全自动专用钻床液压系统设计毕业设计.doc
《全自动专用钻床液压系统设计毕业设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全自动专用钻床液压系统设计毕业设计.doc(23页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、 目 录1绪 论11.1全自动专用钻床介绍11.2 全自动专用钻床的特点12液压系统的设计目的、要求22.1 液压系统的设计的目的22.2 液压系统的设计要求23液压系统的设计计算33.1 负载分析43.2 液压缸选择63.3 液压泵的选择63.4 选择电动机参数73.5 选择油箱73.6 选择阀73.7 液压回路的设计94液压传动系统的电气控制设计104.1 电气控制回路设计105液压系统的运动135.1 送料缸的伸出135.2 夹紧缸运动145.3 钻削缸的运动155.4 钻削缸运动到c1时的运动状态165.5 钻削缸到c2时的运动状态175.6 液压系统的卸荷186液压系统的维护196.
2、1 正确选择使用液压油、确保液压油和液压系统的清洁196.2 防止油温过高196.3 防止液压系统进入空气196.4 加强液压系统的日常维护和保养20结 论21致 谢22参考文献231 绪 论1.1全自动专用钻床介绍一个完整的全自动专用钻床由底座、工作台、主轴箱、变速箱、冷却泵、摇臂、钻头、料斗等构成。全自动专用钻床可以一次性完成从送料、夹紧到钻削的全过程,而且可以进行批量生产。本机由一个工人站立操作,整个操作过程是:将工件放置于料斗内,按启动开关钻床自动运行,整个钻削完成后再将工件搬下。这样既可以提高工作效率,也可以大大的提高钻削的质量,同时也不致使工人搬运零件次数过多而产生疲劳感。与普通钻
3、床相比,全自动专用钻床可以实现加工自动化,因为液压具有夹紧力大的特点,所以整个加工过程稳定、安全、高效。1.2 全自动专用钻床的特点全自动专用钻床的加工特点:加工过程中工件不动,让刀具移动,将刀具中心对正孔中心,并使刀具转动(主运动)。全自动专用钻床的特点是工件固定不动,刀具做旋转运动,并沿主轴方向进给,操作可以是手动,也可以是机动。并且可以大量加工,全自动专用钻床是具有广泛用途的机床,可对零件进行钻孔、扩孔、铰孔、锪平面和攻螺纹等加工。在钻床上配有工艺装备时,还可以进行镗孔,在全自动专用钻床上配万能工作台还能进行分割钻孔、扩孔、铰孔。因为全自动专用钻床是批量生产并且整个过程是全自动的,所以它
4、解决了现有的普通钻床加工零部件操作不方便、加工困难、危险系数大、加工过程复杂等技术问题。2液压系统的设计目的、要求2.1 液压系统的设计的目的在当今社会,由于现在工业节奏不断的加快,对于产品的需求量越来越大,自动化的程度也越来越高,所以现在的生产都需要大批量的自动进行,而大部分的零件都需要进行钻孔,所以,钻床在生产中扮演着非常重要的角色。而为了提高钻床的钻孔效率,所以需要设计一个钻床能实现自动化快速生产。所以我选择设计全自动专用钻床的液压系统,目的就是为了提高生产的效率。而本设计主要针对全自动专用钻床的液压系统进行设计,因为液压具有夹紧力大而且稳定的特点,所以能实现加工快速、安全、稳定。2.2
5、 液压系统的设计要求在开始设计液压系统时,首先要对机械设备主机的工作情况进行详细的分析,明确主机对液压系统提出的要求,具体包括以下几个方面。(1)主机的用途、主要结构、总体布局;主机对液压系统执行元件在位置布置和空间尺寸上的限制;(2)主机的工作循环,液压执行选件的运动方式(移动、转动或摆动)及其工作范围;(3)液压执行元件的负载和运动速度的大小及其变化范围;(4)主机各液压执行元件的动作顺序或互锁要求;(5)对液压系统工作性能(如工作平稳性、转换精度等)、工作效率。自动化程度等方面的要求;(6)液压系统工作的工作环境和工作条件,如周围介质。环境温度、湿度、尘埃情况、外界冲击振动等;(7)其他
