哈工大-液压大作业-压力机液压系统设计.docx

上传人:h**** 文档编号:26458895 上传时间:2022-07-17 格式:DOCX 页数:24 大小:19.69KB
返回 下载 相关 举报
哈工大-液压大作业-压力机液压系统设计.docx_第1页
第1页 / 共24页
哈工大-液压大作业-压力机液压系统设计.docx_第2页
第2页 / 共24页
点击查看更多>>
资源描述

《哈工大-液压大作业-压力机液压系统设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《哈工大-液压大作业-压力机液压系统设计.docx(24页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、哈工大-液压大作业-压力机液压系统设计 哈尔滨工业大学 液压传动大作业 设计说明书 设计题目压力机液压系统设计机电工程学院 1308XXX 班 设计者 XXX 201X 年XX 月 XX 日 流体控制及自动化系 哈尔滨工业大学 液压传动大作业任务书 学生姓名 XXXX 班号 1308XXX 学号 11308XXXXX 设计题目压力机液压系统 1. 液压系统用途(包括工作环境和工作条件)及主要参数: 单缸压力机液压系统,工作循环:低压下行高压下行保压低压回程上限停止。自动化程度为半自动,液压缸垂直安装。 最大压制力:380104N;最大回程力:76104N;低压下行速度:40mm/s;高压下行速

2、度:3mm/s;低压回程速度:40mm/s;工作行程:600mm。 2. 执行元件类型:液压缸 3. 液压系统名称:压力机液压系统。 设计内容 1. 拟订液压系统原理图; 2. 选择系统所选用的液压元件及辅件; 3. 设计液压缸; 4. 验算液压系统性能; 5. 编写上述1、2、3和4的计算说明书。 指导教师签字 教研室主任签字 年月日签发 一、工况分析 1.主液压缸 (1)负载 压制力:压制时工作负载可区分为两个阶段。第一阶段负载力缓慢地线性增加,达到最大压制力的10%左右,其上升规律也近似于线性,其行程为90 mm(压制总行程为110 mm)第二阶段负载力迅速线性增加到最大压制力106 N

3、,其行程为20 mm。 回程力(压头离开工件时的力):一般冲压液压机的压制力与回程力之比为510,本压力机取为5,故回程力为F h= 105 N。 因移动件质量未知,参考其他液压机取移动件(包括活塞、活动横梁及上模)质量3000 kg。 (2)行程及速度 快速空程下行:行程S l = 490 mm,速度v140 mm/s; 工作下压:行程S2 = 110 mm,速度v23 mm/s。 快速回程:行程S3 = 600 mm,速度v340 mm/s。 2.顶出液压缸 (1)负载:顶出力(顶出开始阶段)F d105 N,回程力F dh= 2105 N。 (2)行程及速度;行程L4 = 120 mm,

4、顶出行程速度v440 mm/s,回程速度v5120 mm/s。 液压缸采用V型密封圈,其机械效率cm。压头起动、制动时间: s。 设计要求。本机属于中小型柱式液压机,有较广泛的通用性,除了能进行本例所述的压制工作外,还能进行冲孔、弯曲、较正、压装及冲压成型等工作。对该机有如下性能要求: (1)为了适应批量生产的需要应具有较高的生产率,故要求本机有较高的空程和回程速度。 (2)除上液压缸外还有顶出缸。顶出缸除用以顶出工件外,还在其他工艺过程中应用。主缸和顶出缸应不能同时动作,以防出现该动作事故。 (3)为了降低液压泵的容量,主缸空程下行的快速行程方式采用自重快速下行。因此本机设有高位充液筒(高位

5、油箱),在移动件快速空程下行时,主缸上部形成负压,充液筒中的油液能吸入主缸,以补充液压泵流量之不足。 (4)主缸和顶出缸的压力能够调节,压力能方便地进行测量。 (5)能进行保压压制。 (6)主缸回程时应有顶泄压措施,以消除或减小换向卸压时的液压冲击。 (7)系统上应有适当的安全保护措施。 二、初定液压执行元件的基本参数 1.主缸负载分析及绘制负载图和速度图 液压机的液压缸和压头垂直放置,其重量较大,为防止因自重而下滑;系统中设有平衡回路。因此在对压头向下运动作负载分析时,压头自重所产生的向下作用力不再计入。另外,为简化问题,压头导轨上的摩擦力不计。 惯性力;快速下降时起动 F az = m v

