铣床液压系统课程设计
专用铣床液压系统设计课程设计

专用铣床液压系统设计课程设计引言:随着工业技术的发展,液压系统在机械设备中的应用越来越广泛。
在专用铣床中,液压系统的设计对于提高机械设备的性能和工作效率起着至关重要的作用。
本文将以专用铣床液压系统设计为主题,探讨液压系统的设计原则、组成部分以及设计过程。
一、液压系统设计原则1. 功能需求:根据专用铣床的工作需求确定液压系统的功能,包括工作压力、流量、速度等参数。
2. 安全性:设计时需考虑液压系统的安全性,确保系统能够稳定运行,避免发生泄漏、爆炸等危险。
3. 可靠性:设计时需考虑液压系统的可靠性,选择高品质、耐用的液压元件,确保系统长时间稳定运行。
4. 经济性:设计时需考虑液压系统的成本,合理选择液压元件和控制装置,使系统具有较高的性价比。
二、液压系统组成部分1. 液压泵:负责将机械能转化为液压能,提供给液压系统所需的压力和流量。
2. 液压缸:负责将液压能转化为机械能,实现对工作件的加工和运动控制。
3. 液压阀:用于控制液压系统的压力、流量和方向等参数。
4. 油箱:贮存液压油,保证液压系统的正常运行。
5. 滤清器:用于过滤液压油中的杂质和污染物,保护液压系统的元件。
6. 液压管路:将液压能传输到不同的液压元件中。
7. 液压控制装置:包括液压控制阀、传感器等,用于控制和监测液压系统的工作状态。
三、液压系统设计过程1. 确定工作需求:根据专用铣床的加工要求和工作条件,确定液压系统的工作压力、流量和速度等参数。
2. 选择液压元件:根据工作需求选择合适的液压泵、液压缸、液压阀等液压元件,确保其性能和质量符合要求。
3. 设计液压管路:根据专用铣床的结构和工作方式,设计合理的液压管路,确保液压能够传输到各个液压元件中,并满足工作需求。
4. 安全措施:在设计过程中,需考虑液压系统的安全性,采取相应的安全措施,如设置泄压阀、安装压力传感器等。
5. 控制系统设计:根据专用铣床的工作要求,设计液压控制系统,包括液压控制阀、传感器等,实现对液压系统的精确控制。
专用铣床液压系统课程设计

湖北文理学院系别专业班级姓名目录一、设计题目 (3)二、工况分析 (4)2.1 负载分析 (4)2.2 运动分析 (5)三、确定液压缸参数 (7)3.1 初选液压缸的工作压力 (7)3.2 确定液压缸尺寸 (7)3.3 液压缸工作循环中各阶段的压力、流量和功率计算值 (8)3.4 绘制液压缸工况图 (9)四、拟定液压系统图 (10)4.1 选择液压回路 (10)4.1.1 调速回路 (10)4.1.2 换向回路和卸荷回路 (10)4.1.3 快速运动回路 (11)4.1.4 压力控制回路 (12)4.2 液压系统合成 (13)五、选择液压元件 (14)5.1 选择液压泵和驱动电机 (14)5.2 选择控制元件 (15)5.3 选用辅助元件 (15)六、液压系统性能验算 (17)6.1 回路中压力损失 (17)6.1.1 工进时压力损失 (17)6.1.2 快退时压力损失 (18)6.2 确定液压泵工作压力 (19)6.3 液压系统的效率 (19)6.4 液压系统的发热温升验算 (19)七参考文献 (20)八结论 (20)一设计题目设计一台专用铣床,•工作台要求完成快进--工作进给--快退--停止的自动工作循环。
铣床工作台重量4000N,工件夹具重量为1500N,铣削阻力最大为9000N,工作台快进、快退速度为4.5m/min,工作进给速度为0.06~1m/min,往复运动加、减速时间为0.05s工作采用平导轨,静、动摩擦分别为f s=0.2,f d=0.1,•工作台快进行程为0.3m。
工进行程为0.1m,试设计该机床的液压系统。
参数铣削阻力最大为F(N)铣床工作台G1(N)工件夹具重量为G2(N)工作台进给速度为V1(m/min)工作台快进、快退速度V2(m/min)工作台快进行程S1(mm)工进行程为S2(mm)往复运动加减时间t(s)9000 4000 15000.06~1m/min4.5 0.3 0.1 0.05二 工况分析2.1负载分析 根据给定条件,先计算工作台运动中惯性力m F ,工作台与导轨的动摩擦阻力fd F 和静摩擦阻力fs FF m=FG△V/g △V=(4000+1500)×4.5/9.8×60×0.05=842Ffd=f d(F G 1+F G 2)=0.1×(4000+1500)=550Ffs=fS(F G 1+F G 2)=0.2×(4000+1500)=1100其中已知铣削最大阻力为F t =9000N同时考虑到液压缸密封装置的摩擦阻力(取液压缸的机械效率0.9m η=),工作台的液压缸在各工况阶段的负载值列于表2-1中,负载循环图如图2-1所示。
