小型单缸立式液压机液压系统设计(200吨液压机)_第1页
小型单缸立式液压机液压系统设计(200吨液压机)_第2页
小型单缸立式液压机液压系统设计(200吨液压机)_第3页
小型单缸立式液压机液压系统设计(200吨液压机)_第4页
小型单缸立式液压机液压系统设计(200吨液压机)_第5页
已阅读5页,还剩27页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2012届工程机械专业毕业设计(论文)目录摘要 1ABSTRACT 2第1章 方案分析及液压原理图的拟定 3引言 3液压系统的工作要求 3负载分析和运动分析 4确定执行元件的形式 4进行负载分析和运动分析 4确定系统主要参数 5制定基本方案,拟定液压系统图 7第2章 液压元件参数计算与选择 13确定液压缸的主要参数 13初选液压缸的工作压力 13确定液压缸的主要结构参数 13确定液压缸的工作压力、流量和功率 13液压泵及其驱动电动机的选择 13液压控制阀的选择 14选择压力表 15选择辅助元件 15蓄能器及过滤器的选择 17液压系统验算 17第3章液压油缸的设计 183.1引言 18液压缸的设计计算 18缸筒和缸盖组件 18排气装置 21活塞及活塞杆组件 21确定活塞及活塞杆的连接形式 21选择活塞及活塞杆的材料 21Ixx:小型单缸立式液压机液压系统设计活塞及活塞杆的连接计算 22活塞与缸筒的密封结构 22活塞杆的结构 22活塞杆的强度校核 23活塞杆的导向、密封和防尘 233.3.8活塞 233.3.9缓冲装置 24缸体长度的确定 24第4章液压油箱设计 254.1引言 25油箱的类型 25油箱的容量 25油箱设计 26箱顶、通气器、注油口 26箱壁、清洗孔、吊耳(环、液位计 26箱底、放油塞、支脚 26隔板和除气网 26管路的配置 27结束语 28致谢 29参考文献 30II2012届工程机械专业毕业设计(论文)摘要液压机作为一种通用的无削成型加工设备,其工作原理是利用液体的压力传递能量以完成各种压力加工的。其工作特点之一是动力传动为“柔性”传动,不象机械加工设备一样动力传动系统复杂,这种驱动原理避免了机器过载的情况。应用如此之广,其原因是液压技术有着优异的特点,归纳起来液压机的液压系统传动方式具有显著的优点:液压机单位重量的输出的功率和单位尺寸的输出功率;液压传动装置体积小、结构紧凑、布置灵活,易实现无级调速,调速范围宽,便于与电气控制相配合实现自动化;易实现过载保护和保压,安全可靠;元件易于实现系列化、标关键词:液压机,液压技术,液压系统1xx:小型单缸立式液压机液压系统设计ABSTRACTHydraulicmachineasageneralwithoutmoldingprocessingequipment,itsworkingprincipleistheuseofliquidpressuretransferenergytocompleteavarietyofpressureprocessing.Theworkisoneofthecharacteristicsofpowertransmissionas"flexible"transmission;unlikemechanicalprocessingequipmentpowertransmissionsystemiscomplex,thedriveprincipletoavoidoverloadcondition.Alltheengineeringfields,allmechanicalequipmentoccasions,canbeusedinhydraulictechnology,itdevelopedsofast,sowide,itsreasonisthehydraulictechnologyexcellentcharacteristics,summedupthehydraulicmachinehydraulicsystemdrivingmodehassignificantadvantages:hydraulicunitweightofoutputpowerandunitsizeoutputpower;hydraulictransmissiondevicehastheadvantagesofsmallvolume,compactstructure,flexiblearrangement,easytorealizesteplessspeedregulating,widespeedregulationrange,convenientandelectricalcontrolwithautomation;easytorealizeoverloadprotectionandholdingpressure,safeandreliable;elementiseasytorealizeserration,standardization,generalization;hydraulicandcomputercontrolthenewtechnicalcombination,constitutea"machine-electric-hydraulic-light"fortherealizationofdigitalintegration.KEYWORDS: hydraulicmachine,hydraulicsystem,hydraulictechnology22012届工程机械专业毕业设计(论文)第1章 方案分析及液压原理图的拟定引言作为现代机械设备实现传动与控制的重要技术手段,液压技术在国民经济各领域得到了广泛的应用。与其他传动控制技术相比,液压技术具有能量密度高﹑配置灵活方便﹑调速范围大﹑工作平稳且快速性好﹑易于控制并过载保护﹑易于实现自动化和机电液一体化整合﹑系统设计制造和使用维护方便等多种显著的技术优势,因而使其成为现代机械工程的基本技术构成和现代控制工程的基本技术要素。液压压力机是压缩成型和压注成型的主要设备,适用于可塑性材料的压制工艺。如冲压、弯曲、翻边、薄板拉伸等。也可以从事校正、压装、砂轮成型、冷挤金属零件成型、塑料制品及粉末制品的压制成型。本文根据小型压力机的用途﹑利用液压传动的基本原理,拟定出合理的液压系统图,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和进行系统的结构设计。小型紧凑、动作灵敏可靠。液压系统的工作要求液压机的滑台的上下运动拟采用液压传动,要求通过电液控制实现的工作循环如1-1:快速空程下行慢速加压保压2000000N动部件总重为20000N,快速往返速度为3m/min,加压速度为40-250mm/min用液压方式实现运动部件的平衡;不考虑各种损失。图1-13xx:小型单缸立式液压机液压系统设计负载分析和运动分析确定执行元件的形式液压机为立式布置,滑块做上下直线往复运动,往返速度相同,故可以选缸筒固定的单杆双作用活塞液压缸(取缸的机械效率行压制作业。进行负载分析和运动分析