6、 t = 3000 2.0 040 .0 = 600 N 快速回程时起动与制动 F as = m v t = 3000 2.0 040 .0 = 600 N 压制力:初压阶段由零上升到F1= 106 N = 105 N 终压阶段上升到F2= 106 N 循环中各阶段负载见表,其负载图见图。 快速回 程 起动F L= F回= 105105 等速F L= mg= 3000032967 制动 F L = mg- F a下 = 30000-600 = 29400 32308 运动分析:根据给定条件,空载快速下降行程490 mm,速度40 mm/s。压制行程110 mm,在开始的90 mm内等速运动。速

7、度为3 mm/s,最后的20 mm内速度均匀地减至零,回程以40 mm/s的速度上升。利用以上数据可绘制出速度图,见图。 a 压力机液压系统负载图 b 压力机液压缸运动速度图 图液压机主液压缸负载和速度图 2.确定液压缸的主要结构参数 根据有关资料,液压机的压力范围为2030 MPa,现有标准液压泵、液压阀的最高工作压力为32 MPa,如选此压力为系统工作压力,液压元件的工作性能会不够稳定,对密封装置的要求以较高,泄漏较大。参考系列中现已生产的其它规格同类液压机(如63、100、200、300吨液压机)所采用的工作压力,本机选用工作压力为25106Pa。液压缸内径D和活塞杆直径d可根据最大总负

8、载和选取的工作压力来确定。 1)主缸的内径D D = 4F cm p = mm 461 m 461 .0 10 * 25 * * 91 .0 10 * 8.3 * 4 6 6 = = 按标准取D =500mm 2)主缸无杆腔的有效工作面积A1 A 1= 4 D2 = 4 =1963 cm2 3)主缸活塞杆直径d d =D2- 4F h cm p =mm 455 m 455 .0 10 * 25 * * 91 .0 10 * 6.7 * 4 5.0 6 5 2= = - 按标准值取d = 400 mm D-d500400100 mm允许值 mm (据有关资料,(Dd)小于允许值时,液压缸会处于单

9、向自锁状态。)4)主缸有杆腔的有效工作面积A2 A 2 = 4 (D2d2)= 4 ()= m2 = 707 cm2 5)主缸的工作压力 活塞快速下行起动时p1 = F cm A 1 = pa 8. 3358 1963 .0 * 91 .0 600 = 初压阶段末p1 = F cm A 1 =Mpa 13 .2 1963 .0 * 91 .0 10 * 8.35 = 终压阶段末p1 = F cm A 1 = Mpa 27 . 21 1963 .0 * 91 .0 10 * 8.36 = 活塞回程起动时p2 = F cm A 2 = Mpa 81 . 11 0707 .0 * 91 .0 10

10、* 6.75 = 活塞等速运动时p2 = F cm A 2 = Mpa 47 .0 0707 .0 * 91 .0 30000 = 回程制动时p2 = F cm A 2 = Mpa 46 .0 0707 .0 * 91 .0 29400 = 6)液压缸缸筒长度 液压缸缸筒长度由活塞最大行程、活塞长度、活塞杆导向套长度、活塞杆密封长度和特殊要求的其他长度确定。其中活塞长度B=()D;导向套长度A=()d。为了减少加工难度,一般液压缸缸筒长度不应大于内径的2030倍。 3.计算液压缸的工作压力、流量和功率 1)主缸的流量 快速下行时q 1 = A 1v 1 = 19634 = 7852cm 3/s

