QJM球塞式液压马达设计说明书.doc
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1、计算和说明备注前言 液压传动技术是一门近代工业技术,可以借助导管想任何一位置传递动力;可以借助控制压力油液的流动实现对负载的控制。液压马大师一种能实现回转运动的执行机构。本设计QJM型径向球塞式低速大扭矩液压马达目前已广泛应用于建筑工程、起重运输、冶金重型、石油、煤矿、船舶、机床、轻工注塑、地质勘探等部门。可直接驱动履带行走、轨道轮子驱动、各种回转提升机械、勘探钻孔、带式输送、物料搅拌、路面切割、船舶推进、塑料预塑等机构。其品种规格繁多,常见的主要有“多作用径向柱塞式”,“曲轴连杆式”,“摆线式”,“叶片式”,“球赛式”,等,尽管低速大扭矩液压马达的结构,工作原理繁多,但按每转柱塞副作用次数可
2、分为单作用与多作用两大类,按柱塞排列方式可分为径向柱塞式和轴向柱塞式。第一章 引子液压传动及控制,由于其操作、调速简便,易于过载保护,反应迅速,动作准确,单位功率重量轻以及机构系统布置的优点,得到了日益广泛的应用。随着液压元件的发展,机床、工程机械、矿石机械、起重机械、船舶甲板机械和军工机械等相继采用液压传动或液压控制系统,使整机重量减轻、操作简化、提高了生产效率。可以预见,液压技术作为实现自动化的一种手段,在各种工业中的应用将愈来愈广泛,同时。也将对液压技术提出新的要求,促进元件研究和系统的应用和发展。任何液压装置,以执行元件输出动力带动负载,根据主机工作性质和要求,选用液压缸或液压马达作为
3、执行元件。液压缸实现往复运动,回转运动的工作机械则选用液压马达驱动。由于传递扭矩较高,并且转速较低,所以采用径向柱塞式低速大扭矩液压马达,低速大扭矩液压马达具有转速低,输出扭矩大的特点。根据直接带动负载的低速大扭矩液压马达的输出特点,这类液压马达首先应该具有比值: M液压马达的输出扭矩; 液压马达的最大角速度。 其次,应该在100r/min一下,直接带动额定负载稳定运转。因此,对运转的平稳度该作出规定,凡在转动过程中,因转速脉动而出现或,且其转速的平均值为,若: 时, 称马达在该转速下平稳运转,反之,则称为运转不平稳。根据上述规定可以得出和在100r/min下直接带动负载平稳运转的两个条件的马
4、达称为低速大扭矩液压马达。目前国内外使用的低速大扭矩液压马达,其转速一般在400r/min以下,这类马达大多具有较好的低速稳定性,如多作用内曲线液压马达,可在0.51r/min以下平稳运转。这类液压马达的输出扭矩一般都大于,大排量马达的扭矩可达以上,由于他的低速大扭矩特点,使用时可以直接驱动负载,一般不用减速装置。但是有时为了减少液压马达的规格品种,可以通过一级开式齿轮与工作机构连接。采用低速大扭矩液压马达直接驱动负载,具有低速运转平稳,启动效率高,加速和制动时间短,过载保护,机构紧凑,布置灵活等优点,但一般情况下,由于输出扭矩大,制动比较困难。内曲线液压马达的结构类型也很多,其柱塞有一横梁传
5、递侧向力的,有一柱塞直接传地侧向力的。根据参数要求,并根据目前国内内曲线液压马达的设计试验情况,柱塞副的结构形式采用以横梁和柱塞共同传递侧向力,这种结构的特点是结构比较简单,加工简便,工作比较可靠。QJM系列液压马达是内曲线多作用径向液压马达的一类,它具有没曲线多作用液压马达的共同特点,同时它也有自身的一些特点。QJM内曲线多作用径向液压马达采用球塞(由球塞和钢球组成)来代替横梁传力式径向马达的柱塞横梁和滚轮组成的传力副,由于采用球塞副结构比较简单,所以减小了马达的基本外形尺寸,使得马达的结构更加紧凑,重量更轻。由于采用多作用次数设计,马达能输出更大的扭矩,而且只要柱塞数和作用数选取合适,可以
6、使液压马达的径向力在理论上达到完全平衡,具有较高的启动扭矩效率。设计中,合理选取导轨曲线,并按照无脉动原则分配副角,理论上都能做到输出扭矩和转速的脉动率为零,因而可以获得更好的低速稳定性,而且由于轴向力平衡马达的寿命可以大大的提高。多作用内曲线液压马达,按其结构主要有以下四种类型:(1) 横梁传力式内曲线液压马达;(2) 滚轮传力是内曲线液压马达;(3) 滚柱式内曲线液压马达;(4) 球塞式内曲线液压马达。 本次设计为径向钢球马达设计。第二章 QJM球塞式液压马达概述1.1 QJM液压马达的适用和特点QJM液压马达适用范围: QJM型液压马达可与各种油泵、阀及液压附件配套组成液压传动装置,由于
