小型液压机液压系统设计31.doc
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1、湖南人文科技学院学生课程设计说明书题 目: 液压与气动技术 小型液压机液压系统设计 组 员:廖昌任 李 帅 张 林 学 号: 11428216 11428234 11428208 11428246系 别: 机电工程系 专 业: 机械设计制造及其自动化 班 级: 11级机自二班 指导教师: 廖 军 年 月 日 湖南人文科技学院湖南人文科技学院学院本科学生课程设计任务书题目小型液压机液压系统设计1、课程设计的目的学生在完成液压传动与控制课程学习的基础上,运用所学的液压基本知识,根据液压元件,各种液压回路的基本原理,独立完成液压回路设计任务;从而使学生在完成液压回路设计的过程中,强化对液压元器件性能
2、的掌握,理解不同回路在系统中的各自作用。能够对学生起到加深液压传动理论的掌握和强化实际应用能力的锻炼。2、课程设计的内容和要求(包括原始数据、技术要求、工作要求等) 设计一台小型液压机的液压系统,要求实现快速空程下行慢速加压保压快速回程停止的工作循环。快速往返速度为3m/min,加压速度为40250mmmin,压制力为200kN,运动部件总重量为20kN。3、主要参考文献1 成大先. 机械设计手册M。北京:化学工业出版社,2004.2 李壮云. 中国机械设计大典M。南昌::江西科学技术出版社,2002.13 王文斌. 机械设计手册M 。北京:机械工业出版社,2004.84 雷天觉. 液压工程手
3、册。北京。机械工业出版社。1990摘 要液压机是一种用静压来加工金属、塑料、橡胶、粉末制品的机械,在许多工业部门得到了广泛的应用。液压传动系统的设计在现代机械的设计工作中占有重要的地位。液体传动是以液体为工作介质进行能量传递和控制的一种传动系统。本文利用液压传动的基本原理,拟定出合理的液压传动系统图,再经过必要的计算来确定液压系统的参数,然后按照这些参数来选用液压元件的规格。确保其实现快速下行、慢速加压、保压、快速回程、停止的工作循环。关键词: 液压机、课程设计、液压传动系统设计 目录摘 要I1 任务分析11.1技术要求11.2任务分析12 方案的确定22.1运动情况分析23 工况分析33.1
4、工作负载33.2 摩擦负载3其中液压缸3.3 惯性负载33.4 自重33.5 液压缸在各工作阶段的负载值34 负载图和速度图45 液压缸主要参数的确定55.1 液压缸主要尺寸的确定55.2 计算在各工作阶段液压缸所需的流量66 液压系统图86.1 液压系统图分析86.2 液压系统原理图87 液压元件的选择107.1液压泵的选择107.2 阀类元件及辅助元件107.3油箱的容积计算118 液压系统性能的运算118.1 压力损失和调定压力的确定118.2 油液温升的计算138.3 散热量的计算14结论15参考文献161 任务分析1.1技术要求 设计一台小型液压压力机的液压系统,要求实现快速空程下行
5、慢速加压保压快速回程停止的工作循环,快速往返速度为=3 m/min,加压速度 =40-250mm/min, 其往复运动和加速(减速)时间t=0.02s,压制力为200KN,运动部件总重为20KN,工作行程400mm, 静摩擦系数fs=0.2,动摩擦系数fd=0.1油缸垂直安装,设计该压力机的液压系统传动。 1.2任务分析 根据滑块重量为20KN ,为了防止滑块受重力下滑,可用液压方式平衡滑块重量。设计液压缸的启动、制动时间为=0.02s 。液压机滑块上下为直线往复运动,且行程较小,故可选单杆液压缸作执行器,且液压缸的机械效率。因为液压机的工作循环为快速下降、慢速加压、保压、快速回程四个阶段。各
