液压系统设计指导书(吴)
液压机液压传动与控制系统设计手册

液压机液压传动与控制系统设计手册【实用版】目录一、液压机的概述二、液压传动系统的设计1.液压元件的选择2.液压传动系统的原理图设计3.液压传动系统的性能分析三、控制系统的设计1.控制系统的组成2.控制策略的选择3.控制系统的实现四、液压机液压传动与控制系统的实际应用正文一、液压机的概述液压机是一种利用液体压力来传递动力的机械设备,其主要由液压元件、液压传动系统以及控制系统组成。
液压机的工作原理是利用液压油的压力来驱动液压缸,从而实现机械的运动。
液压机的应用广泛,主要用于锻造、冲压、拉伸等工艺过程。
二、液压传动系统的设计1.液压元件的选择液压元件是液压传动系统的核心部分,主要包括液压泵、液压阀、液压缸等。
液压元件的选择主要根据液压机的工作要求、工作环境和液压油的性质来确定。
2.液压传动系统的原理图设计液压传动系统的原理图设计是液压传动系统设计的重要环节。
原理图设计主要包括液压泵、液压阀、液压缸的连接方式和顺序,以及液压油的流动方向和压力分布。
3.液压传动系统的性能分析液压传动系统的性能分析主要包括液压传动系统的工作压力、流量、效率和稳定性等。
通过对液压传动系统的性能分析,可以确保液压传动系统的正常工作和长期稳定性。
三、控制系统的设计1.控制系统的组成控制系统主要由控制器、传感器和执行器组成。
控制器是控制系统的核心部分,主要负责控制液压传动系统的工作。
传感器是控制系统的输入部分,主要用于检测液压传动系统的工作状态。
执行器是控制系统的输出部分,主要用于控制液压传动系统的工作。
2.控制策略的选择控制策略的选择是控制系统设计的重要环节。
控制策略的选择主要根据液压机的工作要求、工作环境和液压油的性质来确定。
常用的控制策略包括比例 - 积分 - 微分控制(PID 控制)、模糊控制和神经网络控制等。
3.控制系统的实现控制系统的实现主要包括控制器程序的设计和执行器的控制。
控制器程序的设计主要采用 MATLAB 仿真软件进行,通过仿真可以验证控制器程序的正确性和有效性。
液压课程设计说明书【范本模板】

课程设计课程名称机电液综合设计项目题目名称卧式半自动组合机床液压系统及其有关装置设计学生学院机电工程学院专业班级08级机电(6)班学号学生姓名指导教师2011年12 月18 日广东工业大学课程设计任务书卧式半自动组合机床液压系统及其有关装置题目名称设计学生学院机电工程学院专业班级08机电6班姓名柳展雄学号3108000566一、课程设计的内容综合应用已学的课程,完成卧式半自动组合机床的液压系统的原理设计、液压系统的设计计算、液压系统元部件的选择、液压基本回路的实验验证、液压集成油路的设计、液压集成块的设计等。
二、课程设计的要求与数据1.机床系统应实现的自动工作循环(手工上料)→(手动启动) →工件定位(插销)→夹紧工件→动力头(工作台)快进→慢速工进→快退→停止→工件拔销→松开工件→(手工卸料).要求工进完了动力头无速度前冲现象.工件的定位、夹紧应保证安全可靠,加工过程中及遇意外断电时工件不应松脱,工件夹紧压力、速度应可调,工件加工过程中夹紧压力稳定。
2.工件最大夹紧力为F j;工件插销定位只要求到位,负载力小可不予计算. 3.动力头快进、快退速度v1;工进速度为v2可调,加工过程中速度稳定;快进行程为L1,工进行程为L2;工件定位、夹紧行程为L3,夹紧时间t=1s。
4.运动部件总重力为G,最大切削进给力(轴向)为F t;5.动力头能在任意位置停止,其加速或减速时间为△t;;工作台采用水平放置的平导轨,静摩擦系数为f s,动摩擦系数为f d。
设计参数表三、课程设计应完成的工作(一)液压系统设计根据设备的用途、特点和要求,利用液压传动的基本原理进行工况分析,拟定合理、完善的液压系统原理图,需要写出详细的系统工作原理,给出电磁铁动作顺序表。
再经过必要的计算确定液压有关参数,然后按照所得参数选择液压元件、介质、相关设备的规格型号(或进行结构设计)、对系统有关参数进行验算等。
(二)系统基本回路的实验验证以小组为单位设计实验验证回路,经老师确认后,由该组成员共同去液压实验室在实验台上进行实验验证。
液压与气动课程设计任务指导书

