机电一体化毕业设计(论文)钢坯修复机设计.doc
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1、唐山科技职业技术学院毕业设计书 题 目:钢坯修复机设计学生姓名:学 号:专 业:机电一体化班 级:09机电指导教师: 设计任务书设计题目:钢坯修复机设计设计要求:钢坯表面极易被氧化形成氧化皮,且这层氧化皮会在生产中产生废料而影响工作,而采用钢坯修复机的目的将氧化皮去掉,使钢坯的利用率提高。钢坯修复机的部分操作通过液压控制,使得钢坯自动翻转,此次设计中要求利用液压系统更好的对钢坯修复。指导教师评语指导教师:秦英目录1.摘要2.液压系统性能与参数的初步确定2.1工况分析2.2 液压系统参数的初步确定2.3系统回路的选择2.4液压系统原理的拟定及元件的选择2.5绘制装配图2.6液压系统性能验算2.7
2、液压系统的清洗与维护3.结论4. 参考文献5. 致谢1.摘要当前,液压技术在实现高压、高速、大功率、高效率、低噪声,经久耐用,高度集成化等各项要求方面都取得了重大的发展,在完善比例控制,伺服控制,数字控制等技术上也有许多新成就。此外,在液压元件和液压系统的计算机辅助设计,计算机仿真和优化以及微机控制等开发性工作方面,日益显示出显著的成绩。液压系统的设计步骤大体如下:1)液压系统的工况分析2)拟订液压系统原理图3) 液压系统的计算和选择液压元件4)对液压系统进行验算5)绘制正式工作图和编制技术文件设计的最后一步是要整理出全部图纸和技术文件。正式工作图一般包括如下内容:液压系统原理图;自行设计的全
3、套工作图(指液压缸和液压油箱等非标准液压元件);液压泵、液压阀及管路的安装总图。关键字:液压泵 液压阀 液压系统原理5】2.液压系统性能与参数的初步确定2.1工况分析工况分析是分析机械工作过程的具体情况,其内容包括负载分析、速度分析和功率变化规律的分析。对液压系统进行工况分析其目的就是要查明它的每个执行元件在各个动作阶段内的运动速度和所承受的负载并绘制成图。而液压执行元件的工况图是选择系统液压元件和基本回路的依据。这是因为:1) 液压泵和各种控制阀的规格是根据工况图中的最大压力和最大流量选定的;2) 各种液压回路及其油源形式都是按工况图的不同阶段内的压力和流量变化情况初选后,再通过相互比较确定
4、的;3) 将工况图所反映的情况与调研得来的参考方案进行对比,可以对原来设计参数的合理性做出鉴别,或进行调整。2.1.1液压缸的负载分析通过现场调研获知,此液压系统的液压缸的工作行程为5m,钢坯尺寸为长10m宽150mm高150mm,钢坯密度取7.8kg/m3,动摩擦系数为1.5,且在水平位置时外负载最大,大约为25800N。2.1.2液压缸的速度分析通过现场调研得知,此液压系统的液压缸速度在0.1m/s-0.2m/s之间,具体数值没有要求,但是要保证钢坯运行过程平稳,液压缸锁紧使系统冲击小,因此取活塞杆伸出时速度为0.1m/s,活塞杆退回时速度为0.2m/s。【12】2.2 液压系统参数的初步
5、确定2.2.1确定液压缸的主要参数液压缸是液压传动中的主要执行元件之一,它是把液压能转换成机械能的能量转换装置。液压缸结构简单、工作可靠,广泛应用于机械的液压传动中。目前,工业中常用的液压缸的结构形式有活塞缸、柱塞缸、摆动缸三大类。活塞缸和柱塞缸可实现往复直线运动,输出速度和推力;摆动缸则实现往复摆动,输出角速度(转速)和转矩。形式如下:活塞缸 单杆活塞缸单杆活塞缸是活塞的一端带有活塞杆的液压缸。结构如图2-1所示。这种油缸由于活塞两侧受力面积不等,活塞往返运动时所产生的推力和速度各不相等。活塞杆外伸时,油缸产生的推力大,速度小;而活塞杆作差动连接时,可实现快速运动。故这种油缸工业上常用来实现