6、方面的要求,如液压装置在重量、外形尺寸、经济性等方面的规定或限制。3 液压系统的设计计算如图3-1所示的工件,需要大量生产,本工序钻削工件上有一个15偏心孔,工件的材料为铸铁,材料硬度为220HB,为此设计一全自动专用钻床,只要将工件堆积在料斗里,一按开关就可以重复自动的完成送料、加工到结束这一全部过程,设计该钻床的液压系统以及电气控制回路,设计的该专用钻床的加工工位结构简图如图3-2所示。 其工作循环步骤为:图3-1 工件图图3-2 自动钻床加工工位结构简图3.1 负载分析 根据工件材料查阅机械加工工艺手册,得出钻孔的较合适的表面切削速度为:V=2130 m/min 从而计算出主轴的钻速为:
7、n=v/d=446637 r/min由加工直径查阅工艺手册,得出加工每转进给量为:f=0.180.38 mm/min从而计算出钻削缸的轴向进给速度为:v1=80242 mm/min根据切削原理得出钻削力计算公式为:扭矩:M=Cmdxmfymkm10-3 Nm轴向力:F=CFdXFfYFKF N查阅机械设计手册得CM=210;KM=0.8;CF=427;KF=1;YF=0.8KM= KF=(220/190)0.6=1.09故计算出在本工艺条件下的最大钻削扭矩及最大钻削轴向力为:M=23.69 NmF=2946 N(1)计算钻削缸受力钻削缸所受轴向力减去动力头的重量,应该小于2946N。(2)计算
8、夹紧缸受力根据夹具结构画出受力简图,如图3-3所示,由理论力学分析进行计算得夹紧力为:W=(2M/Df)(sin/2)/ (1+sin/2)其中:f 摩擦系数,取0.2; V型块夹角,本结构为90o;D 被夹工件直径,本工件直径为80mm。故计算出夹紧力:W 1219 N查阅液压传动设计手册,安全系数2.53,取其为3。所以夹紧缸应承受负载为:W缸121933657 N 图3-3 工件受力分析 (3)计算送料缸的受力送料缸在推进工件时,工件受料斗上面所堆积工件重量的压力而在所推进工件的上下两面产生摩擦阻力, 每个工件的重量为0.6kg,最多堆集20个,故摩擦阻力为:Ff = 2Q总.f2(20
9、1)60.2 = 45.6 N故送料缸所受最大轴向力为摩擦阻力加工件重量,即为:F缸45.6 +6 =51.2 N由于力很小,所以将送料缸的运动近似认为空载运动。3.2 液压缸选择本例工艺要求送料缸送料速度大于50mm/s, 钻削缸快进速度大于50mm/s。查液压传动产品手册:选内径活塞杆径4020mm的液压缸作为夹紧缸,则当液压缸内油的压力达到P = W缸/A =43657/3.14/402 =2.91 Mpa 时就可夹紧工件;选该液压缸行程不小于40mm,如图3-4所示。图3-4 液压缸3.3 液压泵的选择根据液压缸的最大工作压力和最大流量,再考虑相关的损耗,计算泵的额定流量和额定压力。液
10、压泵的额定流量:Q泵 K漏Q缸1.12.41 =2.65 L/min泵的额定压力: P泵 K压P缸 = 1.32.91=3.78 Mpa查阅液压产品目录:选泵型号:YB1-2.5 额定压力为6.3 Mpa,排量为2.5m /r ,转速为1450r/min的定量叶片泵。该泵的输出流量为 Q = 2.51450 =3.6 L/min3.4 选择电动机参数PM=PQ/60=3.783.6/600.7=0.324 KW因为液压泵的转速为1450r/min,所以选电机的转速为1450r/min,功率大于0.34KW。3.5 选择油箱油箱容量通常取泵的额定流量的24倍,故设计油箱的容量为714L。因为钻削
11、缸要支撑动力头,又双向受力,选直径大一点的液压缸,另外由于有差动联接要使得快进和退回的速度较接近而选活塞杆直径较粗的液压缸,综上应选内径活塞杆径5032mm的液压缸作为钻削缸,则当液压缸内油的压力大于P = F/A =42946/3.14/502 =1.55 Mpa 时就可钻削工件;由于钻削快进采用差动联接,所以当输入流量达到:Qv3.14d2/4=50603.14322/4 = 2.41 L/min就能满足钻削缸快速进给要求,选该液压缸的行程不小于35mm。选内径活塞杆径3216mm的液压缸作为送料缸,当输入流量达到:QvA=50603.14322/4 =2.35 L/min就能满足送料速度
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 全自动 专用 钻床 液压 系统 设计 毕业设计

链接地址:https://www.31ppt.com/p-2953225.html