广东海洋大学工程学院液压与气压传动课程设计指导书张世亮编广东海洋大学机械工程系2001.8第一部分液压与气压传动课程设计的内容与要求一、液压传动与气压传动课程设计的目的及要求(一)设计目的液压传动与气压传动课程设计是一个综合实践教学环节。
通过该实践教学环节,要求达到以下三个目的:1.巩固和深化已学的理论知识,掌握液压系统设计计算的一般方法和步骤;2.能正确合理地确定液压站、执行机构,正确合理选用标准液压元件,能熟练地运用液压基本回路组合成满足基本要求的、高效、节能的液压系统;3.熟悉并会运用有关的国家标准、布颁标准、设计手册和产品样本等技术资料;4.能综合熟练地运用已学的力学、机械设计、电工学、机械制造、自动控制等知识来解决设计中碰到的实际问题,为今后进行毕业设计打下一个良好的基础。
(二)设计要求1.在进行本课程设计时要根据课程设计题目的具体要求,从实际出发综合考虑设计案的实用性、经济性、安全性、先进性及操作维修的方便性。
如果能用比较简单的回路实现系统的要求,就不必过分强调先进性,设计时并非是越先进越好。
同样在安全性、方便性要求较高的地方,就应不惜多用一些元件获采用性能较好的元件,不能单纯考虑简单、经济。
在设计过程中必须严肃认真,努力钻研,一丝不苟,精益求精,这样才能在设计思想、方法和技能各方面都获得较好的锻炼和提高。
2.本课程设计应在教师指导下由学生独立完成。
指导教师的作用在于指明设计思路,启发学生独立思考,解答疑难问题和按设计进度进行阶段审查。
学生必须发挥主观能动性,积极思考问题,分析和解决问题。
在设计时可以收集、参考同类机械的资料,但必须深入理解,经积极思考,消化吸收后再借鉴,不能简单抄袭。
3.设计中要正确处理参考已有资料与创新设计的关系。
设计是一项复杂、细致的劳动,任何设计都可不能是设计者脱离前人长期积累得资料而凭空想象出来的。
熟悉和利用已有资料,既可避免许多重复工作,加快设计进度;同时也是提高设计质量的一个重要保证。
液压系统设计说明书

摘要压力机是锻压、冲压、冷挤压、校直、弯曲、粉末冶金、成型、打包等加工工艺中应用广泛的压力加工机械设备。
液压压力机通过液压系统产生很大的静压力实现对工件进行挤压、校直、冷弯等加工。
而本次实习主要是设计汽车板簧分选实验压力机(立式),先进行查阅文献,了解并熟悉设计工况,确定执行元件主要参数,拟定系统原理草图,计算选择液压元件,验算系统性能,绘制零件图和装配图,编制技术文件,最后撰写课程设计说明书。
关键:压力机工况分析系统原理液压元件系统性能工作图AbstractPress forging, stamping, cold extrusion, straightening, bending, powder metallurgy, molding, packaging and processing technology is widely applied in the field of pressure processing machinery and equipment. Hydraulic press hydraulic system greatly by static pressure on a workpiece squeeze, straightening, bending and other processing. While this practice is mainly the design of automotive leaf spring sorting test press ( vertical), the first literature, understand and are familiar with the design conditions, determine the implementation of components of main parameters, formulation system principle sketch, selection of calculation of hydraulic components, checking the performance of the system, draw the