专用铣床液压系统课程设计

《液压与气动》课程设计题目:专用铣床液压系统设计专业班级:姓名:学号:指导教师:2 0 1 3年7月2 0日课程设计任务书目录摘要 ..................................................................................错误!未定义书签。
一.设计目的、要求及题目 ................................................错误!未定义书签。
㈠设计的目的 .................................................................错误!未定义书签。
㈡设计的要求 .................................................................错误!未定义书签。
(3)设计题目 ...............................................................错误!未定义书签。
二.负载——工况分析 ........................................................错误!未定义书签。
1. 工作负载 ....................................................................错误!未定义书签。
2. 摩擦阻力 ....................................................................错误!未定义书签。
3. 惯性负荷 ....................................................................错误!未定义书签。
三.绘制负载图和速度图 ....................................................错误!未定义书签。
液压专用铣床课程设计

液压专用铣床课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解液压原理在铣床中的应用,掌握液压系统的基本组成及功能;2. 学习并掌握液压专用铣床的操作流程、加工工艺及安全注意事项;3. 了解液压专用铣床的维护保养知识,提高设备使用寿命。
技能目标:1. 学会使用液压专用铣床进行工件加工,掌握铣削加工的基本技巧;2. 能够根据工件要求,选择合适的刀具、切削参数和加工路径,独立完成铣床操作;3. 培养学生分析、解决铣床加工过程中遇到的问题,提高实际操作能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对液压专用铣床加工的兴趣,激发学习热情,提高学习积极性;2. 增强学生的团队合作意识,培养沟通协调能力,提高课堂互动效果;3. 强化学生的安全意识,养成良好的操作习惯,树立正确的价值观。
本课程针对高年级学生,结合液压专用铣床的实用性,注重理论知识与实际操作相结合。
课程目标旨在使学生掌握液压铣床的基本知识、操作技能和安全意识,培养具备实际操作能力的高素质技能型人才。
通过课程学习,学生能够将所学知识运用到实际工作中,为我国制造业的发展贡献力量。
二、教学内容1. 液压原理在铣床中的应用:介绍液压系统的基本组成、工作原理及在铣床中的功能,对应教材第3章第1节;2. 液压专用铣床操作流程:详细讲解铣床的操作步骤、加工工艺及安全注意事项,对应教材第4章第2节;3. 铣削加工技巧:教授铣削加工的基本技巧,包括刀具选择、切削参数设置、加工路径规划等,对应教材第5章;4. 液压专用铣床的维护保养:介绍铣床的日常维护、保养方法及故障排除,对应教材第6章;5. 实际操作训练:安排学生进行液压专用铣床的实操练习,巩固所学知识,提高操作技能。
