液压传动课程设计设计

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液压传动课程设计-卧式单面多轴钻孔组合机床动力滑台的液压系统

液压传动课程设计-卧式单面多轴钻孔组合机床动力滑台的液压系统

液压传动课程设计-卧式单面多轴钻孔组合机床动力滑台的液压系统一、课程设计要求1. 设计卧式单面多轴钻孔组合机床动力滑台的液压系统。

2. 列出液压系统的工作原理图和液压元件的选型计算书。

3. 进行机床的控制系统设计及编写控制程序。

二、机床结构简介卧式单面多轴钻孔组合机床是一种多功能机床,可钻、攻丝、铰孔、铣槽、半圆弧等复合工艺操作,适广泛用于水泵、汽车、空气压缩机、发电机、电机、气动工具及家具等行业的生产制造。

机床结构主要由床身、主轴箱、工作台、电气系统、液压系统等组成。

其中,床身用于支撑整机,主轴箱用于装配主轴及各个传动装置,工作台用于夹持工件及执行传动。

注:本设计仅涉及液压系统部分的工作原理图和液压元件的选型。

三、液压系统工作原理图液压系统主要用于机床的升降、夹紧、进给等控制操作。

下面的工作原理图展示了该机床的主要液压系统结构。

液压油泵为双联泵,分别提供高压和低压液压油,高压系统主要用于机床的动力传输和工作台的升降,低压系统则用于工作台和主轴箱的夹持、进给和径向递进。

四、液压元件的选型计算本文中设计的液压系统主要包括液压油泵、液压缸、液压阀、液压滤清器、液压压力表等液压元件。

针对所需控制的液压作用,根据相应的公式和数据手册,进行液压元件的选型计算。

液压元件选型计算书如下:五、控制系统设计本设计中,机床的控制系统主要由PLC控制器、触摸屏、传感器、执行器和电磁阀等组成,通过编写相应的控制程序,实现机床的高效稳定运行。

液压系统的控制程序中主要包括如下控制命令:1. 单向液压缸的伸出和缩回控制命令。

2. 双向液压缸的伸出和缩回控制命令。

3. 液压油泵的控制启停命令。

4. 电磁阀的开关控制命令。

5. 液压滤清器的定期清洗命令。

通过不同的控制命令组合,可以实现机床的不同运动状态和操作需求,从而提高机床的生产效率和工作质量。

六、总结本文对卧式单面多轴钻孔组合机床动力滑台的液压系统进行了详细介绍,并给出了液压系统的工作原理图和液压元件的选型计算书,同时简要讲述了机床的控制系统设计流程和控制命令。

液压传动课程设计液传动课程设计

液压传动课程设计液传动课程设计

液压传动课程设计液传动课程设计
液压传动是一种重要的动力传输方式,广泛应用于各种机械设备中。

液压传动课程设计的主要目的是让学生掌握液压传动的基本原理和应用技术,培养学生的实际操作和问题解决能力。

以下是一份简单的液压传动课程设计案例,供参考。

课程设计题目:某液压升降机的设计和优化
课程设计内容:
1.研究液压传动的工作原理和基本结构,以及升降机的结构和应用。

2.设计液压升降机的液压系统,包括油泵、油缸、阀门、油管等。

3.优化液压升降机的液压系统,主要考虑以下方面:
(1)提高升降机的升降速度和稳定性;
(2)降低系统的噪音和能耗;
(3)增强系统的故障诊断和维护性能。

4.进行实验验证和数据分析,比较不同方案的优缺点,找出最优设计方案。

课程设计要求:
1.学生应独立完成整个课程设计,包括理论研究、系统设计、优化方案、实验验证和数据分析等环节。

2.学生应根据课程要求,按时提交设计报告,并进行口头报告和答辩。

3.设计报告应包括以下内容:选题背景和意义、理论研究、系统设计和优化方案、实验过程和结果分析、结论和总结、参考文献等。

4.对于设计过程中出现的问题和难点,学生应及时向指导教师请教,提高解决问题的能力。

以上是一份液压传动课程设计的简单案例,学生可以按照自己的实际情况进行调整和改进。

希望本文能够给需要的学生提供一些帮助和指导。

液压课程设计教案

液压课程设计教案

液压课程设计教案第一篇:液压课程设计教案一、设计目的:《液压传动》课程设计是学生学习液压传动课程后进行的一个十分重要的实践性环节。

它可以培养学生综合运用液压传动课程的理论知识和生产实际知识分析、解决工程实际问题的能力,以进一步巩固、深化、扩展本课程所学到的理论知识。

通过设计基本技能的训练,使学生掌握液压传动系统设计的一般方法和步骤,为以后的毕业设计乃至实际工程设计奠定必要的基础。

二、设计内容:本设计共有多个题目供学生选作。

每组学生选择一个课程设计题目,并按题目要求认真完成。

主要内容:1、进行工况分析,绘制工况图2、完成油缸或油箱的结构设计3、拟定液压系统原理图,绘制电磁铁动作表4、计算液压系统及其有关元件参数,选择液压元件5、整理设计计算说明书三、设计要求:1、设计时必须从实际出发,综合考虑实用性、经济性、安全性、操作方便和结构简单,多设想几种方案进行分析对比后确定最满意的一个。