6、个阶段的转换由一个三位四通的换向阀和一个二位二通的换向阀控制。当三位四通换向阀工作在左位时实现快速回程。中位时实现液压泵的卸荷,亦即液压机保压。工作在右位时实现液压泵的快进和工进。其工进速度由一个调速阀来控制。快进和工进之间的转换由二位二通换向阀控制。液压机快速下降时,要求其速度较快,减少空行程时间,液压泵采用全压式供油,且采用差动连接。由于液压机压力比较大,所以此时进油腔的压力比较大,所以在由保压到快速回程阶段须要一个节流阀,以防在高压冲击液压元件,并可使油路卸荷平稳。为了对油路压力进行监控,在液压泵出口安装一个溢流阀,同时也对系统起过载保护作用。因为滑块受自身重力作用,滑块要产生下滑运动。
7、所以油路要设计一个单向阀,以构成一个平衡回路,产生一定大小的背压力,同时也使工进过程平稳。在液压力泵的出油口设计一个单向阀,可防止油压对液压泵的冲击,对泵起到保护作用。2 方案的确定2.1运动情况分析由液压机的工作情况来看,其外负载和工作速度随着时间是不断变化的。所以设计液压回路时必须满足随负载和执行元件的速度不断变化的要求。因此可以选用变压式节流调速回路和容积式调速回路两种方式。2.1.1变压式节流调速回路节流调速的工作原理,是通过改变回路中流量控制元件通流面积的大小来控制流入执行元件或自执行元件流出的流量来调节其速度。变压式节流调速的工作压力随负载而变,节流阀调节排回油箱的流量,从而对流入
8、液压缸的的流量进行控制。其缺点:液压泵的损失对液压缸的工作速度有很大的影响。其机械特性较软,当负载增大到某值时候,活塞会停止运动,低速时泵承载能力很差,变载下的运动平稳性都比较差,可使用比例阀、伺服阀等来调节其性能,但装置复杂、价格较贵。优点:在主油箱内,节流损失和发热量都比较小,且效率较高。宜在速度高、负载较大,负载变化不大、对平稳性要求不高的场合。2.1.2容积调速回路容积调速回路的工作原理是通过改变回路中变量泵或马达的排量来改变执行元件的运动速度。优点:在此回路中,液压泵输出的油液直接进入执行元件中,没有溢流损失和节流损失,而且工作压力随负载的变化而变化,因此效率高、发热量小。当加大液压
9、缸的有效工作面积,减小泵的泄露,都可以提高回路的速度刚性。 综合以上两种方案的优缺点比较,泵缸开式容积调速回路和变压式节流调回路相比较,其速度刚性和承载能力都比较好,调速范围也比较宽工作效率更高,发热却是最小的。考虑到最大压制力为200KN,故选泵缸开式容积调速回路。 3 工况分析3.1工作负载工件的压制抗力即为工作负载:Fw=200000N3.2 摩擦负载 静摩擦阻力: =0.2x20000=4000N 动摩擦阻力: =0.1X20000=2000N其中液压缸3.3 惯性负载Fm=ma=20000/10X3/(0.02X60)=5000N3.4 自重G=mg=20000N3.5 液压缸在各工
10、作阶段的负载值采用V型密封圈,其机械效率。另外取液压缸的背压负载20000N。则液压系统工作循环各阶段的外负载见表3-1。表3-1 工作循环各阶段的外负载工况负载值推力启动F=-G+=4000N4444加速F=-G+Fm=7000N7778快进F=-G+=2000N2222工进F=-G+Fw=202000N224444快退F=G+-=2000N2222 4 负载图和速度图负载图和速度图绘制如图4-1与4-2所示 5 液压缸主要参数的确定5.1 液压缸主要尺寸的确定(1)确定液压泵的最大工作压力:上式中液压泵最大工作压力;执行元件最大工作压力。将液压缸的无杆腔作为主工作腔,考虑到缸下行时,滑块自
11、重采用液压方式平衡,则可计算出液压缸无杆腔的有效面积,取液压缸的机械效率cm=0.9。(2)计算液压缸内径D和活塞杆直径d 由负载图知最大负载F为224444N,取d/D=0.7D=0.103m 按GB/T2348-1993,取标准值D=110mmd=0.7D=77mm由此求得液压缸的实际有效工作面积则:无杆腔实际有效面积:=9498有杆腔实际有效面积:=48445.2 计算在各工作阶段液压缸所需的流量快进:Q=28.5L/min工进:Q= =0.382.37L/min快退:Q= =14.5L/min液压缸在工作循环中各阶段的压力和流量计算见表5-1。表5-1 液压缸工作循环各阶段的压力、流量
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