教学内容根据课程目标进行科学、系统地组织,确保理论与实践相结合。
教学大纲明确教学内容、进度安排及教材章节,旨在帮助学生全面掌握液压专用铣床的知识与技能。
在教学过程中,教师应关注学生的实际操作能力培养,确保教学内容与实际工作需求紧密结合。
专用铣床液压系统课程设计

《液压与气压传动》课程设计任务书3授课班号专业年级指导教师学号姓名1.课程设计题目3一台专用铣床,铣头驱动电机的功率为7。
5KW,铣刀直径为150mm,转速为300r/min,工作台重量为4*103N,工件和夹具最大重量为1。
8*103N,试设计此专用铣床液压系统.2.课程设计的目的和要求通过设计液压传动系统,使学生获得独立设计能力,分析思考能力,全面了解液压系统的组成原理。
明确系统设计要求;分析工况确定主要参数;拟订液压系统草图;选择液压元件;验算系统性能.3.课程设计内容和教师参数(各人所取参数应有不同)工作台行程为500mm(快进300mm,工进150mm),快进速度为5m/min,工进速度为50~800mm/min,往返加速、减速时间为0。
1s,工作台用平导轨,静摩擦系数f j=0.2,动摩擦系数f d=0.1。
4. 设计参考资料(包括课程设计指导书、设计手册、应用软件等)●章宏甲《液压传动》机械工业出版社 2006.1●章宏甲《液压与气压传动》机械工业出版社 2005。
4●黎启柏《液压元件手册》冶金工业出版社 2002。
8●榆次液压有限公司《榆次液压产品》 2002。
3课程设计任务明确系统设计要求;分析工况确定主要参数;拟订液压系统草图;选择液压元件;验算系统性能。
5。
1设计说明书(或报告)分析工况确定主要参数;拟订液压系统草图;选择液压元件;验算系统性能.5.2技术附件(图纸、源程序、测量记录、硬件制作)5.3图样、字数要求系统图一张(3号图),设计说明书一份(2000~3000字)。
6。
工作进度计划4.设计方式手工5.设计地点、指导答疑时间待定9。
备注目录一、设计任务书二、负载工况分析1.工作负载2.摩擦阻力3.惯性负荷三、负载图和速度图四、确定液压缸参数1.液压缸的工作压力2.液压缸尺寸计算3.液压缸各工作阶段的压力、流量和功率计算4.绘制液压缸的工况图五、拟定液压系统图1.选择液压基本回路2.组成系统图六、选择液压元件1.确定液压泵的容量及电机功率2.控制阀的选择3.确定油管直径4.确定油箱容积七、液压系统的性能验算1.液压系统的压力损失计算2.液压系统的热量温升计算附:液压系统图二、负载工况分析1。
专用铣床液压系统设计课程设计

专用铣床液压系统设计课程设计专用铣床液压系统设计课程设计一、引言在现代机械加工领域,铣床是一种常用的机床设备。
为了提高铣床的运行效率和精度,液压系统被广泛应用于铣床中。
本课程设计旨在通过对专用铣床液压系统的设计,使学生掌握液压系统的原理和设计方法。
二、液压系统基础知识1. 液压系统概述液压系统是利用流体传递能量的一种动力传动系统。
它由液压泵、执行元件、控制元件和辅助元件等组成。
2. 液压传动基本原理液体在容器中形成封闭的流体传递介质,通过液压泵产生的高压油将能量传递到执行元件上,从而实现工作机构的运动。
3. 液压执行元件常见的液压执行元件包括油缸、马达和阀门等。
油缸通过受力面积差异实现线性运动,马达则通过转子与定子之间的摩擦力实现旋转运动。
三、专用铣床液压系统设计1. 设计目标专用铣床液压系统的设计目标是实现铣床的高效率、高精度和安全稳定的运行。
2. 系统组成专用铣床液压系统主要由液压泵、油缸、控制阀和辅助元件等组成。
液压泵负责产生高压油,油缸负责驱动工作台进行运动,控制阀则用于控制油液的流向和压力。
3. 液压系统参数选择根据铣床的工作要求和性能指标,选择合适的液压元件参数。
包括液压泵的流量、工作台的移动速度和承载能力等。
4. 液压系统布局设计根据铣床结构和工作台运动方式,合理布局液压元件。
保证油路畅通,减小能量损失和泄漏。
5. 液压系统控制策略设计根据铣床的工作过程,确定合理的控制策略。
可以采用手动控制或自动控制方式,实现对工作台运动的精确控制。
6. 液压系统安全保护设计在液压系统中添加安全保护装置,如过载保护阀、压力传感器和液压缸的行程限位装置等,以确保铣床的安全运行。
