中型液压挖掘机液压系统的液压元件分析和设计毕业论文.doc
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1、中型液压挖掘机液压系统的液压元件分析和设计摘 要液压挖掘机是工程机械的一个重要品种,是一种广泛用于建筑、铁路、公路、水利、采矿等建设工程的土方机械。液压挖掘机利用液压元件(液压泵、液压马达、液压缸等)带动各种构件动作,具有许多优点,挖掘机对液压系统的设计提出了很高的要求,其液压系统也是工程机械液压系统中复杂的。因此,对挖掘机液压系统的分析设计对推动我国挖掘机发展具有十分重要的意义。在搜集了国内外挖掘机液压系统相关资料的基础上,了解了挖掘机液压系统的发展历史,并对挖掘机液压系统的技术发展动态进行了分析总结。本次毕业设计课题是液压挖掘机。挖掘机由多个系统组成,包括液压系统,传动系统,操纵系统,工作
2、装置,底架,转台,油箱,发动机安装等。本人的设计主要致力于分析和设计中型液压挖掘机液压系统的液压元件。以液压元件和液压回路为主。关键词:挖掘机;液压系统;液压泵 AbstractHydraulic excavator is one of important engineering machinery, is a widely used in construction, railway, highway, water conservancy, mining, etc construction projects of earthwork machinery. Excavator for hydra
3、ulic system design and puts forward high demand, the hydraulic systems of engineering machinery in hydraulic system is complex. Therefore, the excavator hydraulic system analysis and design for impelling our country excavator development has the extremely vital significance.In the domestic and forei
4、gn excavator hydraulic system based on the materials of, learned about the excavator hydraulic system development history, and for excavator hydraulic system technology development dynamic is summarized. The graduation design task is hydraulic excavator. Excavator by multiple system components, incl
5、uding hydraulic system, transmission system, control systems, work device, chassis, turntable, tank, engine installation, etc. My design is mainly devoted to the analysis and design medium-sized hydraulic excavator hydraulic system hydraulic components. With hydraulic components and hydraulic loop p
6、rimarily. Keywords: excavator; hydraulic system; hydraulic pump目 录1. 概 论11.1挖掘机的简介11.1.1行走装置11.1.2回转机构21.1.3工作装置21.1.4液压系统21.2液压挖掘机的发展概况21.2.1国外液压挖掘机目前水平及发展趋势31.2.2国内液压挖掘机的发展概况41.3设计的内容和意义51.3.1设计的内容51.3.2设计内容的意义51.4设计内容的安排52. 挖掘机液压系统的计算62.1液压挖掘机的基本系统62.1.1挖掘机液压系统的简介62.1.2YW-160型单斗液压挖掘机液压系统62.2液压挖掘机
7、工作装置油缸作用力的确定82.2.1动臂油缸作用力分析82.2.2铲斗油缸工作受力分析92.2.3斗杆油缸作用力分析102.3液压元件的计算102.3.1液压缸内径102.3.2缸筒壁厚112.3.3缸筒壁厚验算122.3.4活塞杆计算122.3.5活塞杆强度计算122.3.6确定液压系统的工作压力122.3.7确定液压缸的主要参数和工作压力122.3.8确定液压马达的排量和工作压力132.3.9计算液压缸与液压马达的流量133. 液压元件的选择143.1液压缸的选择143.2液压泵的选择143.3液压马达的选择143.4发动机的选择144. 液压系统回路的设计154.1液压缸控制回路154.
