液压泵车毕业设计.doc
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1、毕业设计主要内容和要求:设计参数臂架系统:最高可达工作高度,配管为125A管回转系统:采用国产回转轴承及回转减速机满足使用要求泵送系统:混凝土泵送出口压力,输送钢内径行程= 理论排量 混凝土塌落度任务:泵车整体设计,臂架系统设计,回转装置设计,泵送系统设计,相关零件设计,部分电气原理设计正文一般不少于15000字,图纸折合A0不少于3.5张摘 要混凝土泵车是通过管道依靠压力输送混凝土的施工设备,它能一次连续地完成水平输送和垂直输送,工作强度极大。而臂架系统是混凝土泵车重要的工作部件之一,要求臂架系统具有较高的整体刚度和强度、良好的工作适应性和可靠性。泵送系统要有较强的泵送能力和系统稳定性。本文
2、主要针对泵车臂架系统及其配管、回转机构、泵送机构及泵送电气控制进行了设计,同时运用软件对泵车上成结构进行了建模、运动仿真和结构分析。利用Pro/E进行混凝土泵车的臂架、转塔、支腿、泵送系统及副管的设计,建立了泵车的模型,并进行虚拟装配及运动仿真。建立的几何模型为后续分析提供模型数据。Pro/E建立的几何模型数据导入有限元分析软件ANSYS中,经过简化建立有限元模型,对部分重要结构进行了结构分析,提高了结构的强度及合理性。本文分析了泵车泵送系统的特点,对泵送系统的液压回路进行设计,并根据泵送系统的控制要求,进行了基于PLC的电气控制系统的设计。本文运用了现代设计方法。并行设计提高了整车一次设计成
3、功的概率,缩短了从设计到整车试制成功的周期,可为企业赢得市场和利润。关键词:泵车结构分析 液压系统 电气控制ABSTRACTThe concerte pump truck is one of construction facility that transport concrete by virtue of press throuth the pipe and it can transport the concrete with horizontal and vertical continuously.Its work strength is very high.The arm system
4、is one of the very important equipment in concrete pump.It must have high strength and stiffness, good working adaptability and reliability. Pump system need have strong pump ability and stability .This paper designed the arm system、turret、leg、pump system and electrical control.It make the concrete
5、pump truck model by Pro/E and designd the arm system,pump system and so on.The virtual assembly and movement simulation is successful and it served for the later design.The simplified date provided by Pro/E is used by ANSYS during the structure analysis.This can improve the important structers stren
6、gth and rationality.This paper analysised the concrete pump trucks characteristics and design the hydraulic system. Base on the pumps control ,it also designd the electrical system. This paper use the modern design method. Parallel designed can decrease the design period and inhance the design effic
7、iency. It can help the company win the market and make profit.Keywords:Concrete pump Structure analysis Hydraulic system Electrical system目 录1 绪论11.1 混凝土泵车的设计背景11.2国内外泵车研究现状及发展趋势21.2.1臂架系统方面21.2.2泵送系统方面21.2.3节能技术方面21.2.4自动化、智能化方面21.3课题研究思路和主要内容32 混凝土泵车的总体设计42.1泵车臂架系统设计52.1.1臂架折叠方式62.1.2臂架结构特点特点72.1.
