液压与气压传动课程设计-三缸液压缸液压与气压设计.docx
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1、工程学院机械系课程设计液压与气压传动课程设计学生姓名:XX学号:20174023654年级:2017级指导教师:XXX所在学院:工程学院专业:机械设计制造及其自动化2019年11月目录1、设计任务及工况分析31.1 题目31.2 要求31.3 执行元件的工况分析42、执行元件主要参数的确定62.1初选执行元件的工作压力62.2确定执行元件的主要结构参数62.3、计算液压缸的工作压力、流量和功率112.4执行元件的工况图142.5液压缸结构示意图153、系统原理图的拟定154、原件的计算和选择174.1动力原件的选择174.2阀类原件的选择195、系统性能验算19设计总结20参考文献21设计计算
2、过程1、设计任务及工况分析1.1题目该系统三个液压缸,分别完成钻削(快进、工进、快退)、夹紧工件(加紧、松开)、工件定位(定位、拔销)。其工作循环为:定位夹紧一快进一工进一快退一拔销松开一原位卸荷。总轴切削阻力为29500N,运动部件重量为2300Kg;快进快退速度为6mmin,工进速度为50mmmin,工进行程为80mm,快进行成为120mm,夹紧、减速时间大约0.2s,滑台在导轨面上的法向作用力为175ON,往复加速(减速)时间为0.05s,夹紧时间为1到2秒。夹紧缸行程长度为15mm。采用水平方放置的平导轨,静摩擦系数为0.2,动摩擦系数为0.1.1.2要求一、在明确课程设计的基础上,应
3、完成:(1)、工况分析;拟定满足工作循环要求的液压系统原理图(进行方案论证及方案比较);在确定的系统主要参数的基础上,选择液压泵、驱动电机及主要液压控制元件;验算系统性能。(2)、完成液压缸结构设计及相关计算。(3)、绘制液压工作系统图(包括元件一览表和电磁阀动作表等。)(4)、完成课程设计书。系统设计参数如表1所示,动力滑台采用平面导轨,其静摩擦、动摩擦系数分别为fs=0.2,ftl=0.其主要设计参数如表下表参数数值切削阻力(N)29500N滑台自重(N)2300kg快进快退速度(mmin)6mmin工进速度(mmmin)50unmin最大行程(mm)120mm工进行程(mm)80mm启动
4、换向时间(三)0.05液压缸机械效率0.91.3执行元件的工况分析(1)确定执行元件多轴组合钻床的工作特点要求液压系统主要完成直线运动,因此液压系统的执行元件确定为液压缸。(2)动力分析在对液压系统进行工况分析是,本设计实例只考虑组合机床动力滑台所受到的工作负载、惯性负载和机械摩擦阻力负载,其他负载可忽略。(3)工作负载FW工作负载是在工作过程中由于机器特定的工作情况而产生的负载。对于组合机床液压系统来说,沿液压缸轴线方向的切削即为工作负载。工作负载FW与液压缸运动方向相反是为正值,方向相同时为负值(如顺铳加工的切削力)。工作负载可能是恒定值,也可能是随时间变化的,其大小需根本具体情况进行计算
5、,有时还要通过对样机进行实测来确定。(4)负载分析:工作负载:切削阻力己知Fp=29500N摩擦阻力:机床工作部总重量为G=mg=2300X9.8=22540N取静摩擦系数为0.2,动摩擦系数为0.1,贝hFS=0.222540=4508NFK=0.122540=2254N惯性阻力:最大惯性负载取决于移动部件的质量和最大加速度,其中最大加速度可通过工作台最大移动速度和加速时间进行计算。已知加速、减速时间最大为0.05s,工作台最大移动速度,即快进、快退速度为6mmin,因此惯性负载可表示为:动力滑台启动加速,反向启动加速和快退减速制动的加速度绝对值相等,即u=0.1m/s,t=0.05m/s,
6、6Gvv、F=-=n=2300X黑=766V(t=0.3S)gtt0.3由于动力滑台为卧式装置,所以不考虑重力负载。关于液压缸内部密封装置摩擦阻力Fm的影响,计入液压缸的机械效率中。液压缸在工作过程各阶段的负载为:F快进或快退阶段z、1/Gu1=(Fs+K)=fsG+一丁一cmVgcm1=(0.222540+766)X=5274/VF=IL=X0.122540=-=2504/V启动加速阶段工进阶段_FW+Ff_FW+ffilcm1Icm29500+0.122540=09=35282/V将液压缸在各阶段的速度和负载值列在表1中。表1液压缸在各阶段的速度和负载值工进阶段速度v/(ms)负载F/N启
