装甲车水上转向系统液压摆动油缸及液压系统的设计机械CAD图纸.doc
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1、本科机械毕业设计论文CAD图纸 QQ 401339828 目 录1.绪 论11.1 课题的研究背景及发展状况21.2 两栖装甲车辆概述21.2.1 两栖装甲车辆的问世及发展概况21.2.2 两栖装甲车的结构及战技性能41.2.3 两栖装甲车的未来发展趋势51.3 水上转向系统概述61.4液压摆动油缸概况71.5液压系统概叙81.6液压系统设计的基本要求92.系统设计方案102.1摆动液压缸的设计概况102.2原设计方案相应工作元件的性能特点102.3设计参数132.4所设计的摆动液压油缸技术数据133.油缸的整体设计113.1缸体设计143.1.1缸体端部联接结构143.1.2 缸体的材料14
2、3.1.3缸体的技术要求163.1.4 铸造方法163.1.5 缸体的外观视图173.2缸盖173.2.1 缸盖的材料173.2.2 缸盖的内外侧外观视图173.2.3缸盖的技术要求173.3轴与回转叶片183.3.1设计方案的提出183.3.2设计方案一183.3.3设计方案二193.3.4对两个方案的比较203.3.5方案二叶片轴外观图213.3.6关于液压缸的轴与叶片等计算213.4止挡233.4.1材料233.4.2技术要求233.5支撑板233.5.1材料233.6螺纹联接243.7键联接253.8密封的设计与选用原则253.8.1.基本要求263.8.2.影响密封性能的因素263.
3、8.3.密封件的设计选用原则263.8.4密封件的设计选用264.叶片轴的加工工艺规程294.1机械加工工艺规程的作用294.2. 毛坯分析294.3定位基准的选择和加工顺序的安排294.4工艺过程分析304.5加工阶段的划分304.6工序顺序的安排及制造工艺过程315液压油路设计31参考文献34结 论35致 谢36 摘 要本设计主要是对水陆两用的装甲车在水中浮动时的驱动装置进行设计,采用液压摆动油缸能够节省空间,减轻重量,借助于控制系统,能够实现其良好的运转。在整个系统中,水门的工作性质决定了对控制的当前优先性,在操作的时候主要是实现摆动油缸的正反转的问题,通过对摆动油缸的机构设计,实现摆动
4、液压油缸需要的转动角度。在油缸的结构中,设计了两块叶片和两个定位挡块,通过定位挡块的限位作用,保证叶片在090度的范围内转动,同时设计两个叶片也有利于摆动液压油缸的内部平衡。对于方案的可行性,通过一系列的计算验证是可行的,在现实中有一定的实际意义,能够用于实际生产。 关键词 摆动液压油缸;驱动装置;叶片;定位挡块 ABSTRACTThe thesis discusses the design of amphibious armored vehicles drive device,when is floating in the water.It can save space ,reduce we
5、ight when we use Hydraulic oscillating cylinder ,and achieve its good functioning by the use of control systerm.throughout the systerm,the work nature of the Watergate decides the current priorities,it mainly focuses on the rotating direction of the tank ,when is swinging in the operation.through th