6、“快速进给”、“慢速工进”和“快速回位”。图1 单杆活塞缸 双杆活塞缸双杆活塞缸是活塞的两端都带有活塞杆的液压缸。结构如图2-2所示。其工作原理与单杆活塞缸相同,由于活塞两侧受压面积相同,油缸两端的供油压力P和供油量Q相同时,其往返运动速度及产生的推力都分别相等。 图2 双杆活塞缸柱塞缸柱塞缸是单作用缸,结构如图2-3所示,回程依靠自重或外力,常倾斜或竖直安装。柱塞与缸体内壁不接触,油缸内孔只需粗加工,简化了缸体的加工工艺,制造简便。工作时总是承受压力。因此柱塞必须有足够的刚度,直径比较大,且只能实现一个方向的运动,特别适应在行程比较长的场合。图3 柱塞缸摆动缸常用的摆动缸有单叶片式和双叶片式
7、两种。这类油缸是靠转子的回转来传动力和运动的。输出的是周期性的回转运动,其回转角小于300。这种液压缸由于密封性较差等原因,一般只用于低压系统,如送料夹紧和工作台回转的辅助运动装置。本次设计的液压系统要求动作可靠,且为往复直线运动,故应采用活塞缸。而且单作用活塞缸可以输出多种速度,差动连接时还可以实现快速运动,并且体积较双杆活塞缸小,结构紧凑。本液压系统只要求动作可靠,滑动水口打开速度要快,综合考虑上述两种活塞缸的适应场合、制造成本及体积大小等因素,本液压系统采用差动式单作用活塞缸。【12】2.2.2确定液压缸的尺寸初选液压缸工作压力液压缸的推力F是由液压缸的工作压力p和活塞的有效工作面积A来
8、确定的,而活塞的运动速度v由输入缸的流量Q和活塞的有效工作面积A确定的,即 F=A p v=QA 式中 F 缸(或活塞)的推力(N); p 进油腔的工作压力(MPa); A 活塞的有效工作面积(m2); Q 输入液压缸的流量(L/min); V 缸(或活塞)的运动速度(m/min)。由上两式可见,当缸的推力一定时,工作压力p取的越高,活塞的有效面积A就越小,缸的结构就紧凑,但液压元件的性能及密封要求要相应提高;工作压力p取的越低,活塞的有效面积A就越大,缸的结构尺寸就越大,要使工作机构得到同样的速度就要求有较大的流量,这样使有关的泵、阀等液压元件的规格相应增大,有可能导致液压系统的庞大。因此,
9、液压缸的工作压力常采用类比法或通过试验确定。设计时,液压缸的工作压力可根据负载大小和设备的类型,选择工作压力:表1 各类液压设备常用的工作压力设备类型机床农业机械或中型工程机械液压机、重型机械、起重运输机磨床组合机床龙门刨床拉床工作压力p/(Mpa)0.8-2.03-52-88-1010-1620-32表2 液压缸推力与工作压力之间的关系液压缸力F/KN551010202030305050工作压力p/MPa0.811.522.53344557由于本液压系统设备属于运输机械,体积小,结构紧凑,采用中低压液压系统时,液压缸的尺寸小、体积小,而且成本较低。综合考虑各种因素,再参考表1、表2本系统选用
10、中低压系统,选取工作压力为P=8MPa。计算出液压缸的内径D通过调查可知系统在取工作压力为8MPa时,系统P2被压可按0.8MPa(回油路带背压阀的回路中背压为0.5-1.5MPa)估算。由最大负载按公式A2=F/cm(P1*-P2),A1=*A2计算液压缸面积.其中: F 缸的最大外负载; P1缸的最大工作压力; P2缸的背压; A1缸无杆腔有效面积; A2缸有杆腔有效面积; cm机械效率; 缸往返速比 =1/2 =d/D (为直径比)本系统工作压力为8MPa,大于7 MPa,活塞杆受压力,故选取为0.7带入上式后算得D=69mm按国标可圆整为标准直径 D=80mm计算活塞杆直径d活塞杆直径