0.91,作为执行元件驱动滑块进cm根据已知参数对液压缸各工况外负载进行计算,其计算结果如表1-1所列。工况 计算公启

表1-1外负载/N①F

G1

说明20000(3

500N;快 动 F速 加 i1

G1g t

500

i1 g t 10 0.21为下行平均加速度,m/s2;下 速 t降 等 — 0 ②由于忽略滑块导轨摩擦力,故快速下滑速 为负载为0;慢 初 F速 压 e1

max

5%

100000 ③压制时压头上的工作负载可分为两个阶加 终 F压 压 e2

max

2000000 负载力急剧增加大最大压制力,上升规律近启F动 i

G

Gg t

G

似于线性,其行程为5mm;快 ④

G

220000(360)速 等 FG

20000

I2 g t 10 0.2返 速 回 制 G

500N

t2为回程平均加速度,m/s2;GFG

2 19500动 i

g t ⑤取启动、制动时间t=0.2s参照文献[6],第六章6.4节板料折弯机液压系统设计计算。取快速下降行程为180mm,快速上升行程为200mm。已知加压速度为40-250mm/min,取加压速度为4mm/s。42012届工程机械专业毕业设计(论文)根据已知参数,各工况持续时间近似计算结果见表1-2。表1-2工况工况快速下行计算式tl180/(3000/1 1 1时间/s说明3.6s初慢速加压压tl/15/42 2 23.75s终压tl/5/43 2 21.25s慢速加压分两个阶段:初5mm。快速回程tl/200/(3000/60)4 3 34s利用上述数据,并在负载和速度过渡段做粗略的线性处理后便得到如图1-2所示的液压机液压缸负载循环图和速度循环图。图1-2确定系统主要参数

23MPa,将液压缸的无杆腔作为1主工作腔,考虑到液压缸下行时用液压方式平衡,则可算出液压缸无杆腔的有效面积:A1

maxP

2000000 0.0956m2 0.9123106cm1液压缸内径(活塞直径:5xx:小型单缸立式液压机液压系统设计4A140.0956D 4A140.0956跟据参考文献[6],GB/TD360mm36cm。根据快速上升与快速下降的速度相等,采用液压缸差动连接来实现,从而确定塞杆直径,由D 2d,得:2dD2