7、动加速5274快进0.12504工进0.00835282快退0.125042、执行元件主要参数的确定2.1初选执行元件的工作压力由负载值查表,参考同类型组合机床,取液压缸工作压力P为3Mpa2.2确定执行元件的主要结构参数(1)、液压缸主要结构尺寸的确定由表1看出,最大负载为工进阶段的负载F=35202N,则有:4352823.143IO6=12.2410-2m由于工作进给速度与快速运动速差别较大,且设计要求中给出的快进、快退速度相等,从降低总流量需求考虑,应确实采用单作用液压缸的差动连接方式。通常利用差动液压缸活塞杆较粗、可以在活塞杆中设置通油孔的有利条件,最好采用活塞杆固定,而液压缸缸体随
8、滑台运动的常用典型安装形式。在这种情况下,液压缸应设计成无杆腔的工作面积Al是有杆腔工作面积4的2倍的形式,查机械手册,按液压缸内径系列将以上计算值圆整为标准直径,取D=125mm。为了实现快进速度和快退速度相等,采用差动连接,则d=0.707D,所以d=0.707X125=88mm。同样圆整成标准系列活塞杆直径,取d=90mm。由于D=125mm,d=90mmo确定缸筒壁厚油管壁厚一般不需计算,根据选用的管材和管内径查液压传动手册的有关表格得管的壁厚0选用14mmX12mm冷拔无缝钢管。其它油管按元件连接口尺寸决定尺寸,测压管选用4mmX3mm紫铜管或铝管。管接头选用卡套式管接头,其规格按油
9、管通径选取。算出液压缸无杆腔有效作用面积Al和有杆腔有效作用面积A2,活塞杆面积A3o3.14QoAl=-D2=1252=122.7cm244Ti314A2=(D2-d2)=矍(1252-902)=59.Iczn2o3.14ooA3=-d2=X902=63.59cz112J44(2)最低稳定的速度验算。最低速度为工进时u=50znn7ni7i,工进采用无杆腔进油,单向行程调速阀调速,差的最小稳定的流量Qmin=0lLmW,则、Qmin_SlAlN=一min50=0.002t112=20cm2A2100.0025一所以本设计的液压缸采用薄壁缸。式中:一一薄壁筒壁厚;S缸筒材料的许用应力,B=Bn
10、,Eb为材料的抗拉强度,n为安全系数,当为薄壁缸时n取5;P一钢筒内液体或气体的工作压力。(4)活塞杆的稳定计算:活塞杆受轴向压力作用时,有可能产生弯曲,当此轴向力达到临界值F、时,会出现压杆不稳定现象,临界值F、的大小与活塞杆长度和直径,以及缸的安装方式等因素有关。只有当活塞杆计算长度L210d时,才进行活塞杆的纵向稳定性计算。所以本设计不必进行活塞杆的稳定校核。(5)缸缓冲装置的设计:三角槽式节流缓冲装置,它是利用被封闭液体的节流产生的液压阻力来缓冲的。本设计在缓冲柱塞上开轴向三角槽,或采用锥角为5。5。的锥面缓冲柱塞,以缓和最大缓冲压力。缸盖厚度的设计:一般液压缸多为平底缸盖有孔时t0.
11、433D2.唇无孔时t0.433D2式中t缸盖有效厚度(m);D2缸盖止口内径(m);d0缸盖孔的直径(m)o在本设计中有孔t0.433D2J=0.433125=20mm(6)缸体与缸盖的连接形式设计缸体端部与缸盖的连接形式与工作压力、缸体材料以及工作条件有关。主要连接形式有法兰连接、螺纹连接、半环连接。a法兰连接优点:(1)结构简单、成本低容易加工、便于装拆强度较大、能承受高压缺点:(1)径向尺寸较大(2)重量比螺纹连接的大(3)用钢管焊上法兰、工艺过程复杂些b螺纹连接优点:(1)外形尺寸小(2)重量较轻缺点:端部结构复杂、工艺要求较高;装拆时需用专用工具;拧端盖易损坏密封圈。C半环连接优点
12、:结构较简单;加工装配方便缺点:外形尺寸大;缸筒开槽,削弱了强度,需增加缸筒厚度比较各连接形式,本设计中选取螺纹连接的形式。(7)活塞杆与活塞的连接结构设计活塞杆与活塞的连接结构有几种常用的形式,分整体式结构和组合式结构。组合式结构又分螺纹连接、半环连接和锥销连接。整体式结构:结构简单,适用于缸径较小的液压缸螺纹连接:结构简单,在振动的工作条件下容易松动,必须用锁紧装置。应用较多,如组合机床与工程机械上的液压缸。半环连接:结构简单,装拆方便,不易松动,但会出现轴向间隙。多应用在压力高、负荷大、有振动的场合d锥销连接:结构可靠,用锥销连接销孔必须配较,销钉连接后必须锁紧,多用于负荷较小的场合。由
13、于本设计是组合机床用的液压缸,根据螺纹连接多用于组合机床的叙述,选用螺纹连接的活塞杆与活塞的连接结构。(8)活塞杆导向部分的结构设计活塞杆导向部分的结构,包括活塞杆与端盖、导向套的结构,以及密封、防尘和锁紧装置等。导向套的结构可以做成端盖整体式直接导向,也可以做成与端盖分开的导向套结构。a端盖直接导向:端盖与活塞杆直接接触导向,结构简单,但磨损后只能更换整个缸盖;盖与杆的密封常用。型,Y型等密封圈;防尘圈用无骨架的防尘圈。b导向套导向:导向套与活塞杆接触支承导向,磨损后便于更换,导向套也可用耐磨材料;盖与杆的密封常用Y型等密封装置。密封可靠适用于中高压液压缸;防尘方式常用J型或三角形防尘装置。
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