8、3连杆的结构82.1.4臂架油缸结构型式82.2泵车转塔结构92.2.1转台结构92.2.2回转机构92.2.3 固定转塔结构92.2.4支承结构102.3泵送机构的基本构造112.3.1泵送系统组成122.3.2料斗和S阀总成132.3.3摆摇机构152.3.4搅拌机构152.3.5配管163 臂架系统详细设计183.1臂架箱型结构分析183.2臂架钢板及焊接性能183.2.1钢板性能183.2.2焊接性能183.3臂架系统结构设计193.3.1第五臂架设计203.3.2第四臂架设计223.3.3第三臂架设计233.3.4第二臂架设计253.3.5第一臂架设计263.4臂架系统的计算机辅助设
9、计273.4.1臂架五的仿真过程283.4.2臂架二的仿真过程293.5连杆的受力313.5.1直连杆二设计及应力校核313.5.2弯连杆二设计323.6臂架1号液压缸的详细设计333.6.1液压缸的结构选型333.6.2活塞杆内径及缸径计算333.6.3活塞及其密封的设计353.6.4活塞杆的设计383.6.5安装连接元件393.6.6连接油口设计403.6.7内卡环的设计414 转塔设计414.1回转支承设计414.1.1回转支承的结构414.1.2回转支承选型424.1.3外载荷的确定424.1.4安装螺栓的选择434.2回转减速机设计434.2.1回转阻力计算444.2.2输出齿轮轴的
10、设计454.3回转减速机轮系设计474.3.1 齿数及行星轮数的确定474.3.2马达的选取及轮系输出转矩计算484.3.3齿轮材料、热处理工艺及制造工艺的选定494.3.4第一级轮系计算494.3.5第二级行星轮系计算514.3.6减速机轴承设计544.4摩擦片式离合器584.4.1离合器总体结构584.4.2摩擦片的设计584.4.3摩擦式离合器的发热计算594.4.4活塞及弹簧的设计604.4.5其它辅件的设计614.5臂架与转塔铰接设计及应力分析624.6支腿设计要求635 泵送机构设计635.1管路长度及泵送阻力计算635.2 泵送压力计算645.3活塞杆设计655.4限位油缸的设计
11、655.5摆摇机构的设计656泵送PLC自动控制676.1 泵送系统液压回路676.2泵送系统电气自动控制716.2.1泵送系统的PLC控制回路的设计726.2.2硬件选型图726.2.3PLC流程图737 结论74参考文献75翻译部分77英文原文77中文译文82致 谢881 绪论1.1 混凝土泵车的设计背景混凝土泵车是利用压力将混凝土沿管道连续输送的机械。由泵体和输送管组成。按结构形式分为活塞式、挤压式、水压隔膜式。泵体装在汽车底盘上,再装备可伸缩或屈折的布料杆,就组成泵车。混凝土泵车是在载重汽车底盘上进行改造而成的,它是在底盘上安装有运动和动力传动装置、泵送和搅拌装置、布料装置以及其它一些
12、辅助装置。混凝土泵车通过动力分动箱将发动机的动力传送给液压泵组或者后桥,液压泵推动活塞带动混凝土泵工作。然后利用泵车上的布料杆和输送管,将混凝土输送到一定的高度和距离。自从水泥发明后,混凝土的输送与浇注就一直是人们研究的对象,传统的建筑施工方式是采用吊斗,效率低,不能满足现代工业化的发展要求,二十世纪初欧洲就一直在研究混凝土输送泵,但效果不佳,未能起到推广应用,直到二十世纪五十年代德国施维英公司(SCHWING)才生产了世界上第一台液压驱动的拖式混凝土输送泵,使拖式混凝土泵得到了迅猛发展,结构不断完善,泵送能力也不断增强。到目前为止,混凝土泵送高度最高已达532米,泵送最长水平距离达2015m