part drawing and assembly drawing, prepare the technical document and finally written curriculum design manual.Key words: Press 、condition analysis、system hydraulic 、components of the system、performance char目录摘要 (1)第一章课程设计的目的和基本要求 (3)1.1、课程设计的目的 (3)1.2、课程设计的基本要求 (3)1.3、课程设计的主要内容 (3)、第二章液压系统设计方法 (5)2.1、设计要求及工况分析 (5)2.2、确定液压系统的主要参数 (6)2.3、拟定液压系统原理图 (10)2.4、选择液压元件 (11)第三章验算液压系统的性能 (15)3.1、液压系统压力损失的验算和泵压力调整 (15)3.2液压系统发热温升的验算 (16)第四章主要零件强度校核 (18)4.1、缸筒壁厚校核 (18)4.2、活塞杆直径校核 (18)4.3、螺栓校核 (19)第五章设计总结 (20)参考文献 (21)第一章课程设计的目的和基本要求1.1、课程设计的目的:《液压传动与控制》课程设计是机械设计制造及其自动化专业学生在学完《流体力学与液压传动》课程之后进行的一个重要的实践性教学环节。
液压设计指导书

气液压课程设计指导书一、课程设计目的液压传动课程设计是在学完液压与气压传动课程之后进行的一个重要的实践教学环节。
学生通过课程设计对所学内容能够加深理解,融会贯通,并获得综合运用所学知识进行液压系统设计的基本训练,从而培养学生分析、解决工程实际问题的能力。
通过课程设计,应达到以下目的:1.巩固和深化已学的液压传动的理论知识,掌握液压系统设计、液压集成块计算的一般方法和步骤;2.训练工程制图、结构设计和工程计算的能力;3.熟悉液压原理图的拟定、液压元件的选择和液压系统性能验算的方法;4.学会使用有关国家标准、液压手册及产品样本等有关技术资料。
二设计题目液压站集成回路及集成块设计三已知条件1. 液压系统图;2. 集成块轮廓及有关尺寸;3. 系统额定流量q=60L/min、额定压力P=6.3MPa4. 集成块型号:JK25、JK63 广机研所EJKH 大连YJ25 上海JCK 四川联合所(包含三孔、二孔)5. 符号P-----压油口(P1)T-----回有口(O、P2)K-----控制油口(X、Y)L-----卸油口(G)F-----螺栓孔(F1、F2………)A、B-----工作油口G-----定位销孔四设计内容1. 分解集成单元回路图:顶块、中间块、底块2. 集成块结构设计(中间块)1) 零件图或加工图(建议布置八个视图)2) 外观图(没有比例)右主左后俯A-A B-BC-C3)单元回路图4)电磁阀动作表5)孔位表6)技术要求7)孔------直孔不允许斜孔、方孔、弯曲孔孔壁≥5mm, 表示孔深、孔数尽可能少、工艺孔尽可能少8)通用集成块孔位尺寸;五 设计步骤1 选材料2 决定毛坯制作方法:铸、锻、型材3 画草图4 布置孔位5 选控制阀型号、尺寸6 决定各类孔径 )(6.4mm vqd q------流量(l/min )v-------流速 (压油2.5~5m/s 、回油1.5~2m/s )工艺孔、螺钉孔 7) 绘制零件图(A1一张) 8) 说明书(10页)封面、目录、前言、正文、结束语、致谢、参考文献正文:介绍液压站、介绍自己设计回路的功能、分解单元回路、集成块介绍、中间块设计方案、孔位安排。
液压系统设计任务书

毕业设计任务书、指导书_32~40TM自升式塔式起重机的液压系统___毕业设计任务书根据__机械设计与制造____专业毕业设计标准制定本任务书。
一、毕业设计目的经过本毕业设计:1、通过综合实验(毕业设计)巩固、深化和扩展学生的理论知识与初步的专业技能,提高综合运用知识的能力,逐步增强实际工程训练。
2、注重培养学生正确的设计思想,掌握综合实验的主要内容、步骤和方法。
3、培养学生获取信息和综合处理信息的能力、文字和语言表达能力以及协作工作能力。
4、提高学生运用所学的理论知识和技能解决实际问题的能力及其基本工程素质。