6、e structure design of swinging tank,it can achieve rotation angle of Hydraulic oscillating cylinder,which is needed.In the structure of tank,I design two leaves and two located blocks,it can assure the leavesrotation in the scope of 0-90,and meanwhile the two design leaves are alconducive to swing c
7、ylinders inte For the feasibility of the program,we can use a series of calculation,which is proved to be feasible,and there are certain pratical significance too,which can be used for actual productio.Keywords :Hydraulic oscillating cylinder,drive device,leaves,located block1.绪 论1.1 课题的研究背景及发展状况 转向
8、系统是机动车辆非常关键不可缺少的一个部分。转向系统性能的好坏,直接影响到机动车辆的其它系统性能的发挥和车辆安全行驶性能,对于装甲车来说更是如此。当装甲车需要具有渡江渡海能力时,就称为两栖装甲车辆,同样其水上转向系统又是决定它在水中性能否快速反应的关键。现在的两栖装甲车的水上转向系统是把柱塞式液压油缸的往复运动转换为水门或侧舵的旋转运动,使水门或侧舵打开或关闭。其电器系统最早是基于继电器控制;目前为基于单片机和传感器的闭环控制系统或PLC控制;最新的发展趋势是基于CAN总线协议的单片机控制。由于当前的两栖装甲车辆的驱动装置是柱塞式液压油缸,因此采用摆动液压油缸在占用空间小、减少传动链、使用安全方
9、面具有特殊的创新意义,具有实际使用价值。这样使得两栖装甲车辆能够装载更多的作战装备,从而使整车的综合性能得到提高。1.2 装甲车辆两栖的概述具有浮渡能力的在水里一类装甲车辆是指两栖装甲车辆,具有两栖性能是本车的最大特色。轮带和履带是两种不同类型的装甲车;两栖装甲战斗车辆、两栖装甲保障车辆两类是根据作战能力的区别而划分,比如说战斗车辆等。两栖装甲救护车属于两栖装甲保证车辆。两栖装甲车辆依靠螺旋桨喷水推进器等装置在水中推进。全球规模较大的各海军陆战队最重要的装备之一是两栖装甲车辆。1.2.1 两栖装甲车辆的问世及发展概况英国是两栖装甲的原产地。时间大概是1918年10月左右。在1920年间有改装了
10、坦克,作为第一辆水路两栖的装甲车辆。在当时那个年代,可谓是创造了一个很大的奇迹。并且推动了两栖装甲车的发展。不久之后,苏联也发明了水陆坦克。也是推动了装甲车辆划时代的进步。这不仅是苏联人民的骄傲,也是世界的骄傲。从一战到二战期间是装甲车辆发展较慢的时期,这是大家公认的结果。这是为什么?最重要的一个原因是登陆作战没有进入到指挥员的眼睛里。后来在二战期间,由于战争的节节失利,形势非常不乐观。二战开始后,在欧洲、北非及太平洋各战场,由于盟军初期的失利,致使随后的反攻作战非从海上发起不可,因此登陆作战的次数相当频繁,规模越来越大,组织指挥更加复杂登陆作战才再次受到各国军事专家的重视。登陆作战的广泛应用
11、,不仅在各个战区,而且在战争的各个阶段都起了重要作用,给两栖装甲车辆的发展创造了历史机遇。1942年,日本研制成功“卡米沙”水陆坦克,车尾装有螺旋桨,水上最大航速达到了9.6千米/小时。同年,美国开始对一种被叫做“鳄鱼”的LVT1两栖车辆进行改进,并命名为“水牛”LVT2,其中加上装甲的称为LVT(A)2,成为美国第一辆两栖装甲车,专门用于在两栖作战中运送军用物资。1943年,美国又定型生产出发动机前置的LVT3。在此之后,又将LVT3的尾门改装成跳板式,制造出LVT4。LVT4战斗全重16.5吨,乘员3人,载重4086千克可以装载30名士兵或一辆吉普车,或1门反坦克炮,采用风冷汽油机,最大功