7、它在设计上采取了各种措施,故可适应各种机器的工况。该型马达具有重量轻、体积小、调速范围大,可有级变量、机械制动器可自动启闭、低速稳定性能好、工作可靠、耐冲击、效率高、寿命长等一系列优点,目前已广泛应用于矿山建筑工程、起重运输、冶金重型、石油、煤矿、船舶、机床、轻工注塑、地质勘探等部门。可直接驱动履带行走、轨道轮子驱动、各种回转提升机构、勘探钻孔、带式输送、物料搅拌、路面切割、船舶推进、塑料预塑等机构。 QJM型液压马达主要特点: 1、该型马达的滚动体用一只钢球代替了一般内曲线液压马达所用的两只以上滚轮和横梁,因而结构简单、工作可靠、体积、重量显著减少。 2、运动付惯量小,钢球结实可靠,故该型马
8、达可以在较高转速和冲击负载了连续工作。 3、磨擦付少,配油轴与转子内力平衡,球塞付通过自润滑复合材料制成的球垫传力,并具有静压平衡和良好润滑条件,采用可自动补偿磨损的软性塑料活塞环密封高压油,因而具有较高的机械和容积效率,能在很低的转速下稳定运转,起动力矩较大。 4、因结构具有的特点,该马达所需回油背压较低,一般需0.30.8Mpa,转速越高,背压应越大。 5、因配油轴与定子刚性连接,故该型马达推出油管允许用钢管连接。 6、该型马达具有二级和三级变排量,因而具有较大的调速范围。 7、结构简单,拆修方便,对油清洁度无特殊要求,油的过滤精度可按配套油泵的要求选定。 8、除殻转和带支承型外,液压马达
9、的出轴一般只允许承受扭矩,不能承受径向和轴向力。 9、带T型液压马达,中心具有通孔,传动轴可以穿过液压马达。 10、带S型液压马达具有能自动开闭的机械制动器,能实现可靠的制动。 11、带Se和SeZ型液压马达其启动和制动可用人工控制也可自动控制,控制压力较低,制动扭矩大,操作方便、可靠。 12、带B型液压马达后端可以安装转速表,显示液压马达的转速。2.2 QJM轴转液压马达结构及工作原理一、QJM轴转马达的内部结构: 下图为QJM系列内曲线多作用径向钢球液压马达的基本结构,主要由钢球、带输出轴的缸体、导轨、配流轴、柱塞、后盖、前端盖、孔用挡圈、封油闷盖、定位销等零部件构成。QJM型钢球马达结构
10、二、QJM轴转液压马达工作原理:下图为QJM型球塞式内曲线液压马达的工作原理图: (a) (b)它由转子缸体2、导轨3、和柱塞5钢球1组成的球塞副、配流轴4、外壳6等组成。上图为具有10球塞六作用次数的液压马达。所谓作用次数,即每个球塞副随转子转一周往复的次数,也即导轨所具有的曲线凹凸数。配流轴4的作用是依次将高压油分配给各球塞,并将低压油从各球塞依次通过配流轴排出。柱塞5在高压推动下,带动钢球1沿径向向外运动,与曲线导轨3接触,钢球1与导轨曲线的相互作用如上图(b)所示。柱塞副所产生的液压力P是沿柱塞轴线的。该力分为两个力N与F,N力与导轨曲线相垂直,并与导轨曲线的反力相平衡。分力F即为推动
11、缸体旋转的切向力。切向力F与向径(为滚球中心至马达旋转中心的距离)的乘积即为该球塞所产生的扭矩。各做功柱塞产生的扭矩之和即为液压马达在该瞬时的输出扭矩。内曲线多作用径向球塞式液压马达导轨展开图如下: 上图,导轨三的每段曲面都分成球塞上升(即外伸)的半个区段和下降(即内缩)的半个区段,如一号曲面中的a和b所示。配流轴4的圆周上均匀分布12各如和的所示的配流窗口,这些窗口交替分成两组,通过配流轴上的轴向孔分别和进、回油口A、B相通。没一组的六个配流窗口、应分别对准六个同向半段曲面和的中间位置。 假如内曲面的a段对应高压区,b段对应低压区(即通进油B,接回油A)在图示瞬间,曲面三、六中的位于a区的球
12、塞副处在高压油工作工况;曲面一、四位于b区段的球塞副处于回油工况;其余球塞副则处于过渡状态(即与高、低压回路均不通)。这样,球塞三、六在压力油的作用下产生推力P,将钢球紧紧压在导轨曲面上进而产生如图b所示的切向分力F,推动缸体旋转,形成输出力矩。 当球塞副一进入a段,就会产生扭矩推动缸体旋转。随着缸体旋转,球塞副外伸,越过顶点进入b段,使其和回油相通,进而球塞副内缩。球塞副在a段和b段过渡的一瞬间,球塞油孔被配流轴密封间隔封闭,此时球塞副应没有径向位移,以免发生困有(划气蚀)现象。凡处于a段的球塞副都进油,处于b段的球塞副都回油,而设计时使曲线数(即作用次数x)和球塞数不相等,因此总有一部分球