254.56mm25.456cm2跟据参考文献[6],GB/T2取d=250mm,从而算得液压缸有杆腔与无杆腔的实际有效面积为: AD23621017.36cm21 4 4 A(D2d2)(36225.4562)508.67cm22 4 4液压缸在工作循环中各阶段的压力流量计算如表1-3所列。表1-3q工作阶段计算公式工作腔压负载F/N力p/Pa/(cm3/s)(L/min)快速启动 pFA1 cn50054005086.8305.2下行恒速qA1100——慢速加压初压 pFA1 cm100000 1.08106406.924.4终压qA1 22000000 21.6106406.9→024.4→0启动F20500快速p恒速A2 cm200000.431060.42106——5086.8305.2回程制动qA2 2195000.41106—工作循环中各阶段的功率计算如表1-4。62012届工程机械专业毕业设计(论文)表1-4快速下降(启动)阶段快速下降(启动)阶段Ppq54005086.81061 11快速下降(恒速)阶段慢速加压(初压)慢速加压(终压)快速回程(启动)快速回程(恒速)快速回程(制动)阶段1Ppq1.081065086.81062 22Ppq406.9(1.0816.4t)(1t/1.25)t的取值范围0~1.25t=1.1257947W。Ppq0.431065086.81064 44Ppq0.421065086.81065 55Ppq0.411065086.81066 66P0制定基本方案,拟定液压系统图考虑到液压机工作时所需功率较大,故采用容积调速方式。为满足速度的有极变化,采用压力补偿变量液压泵供油。及在快速下降时,液压泵以全流量供油,在慢速加压到保压时,泵的流量逐到零。当液压缸反向回程时,泵的流量恢复到全流量。M1-3停机时换向阀处于中位,使液压泵卸荷,快速下降时换向阀处于右位,快速上升时换向阀处于左位。在三位四通电磁换向阀与液压缸之间设置一个液控单向阀,其控油口与液压缸的出油口管路相接,进油口与三位四通电磁换向阀相接,出油口与液压缸进油路相接,形成保压回路,见图1-3。7xx:小型单缸立式液压机液压系统设计图1-3电接点压力表的上限、下限值,当液压缸的压力达到限值时,利用电接点压力发出的电信号来实现切换四通三位电磁换向阀,以实现自动保压。为实现压头的往返速度相等,需要有差动回路,在液压缸的进、出油口及液压缸出油口与换向阀之间分别连接两一个二位二通电磁阀。液压缸快速下降时差动连接,快速上升时切断差动连接。见图1-4。82012届工程机械专业毕业设计(论文)广 广 — t[— —图1-4为防止压头在下降过程中由于自重而出现速度失控现象,在液压缸有杆腔回油路上设置一个内控单向顺序阀,形成平衡回路,见图1-5。勹---[口-厂__ 」-',厂一一一一一一一一厂勹---[口-厂__ 」-',图1-59L----------------xx:小型单缸立式液压机液压系统设计此外在泵的出口并联一个溢流阀,用于系统的安全保护;泵出口并联一个压力表及其开关,以实现测压;在液压泵的出口串联设置一个单向阀,以防止液压油倒灌,见图1-6。图1-6250mm7MPa1-7首次工作时,利用液控单向阀保压,泄压时电磁铁通电使换向阀切换至上位,液压缸无杆腔与蓄能器突然连接,其保压期间积聚的液体压缩势能大部分被蓄能器吸收,以降低泄压时产生的巨大噪声,液压缸下行时电磁铁通电切换至下位,液压源向无杆腔充液时同时蓄能器向液压缸释放回收的液压能,以实现节能作用。1092012届工程机械专业毕业设计(论文)9r厂IIr厂IIII8综上,将各回路合并整理,检查以后绘制的液压机液压系统原理图如图1-8所示8125YA3YA广—5YA3YA广——r——|I2YA||52图1-811xx:小型单缸立式液压机液压系统设计1-油箱;2-过滤器;3-液压泵;4-单向阀;5-溢流阀;6-压力表及其开关;7-三位四通电液换向阀;8-液控单向阀;9-平衡阀;10-二位二通电磁换向阀;11-电接点压力表;12-液压缸;13-蓄能器系统图中个电磁阀的动作顺序见表1-5。执行其动作电磁铁1YA2YA3YA4YA5YA启动+--++快速下行+--+-慢速加压+--+-保压----_快速回程-++-+停止----_自动补油保压时,电接点压力表控制的电磁阀动作顺序见表1-6。电接点压力表表1-6电磁铁1YA2YA3YA4YA5YA压力达到上限值时-----压力达到下限值时+----122012届工程机械专业毕业设计(论文)第2章 液压元件参数计算与选择确定液压缸的主要参数初选液压缸的工作压力11.32000000N21.6MPa,为高压液压系统。确定液压缸的主要结构参数11.3A1017.26cm2A1