2、独立完成作业,设计时可参考同类机械,但必须在深入理解和消化后借鉴,不要简单地抄袭。

3、在完成作业的过程中,要随时复习液压元件的工作原理、基本回路及典型液压系统的实例,积极思考、认真完成、不要直接向教师索取答案。

4、在完成作业的同时,注意深化和扩大自己的知识面,培养独立的工作能力,使自己解决工程问题的能力有所提高。

四、设计安排:本设计共两周,具体安排如下:周一:任务、学生借手册、教师讲解设计内容地点:多媒体教室周二:学生作任务分析地点:118教室周三:教师讲解有关设计计算,学生根据课题任务进行设计计算地点:多媒体教室周四:学生进行设计计算,教师辅导地点:118教室周五:教师讲解油缸设计方法,学生进行油缸的结构设计计算元件参数地点:多媒体教室周一:学生进行油缸的结构设计,绘制液压缸结构草图地点:118教室周二:教师讲解拟定方案设计内容,学生根据计算拟定液压原理图初稿地点:多媒体教室周三:教师讲解模拟软件使用,在模拟软件上验证液压原理图,并进行修改完善地点:机房周四:教师讲解液压元件的选取方法原则,学生根据自己设计选取液压元件地点:118教室周五:整理资料完成设计地点:机房五、设计评定:设计成绩评定以学生完成工作任务的情况、工作态度和工作作风以及设计结果况为依据。

液压传动课程设计液传动课程设计

液压传动课程设计液传动课程设计

液压传动课程设计1. 引言液压传动是一种常见的动力传动方式,通过液压系统将能量转化成流体压力,然后通过流体传递和控制来实现力的传递和动力的转换。

液压传动具有传递大功率、传递力矩平稳、动作灵活可靠等优点,在工程实践中得到广泛应用。

为了提高学生对液压传动原理和应用的理解,开展液压传动课程设计具有重要意义。

本文介绍了一个液压传动课程设计的设计方案,并给出了设计任务、设计要求、设计过程和成果展示等内容。

设计项目旨在通过具体任务的实践操作,培养学生的动手实践能力和问题解决能力,提高他们对液压传动的认识和理解。

2. 设计任务本次液压传动课程设计的任务是设计一个基于液压传动的夹紧系统。

夹紧系统应能够根据输入信号控制液压缸的伸缩,以实现对工件的夹紧和松开。

设计任务主要包括以下几个方面:•确定夹紧系统的结构和工作原理;•计算并选择合适的液压缸和其他液压元件;•设计并制作夹紧系统的液压控制电路;•进行系统调试和测试。

3. 设计要求设计任务要求学生按照以下要求进行设计:•夹紧系统应具备较高的夹紧力和夹紧速度,并能实现精确定位;•系统具有较高的可靠性和稳定性,能够长时间连续工作;•控制电路应能够根据输入信号控制液压缸的伸缩,并能够实现多级控制和联锁保护;•设计报告应包括系统的结构、工作原理、设计计算和选型过程、液压控制电路图、系统调试和测试结果等内容。

4. 设计过程设计过程主要包括以下几个环节:4.1 确定夹紧系统的结构和工作原理根据设计任务的要求,确定夹紧系统的结构和工作原理。

夹紧系统可以采用液压缸驱动,并通过机械装置实现夹紧和松开工件。

工作原理是实现夹紧和松开的关键。

4.2 计算并选择液压元件根据夹紧力和速度的要求,计算并选择合适的液压缸和其他液压元件。

液压缸的参数包括工作压力、活塞有效面积和缸筒参数等。

其他液压元件包括液压阀、油泵、油箱等。

4.3 设计液压控制电路根据控制要求,设计并制作夹紧系统的液压控制电路。

控制电路应包括输入信号采集、信号处理、电磁阀控制等部分。

(完整版)液压传动课程设计-液压系统设计举例

(完整版)液压传动课程设计-液压系统设计举例

液压系统设计计算举例液压系统设计计算是液压传动课程设计的主要内容,包括明确设计要求进行工况分析、确定液压系统主要参数、拟定液压系统原理图、计算和选择液压件以及验算液压系统性能等。