11、 = min 工作行程时q 2 = A 1v 2 = 1963 = s = L/min 快速回程时q 3 = A2v 3 = 7074 = 2828cm 3/s = min 2)主缸的功率计算 快速下行时(起动):P 1 = p 1q 1 = 785210-6 = W 工作行程初压阶段末:P 2 = p 2q 2 = 10610-6 = 终压阶段:此过程中压力和流量都在变化,情况比较复杂。压力p 在最后20 mm 行程内由 MPa 增加到 MPa ,其变化规律为 p = +20 13.227.21-S = +(MPa ) 式中S 行程(mm ),由压头开始进入终压阶段算起。 流量q 在20 m

12、m 内由 cm 3/s 降到零,其变化规律为q = (1S 20)(cm 3/s ) 功率为P = pq = (+)(1 S 20 ) 求其极值, ?P ?S = 0得S = (mm )此时功率P 最大 P max = (+)(1 20 89 .8)= W = kW 快速回程时;等速阶段P = pq = 10699910-6 = kW 起动阶段:此过程中压力和流量都在变化,情况也比较复杂。设启动时间秒内作等加速运动,起动阶段活塞行程为 S = = 40 = 4mm 在这段行程中压力和流量均是线性变化,压力p 由21 MPa 降为 MPa 。其变化规律为 p = 21 4 47 .021-S =

13、 21(MPa ) 式中 S 行程(mm ),由压头开始回程时算起。流量q 由零增为2828 cm 3/s ,其变化规律为 q = 4 2828 S = 707S (cm 3/s ) 功率为P = pq = 707S (21) 求其极值,?P ?S = 0得S = (mm ),此时功率P 最大 P max = 707(21) = 9220 W = kW 由以上数据可画出主液压缸的工况图(压力循环图、流量循环图和功率循环图)见图。 3)顶出缸的内径D d D d = 4F d cm p = = 6 5 10 * 25 * * 91 .0 10 * 6.3 * 4 m = 142 mm 按标准取D

14、 d = 150 mm a 压力循环图 b 流量循环图 c 功率循环图 图主液压缸工况图 4)顶出缸无杆腔的有效工作面积A1d A 1d = 4 D d 2 = 4 = = 177 cm2 5)顶出缸活塞杆直径d d d d = D d2- 4F dh cm p = 错误! = m = 106 mm 按标准取d d = 110 mm 6)顶出缸有杆腔的有效工作面积A2d A 2 d = 4 (D d 2d d 2)= 4 () = = 7)顶出缸的流量 顶出行程q4 = A1 d v4= 1774 = 708 cm3/s = min 回程q5 = A2 d v5= 12 = 980 cm3/s

15、 = L/min 顶出缸在顶出行程中的负载是变动的,顶出开始压头离工件较大(负载为F d ),以后很快减小,而顶出行程中的速度也是变化的,顶出开始时速度由零逐渐增加到v4;由于这些原因,功率计算就较复杂,另外因顶出缸消耗功率在液压机液压系统中占的比例不大,所以此处不作计算。 三、拟订液压系统原理图 1. 确定液压系统方案 液压机液压系统的特点是在行程中压力变化很大,所以在行程中不同阶段保证达到规定的压力是系统设计中首先要考虑的。 确定液压机的液压系统方案时要重点考虑下列问题: (1)快速行程方式 液压机液压缸的尺寸较大,在快速下行时速度也较大,从工况图看出,此时需要的流量较大,这样大流量的油液

16、如果由液压泵供给;则泵的容量会很大。液压机常采用的快速行程方式可以有许多种,本机采用自重快速下行方式。因为压机的运动部件的运动方向在快速行程中是垂直向下,可以利用运动部件的重量快速下行;在压机构的最上部设计一个充液筒(高位油箱),当运动部件快速下行时高压泵的流量来不及补充液压缸容积的增加,这时会形成负压,上腔不足之油,可通过充液阀、充液筒吸取。高压泵的流量供慢速压制和回程之用。此方法的优点为不需要辅助泵和能源,结构简单;其缺点为下行速度不易控制,吸油不充分将使升压速度缓慢,改进的方法是使充液阀通油断面尽量加大,另外可在下腔排油路上串联单向节流阀,利用节流造成背压,以限制自重下行速度,提高升压速