四、课程设计步骤1. 确定课程设计内容和目标明确课程设计的具体内容和目标,包括液压系统的基本原理、专用铣床液压系统的设计要求等。
2. 学习液压系统基础知识学生需要通过自学或教师讲解等方式,掌握液压系统的基本原理、执行元件和控制元件等知识。
液压传动课程设计--专用铣床液压系统设计

新疆工程学院课程设计题目:专用铣床液压系统设计系部:专业:班级:姓名:学号:指导老师:完成日期:新疆工程学院机械工程系课程设计任务书学年下学期年月日新疆工程学院机械工程系课程设计成绩表一、前言作为一种高效率的专用铣床,在日常生活中,广泛在大批量机械加工生产中应用。
本次课程设计是以专用铣床工作台液压系统为例,介绍该组合机床液压系统的设计方法及设计步骤,其中包括工作台液压系统的工况分析、主要参数确定、液压系统原理图的拟定、液压元件的选择以及系统性能验算等。
«液压传动»课程设计是整个教学过程中最后一个综合性教学环节,通过课程设计可以让我们了解液压传动系统设计的基本方法和设计要求,提高我们运用所学理论知识解决具体工程技术问题的能力。
能根据设计任务要求,按照正确的设计步骤,拟定出液压系统。
整个主要设计过程分成七个部分:(一)机床设计方案,机床液压传动方案的分析与液压原理的拟定;(二)主要液压元件的设计计算和选型;(三)液压辅助装置的计算、设计或选择;(四)机床液压传动系统的验算和校核;(五)机床液压系统图的绘制;(六)机床液压部件(液压缸)装配图、零件工作图的绘制一、设计流程图液压系统设计与整机设计是紧密联系的,设计步骤的一般流程如图下面将按照这一流程图来进行本次液压课程设计。
二、设计依据:专用铣床工作台重量G1=3200N,工件及夹具重量G2=1000N,切削力最大为8500N,工作台的快进速度为 4.8m/min,工进速度为80-900mm/min,行程为L=330mm(工进行程可调),工作台往复加速、减速时间的时间t=0.05s,假定工作台用平导轨,静摩擦系数fj =0.2,动摩擦系数f d =0.1。
设计此专用铣床液压系统。
三、工况分析液压系统的工况分析是指对液压执行元件进行运动分析和负载分析,目的是查明每个执行元件在各自工作过程中的流量、压力、功率的变化规律,作为拟定液压系统方案,确定系统主要参数(压力和流量)的依据。
课程设计-专用铣床液压系统设计1

液压课程设计一、负载分析负载扭矩:750060238.73 22300p n T m nππ⨯===⨯切削力:3238.7310397912022tTF ND⨯===静摩擦力:50000.21000 fsF N=⨯=动摩擦力:50000.1500 fdF N=⨯=惯性力:5000 4.08509.80.0460mF N=⨯=⨯液压缸各动作段负载列表如下:液压缸机械效率:0.9mη=二、绘制液压工况(负载速度)图:根据工况负载绘制负载图和速度图如下:行程(行程(三、初步确定液压缸的参数:1、初选液压缸的工作压力:根据液压缸的推力为4917 N ,按表10-2选用液压缸的工作压力521303510akgp p cm==⨯2、计算液压缸尺寸:选用差动液压缸,活塞杆面积如下关系:122A A =,于是0.707d D =根据表10-2取背压52810p p =⨯,当液压缸快进时作差动连接,此时, 由于管中有压力损失,液压缸有杆腔的压力必须大于无杆腔的压力,这项压力损失可按5510p ⨯估计,即回油管路压力损失5510p p ∆=⨯,从满足推力 出发,计算液压缸面积IF A4225521491715.91015.935100.58102IF F A m cm P P ===⨯=⨯-⨯⨯-液压缸直径D 为:4.5D ===按JB 2183-77圆整后,取就近标准值,则D=4.5cm ,活塞杆直径0.7070.7075 3.18d D cm ==⨯=,取d=3.0cm由此求得液压缸实际有效面积为:221222222 3.144.515.944 3.14()(5 3.5)8.8344A D cm A D d cm ππ==⨯==-=-=3、液压缸工作循环中各阶段的压、流量及功率计算: (1)、工进时液压缸需要的流量:3Im 1Im 3Im 1Im 15.910015901.59minmin15.9695.40.0954minmin