二、毕业设计目标1、掌握液压系统的组成、元件的原理及功能。
2、熟悉各种回路的组成、功能及应用条件。
3、熟练使用绘图软件工AUTOCAD。
4、掌握液压系统的设计步骤。
5、了解各种元器件的型号及价格。
6、熟练使用各种设计手册。
三、毕业设计所需主要资料一)设计输入:主要参数:顶升力220-250KN工程行程1800mm顶升速度0.3-0.6m/min二)设计资料:1、《液压系统设元器件选型手册》周恩涛机械工业出版社2、《液压传动系统及设计》张利平化学工业出版社3、《机械制图》安淑女史俊青煤炭工业出版社4、《机械设计手册第四版(第一卷,第二卷)》成大先化学工业出版社5、《液压缸设计手册》吴振芳四、毕业设计主要内容设计一32~40TM自升式塔式起重机的液压系统。
利用AutoCAD 软件画出装配图及主要零部件图。
具体任务如下:图纸:1、液压缸装配图(1号图纸)2、.液压站总装图(1号图纸)3、液压缸缸体图(3号图纸)4、液压缸活塞图(3号图纸).5、液压缸活塞杆图(3号图纸)6、.液压系统图(3号图纸)包括毕业设计说明书一本,不小于1万字。
五、毕业设计成果要求1、毕业设计说明书的内容一般包括液压系统原理、液压元件选择及相关计算等几个部分。
①毕业设计说明书文字要通顺、层次清楚、工艺方案选择合理、选定的参数要有依据、计算正确、各种符号应注有文字说明、必要时列出计算数据表格;②毕业设计说明书文字一般不少于2万字;③说明书格式按系《毕业设计说明书编写要求》编制,采用计算机打印。
液压系统课程设计指导书

《液压与气压传动》课程设计指导书应用技术学院机械教研室编写一、《液压传动与气动》课程设计目的本课程设计目的是巩固和深化已学的理论知识,掌握液压系统设计计算的一般步骤和方法;正确合理地确定执行机构,运用液压基本回路组合成满足基本性能要求的、高效的液压系统;熟悉并运用有关国家标准、设计手册和产品样本等技术资料。
二、设计内容及参数设计一台上料机液压系统,要求该系统完成:快速上升——慢速上升(可调速)——快速下降——下位停止的半自动循环。
采用900V型导轨,垂直于导轨的压紧力为60N,启动、制动时间均为0.5s,液压缸的机械效率为0.9。
设计原始数据如下表所示。
上料机示意图三、设计要求1.负载分析,绘制负载图、速度图、工作循环图;2.确定执行元件(液压缸)的主要参数;3.绘制液压系统原理图和电磁铁动作循环表;4.选择各类元件及辅件的形式和规格。
四、设计时间一周五、主要参考资料:[1] 许福玲.液压与气压传动.北京:机械工业出版社,2001.08[2] 陈奎生.液压与气压传动.武汉:武汉理工大学出版社,2001.8[3] 蔡文彦.液压传动系统.上海:上海交通大学出版社,1990.4[4] 官忠范.液压传动系统.北京:机械工业出版社,1997.7[5] 张利平.液压传动系统及设计.北京:化学工业出版社,2005.8[6] 朱新才.液压与气动技术.重庆:重庆大学出版社,2003.9[7] 中央电大《液压传动辅导教材》编写小组.液压传动辅导教材.北京:中央广播电视大学出版社,1991.02[8] 左健民主编.液压与气压传动.北京:机械工业出版社,2000.06[9] 邹建华.液压与气动技术基础.武汉:华中科技大学出版社,2006.03[10] 何存兴.液压传动与气压传动.武汉:华中科技大学出版社,2000.08六、课程设计任务书课程设计任务书学院:应用技术学院姓名:课程设计课题:上料机液压系统设计时间:课程设计工作日自 2012 年 7 月 2 日至 2012 年 7 月 6 日指导教师签字:教研室主任签字:七、设计实例目录一.工况分析 (2)二.负载和速度图的绘制 (5)三.液压缸主要参数的确定 (6)四.液压系统的拟定 (9)五.液压元件的选择 (10)六.液压缸的设计 (11)七.拟定液压系统原理图 (14)八.绘制液压缸装配图 (14)九.参考文献 (14)一、工况分析对液压传动系统的工况分析就是明确各执行元件在工作过程中的速度和负载的变化规律,也就是进行运动分析和负载分析。
液压系统设计说明书

液压系统设计说明书一、设计概述液压系统是一种将动力转换为机械能的传动系统,广泛应用于各种工业设备和机器中。