8、2液压马达控制回路154.3计算系统所需的最大流量164.4压力损失的计算164.5拟定液压源控制回路175. 液压系统性能验算185.1液压系统功率损失185.2液压油油温过高的原因及预防措施196. 结论21致 谢22参考文献231.3设计的内容和意义1.3.1设计的内容(1)要保证挖掘机动臂、斗杆和铲斗可以各自单独动作,也可以互相配合实现复合动作。(2)工作装置的动作和转台的回转既能单独进行,又能作复合动作,以提高挖掘机的生产率。(3)履带式挖掘机的左、右履带分别驱动,使挖掘机行走方便、转向灵活,并且可就地转向,以提高挖掘机的灵活性。(4)保证挖掘机的一切动作可逆,且无级变速。(5)保证
9、挖掘机工作安全可靠,且各执行元件(液压缸、液压马达等)有良好的过载保护;回转机构和行走装置有可靠的制动和限速;防止动臂因自重而快带下降和整机超速溜坡。为此,液压系统应做到:(1)有高的传动效率,以充分发挥发动机的动力性和燃料使用经济性。(2)液压系统和液压元件在负载变化大、急剧的振动冲击作用下,具有足够的可靠性。(3)调协轻便耐振的冷却器,减少系统总发热量,使主机持续工作时液压油温不超过80度,或温升不超过45度。(4)由于挖掘机作业现场尘土多,液压油容易被污染,因此液压系统的密封性能要好,液压元件对油液污染的敏感性低,整个液压系统要设置滤油器和防尘装置。(5)采用液压或电液伺服操纵装置,以便
10、挖掘机设置自动控制系统,进而提高挖掘机技术性能和减轻驾驶员的劳动强度。1.3.2设计内容的意义挖掘机是一种多功能机械,目前被广泛应用于水利工程,交通运输,电力工程和矿山采掘等机械施工中,它在减轻繁重的体力劳动,保证工程质量。加快建设速度以及提高劳动生产率方面起着十分重要的作用。液压系统是挖掘机的核心部分,对挖掘机液压系统设计计算能有效的提高挖掘机性能。本次设计是以研究探讨为主,了解液压挖掘机的基本结构和原理,在此基础上对液压挖掘机的液压系统的一些部件进行设计计算,根据所得结果对液压元件(液压泵、液压马达、液压缸等)进行合理配置,使之能提高挖掘机的使用率、生产率适用范围和使用寿命等。1.4设计内
11、容的安排本次设计共分6章。第一章介绍液压挖掘机的发展历程和结构特点;第二章对液压挖掘机的液压元件进行设计计算,液压泵、液压马达、液压缸等;第三章根据第二章所得结果对液压挖掘机的液压元件进行合理选择应用;第四章对整个液压挖掘机的液动系统回路进行设计,并绘制液压回路图。第五章对液压系统的验算,计算压力损失;第六章为结论。2. 挖掘机液压系统的计算2.1液压挖掘机的基本系统本次设计的液压挖掘机的基本参数定为:正铲斗容量为1.6m3;液压泵的系统工作压力28MPa,最大排量2140mL/r;回转液压马达最大排量140mL/r;行走液压马达最大排量2140mL/r。为了合理的选择液压元件,对这些液压元件
12、进行分析计算,得到理论的数据,根据这些数据选择液压元件。2.1.1挖掘机液压系统的简介液压挖掘机的液压系统都是由一些基本回路和辅助回路组成,它们包括限压回路、卸荷回路、缓冲回路、节流调速和节流限速回路、行走限速回路、支腿顺序回路、支腿锁止回路和先导阀操纵回路等,由它们构成具有各种功能的液压系统。(1)液压挖掘机液压系统的基本类型液压挖掘机液压系统大致上有定量系统、变量系统和定量、变量复合系统等三种类型。(2)定量系统在液压挖掘机采用的定量系统中,其流量不变,即流量不随外载荷而变化,通常依靠节流来调节速度。根据定量系统中油泵和回路的数量及组合形式,分为单泵单回路定量系统、双泵单回路定量系统、双泵
13、双回路定量系统及多泵多回路定量系统等。(3)变量系统在液压挖掘机采用的变量系统中,是通过容积变量来实现无级调速的,其调速方式有三种:变量泵定量马达调速、定量泵变量马达调速和变量泵变量马达调速。单斗液压挖掘机的变量系统多采用变量泵定量马达的组合方式实现无极变量,且都是双泵双回路。根据两个回路的变量有无关连,分为功率变量系统和全功率变量系统两种。其中的分功率变量系统的每个油泵各有一个功率调节机构,油泵的流量变化只受自身所在回路压力变化的影响,与另一回路的压力变化无关,即两个回路的油泵各自独立地进行恒功率调节变量,两个油泵各自拥有一半发动机输出功率;全功率变量系统中的两个油泵由一个总功率调节机构进行
14、平衡调节,使两个油泵的摆角始终相同。同步变量、流量相等。决定流量变化的是系统的总压力,两个油泵的功率在变量范围内是不相同的。其调节机构有机械联动式和液压联动式两种形式。52.1.2YW-160型单斗液压挖掘机液压系统国产YW-160型履带式单斗液压挖掘机的工作装置、行走机构、回转装置等均采用液压驱动,其液压系统如图2.1所示。该挖掘机液压系统采用双泵双向回路定量系统,由两个独立的回路组成。所用的油泵1为双联泵,分为A、B两泵。八联多路换向阀分为两组,每组中的四联换向阀组为串联油路。油泵A输的压力进入第一组多路换向阀,驱动回转马达、铲斗油缸、辅助油缸,并经中央回转接头驱动右行走马达7。该组执行元