ax axin in cm LQ AV cm LQ AV ==⨯====⨯==(2)、快进时液压缸需要的流量:2121()(15.98.83)4503181.5 3.1815minmin cmLQ A A V =-=-⨯==快进(3)、快退时液压缸的流量:2218.834503973.5 4.0minmin cmLQ A V ==⨯==快退(4)、快进时液压缸的压力:5221121111015715.71015.98.83aF A p n P p cm A A +∆+====⨯--启动52115008.8345268.426.841015.98.83an P p cm +⨯===⨯-加速5215568.8345134.813.481015.98.83a n P p cm +⨯===⨯-恒速(5)、工进时液压缸压力:522114967808.83356.825.681015.9I aF p A n P p cm A ++⨯====⨯(6)、快退液压缸压力:522252521111012612.6108.8315004515.9250.925.09108.835564515.914414.4108.83aaaF p A n P p cm A n P p cm n P p cm ++====⨯+⨯===⨯+⨯===⨯启动加速恒速(7)、快进功率:max 113.48 3.180.071600I P P Q kw⨯===快速恒速(8)、工进功率:Im 135.68 1.590.094600ax P P Q kw⨯===工进工进(9)、快退功率:14.4 4.00.096600P P Q kw ⨯===快退恒速快退行程(行程(行程(0.096四、拟定液压系统1.选择液压回路从工况图可以看出,该系统有如下特点:(1)、系统的流量、压力较小,可以用一个单向泵和溢流阀组成供油源如图a。
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测控技术基础课程设计说明书设计题目:液压传动与控制系统设计(表2—10)姓名:黄觉鸿专业:机械设计制造及其自动化班级: 20091051 学号: 2009105131指导教师:谭宗柒2012年 2 月 10 日至 2012 年 2 月 14 日目录一、明确设计要求进行工况分析1、设计要求2、工况分析(工作台液压缸)(1)运动分析(2)动力分析二、确定液压系统主要参数并编制工况图1、计算液压缸系统的主要结构尺寸(1)工作台液压缸(2)夹紧液压缸2、主要参数的计算(1)工作台液压缸(2)夹紧液压缸3、编制工况图三、拟定液压系统原理图1、制定液压回路方案2、拟定液压系统图四、计算和选择液压元件1、液压泵及其驱动电机计算和选定2、液压控制阀和液压辅助元件的选定五、验算液压系统性能1、验算系统压力损失2、估算系统效率、发热和温升一、明确设计要求进行工况分析 1、设计要求设计一台用成型铣刀在加工件上加工出成型面的液压专用铣床,工作循环:手工上料——自动夹紧——工作台快进——铣削进给——工作台快退——夹具松开——手工卸料。
设计参数由表2-10 查得如下:工作台液压缸负载力(KN ):FL=22 夹紧液压缸负载力(KN ):Fc =5.5 工作台液压缸移动件重力(KN ):G=5.5 夹紧液压缸负移动件重力(N ):Gc=90 工作台快进、快退速度(m/min ):V1=V3=5.2 夹紧液压缸行程(mm ):Lc=15 工作台工进速度(mm/min ):V2=45 夹紧液压缸运动时间(S ):tc=1 工作台液压缸快进行程(mm ):L1=180 导轨面静摩擦系数:μs=0.2 工作台液压缸工进行程(mm ):L2=150 导轨面动摩擦系数:μd=0.1 工作台启动时间(S ):∆t=0.52、工况分析 (1)动力分析铣床工作台液压缸在快进阶段,启动时的外负载是导轨静摩擦阻力,加速时的外负载是导轨的动摩擦阻力和惯性力,恒速时是动摩擦阻力;在快退阶段的外负载是动摩擦阻力;由图可知,铣床工作台液压缸在工进阶段的外负载是工作负载,即刀具铣削力及动摩擦阻力。