本次设计的液压系统主要应用于挖掘机的操作,该系统需要具备高效率、高可靠性、低能耗和易于维护的特点。
二、系统组成1. 液压泵:液压泵是液压系统的核心部件,负责提供压力油。
本设计选用柱塞泵,其具有高压力、高效率、长寿命等优点。
2. 液压缸:液压缸是将液压能转换为机械能的执行元件。
本设计选用双作用活塞缸,以满足挖掘机在挖掘和提升等不同工况下的需求。
3. 控制阀:控制阀用于控制液压油的流向和流量,从而实现执行元件的运动控制。
本设计选用方向控制阀和压力控制阀,以实现挖掘机的各种动作。
4. 油箱:油箱是液压系统的油液储存部件,具有散热、沉淀杂质等功能。
本设计选用封闭式油箱,以减少油液污染和散热不良等问题。
5. 管路与接头:管路与接头用于连接液压元件,保证液压油的流动畅通。
本设计选用耐高压、耐腐蚀的管路和标准接头,以提高系统的可靠性和安全性。
三、系统特点1. 高效率:本设计采用高效率的柱塞泵,可有效降低能量损失,提高系统效率。
2. 高可靠性:选用高质量的液压元件和管路,采用标准化的连接方式,提高了系统的可靠性和稳定性。
3. 低能耗:通过优化液压元件的参数和系统布局,降低能耗,符合绿色环保要求。
4. 易于维护:采用模块化设计,便于拆卸和维修;同时,选用易于购买的标准件,降低了维护成本。
四、系统控制本设计的液压系统采用手动控制和自动控制相结合的方式。
手动控制主要用于初次的设备调试和应急情况下的操作;自动控制则根据预设的程序,自动完成挖掘机的各种动作。
在自动控制中,还引入了传感器和电液比例阀等智能控制元件,以提高控制的精度和响应速度。
五、系统安全为确保系统的安全运行,采取了以下措施:1. 设置溢流阀和减压阀等安全保护装置,防止过载和压力过高对系统造成损坏;2. 在油箱中设置液位计和温度计,实时监测油液的液位和温度,防止油液不足或温度过高对系统造成影响;3. 在管路中设置过滤器,防止杂质进入系统对元件造成损坏;4. 设置报警装置,当系统出现异常情况时,及时发出报警信号并切断电源,确保设备和人员的安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
装缸机液压系统设计毕业设计指导书指导教师吴振芳适用专业:机电一体化目录第一部分设计准备工作 (3)第二部分设计方法步骤 (3)第一节液压系统的设计步骤与设计要求 (3)第二节进行工况分析、确定液压系统的主要参数 (4)第三节制定基本方案和绘制液压系统图 (9)第四节液压元件的选择与专用件设计 (11)第五节液压系统性能验算 (14)第六节液压缸设计 (19)第七节设计液压装置,编制技术文件 (27)第一部分设计准备工作一、熟悉设计任务,明确设计内容根据设计任务书给定的或收集的原始数据和资料,结合设计要求,理清设计思路,明确设计内容。
二、设计准备工作根据设计任务,做好设计手册、参考资料、设计工具等的准备工作。
第二部分设计方法步骤液压系统是液压机械的一个组成部分,液压系统的设计要同主机的总体设计同时进行。
着手设计时,必须从实际情况出发,有机地结合各种传动形式,充分发挥液压传动的优点,力求设计出结构简单、工作可靠、成本低、效率高、操作简单、维修方便的液压传动系统。
第一节液压系统的设计步骤与设计要求1 设计步骤液压系统的设计步骤并无严格的顺序,各步骤间往往要相互穿插进行。
一般来说,在明确设计要求之后,大致按如下步骤进行。
1) 确定液压执行元件的形式;2) 进行工况分析,确定系统的主要参数;3) 制定基本方案,拟定液压系统原理图;4) 选择液压元件;5) 液压系统的性能验算;6) 绘制工作图,编制技术文件。
2 明确设计要求设计要求是进行每项工程设计的依据。
在制定基本方案并进一步着手液压系统各部分设计之前,必须把设计要求以及与该设计内容有关的其他方面了解清楚。
1) 主机的概况:用途、性能、工艺流程、作业环境、总体布局等;2) 液压系统要完成哪些动作,动作顺序及彼此联锁关系如何;3) 液压驱动机构的运动形式,运动速度;4) 各动作机构的载荷大小及其性质;5) 对调速范围、运动平稳性、转换精度等性能方面的要求;6) 自动化程度、操作控制方式的要求;7) 对防尘、防爆、防寒、噪声、安全可靠性的要求;8) 对效率、成本等方面的要求。