13、,最大理论泵送量达,极大的提高了生产效率,尤其是在高层建筑施工中,已成为必备的设备,但是使用过程中,人们逐渐的发现了拖泵的一些局限性:拖泵使用时必须在建筑物上铺设管道,准备工作量大;随着浇灌位置变化,必须人工将管道出口不断移动个,很不方便;拖泵总在固定的地点工作之道工程完成,这种工作方式使用设备利用率很低。针对拖泵的这些不足,在二十世纪七十年代,研制出了集行驶,泵送,布料功能于一体的混凝土泵车混凝土泵车是将用于泵送混凝土的泵送机构和用于布料的臂架集成在汽车底盘上的专用车辆,工作时,利用汽车底盘柴油机发动机的动力,通过分动箱将动力传给液压泵,然后带动混凝土泵送机构和臂架系统,泵送系统将料斗内的混
14、凝土加压送入管道内,管道附在臂架上,臂架可移动,从而将泵送机构泵出的混凝土直接送到浇注点。与拖泵相比,泵车有以下优越性:1、臂架上附着管道,开到工作地点后,很快就能打开臂架进行工作,通常在半小时内就能准备就绪,准备时间短; 2、配备液压卷折式臂架,在工作范围内能灵活转动,布料方便快捷,而且泵送速度快,一般在90/h 至150/h,工作效率高 ;3、自动化程度高,整台泵车从泵送到布料均能由一人操作,一般配备无线遥控系统,操作方便;4、机动性能好,在一个工程作业完成后能迅速转移到另一个工程继续作业,能同时负责几个工程的混凝土泵送,设备利用率高。我国泵车最早使用于1979年,当时从日本引进泵车在上海
15、宝钢施工,1982年湖北建设机械厂从日本“石川岛”引进臂架生产技术开始生产泵车成为国内第一家混凝土泵车生产厂。随着建筑业的发展,泵车生产厂家逐渐增多,但臂架部分开始大都是进口,现在逐步改为自制为主和进口为辅生产配套模式。1999年三一重工开始自行研制37米长混凝土泵车,成为国内最早自行研制长臂架混凝土泵车的企业。目前我国混凝土泵车生产制造企业有十余家,生产能力主要集中在三一重工、徐工科技、辽宁海诺、上海普茨麦斯特等几个企业,其中三一重工约占国内市场的50%以上。1.2国内外泵车研究现状及发展趋势1.2.1臂架系统方面泵车的作业范围受到臂架长度的制约,臂架长度越长其作业范围越大,适用范围也越广。
16、但臂架越长,车辆行驶尺寸也越长,泵车在行驶及施工时往往受到限制。目前主要规格有:24,28,32,37,40,42,45,48,50,52,56,60,62,66,72米等。但总的来说,随着科技的发展,混凝土泵车朝着臂架更长的方向发展。目前,我国的臂架系统已基本实现自制,并在某些方面达到原装进口臂架的性能。但我国国产的钢材尚不能应用在臂架上,任然需要全部依靠进口,在制造过程中,焊条和焊接工艺要求非常严格。臂架系统在世界范围内尚是一个需要攻克的难题,如臂架应力裂缝,臂架断裂等。臂架应力断裂一般在应力较集中的焊接部位。目前,国外许多泵车的臂架制造都是采用不同厚度的高强度钢板拼焊焊接而成,采用这种方
17、法制造臂架时,需要知道可能出现的最大载荷。通过仿真计算臂架结构实际受力的大小。此外,臂架还存在振动较大的问题。涉及到设计、制造、元件和匹配问题。1.2.2泵送系统方面由于一些大型工程的施工需要,为满足在短时间内浇注大量混凝土的需要,泵车的泵送排量不断增大,上世纪九十年代,混凝土泵车的理论排量都在至左右,国外最大理论排量达到,泵送系统配置大直径的输送缸(直径为、),具有吸料性能好,泵送性能好的优点,不仅减少了磨损,而且降低了运营成本。分配阀形式主要采用S管阀。在易损件耐磨性方面,采用新耐磨材料、新工艺、新技术,较好地解决了易损件磨损快、更换频繁、影响设备正常施工等问题,使其寿命大大提高。1.2.