508.67cm2。确定液压缸的工作压力、流量和功率1-1-5400Pa305.2L/min、27.5W。慢速加压阶段,见表1-3,表1-4。初压阶段:液压缸工作压力、流量和功率分别为1.08MPa、24.4L/min、5494W。终压阶段:液压缸工作压力、流量和功率分别为21.6MPa、24.4L/min、最大功率7947W。快速上升阶段,见表1-3,表1-4。液压缸工作压力、流量和功率分别为0.42MPa、305.2L/min、2136W。液压泵及其驱动电动机的选择由表1-3可知,液压缸的工作压力出现在终压后即保压阶段开始时,p21.6MPa。此时缸的输入流量极小,且不考虑各种损失,故液压缸至泵间的进油1路压力损失取值p0.5MPa。算得泵的最高工作压力p为:Pp22.1MPaP所需的液压泵的最大供油量qP

按液压缸的最大输入流量(305.2L/min)进行估算。13xx:小型单缸立式液压机液压系统设计K=1.1

q1.1305.2L/min335.72L/minp根据系统所需流量,拟初选限压式变量液压泵的转速为n=1500r/min,暂取容积效率0.90,则可算得泵的排量参考值为:v1000qVg nv

1000335.72248.68ml/r15000.90根据以上计算结果查阅产品样本,选用规格相近的250YCY14—1B压力补偿斜盘式轴向柱塞泵,其额定压力pn

32MPa,排量V=250ml/r,额定转速n=1500r/min,容积效率

0.92。其额定流量为:vqVnP

25015000.92345L/min>335.72L/minv符合系统对流量的要求。不计任何损失,液压泵的最大理论功率即为液压缸工作时所需的最大功率,见表1-4可知:P7.947KWP查手册,选用规格相近的Y160M—4型封闭式三相异步电动机电机,其额定功率为11KW,同步转速1500r/min,满载转速1460r/min。按所选电动机转速和液压泵的排量,液压泵的最大实际排量为:qnV14602500.92335.8L/min>335.72L/mint满足使用要求。液压控制阀的选择根据拟定的液压系统原理图,计算分析通过各液压阀的最高压力和最大流量,参见文献[5],表8-23威格士系列液压阀。选择的液压阀如下表2-1。142012届工程机械专业毕业设计(论文)元件名称表2-1技术规格公称压力/MPa通径/mm流量/(L/min)单向阀2550约900溢流阀2550约900三位四通电液换向阀2550约900液控单向阀2550约900平衡阀2550约900二位三通电磁换向阀2550约900选择压力表参见文献[5],表8-38,选择的压力表技术规格如下表2-2所示。系列名称Y系列压力表

表2-2型号YN型耐振压力表YX型耐振电接点压力表

测量范围0~600~60选择辅助元件4q4qdpdn2b式中q—通过油管的最大流量,m3;(2-,m/s;15xx:小型单缸立式液压机液压系统设计d—油管内径,m;—油管厚度,m;P—管内最高工作压力,MPa;—管材抗拉强度,MPa;bn—安全系数(2-。表2-3油管中的允许流速油液流经油管油液流经油管吸油管高压管回油管短管及局部收缩处允许流速0.5~1.52.5~51.5~2.55~7表2-4安全系数管内最高工作压力管内最高工作压力安全系数<17.587~17.5617.54①对高压油管取内径d=50mm,则:40.00508682.60.0523.1445取壁厚=10mm。

22.10.0540.0092m2600②对吸油管取内径d=80mm,则:40.00508681.0m/s0.0823.14符合油管中的允许流速。管材为45钢,其管内压力几乎为零,取其壁厚=5mm。③对回油管取内径d=60mm,则:40.00508681.8m/s0.0623.14符合油管中的允许流速。管材为45钢,其管内压力最大时为0.43MPa,接近于零,取其壁厚=5mm。162012届工程机械专业毕业设计(论文)蓄能器及过滤器的选择参见文献[5],表8-29蓄能器及其技术规格。选用的蓄能器技术规格如下表2-5:表2-5压力/MPa压力/MPa类型容积/L工作压力 耐压HXQ1725.51~39参见文献[5],表8-30油液过滤器的典型产品及其技术规格。选择的过滤器规格如下表2-6。类型NXJ