静摩擦负载 30.2*5.5*10=1100N fs s F G μ==动摩擦负载 30.1*5.5*10=550N fd d F G μ==惯性负载 35.5*10*5.2F *95.310*60*0.5i G v N g t ∆===∆工作台液压缸的负载 22000l F N =取液压缸的机械效率0.9m η=,可算的工作台在各个工况下的外负载和推力,一并列入表中,绘制出工作台液压缸的外负载循环图(F-L 图)。
(2)运动分析根据设计要求,可直接画出工作台液压缸的速度循环图(v-L 图)。
二、确定液压系统主要参数并编制工况图 1、计算液压缸系统的主要结构尺寸专用铣床也归属于半精加工机床,参照『1』表2-4,预选液压缸的设计压力为1p =3MPa 。
(1)工作台液压缸由于设计要求工作台快速进退的速度相等,故选用单干差动连接液压缸,使缸的无杆腔与有杆腔的有效面积1A 和2A 的关系为1A =22A ,即杆d 和缸径D 满足d=0.707D 。
按『1』表2-5取背压0.8MPa 。
铣床工作台液压缸外负载和推力计算结果从满足最大推力出发,可计算的液压缸的无杆腔的有效面积3221621225508.67*1086.70.8(3)*1022F A m cm P P -====--液压缸内径10.5D cm ===按GB/T2348—1993『1』表2—8,将液压缸内径圆整为D=100mm=10cm 。
活塞杆直径为d=0.707D=0.707*100=70.7mm 。
按GB/T2348—1993『1』表2—8,将活塞杆直径圆整为d=70mm=7cm 。
则液压缸的实际有效面积为2221 3.14*1007850mm 44A D π===222222 3.14*(10070)()4003.5mm 44A D d π-=-==2123846.5A A A mm =-=(2)夹紧液压缸夹紧液压缸的运动速度3615*10 2.5*10/min 60l v m t ττ--===液压缸内腔面积为5.252D cm mm ==== 液压缸内径为5.252D cm mm ==== 按GB/T2348—1993『1』表2—8,将液压缸内径圆整为D=50mm=5cm 。
活塞杆直径为d=0.707D=0.707*50=35.35mm 。
按GB/T2348—1993『1』表2—8,将活塞杆直径圆整为d=36mm=3.6cm 。
则液压缸的实际有效面积为2221 3.14*501962.5mm 44A D π===222222 3.14*(5036)()945.14mm 44A D d π-=-==2121017.36A A A mm =-=2、主要参数的计算根据上述条件经过液压缸工作循环中各阶段的压力、流量和功率如下 (1) 工作台液压缸速度:根据已知条件可作出工作台液压缸的v —L 图压力:a 启动时,21122200.323846.5F A P p MPa A +∆+=== 加速时,217174003.5*0.50.713846.5F A P p MPa A +∆+=== 恒速时,216114003.5*0.80.683846.5F A P p MPa A +∆+===b 、工进阶段的液压缸压力2211p 250564003.5*0.8 3.67850F A p MPa A ++===c 、快退阶段的液压缸压力启动时,121212220.314003.5F A p p MPa A +===加速时,12127177850*0.51.164003.5F A p p MPa A ++=== 恒速时,1212611+7850*0.51.134003.5F A p p MPa A +===液压缸的p-L流量:a 、快进(恒速时)阶段的流量363846.5*5.2*10*1020/min k q Av L -===b 、工进阶段的流量617850*45*100.35/min gq Av L -===c 、快退(恒速时)阶段的流量3624003.5*5.2*10*1020.8/min k q A v L -===液压缸的q —L 图功率:a 、快进(恒速时)阶段的功率310.68*20*10P=p q=226.760W=b 、工进(最高速度时)阶段的功率31 3.6*0.35*10P=p q=2160W=c 、快退(恒速时)阶段的功率31 1.13*20*10P=p q=391.760W=液压缸的P-L 图(2)夹紧液压缸压力P :2215500945.14*0.83.21962.5F A p P MPa A ++=== 流量q :3640.015*1017.36*10*10 2.5*10/min 60q Av L --=== 3、编制工况图三、拟定液压系统原理图 1、制定液压回路方案(1)调速回路 工况图表明,液压系统的功率较小,负载为阻力负载并且工作中变化较小故采用调速阀的进油节流调速回路。
