活
12、塞行程参数(GB2349-80) 单位/(mm)255080100125160200250320400500630800100012501600200025003200400040639011014018022028036045055070090011001400180022002800390024026030034038042048053060065075085095010501200130015001700190021002400260030003800根据左缸快进和工进行程(50+100)mm,选择左边液压缸工作行程为160mm。根据右缸快进和工进行程(80+100)mm,选择右边液压缸
13、工作行程为200mm。2.4.1缸盖厚度的确定缸筒底部(即缸盖)有平面和拱形两种形式,由于该系统中液压缸工作场合的特点,缸盖宜选用平底形式,查参考文献可得其有效厚度t按强度要求可用下面两式进行近似计算:缸盖有孔时:缸盖无孔时:式中:t缸盖有效厚度(m) P液压缸的最大工作压力() 缸体材料的许用压力() 缸底内径(m) 缸底孔的直径(m)查参考文献5缸盖的材料选用铸铁,所以:缸盖有孔时:缸盖无孔时:2.4.2最小导向长度的确定当活塞杆全部外伸时,从活塞支承面中点到缸盖滑动支撑面中点的距离H称为最小导向长度(图3.1),如果最小导向长度过小将使液压缸的初始挠度增大,影响液压缸的稳定性,因此设计时
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