表2-6额定压力/MPa<0.007(原始压力损失)

流量/(L/min) 过滤精度/m25~1000 80~180液压系统验算前述液压系统的初步设计是在某些估计参数情况下进行的。当系统原理图、组成原件及连接管路等设计完成以后,针对实际情况对设计进行各项性能分析计算。其目的在于对系统的设计质量做出评价和评判,若出现问题,则应对液压系统某些不合理的设计进行修正或重新调整,或重新采取必要的措施。性能验算内容一般包括压力损失、效率、发热和升温、液压冲击等,对于重要的系统,还应对其动态性能进行验算或计算机仿真。计算时只采用一些简化的公式以求得概略的结果。由于系统不考虑各种损失,且液压系统比较简单,因此不必进行液压系统性能验算。17xx:小型单缸立式液压机液压系统设计第3章液压油缸的设计引言液压缸有多种类型。按结构特点可分为活塞式、柱塞式和组合式三大类;按作用方式又可分为单作用式和双作用式两种。在双作用式液压缸中,压力油可供入液压缸的两腔,使缸实现双向运动。由于该系统自身的特点,液压缸采用双作用式活塞式液压缸。液压缸的设计计算缸筒和缸盖组件确定液压缸油口尺寸液压缸的油口包括油口孔及连接螺纹。油口可布置在缸筒或缸盖上,油口直径d应根据活塞最大速度0

max

和油口最高流速0

确定,计算公式如下:max0max00式中D—液压缸内经,m; —液压缸最大输出流速,m/min;max—油口流动速度,m/min,一般不大于5m/s。032.6油口连接螺纹尺寸见参考文献[5],表7-2032.6d0.130.360

0.049m35见参考文献[5]7-20M50235d0.130.360

0.036m见参考文献[5],表7-20,选取M422的螺纹连接尺寸。确定缸筒和缸盖的连接形式182012届工程机械专业毕业设计(论文)有参考文献[5]表4-5,居于本设计,缸筒和缸盖的连接形式选用法兰连接。454545计算缸筒和缸盖的结构参数①缸筒壁厚的计算本次设计的液压系统为高压系统,因此按厚壁缸筒计算]]]]1.72py1201201.731.2521.6 ( 2

10.050m2 2式中p—液压缸工作压力,MPa;p—试验压力,MPa,工作压力p≤16MPa时,py

=1.5p;工作压力≥16MPa时,p=1.5p;yD—液压缸内径,m;]—缸体材料许用应力,MPa;取铸钢]=120Pa;②缸筒外径D的计算1DD2360250460mm1见参考文献[5]4-72-2。产品系列代号额定压力产品系列代号额定压力p/MPanF型25360缸筒外径D/mm1450③缸底厚度h的计算对于平型缸底当缸底无油口时py[]py[]

0.4330.36

0.074m1.251.2521.612019xx:小型单缸立式液压机液压系统设计pD](DpD](Dd0y

0.4330.36

0.075m1.251.2521.60.36120(0.360.05)④液压缸头部法兰厚度h的计算因为在缸筒头部有活塞杆导向孔,故其厚度的计算方法与缸底有所不同。对于常用的法兰式缸头,其厚度的计算方法如下。3F(Dd3F(Dd)cp0 cp320000000.37043.140.3704120106

0.046m式中F—法兰受力总和,N;Fd2pd2d2q,这里取F=2000000N。4 4 Hd—密封环内径,m;d—密封环外径,m;hq—附加密封压力,Pa;D—螺钉孔分布圆直径,m;0d —密封环平均直径,m;cp[]—法兰材料许用应力,Pa;3.2.1.4缸筒和缸盖的连接计算缸筒和缸盖采用螺栓连接时,缸筒螺纹处的拉应力为:KF 1.3

1441996Pad2Z 0.01383521241 4 KKFd 1

0.121.320000000.016合成应力为:

0.2d0.20.0138353121232 232n

355106

208.8106Pan 1.7式中K—螺纹拧紧系数,静载时K=1.25~1.5;动载时K=2.54;K—螺纹内摩擦系数,一般取K1

=0.12;d—螺纹外径,m;0202012届工程机械专业毕业设计(论文)m;

d—螺纹内经,md1 1

-1.0825t(t为螺纹螺距,0D—液压缸内经,m;[]—螺纹材料许用应力,Pa;—螺纹材料屈服点,Pa;sn—安全系数,通常取n=1.5~2.5;F—缸筒螺纹处所受的拉力,N;Z—螺栓数;3.3.1.5缸筒与缸盖的配合本设计以参考文献[5],11.3.3液压缸液压机(单杆双作用活塞缸)装配图及零件图为参照,进行液压缸的结构设计。缸盖与缸筒的配合采用H9/f9的间隙配合;缸筒与导向套采用H7/g6配合;缸底与缸筒采用H7/g6配合。排气装置排气装置用于排除液压缸内的空气,使其工作稳定,一般把排气阀安装在液压缸两端的最高位置与压力腔相通,以便安装后、调试前排除液压缸内的空气,对于运动速度稳定性要求较高的机床和大型液压缸,则需要设置排气装置,如排气阀等。排气阀的结构有多种形式常用的有如参考文献[5]4-204-213cr13HRC38~44。活塞及活塞杆组件确定活塞及活塞杆的连接形式活塞机及活塞杆的常用连接形式见文献[5],表4-10,根据工作压力及活塞直径、机械振动的大小,选用螺纹连接。选择活塞及活塞杆的材料活塞选择ZQSn6-6-3为材料;4555HRC。21xx:小型单缸立式液压机液压系统设计活塞及活塞杆的连接计算活塞与活塞杆螺纹连接时,活塞杆危险截面处的拉应力为: KF

1.320000螺纹处的切应力为:

159634157Pad/4 0.235672/41合成应力为:n

KKFd1 0.2d31223259634157232860372

0.121.3200000.20.235673 286037Pa59636215Pa 286037Pas

355106208.8106Pan 1.7式中K—螺纹拧紧系数,静载时K=1.25~1.5;动载时K=2.54;K—螺纹内摩擦系数,一般取K1

=0.12;m;

d—螺纹外径,m;0d—螺纹内经,m,一般采用普通螺纹时,d=d1 1

-1.0825t(t为螺纹螺距,0D—液压缸内经,m;[]—螺纹材料许用应力,Pa;—螺纹材料屈服点,Pa;snF—液压缸输出的拉力,N;活塞与缸筒的密封结构活塞与缸筒之间既有相对运动,有需要使液压缸两腔之间不漏油。根据液压缸的工作压力及作用选择Yx型密封圈进行密封。见文献[5],表8-49孔用Yx形密封圈尺寸,表8-50Yx形孔用密封圈沟槽形式与尺寸;表8-52轴用Yx形密封圈尺寸,表8-53轴用Yx形密封圈沟槽尺寸。根据公称直径进行选取。沟槽的公差选取为h9或H9。活塞杆的结构液压缸通常通过活塞杆的端部与其驱动机构相连接。参见文献[5],表4-13常用活塞杆端部结构形式,选用法兰结构形式。222012届工程机械专业毕业设计(论文)活塞杆的强度校核活塞杆只承受轴向力的作用,因此只进行拉压强度校核,此时F