18、3节能技术方面由计算机自动判断负荷,并自动设定油耗模式,节约能源和保护设备过早磨损。而目前一般的泵车在任何工作强度下都是同一种耗油模式,造成了能源的浪费。1.2.4自动化、智能化方面 自动化、智能化是所有设备追求的目标,对于环境恶劣、劳动强度大的混凝土泵送设备尤其重要。目前混凝土泵车自动化技术已取得了一定成就,如全自动高低压切换、泵送排量无极调节、砼活塞自动退回、发动机转速闭环控制、防堵管控制、智能臂架、防倾翻保护和故障自动诊断等。对于泵车的堵管,本身堵管是混凝土泵送经常遇到的事,堵管若能早发现并采取正确的措施,一般都能排除,但发现太晚或没有采取正确的措施,管道就可能堵死,引起长时间的施工中断
19、,甚至影响建筑质量。防堵管控制采用压力传感器时时监测管道,当堵塞发生时,管道内压力会发生异常,压力传感器会将这一讯号传到PLC,PLC将立即发出警示,同时自动采取疏通措施。智能臂架方面,目前泵车臂架只能由操作者直接控制每一节臂架的动作,使臂架运动到理想的位置,而智能臂架的每一节臂都装有位置传感器,通过计算机可实现闭环控制和运动协调控制。操作时,只需要一个开关命令,控制计算机就能按规定程序控制臂架实现初始时的自动展开和用毕后的自动收拢;只需要给出泵车臂架末端出料口位置,就能实现多节臂的协调动作,使臂架能自动以最佳形态平稳移动到目标位置,简化了臂架操纵过程,提高了控制精度,也提高了施工效率。也可预
20、先设定臂架末端出口移动路线,使泵车臂架按程序设定的方式连续布料。泵车的防倾翻保护功能:首先混凝土泵车的支腿展开后能自动进行地面、支腿位置及整机水平等一系列监测,发现问题将会报警并锁住臂架不能展开。臂架在运行的时候,PLC仍会时刻监控整车的稳定性,发现四条支腿出现不稳定情况时,臂架会自动停止向危险的方向运动,同时发出警示,最大限度的保障安全。对于故障诊断,由于数字控制技术、智能传感等技术的发展,最终将会出现故障自动诊断技术,混凝土泵车将会有一个良好的人机界面。计算机会对整机进行监控,出现问题时,计算机能自动识别并通过人机界面进行交流,明确显示故障的部位及类型,比如活塞磨损到一定程度,系统自动提示
21、更换活塞;或者是转速不对、功率不足等等,系统都能自动向操作者提示。1.3课题研究思路和主要内容对泵车的整体结构、臂架系统、转塔系统、泵送系统及部分电气功能进行设计。设计过程中,泵送系统的泵送能力和混凝土塌落度决定了臂架系统配管的管径,臂架系统围绕此负载和要实现的泵送距离而进行设计。臂架系统的设计结果如果合理,将依照此来进行回转支承的选型和空间结构安排。通过计算臂架惯性力、风载、回转阻力等载荷后将数据用于回转减速机的设计。最后在根据泵车的浇注范围和浇注时臂架中心的移动范围设计支腿的机构和支承跨距。臂架系统的设计中运用虚拟设计。设计结果与传统设计进行比较。以查找泵车中存在的不足。转塔系统的受力仿真
22、计算,求出的受力情况真实的反映了泵车的工况。设计还包括泵送系统的泵送能力和总体设计。通过S管的承压、润滑和摆缸及料斗结构的联合设计,避免了空间上的干涉,满足运动要求和强度要求。回转减速机的设计采用了常用的二级行星齿轮减速机的结构。为力士乐的GFB系列回转减速机。对其内部齿轮进行标准更换,重新对齿轮轴强度分析,对回转支承的驱动采用了双惰轮驱动,满足了轮齿强度。对减速机制动离合器进行了设计。对泵送系统的工作情况进行分析,设计液压回路并实现电气控制自动化。专题为对臂架系统Pro/E中的三维实现,运动学仿真和动力学仿真。也对重要构件用ANSYS进行了结构分析。2 混凝土泵车的总体设计混凝土泵车的种类很
23、多,但其基本组成部件是相同的,混凝土泵车主要由底盘、臂架系统、转塔、泵送机构、液压系统和电气系统六大系统组成,如图2.1所示。1-底盘;2-臂架系统;3-转塔;4-液压系统;5-电气系统;6-泵送机构图2.1混凝土泵车总图其中底盘由汽车底盘、分动箱和副梁等部分组成;臂架系统由多节臂架、连杆、油缸和连接件等部分组成;转塔由转台、回转机构、固定转塔(连接架)和支撑结构等部分组成;泵送机构由主油缸、水箱、输送缸、砼活塞、料斗、S阀总成、摇摆机构、搅拌机构、出料口、配管等部分组成;电气系统主要由控制柜、遥控器及其它电气元件等部分组成。混凝土泵车的表示方法如图2.2所示。图2.2混凝土泵车表示方法291
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