第二节 进行工况分析、确定液压系统的主要参数通过工况分析,可以看出液压执行元件在工作过程中速度和载荷变化情况,为确定系统及各执行元件的参数提供依据。
液压系统的主要参数是压力和流量,它们是设计液压系统,选择液压元件的主要依据。
压力决定于外载荷。
流量取决于液压执行元件的运动速度和结构尺寸。
1 载荷的组成和计算 1.1 液压缸的载荷组成与计算图1表示一个以液压缸为执行元件的液压系统计算简图。
各有关参数标注图上,其中F W 是作用在活塞杆上的外部载荷,F m 是活塞与缸壁以及活塞杆与导向套之间的密封阻力。
作用在活塞杆上的外部载荷包括工作载荷F g ,导轨的摩擦力F f ,和由于速度变化而产生的惯性力F a 。
(1) 工作载荷F g常见的工作载荷有作用于活塞杆轴线上的重力、切削力、挤压力等。
这些作用力的方向如与活塞运动方向相同为负,相反为正。
(2) 导轨摩擦载荷F f对于平导轨F f =μ(G+F N )对于V 型导轨 2sinαμN f F G F +=式中 G ——运动部件所受的重力(N); F N ——外载荷作用于导轨上的正压力(N); μ——摩擦系数,见表1;α——V 型导轨的夹角,一般为900。
表1 摩擦系数μ图1 液压系统计算简图(3) 惯性载荷F atg G ma F a ∆∆==υ式中 g ——重力加速度;g=9.81m /s 2; Δυ——速度变化量(m /s);Δt ——起动或制动时间(s)。
一般机械△t=0.1~0.5s ,对轻载低速运动部件取小值,对重载高速部件取大值。
行走机械一般取Δυ/Δt =O.5~1.5m /s 2。
以上三种载荷之和称为液压缸的外载荷F w 。
起动加速时 F w =F g +F f +F a 稳态运动时 F w =F g +F f减速制动时 F w =F g +F f -F a工作载荷F g 并非每阶段都存在,如该阶段没有工作,则F g =0。
除外载荷F w 外,作用于活塞上的载荷F 还包括液压缸密封处的摩擦阻力F m ,由于各种缸的密封材质和密封形成不同,密封阻力难以精确计算,一般估算为F m =(1-ηm )F式中 ηm ——液压缸的机械效率,一般取0.90~0.95。
F=F w /ηm 1.2 液压马达载荷力矩的组成与计算 (1) 工作载荷力矩T g常见的载荷力矩有被驱动轮的阻力矩、液压卷筒的阻力矩等。
(2) 轴颈摩擦力矩T fT f =μGr式中 G ——旋转部件施加于轴劲上的径向力(N);μ——摩擦系数,参考表1选用; r ——旋转轴的半径(m)。
(3) 惯性力矩T aT a =J ε=J Δω/Δt式中 ε——角加速度(rad /s 2); Δω——角速度变化量(rad /s); Δt ——起动或制动时间(s);J ——回转部件的转动惯量(kg·m 2)。
起动加速时 T w =T g +T f +T a 稳定运行时 T w =T g +T f减速制动时 T w =T g +T f -T a计算液压马达载荷转矩T 时还要考虑液压马达的机械效率ηm (ηm =O.9~0.99)。
T=T w /ηm根据液压缸或液压马达各阶段的载荷,绘制出执行元件的载荷循环图,以便进一步选择系统工作压力和确定其他有关参数。
2 初选系统工作压力压力的选择要根据载荷大小和设备类型而定。
还要考虑执行元件的装配空间、经济条件及元件供应情况等的限制。
在载荷一定的情况下,工作压力低,势必要加大执行元件的结构尺寸,对某些设备来说,尺寸要受到限制,从材料消耗角度看也不经济;反之,压力选得太高,对泵、缸、阀等元件的材质、密封制造精度也要求很高,必然要提高设备成本。
一般来说,对于固定的尺寸不太受限的设备,压力可以选低一些,行走机械重载设备压力要选得高一些。
具体选择可参考表2和表3。
表2 按载荷选择工作压力表3 各种机械常用的系统工作压力3 计算液压缸的主要结构尺寸和液压马达的排量(1) 计算液压缸的主要结构尺寸液压缸主要设计参数见图2。
图a为液压缸活塞杆工作在受压状态,图b为活塞杆工作在受拉状态。