11、d为d=D=800.7=56 mm按国标可圆整为标准直径 d=56mm由此可得液压缸的两腔的实际面积为液压缸无杆腔面积A1A1=D2/4=3.140.82 =50.24mm液压缸无杆腔面积A2 A2=(D2 -d2 )/4=25.62mm式中 D液压缸缸筒直径d液压缸活塞杆直径对选定后的液压缸内径D,必须进行最小稳定速度的验算。要保证液压缸节流腔的有效工作面积A,必须大于保证最小稳定速度的最小有效面积Amin,即AAminAmin=qmin/vmin式中 qmin流量阀的最小稳定流量,一般从选定流量阀的产品样本中查得 取q=0.05L/minvmin液压缸最低速度,由设计给定 取v=0.1m/
12、s将数值带入Amin=0.05L/min/0.1m/s=810-6 m2 A可见此液压缸尺寸符合要求。液压缸辅件设计液压缸缸盖设计液压缸的缸盖可以选用35、45锻钢或ZG35、ZG45铸钢或HT200、HT350铸铁等材料。当缸体本身优势活塞杆的导向套时,缸盖最好选用铸铁。同时,应在导向表面上熔堆黄铜、青铜或其他耐磨材料。也可以在缸盖中压入导向套。【10】2.2.3绘制系统工况根据上面算得的D与d的值,估算液压缸在各个工作阶段中的流量。进油腔的流量 Q1 = V2 A1= 0.15m/s50.24 cm2= 45.24L/min式中 A1 液压缸进油腔(无杆腔)的面积(cm2); V2 活塞杆
13、移动速度(m/min); Q1 液压缸进油腔的流量(L/min)。回油腔的流量 Q2 = V2 A2= 0.15 m/s25.62cm2= 23.06 L/min 式中 A2 液压缸回油腔(有杆腔)的面积(cm2); V2 活塞杆移动的速度(m/min); Q2 液压缸回油腔的流量(L/min)。实际压力为 p1 =(F/cm+ p1 A2) / A1 =(25800/0.95+0.810625.6210-4 )/50.2410-4 106=5.81MPa根据上述算得的液压缸在各个阶段的流量和进油腔的工作压力,估算液压缸输入功率 P = p1 Q1 = 5.81MPa45.24L/min= 4
14、.36kw2.3系统回路的选择拟定液压系统图是液压系统设计中的一个重要步骤。这一步要做的主要工作:一是选择基本回路,二是把选出的回路组成液压系统。【8】2.3.1 采用液控单向阀的锁紧回路锁紧回路的功用是使液压缸能在任意位置上停留,且停留后不会因外力作用而移动位置。在液压回路中双液控单向阀应用广泛,主要利用液控单向阀的良好密封性,在锁紧回路中,锁紧的可靠性及锁定位置的精度,仅仅受油缸本身内泄露的影响,在保压回路中可保证将活塞锁定在任何位置,并可防止由于换向阀的内部泄露而引起的带有负载的活塞杆下降。在实际中选用的液控单向阀,一方面应考虑打开时所需要的控制压力,此外还应该考虑系统压力变化对控制油路
15、压力变化的影响,以免出现误开启。另外一方面因该考虑在油流反向出口无背压的油路中选用内泄式,否则需要外泄式,以降低控制油压力,而外泄式的油口必须无压回油,否则会抵消一部分控制压力。双向锁的锁紧回路:当换向阀左位接入时,压力油经左边液控单向阀进入液压缸左腔,同时通过控制口打开右边液控单向阀,使液压缸右腔的回油可经右边液控单向阀回油箱,活塞向右运动。反之,活塞向左运动。到了需要停留的位置,只要使换向阀处于中位,因阀的中位为“H”型机能(“Y”型也可),所以两个液控单向阀均关闭,使活塞双向锁紧。由于本系统需要在上升过程中将钢坯固定,因此需要设置锁紧回路,且采用上述双向锁的锁紧回路。【8】2.3.2 采
16、用分流集流阀的同步回路经现场调研可知,钢坯在被举升的过程中两液压缸需要达到同步,才能使钢坯平稳的被举起,否则会使钢坯因不同步被举起而滑落。如果只是选用一般的同时进出油达到的同步会因两个液压缸所受负载不同而不能满足要求,如调速阀,同步精度容易受到其性能和油温的影响,系统效率较低。因此选用分流集流阀来达到举升钢坯的同步。FJL型分流集流阀又称同步阀,该阀具有结构紧凑,体积小,维护方便等特点。此阀是按固定比例自动分配或集中两股油流,使执行元件双向同步。【8】2.3.3采用节流阀的调速回路在液压系统中,调速回路往往是拟订液压系统的核心。调速方式一经确定,其它回路的形式也就基本定了下来。因此,液压回路的