17、度。由于本例的液压机属于小型压机,下行速度的控制问题不如大型压机突出,所以本例采用的回路见图。 在主缸实现自重快速行程时,换向阀4切换到右边位置工作(下行位置),同时电磁换向阀5断电,控制油路K使液控单向阀3打开,液压缸下腔通过阀3快速排油,上腔从充液筒及液压泵得到油液,实行滑块快速空程下行。 (2)减速方式 液压机的运动部件在下行行程中快接近制件时,应该由快速变换为较慢的压制速度。目前减速方式主要有压力顺序控制和行程控制两种方式;压力顺序控制 是利用运动部件接触制件后负荷增加使系统压力升高到一定值时自动变换速度;某些工艺过程要求在运动部件接触制件前就必须减速,本例压制轴瓦工艺就有这个要求,这

18、时适合选用行程减速方式。本系统拟选用机动控制的伺服变量轴向柱塞泵(CCY型)作动力源,泵的输出流量可由行程挡块来控制,在快速下行时,泵以全流量供油,当转换成工作行程(压制)时,行程挡块使泵的流量减小,在最后20mm内挡块使泵流量减到零;当液压缸工作行程结束反向时,行程挡块又使泵的流里恢复到全流量。与泵的流量相配合(协调),在液压系统中,当转换为工作行程时,电气挡块碰到行程并关,发信号使电磁换向阀5的电磁铁3YA 得电,控制油路K不能通至液控单向阀8,阀8关闭,此时单向顺序阀2不允许滑块等以自重下行。只能靠泵向液压缸上腔供油强制下行,速度因而减慢(见图). 图系统回路图 (3).压制速度的调整

19、制件的压制工艺一般要提出一定压制速度的要求,解决这一问题的方很多,例如可以用压力补偿变量泵来实现按一定规律变化的压制速度的要求。本例中采用机动伺服变量泵,故仍利用行程挡块(块挡的形状)来使泵按一定规模变化以 达到规定的压制速度。 (4)压制压力及保压 在压制行程中不同阶段的系统压力决定于负载,为了保证安全,应该限制液压系统的最高压力,本系统拟在变量泵的压油口与主油路间并联一只溢流阀作安全阀用。 有时压制工艺要求液压缸在压制行程结束后保压一定时间,保压方法有停泵保压与开泵保压两种,本系统根据压机的具体情况拟采用开泵保压;此法的能量消耗较前一种大。但系统较为简单。 (5)泄压换向方法 液压机在压制

20、行程完毕或进入保压状态后,主液压缸上腔压力很高,此时由于主机弹性变形和油液受到压缩,储存了相当大的能量。工作行程结束后反向行程开始之前液压缸上腔如何泄压(控制泄压速度)是必须考虑的问题,实践已证明,若泄压过快,将引起剧烈的冲击、振动和惊人的声音,甚至会因液压冲击而使元件损坏。此问题在大型液压机中愈加重要。 各种泄压方法的原理是在活塞回程之前,当液压缸下腔油压尚未升高时,先使上腔的高压油接通油箱,以一定速度使上腔高压逐步降低。本例采用带阻尼状的电液动换向阀,该阀中位机能是H型,控制换向速度,延长换向时间,就可以使上腔高压降低到一定值后才将下腔接通压力油(见图)。此法最为简单,适合于小型压机。 (6)主缸与顶出缸的互锁控制回路 为保障顶出缸的安全,在主缸动作时,必须保证顶出缸的活塞下行到最下位置。本例采用两个换向阀适当串联的方法来实现两缸的互锁控制(见图)。从图中可见,只有在阀6处于右位工作时,即顶出缸活塞是下行状态时压力油才会通入换向阀4,主缸才能动作。当阀6处于左位工作,顶出缸为上行状态时,只有压力很低的回油通至阀4,主缸才不能动作。 液压系统电磁铁动作见表,液压元件规格明细表见表。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 策划方案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com