活塞杆受压时F=F W/ηm=p1A1-p2A2活塞杆受拉时F=F W/ηm =p1A2-p2A1图2 液压缸主要设计参数式中 A1=πD2/4——无杆腔活塞有效作用面积(m2);A2=π(D2-d2)/4——有杆腔活塞有效作用面积(m2);p1——液压缸工作腔压力(Pa);p2——液压缸回油腔压力(Pa),即背压力。
其值根据回路的具体情况而定,初算时可参照表4取值。
差动连接时要另行考虑;D——活塞直径(m);d——活塞杆直径(m)。
表4 执行元件背压力一般,液压缸在受压状态下工作,其活塞面积为1221p A p F A +=运用上式须事先确定A 1与A 2的关系,或是活塞杆径d 与活塞直径D 的关系,令杆径比θ=d /D ,其比值可按表5和表6选取。
表5 按工作压力选取d /D表6 按速比要求确定d /D注:υ1——无杆腔进油时活塞运动速度; υ2——有杆腔进油时活塞运动速度。
()[]22114Φ--=p p FD π采用差动连接时,υ1/υ2=(D 2-d 2)。
如要求往返速度相同时,应取d=0.71D 。
对行程与活塞杆直径比l /d>lO 的受压柱塞或活塞杆,还要做压杆稳定性验算。
当工作速度很低时,还须按最低速度要求验算液压缸尺寸minminυq A ≥式中 A ——液压缸有效工作面积(m 2);q min ——系统最小稳定流量(m 3/s),在节流调速中取决于回路中所设调速阀或节流阀的最小稳定流量。
容积调速中决定于变量泵的最小稳定流量。
υmin——运动机构要求的最小工作速度(m /s)。
如果液压缸的有效工作面积A 不能满足最低稳定速度的要求,则应按最低稳定速度确定液压缸的结构尺寸。
另外,如果执行元件安装尺寸受到限制,液压缸的缸径及活塞杆的直径须事先确定时,可按载荷的要求和液压缸的结构尺寸来确定系统的工作压力。
液压缸直径D 和活塞杆直径d 的计算值要按国标规定的有关标准进行圆整。
如与标准液压缸参数相近,最好选用国产标准液压缸,免于自行设计加工。
常用液压缸内径及活塞杆直径见表7和表8。
表7 常用液压缸内径D (mm)表8 活塞杆直径d (mm)(2) 计算液压马达的排量 液压马达的排量为pTV ∆=π2 式中 T ——液压马达的载荷转矩(N·m); Δp=p 1-p 2——液压马达的进出口压差(Pa)。
液压马达的排量也应满足最低转速要求minminn q V ≥式中 q min ——通过液压马达的最小流量; n min ——液压马达工作时的最低转速。
4 计算液压缸或液压马达所需流量(1) 液压缸工作时所需流量q=A υ式中 A ——液压缸有效作用面积(m 2); υ——活塞与缸体的相对速度(m/s)。
(2) 液压马达的流量q=Vn m式中 V——液压马达排量(m3/r);n m——液压马达的转速(r/s)。
5 绘制液压系统工况图工况图包括压力循环图、流量循环图和功率循环图。
它们是调整系统参数、选择液压泵、阀等元件的依据。
1) 压力循环图——(p-t)图通过最后确定的液压执行元件的结构尺寸,再根据实际载荷的大小,倒求出液压执行元件在其动作循环各阶段的工作压力,然后把它们绘制成(p-t)图。
2) 流量循环图——(q-t)图根据已确定的液压缸有效工作面积或液压马达的排量,结合其运动速度算出它在工作循环中每一阶段的实际流量,把它绘制成(q-t)图。
若系统中有多个液压执行元件同时工作,要把各自的流量图叠加起来绘出总的流量循环图。
3) 功率循环图——(P -t)图绘出压力循环图和总流量循环图后,根据P=pq,即可绘出系统的功率循环图。
第三节制定基本方案和绘制液压系统图1 制定基本方案(1) 制定调速方案液压执行元件确定之后,其运动方向和运动速度的控制是拟定液压回路的核心问题。
方向控制用换向阀或逻辑控制单元来实现。
对于一般中小流量的液压系统,大多通过换向阀的有机组合实现所要求的动作。
对高压大流量的液压系统,现多采用插装阀与先导控制阀的逻辑组合来实现。
速度控制通过改变液压执行元件输入或输出的流量或者利用密封空间的容积变化来实现。
相应的调速方式有节流调速、容积调速以及二者的结合——容积节流调速。
节流调速一般采用定量泵供油,用流量控制阀改变输入或输出液压执行元件的流量来调节速度。
此种调速方式结构简单,由于这种系统必须用溢流阀,故效率低,发热量大,多用于功率不大的场合。
容积调速是靠改变液压泵或液压马达的排量来达到调速的目的。