17、选择工作必须从选择调速回路(包括决定油路的循环形式和油源结构形式)开始。目前,液压系统中常用的调速回路有节流调速回路、容积调速回路和容积节流调速回路三大类。此液压系统中采用了节流调速回路。 节流调速回路节流调速回路采用定量泵供油,由节流阀(或调速阀)改变进入或流出执行元件(油缸或马达)的流量来实现速度调节的方法.这种回路的优点是结构简单、成本低、使用维护方便、调速范围大,所以在机压系统中得到了广泛的应用。但由于它的能量损失大、效率低、发热大,故一般多用在功率不大的场合。例如各类机床的进给传动装置中。节流调速回路按照节流阀(或调速阀)在系统中的安装位置的不同,又可分为进口节流调速、出口节流调速和
18、旁路节流调速三种方式。1) 进口节流调速回路进口节流调速回路是将节流阀安装在液压缸的进油路上。如下图所示该回路的优点是:油缸回油腔和回油管路中的压力较低。当采用活塞杆油缸并在工作行程时使油液进入无杆活塞腔,就可以获得较大推力的同时,得到较低的工作速度。其主要缺点是:油缸没有背压,运动不平稳,容易产生振动和爬行。在回油路上加一背压阀可以改善这种情况,但背压阀要消耗一定的能量。此外,油液通过节流阀时要发热,使进入油缸的油温升高,增加泄漏。但是经现场调研可知,这种调速回路在低速下的速度刚性较好;在负载变化的情况下,负载小时的速度刚性比负载大时要好。因此,进油口节流调速回路不宜用在负载较重,速度较高或
19、负载变化较大的场合。 图4 进口节流调速2)出口节流调速回路出口节流调速回路是将节流阀安装在液压缸的回油路上,如图所示。出口节流调速回路的速度负载特性与进口节流调速回路是完全相同的。出口节流调速回路能承受负性负载。油缸有一定的背压,空气不易渗入,运动比较平稳。此外,油液通过节流阀发热后直接回到油箱,温升较小,油缸泄露较小。缺点是:油缸工作腔和回油腔的压力都比进口节流调速回路要高(在相同负载的情况下)。特别是回油腔,它的背压力有时非常高。一般只用于功率小,负载变化不大的液压系统中。但由于出口节流调速回路运动比较平稳,因此应用较多。 图5 出口节流调速3) 旁路节流调速回路旁路节流调速回路是将节流
20、阀安装在与液压缸并联的旁支油路上,如下图所示。旁路节流调速回路的优点是:油泵供油压力随负载变化而变化。负载减小时,供油压力也减小,加上无溢流损失,故在能量利用上较上述两种调速回路合理。它的机械特性曲线如下图所示。因此,旁路节流调速回路用于功率大,对平稳性要求不高的场合。图 6 旁路节流调速因考虑到系统需要在活塞杆伸出和退回过程都调速,因此需要在进出油口都加入调速装置,选用单向节流阀对系统进行单向调速。【8】2.3.4 采用三位四通阀的换向回路三位四通阀的使用场合:能使元件在任意位置上停止运动,执行元件正反向运动时,回油方式相同。经过比较本系统采用三位四通电磁换向阀(“Y”和“O”型)的换向回路
21、。在拟定液压系统时,注意了以下几方面向题:1)防止回路间可能存在的相互干扰。2)确保系统安全可靠 液压系统运行中的不安全因素是多种多样的。例如异常的负载、停电,外部环境条件的急剧变化,操作人员的误操作等,都必须有相应的安全回路或措施,确保人身似设备安全。例如,为了防止工作部件的漂移、下滑、超速等,应有锁紧、平衡、限速等回路;为了防止操作者的误操作,或由干液压元件失灵而产生误动作,应有误动作防止问路等。【8】综上各种油路的选择,可得到如下图所示的钢坯修复机系统原理图:图7 液压系统原理图1-液压泵 2-进油过滤器 3-三位四通电磁换向阀Y机能 4-叠加式双单向节流阀 5-双向锁 6-分流集流阀
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