15、件不工作时油泵A输出的压力油经第一组。多路换向阀中的合流阀进入第二组多路换向阀,以加快动臂或斗杆的工作速度。油泵B输出的压力油进入第二组多路换向阀,驱动动臂油缸、斗杆油缸,并经中央回转接头驱动左行走马达8和推土板油缸6。该液压系统中两组多种换向阀均采用串联油路,其回油路并联,油液通过第二组多路换向阀中的限速阀5流向油箱。限速阀的液控口作用着由梭阀提供的A、B两油泵的最大 图2.1YW-160型单斗履带式挖掘机液压系统1.油泵; 2、4.分配阀组;3.单向阀;5.速度限制阀;6.推土板油缸;7、8.行走马达;9.双速阀;10.回转马达;11.动臂油缸;12.辅助油缸;13.斗杆油缸;14.铲斗油
16、缸;15.背压阀;16.冷却器;17.滤油器压力,当挖掘机下坡行走出现超速情况时,油泵出口压力降低,限速阀自动对回油进行节流,防止溜坡现象,保证挖掘机行驶安全。在左、右行走马达内部除设有补油阀外,还设有双速电磁阀9,当双速电磁阀在图示位置时马达内部的两排柱塞构成串联油路,此时为高速;当双速电磁阀通电后,马达内部的两排柱塞呈并联状态,马达排量大、转速降低,使挖掘机的驱动力增大。为了防止动臂、斗杆、铲斗等因自重而超速降落,其回路中均设有单向节流阀。另外,两组多路换向阀的进油路中设有安全阀,以限制系统的最大压力,在各执行元件的分支油路中均设有过载阀,吸收工作装置的冲击;油路中还设有单向阀,以防止油液
17、的倒流、阻断执行元件的冲击振动向油泵的传递。YW-160型单斗液压挖掘机除了主油路外,还有如下低压油路:(1)排灌油路。将背压油路中的低压油,经节流降压后供给液压马达壳体内部,使其保持一定的循环油量,及时冲洗磨损产物。同时回油温度较高,可对液压马达进行预热,避免环境温度较低时工作液体对液压马达形成“热冲击”。(2)泄油回路。将多路换向阀和液压马达的泄漏油液用油管集中起来,通过五通接头和滤油器流回油箱。该回路无背压以减少外漏。液压系统出现故障时可通过检查泄漏油路滤油器,判定是否属于液压马达磨损引起的故障。(3)补油油路。该液压系统中的回油经背压阀流回油箱,并产生0.81.0MPa的补油压力,形成
18、背压油路,以便在液压马达制动或出现超速时,背压油路中的油液经补油阀向液压马达补油,以防止液压马达内部的柱塞滚轮脱离导轨表面。该液压系统采用定量泵,效率较低、发热量大,为了防止液压系统过大的温升,在回油路中设置强制风冷式散热器,将油温控制在80以下。2.2液压挖掘机工作装置油缸作用力的确定对液压挖掘机的油缸研究,先以动臂油缸、铲斗油缸、斗杆油缸做为研究对象。2.2.1动臂油缸作用力分析动臂油缸作用力,即最大提升力,以能提升铲斗内装满土壤的工作装置至最大卸载距离位置进行卸载来确定,其计算简图如下图2.2所示。图2.2动臂油缸作用力分析此时动臂油缸作用力为:() (2.1)式中,铲斗及其装载土壤重力
19、 斗杆所受重力 动臂所受重力铲斗质心到动臂下铰点的水平距离 斗杆质心到动臂下铰点的水平距离 动臂质心到动臂下铰点的水平距离同样根据受力平衡可求出斗杆油缸闭锁力和铲斗油缸闭锁力。因为动臂油缸只承受大臂、斗杆、铲斗及各液压缸的自重,而不进行挖掘动作,但是要承受很大的弯曲力矩,要考虑液压缸的抗弯能力,所以如果计算出动臂油缸所需过载压力太大,只要采取增加动臂油缸径和活塞杆径的措施即可解决。2.2.2铲斗油缸工作受力分析反铲装置载作业过程中,当以转斗挖掘为主时,其最大挖掘力为铲斗油缸设计的依据。反铲最重要的工作位置最大挖掘深度时能保证具有最大挖掘力来分析确定铲斗油缸的作用力。此时计算位置为动臂下放到最低
20、位置,铲斗油缸作用力与斗杆铰点由最大力臂,如图2.3所示铲斗油缸作用力为: (2.2)图2.3铲斗油缸作用力式中,铲斗油缸作用力对摇臂与斗杆铰点的力臂(此位置为要比长度)这时斗杆及动臂油缸处于封闭状态,斗杆油缸封闭力应满足: (2.3) 式中,斗杆油缸闭锁力对斗杆与动臂铰点的力臂对斗杆与动臂铰点的力臂对斗杆与动臂铰点的力臂 挖掘阻力的法向分力,动臂油缸闭锁力应满足 (2.4)式中,动臂油缸闭锁力对铰点的力臂对动臂下铰点的力臂对铰点的力臂此外,最大铲斗挖掘力在其工作位置能否实现,还受到挖掘机稳定性的限制,因为有可能挖掘力尚未达到最大值时,挖掘机已经失去稳定。因此,选取铲斗油缸最大推力时应以保证挖
21、掘机的稳定为前提条件。2.2.3斗杆油缸作用力分析当挖掘机以铲斗挖掘时,其最大挖掘力则由斗杆油缸来保证。斗杆油缸最大作用力计算位置为动臂下方到最低位置,斗杆油缸作用力对斗杆与动臂铰点有最大力臂,即对斗杆产生最大作用力距,并使斗齿尖和铰点,在一条直线上,如图2.4所示。与前面推导斗杆油缸作用力一样,此时斗杆油缸作用力为: (2.5)而铲斗油缸及动臂油缸处于闭锁状态,所以铲斗油缸闭锁力应满足: (2.6)动臂油缸闭锁力应满足: (2.7)斗杆最大挖掘力也受到挖掘机稳定性条件的限制。当以斗杆油缸进行挖掘时,由于其作用力臂的变化、结构自身的影响以及铲斗相对斗杆位置的变化,其斗杆齿挖掘力也随之变化。62
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