2000000

40.76MPaA 25024355140MPa2.5活塞杆的导向、密封和防尘活塞杆导向套装在液压缸的有杆侧端盖内,用以对活塞杆进行导向,内装有密封装置以保证缸筒有杆腔的密封。外侧装有防尘圈,以防止活塞杆在后退时时把杂质、灰尘和水分带到密封装置处,损坏密封装置。导向套的尺寸配置与最小导向长度导向套的主要尺寸时支承长度,通常按活塞杆直径、导向套的形式、导向套材料承受能力、可能遇到的最大侧向负载等因素来考虑。导向套过短将使缸应配合间隙引起初始挠度增大,影响液压缸工作性能和稳定性,因此,设计时必须保证有一定的导向长度,一般液压缸的最小导向长度应满足:HLD200360180mm20 2 20 2L—液压缸最大行程,mm;D—缸筒内经,mm;其他尺寸见参考文献[5],表4-19长度包括了导向套的长度与缸盖厚度部分,参见文献[5],11.3.3液压缸液压机装配图153mm63mm16mm。153+63-16=200mm>180mm,满足要求。导向套外圆与端盖内孔的配合采用H7/g6。导向套内径的配合一般多为H8/f9(或H9/f9Ra0.63~1.25m。外圆与内孔的同轴度不大于0.03mm,圆活塞杆的密封和防尘参见文献[5],表8-57活塞杆常用密封与防尘结构,选用J型防尘圈。活塞活塞在液体压力的作用下沿缸筒往复滑动,因此它于缸筒的配合应适当,即不能过紧,也不能间隙过大。设计活塞时,主要任务就是确定活塞的结构形式,其次还有23xx:小型单缸立式液压机液压系统设计活塞与活塞杆的连接、活塞材料、活塞尺寸及加工公差等。活塞的结构形式:活塞的结构形式分为整体活塞和组合活塞,根据密封装置形式来选用活塞结构形式,查参考文献[5]4-10、4-128-50,Yx缓冲装置液压缸的行程终端缓冲装置可使带着负载的活塞,在到达行程终端减速到零,目的是消除因活塞的惯性力和液压力所造成的活塞与端盖的机械撞击,同时也为了降低活塞在改变运动方向时液体发出的噪声,使液压系统速度换接平稳,速度稳定。缓冲装置的工作原理时使缸筒低压油腔内油液(全部或部分)通过节流把动能转化为热能,热能则由循环的油液带到液压缸外。0.1m/s0.2m/s缓冲装置。3m/min0.05m/s0.1m/s所以不设置缓冲装置。缸体长度的确定液压缸的缸体内部长度应等于活塞的行程与活塞的宽度之和,缸体外形长度还要考虑到两端端盖的厚度,导向套宽度,一般液压缸缸体长度不大于内径的20~30倍,即在本系统中缸体长度不大于72000~10800mm。参见文献[5],表4-19。本系统中:活塞行程L=200mm;B=(0.6~1)D=216~360mm,DA=(0.6~1)D=216~360mm;B=216mm,A=216mmH=125mm,H=75mm。液压缸缸体内部长度为液压缸行程长度、中隔圈宽度与活塞宽度之和,即:200+50+216=466mm液压缸缸体外形长度为液压缸内部长度、导向套宽度与缸盖厚度之和,即:466+153+66+125=810mm242012届工程机械专业毕业设计(论文)第4章液压油箱设计引言液压油箱简称油箱,它往往时一个功能组件,在液压系统中主要用于储存液压油、散发油液热量、溢出空气及消除泡沫和安装元件等。按新近的液压系统污染控制理论的要求,油箱不应该时一个容纳污垢的场合,而要求在油箱中油液本身时达到一定清洁度等级的油液,并以这样清洁的油液提供给液压泵及整个液压系统的工作油路。油箱的类型按油箱的结构和用途分,通常分为整体式油箱、两用油箱和独立邮箱三种类型。整体式邮箱是指在液压系统或机器内部的构件内形成的油箱;两用油箱是指液压油与机器中的其他目的的用油的公用油箱,独立油箱是应用最应用最广泛的一类油箱,其热量主要通过油箱壁靠辐射和对流作用散发,因此油箱是尽可能窄而高的形状。因此本系统选用开式油箱。油箱的容量油箱的容量是油箱的基本参数。油箱的容量包括油液的容量和空气的容量。JB/T7938—1999(见参考文献[5]7-21)的规定。用经验法确定油箱的容量注意一下三种情况:①油箱的容量通常为液压泵每分钟排出体积额定值的3~5倍;3以上;③采用压力补偿压力油泵时,应尽量提供至少为系统每分钟所需油液体积的平均值(以升记)3倍的油箱容积。345L/min[5],8-331000L25xx:小型单缸立式液压机液压系统设计箱,其外形尺寸参见文献[5],表8-33。油箱的外形长、宽、高分别为2340mm,860mm,815mm。此油箱为不带支脚油箱,取油箱的壁厚为8mm。油箱设计箱顶、通气器、注油口油箱的顶部结构取决于它上面安装的元件。当箱顶上安装泵组时,顶板厚度为侧板的四倍,以免产生振动。箱顶上一般要设置通气器、注油口,通气器常为附带注油口的结构。取下通气帽250m20L/min40m,其容量应为液压泵容量两倍。油箱箱顶上的螺纹孔应该用盲孔(不通孔油箱箱顶与箱壁的连接细节见参考文献[

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论