13、塞副处于导轨曲面的a段(相应的总有一部分球塞处于曲面的b段),使得缸体和输出轴能均匀并连续的旋转。球塞式液压马达与其他内曲线马达一样,其排量等于马达一转中所有球塞工作容积之和,即 其中,马达理论排量(ml/r);球塞副中柱塞直径(mm); 球塞行程(mm); 作用次数(即导轨曲线起伏凹凸数); 每排球塞个数; 球塞排数第三章 QJM参数和性能分析3.1 基本参数计算 1QJM21-0.63内曲线多作用径向液压马达基本参数: 额定压力: 额定排量:q=0.664L/r 额定转速:N=2-250r/min 额定输出扭矩:M=1572N.m1、液压马达的输出牵引力根据牵引力计算公式: 其中:牵引力(
14、kN)最大输出扭矩, M=1572N.m 输出轴传动的机械效率,取 输出轴直径, 所以 T=15720.932110=26.58KN2、液压马达的理论排量: 其中, 初取: 取: 则3、马达的进出口压差 其中,马达的机械效率, p=16Mpa4、马达平均转速: 其中,最大转速, =250r/min 最小转速, 所以 =126r/min马达所需要的流量Q 其中,液压马达容积效率,取 =0.664126/0.9=92.96L/min马达输出功率 N=160000000.093/600.930.9=20.8KW3.2 运动学分析该球塞式液压马达采用设计,每转一周,柱塞往复六次,排量q增大了,扭矩也随
15、之增大。由公式可知,压力一定时,马达输出扭矩仅与排量q有关,即无论曲线形状如何,只要保证柱塞行程h一样大(在柱塞直径d、柱塞数、作用数为一定的情况下),其平均扭矩都是一样的,即曲线形状与平均无关。然而对不同的曲线形状,柱塞组有不同的运动规律,对马达的扭矩和转速的脉动,导轨曲面的受力以及背压大小都会带来显著的影响,这将直接影响马达寿命和可靠性。几个有关运动学的概念:度速度(即折算速度)和度加速度(即折算加速度)一个完整的曲面所占有的中心角称为作用副角,以表示, 式中 马达的作用次数, 一个半曲面的作用副角 由上图可知,柱塞行程: 式中,马达中心至滚动体中心的最大半径(向径) 马达中心至滚动体中心
16、的最小半径(向径) 在高压区段,球塞底部受油压作用顶滚球组,使滚球紧贴在导轨曲面上。在滚球与曲面的接触处,产生一个法向力N。若忽略各方面的摩擦力,则通过滚球中心,并可分解为沿半径方向的力P和与其垂直的切向力F。显然P和柱塞产生的推力大小一样。P通过柱塞传给缸体产生力矩M,即: 式中,马达中心到钢球中心的半径。 式中,压力角。 在球塞推力P为一定的情况下,随压力角的不同,N和F也随之变化。 式中,度速度()。度速度的物理意义式缸体转过1弧度时球塞径向移动的距离,与马达的转速无关,它表征着导轨曲线的性质。马达工作的平稳性、导轨曲线压力角的变化及滚动体与导轨的接触应力等都与有关。若运动时间为,则上式
17、可写为: 式中,滚动体相对于敢提的径向运动速度() 缸体旋转角速度()。同理,度加速度为: 式中,滚动体组径向运动加速度() 从可以看到,柱塞组运动到任何一点的压力角的正切等于该点的度速度和该点向径的比值。 角模数的概念: 角模数:在一个导轨面上,相邻两柱塞组之间的夹角。 的物理意义:每当液压马达缸体转动角,柱塞又回到起始的分布状态,即每一组柱塞的工作过程以为周期而变化。 其中,m液压马达的作用数x和球塞数z的最大公约数。作用数x和球塞数z的最大公约数m表示球塞副可以分成相位角相同的m个球塞组,球塞组的受力完全一样,但是分布相位不一样。每组的球塞数应为: 作用副角:一个完整的曲面所占有的中心角
18、。 ,3.3 QJM液压马达径向力分析径向力是一切径向式液压马达的一个共性问题。齿轮式、叶片式等单作用液压马达,由于半边高压,半边低压,转子上作用有较大的不平衡径向力,加剧了相对运动零部件间的摩损,降低液压马达的启动特性。为此,必须增大主轴承的容量,限制了液压马达使用压力的提高,而轴承寿命,往往决定了液压马达的工作寿命。为了提高压力,改善性能,齿轮马达采用了平衡径向力的结构。叶片马达则设计成对称的双作用或多作用形式。多作用的内曲线液压马达,基本结构参数选择不当时,也会出现很大的径向不平衡力。因此在设计本型(QJM)液压马达是必须把径向力考虑进去,尽可能减小马达的径向力不平衡性。由马达作用数x和
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