12、率184千瓦,水上靠履带划水,最大航速达到10千米/小时,是二战期间LVT系列中生产数量最多的装甲车。美国在不断发展LVT系列装甲车的同时,为了适应登陆作战和岛屿争夺的需要,又在M4中型坦克尾部加装2个直径为66厘米的螺旋桨,并首次采用浮渡围帐提供附加浮力的方式,将重达30吨的坦克浮于水上,使水中最大航速达到了810千米/小时,这型坦克就是M4DD在诺曼底登陆作战中共1个M4DD坦克营参战。5060年代,两栖装甲车辆的技术逐步走向成熟。1952年,前苏联装备了集水陆、侦察等用途于一身的、设计独特的76水陆坦克,随后又利用该坦克底盘研制成功了-50两栖装甲输送车。-76水陆坦克采用船形装甲钢焊接
13、车体,并最早使用了喷水推进器,水上航速达到10千米/小时,装有1门76毫米加农炮,能在水上射击。总产量高达10000辆,曾经有30多个国家的军队装备该车,至今仍有一些-76在编。1960年前苏联又开始装备一些-60轮式两栖装甲输送车,该车累计生产了2.5万辆,是其生产数量最多的一种轮式装甲车辆。与此同时,美国开发出了LVTP5两栖装甲突击车系列。LVTP5有3名乘员和34名载员,装有1挺7.62毫米机枪,车体前部有铰接其上的跳板,由液压机构控制。车体两侧各有1扇紧急舱门,发动机后置,水中靠履带划水,最大航速达10.9千米/小时。美国海军陆战队已于1974年淘汰该系列,目前台湾海军陆战队中还装备
14、有该系列中的LVTH6自行榴弹炮和LVTR1抢救车。1964年,中国军队装备了自行研制的63式水陆坦克。该坦克战斗全重18吨,乘员4人,装有1门85毫米坦克炮,采用喷水推进器,水上最大航速达到12千米/小时,当时称得上是世界最先进的水陆坦克。 70年代至今,水陆坦克的发展基本处于停滞状态,但是其他两栖装甲车辆的研制与改进从未停止。美国海军陆战队于1971年8月装备了新一代两栖装甲突击车LVTP7系列。该系列突击车车体为铝合金装甲焊接结构,车首呈尖形,并略向下倾斜,两侧甲板向内倾斜,车尾设有液压控制的跳板,主要武器为1挺12.7毫米机枪,装有喷水推进器,水上最高航速达到13.5千米/小时。从19
15、77年开始,美国又开始对LVTP7的动力装置、瞄准仪器和悬挂装置等进行改进完成了向AAV7A1的过渡。70年代,中国采用63式两栖坦克底盘,发展了771、772两栖装甲输送车和76式两栖坦克抢救车。此间,两栖装甲车辆的范围开始扩大,两栖性能得到普遍重视,这一时期问世的步兵战车,装甲输送车和空降战车,无论是履带式还是轮式,几乎都具备两栖性能。如美国的LAV和“突击队员”系列,苏联的步兵战车系列、伞兵战车系列、70和80装甲输送车、2C9式自行迫榴炮,法国的AMX10P步兵战车,中国的86式和WZ551步兵战车,德国的“狐”式装甲输送车和“山猫”装甲侦察车等。这些两栖装甲车辆大都装有专用的水上推进
16、装置,而采用制式浮箱、浮囊或浮渡围帐并借用陆上行进装置推进的形式已有日见减少的趋势。1.2.2 两栖装甲车的结构及战技性能两栖装甲车辆因为不仅要满足陆地行驶作战的需求,而且要满足水上行驶作战的要求,所以它的总体设计要求严格,结构比较复杂。首先必须保证两栖装甲车辆的车体具有水密性,通过该密闭车体的排水体积,提供相应的浮力。同时,为保证水上使用的安全性并使战斗车辆具备在水上发扬火力的能力,设计之初就保证具有一定的浮力储备。一些仅依靠水密车体还不足以产生所需浮力的装甲车辆,还带有一些辅助机构,以便于平时携带、战时迅速展开和固定制式浮箱、浮囊或浮渡围帐。为了减轻车体重量,有些两栖装甲车辆还选用铝合金材
17、料作为防护装甲。其次,除了在水中使用履带或轮胎作为推进工具的以外,其他两栖装甲车辆还设计有一套水上动力传动和推进机构。陆上行驶时,该套机构不工作;水上航行时,该机构用于把发动机的动力传到车体后部安装的螺旋桨或喷水推进器,通过与水的相互作用转变为推力,确保车辆航行的动力需要。第三,驾驶舱内装有一套水上操纵机构,控制两栖车辆在水上的前进、倒车和转向等行动;有些两栖装甲车辆的发动机有陆上和水上两种不同的工作状态,因此,车内还有用于实现陆上和水上工作状态转换的装置。第四,为了保持水上航行的良好姿态,在车首均设有各种防浪板及操纵机构。平时防浪板折放在车首,航行时使用手动或液压机构向前展开,避免浮渡时车首