并设置回油路的背压。
(2)油源形式及压力控制 工况图表明,系统的压力和流量均较小,故采用电动机驱动的单定量泵供油油源和溢流阀调压方案,如图所示。
(3)换向与速度换接回路 系统已定位差动回路作为快速回路,同时考虑到工进——快退时回油的流量较大,为保证换向平稳,故选用三位五通、“Y ”型中位机能的电液换向阀作为主换向阀并实现差动连接。
采用行程控制方式为活动挡块压下电器行程开关,控制换向阀电磁铁的通断即可实现自动换向和速度换接。
(4)定位夹紧回路 为了保证工作夹紧力可靠且能单独调节,在该回路上串接减压阀和单向阀;为保证手工上料的安全和方便,单独设立一个电磁换向阀控制油路的通断。
(5)辅助回路 在液压泵进口设置一过滤器以保证吸入液压泵的油液清洁;出口设置压力表及其开关,以便各压力控制元件的调压和观测。
2、拟定液压系统图在制定各液压回路方案的基础上,经整理所组成的液压系统原理如图所示,图中附表是电磁铁及行程阀的动作顺序表。
结合附表容易看出系统在各工况下的油液流动路线。
铣床液压系统原理图附表系统的电磁铁和行程阀动作顺序表四、计算和选择液压元件1、液压泵及其驱动电机计算和选定(1)液压泵的最高工作压力的计算由工况图可以查得液压缸的最高工作压力出现在工进阶段,即P1=3.6MPa,由于进油路元件较少,故泵至缸间的进油路压力损失估取为△P=0.3MPa 。
则液压泵的最高工作压力P p 为3.60.3 3.9a P p MP =+=(2)液压泵的流量计算 泵的供油量q P 按液压缸的快退阶段的流量q=20.8L/min 进行估算。
由『1』根据式(2—32),由于系统流量较小,故取泄漏系数K=1.3,则液压泵供油量流量q P应为1max 1.3*20.827.04(/min)P V q q Kq L ≥===(3)确定液压泵的规格 根据系统所需流量,拟初选液压泵的转速为n1=1450r/min ,泵的容积效率为0.8V η=,根据『1』式(2—37)可算得泵的排量参考值为110001000*27.0423.3/min 1450*0.8V g V q V ml n η===根据以上计算结果查阅产品样本,选用规格相近的CB —32型齿轮泵,泵的额定压力为n P =10MPa ,泵的排量为V=32.5ml/r ;泵的额定转速为n=1450r/min ,容积效率为V η=0.80,总效率为P η=0.80。
倒推算得泵的额定流量为32.5*1450*0.837700/min 37.7/min P V q Vn ml L η====比系统的流量稍大。
(4)确定液压泵驱动功率及电机的规格、型号 由功率循环图知,最大的功率出现在快退阶段,已知泵的总效率为P η=0.80,则液压泵快退所需的驱动功率为113()(1.130.3)*32.5*14501.40.8*60*10P PPP PPp q p p q P KW ηη+∆+====由『1』查表2—13,选用Y90L —4型卧式三相异步电动机,其额定功率1.5KW ,转速为1400r/min 。
用此转速驱动液压泵时,泵的实际输出流量为36.4L/min ,满足要求。
2、液压控制阀和液压辅助元件的选定液压缸在各阶段的实际进出流量、运动时间和持续时间根据系统工作压力与通过各液压控制阀及部分辅助元件的最大流量,查产品样本所选择的元件型号规格见下表。
铣床液压系统中控制阀和部分辅助元件的型号规格管件尺寸由选定的标准元件油口尺寸确定。
油箱容量按『1』式(2—41)计算得,其中取经验系数10α=,得油箱的容量为10*36.4364P V q L L α=== 五、验算液压系统性能 1、验算系统压力损失按选定的液压元件接口的尺寸确定管道的直径为d=18mm ,进、回油管长度均取为l=2m ;取进油液运动黏度421*10/m s ν-=,油液的密度为330.9174*10/kg m ρ=。