18、大量涌水和车辆扎头等现象。此外,车内均装有手动或电动排水泵,用于排除车内积水;一般还配备撑杆、驾驶员水上使用的高潜望镜等个别的两栖装甲车辆还装备有空投用具。两栖装甲车辆的机动能力总体上明显优于其他装甲车辆。两栖装甲车辆相对较轻,所用发动机的功率一般大于其同一系列其他车或前一代车,不仅陆上行进速度较高,而且还可以保证水上高速航行对动力的要求;水上航速一般为610千米小时,有些两栖装甲车辆不仅在水上航速较高,而且具有抗海浪和行进间射击能力。为了保证水上航行的浮性和稳性,确保安全,两栖装甲车辆均具有一定的浮力储备,一般为2030;有些两栖装甲车辆还具有空运性能,具备战略机动能力。 因两栖装甲车辆的车
19、载武器不尽相同,形成用途各异的战斗车辆。如水陆坦克、两栖装甲突击车、两栖装甲输送车、两栖火炮发射车、两栖导弹发射车等等。在两栖作战中,防御方的坦克、固定火力发射点、永备工事等是进攻方两栖装甲车辆的主要攻击目标。因此现代两栖装甲车辆多配备了反坦克武器。3步兵战车安装了100毫米两用炮,AMX0PAC90水陆坦克安装了90毫米炮,AMX10RC装甲侦察车安装了105毫米坦克炮,俄罗斯的步兵战车、空降战车及美国AAV7A1两栖装甲突击车均配备有反坦克导弹。其中,AMX10RC装甲侦察车的105毫米炮发射的尾翼稳定脱壳穿甲弹可在2009米距离内击穿北约三层重型靶板。俄罗斯3步兵战车上使用的AT10反坦
20、克导弹在有效射程内能击穿650毫米厚钢装甲板。 两栖装甲车辆由于受其水上机动性能的制约,主装甲普遍较薄,只能抵御轻武器的射击但是,为了提高装甲防护能力,有的车辆也采取了一些有力的措施。AAV7A1两栖装甲突击车安装了一种双层的增强型附加装甲,使车体两侧、倾斜部、顶部和舱门等增强了防护力,从整体上讲可抵抗127毫米和145毫米机枪及155毫米榴弹片的攻击。3步兵战车采用了铝合金装甲,在重要部位用高强度钢作了加强,在炮塔周围还安装了间隙式附加装甲。1.2.3 两栖装甲车的未来发展趋势随着科学技术的不断发展,电子化、信息化将在装甲车辆中得到全面反映。如敌我识别器、超近反导、激光报警、热成像、激光测距
21、、影像融合、GPS定位/导航等技术以及全自动火控系统都将根据不同的需要,应用到装甲车辆上。两栖装甲车辆作为一种特殊的装甲车辆,在这方面也不会例外,并且由于两栖作战的迫切需要,还有可能在某些方面领先于其他装甲车辆。 此外,两栖装甲车辆的水上性能将呈现两极分化趋势。一方面,那些以陆地性能为主兼具克服水障能力的两栖装甲车辆,其水上推进方式及航行速度将基本保持目前的水平随着一些新技术的采用,两栖装甲车辆的水上推进效率和水上航行速度虽然也会有所提高,但是幅度不会很大,难以产生质的飞跃;另一方面,由于未来登陆作战是高技术条件下的大规模、高强度和陆海空三军联合的立体作战,必将促使那些以由海向陆实施平面登陆作
22、战为主的两栖装甲车辆,在其总体结构、水上推进方式及航行速度等诸多方面有重大突破性发展。最典型的代表就是美国正在开发的AAAV先进两栖突击车,预计将在2008年装备美国海军陆战队。美国AAAV先进两栖突击车最突出的特点就是引进滑行车体的概念,并采用伸缩式悬挂装置,大大减少了水上航行的阻力,消除了以往两栖装甲车辆水上航速达到一定数值就会产生阻力墙这一现象。同时还选用功率高达1911.8千瓦的两级增压发动机和直径为584毫米的喷水推进器,使水上航速达到3746.25千米小时,能够满足美国“超视距”登陆作战概念的要求。这些新技术的实际应用,预示着两栖装甲车辆的发展必将取得实质性突破。1.3 水上转向系
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