现以一台卧式单面多轴钻孔组合机床动力滑台液压系统为例,介绍液压系统的设计计算方法。

1 设计要求及工况分析1.1设计要求要求设计的动力滑台实现的工作循环是:快进 → 工进 → 快退 → 停止。

主要性能参数与性能要求如下:切削阻力F L =30468N ;运动部件所受重力G =9800N ;快进、快退速度υ1= υ3=0.1m/s ,工进速度υ2=0.88×10-3m/s ;快进行程L 1=100mm ,工进行程L 2=50mm ;往复运动的加速时间Δt =0.2s ;动力滑台采用平导轨,静摩擦系数μs =0.2,动摩擦系数μd =0.1。

液压系统执行元件选为液压缸。

1.2负载与运动分析(1) 工作负载 工作负载即为切削阻力F L =30468N 。

(2) 摩擦负载 摩擦负载即为导轨的摩擦阻力: 静摩擦阻力 N 196098002.0s fs =⨯==G F μ 动摩擦阻力 N 98098001.0d fd =⨯==G F μ (3) 惯性负载N 500N 2.01.08.99800i =⨯=∆∆=t g G F υ(4) 运动时间快进 s1s 1.0101003111=⨯==-υL t工进 s 8.56s 1088.0105033222=⨯⨯==--υL t快退s5.1s 1.010)50100(33213=⨯+=+=-υL L t设液压缸的机械效率ηcm =0.9,得出液压缸在各工作阶段的负载和推力,如表1所列。

表1液压缸各阶段的负载和推力工况 负载组成液压缸负载F /N液压缸推力F 0=F /ηcm /N启 动 加 速 快 进 工 进 反向启动 加 速 快 退fs F F = i fd F F F += fd F F = L fd F F F += fs F F = i fd F F F += fd F F =1960 1480 980 31448 1960 1480 9802180 1650 1090 34942 2180 1650 1090根据液压缸在上述各阶段内的负载和运动时间,即可绘制出负载循环图F -t 和速度循环图υ-t ,如图1所示。

液压传动控制系统课程设计

液压传动控制系统课程设计

液压传动控制系统课程设计液压传动控制系统是一种广泛应用于工业生产中的传动控制技术,它通过液体的压力传递来实现机械设备的运动控制。

液压传动控制系统具有传动效率高、传动力矩大、传动距离远、传动速度快、传动精度高等优点,因此在机械制造、航空航天、军事装备、石油化工等领域得到了广泛的应用。

液压传动控制系统的课程设计是液压传动控制技术课程的重要组成部分,它旨在通过实践操作,让学生深入了解液压传动控制系统的工作原理、结构组成、性能特点以及维护保养等方面的知识,提高学生的实践能力和技术水平。

液压传动控制系统的课程设计主要包括以下几个方面:一、液压传动控制系统的结构组成液压传动控制系统由液压源、执行元件、控制元件和辅助元件等组成。

液压源是液压传动控制系统的动力来源,它通常由液压泵、油箱、油管和滤清器等组成。

执行元件是液压传动控制系统的工作部件,它通常由液压缸、液压马达、液压阀等组成。

控制元件是液压传动控制系统的控制部件,它通常由电磁阀、比例阀、安全阀等组成。

辅助元件是液压传动控制系统的辅助部件,它通常由油压表、油温计、油位计等组成。

二、液压传动控制系统的工作原理液压传动控制系统的工作原理是利用液体的压力传递来实现机械设备的运动控制。

当液压泵工作时,将液体压入油管中,通过油管将液体传递到执行元件中,使执行元件产生运动。

控制元件通过控制液体的流量和压力来控制执行元件的运动方向、速度和力量等参数。

辅助元件则用于监测液压传动控制系统的工作状态,保证系统的正常运行。

三、液压传动控制系统的性能特点液压传动控制系统具有传动效率高、传动力矩大、传动距离远、传动速度快、传动精度高等优点。

它可以实现多点控制、远距离控制、高速运动控制等功能,适用于各种复杂的工况环境。

但是,液压传动控制系统也存在着液体泄漏、噪音大、维护保养困难等缺点,需要在实际应用中加以注意和解决。

四、液压传动控制系统的维护保养液压传动控制系统的维护保养是保证系统正常运行的重要环节。

液压传动课程设计_2

液压传动课程设计_2

机械制造与自动化专业《液压传动》课程设计说明书班级:学号:姓名:目录第一章组合机床工况分析 (2)1.1工作负载分析 (2)1.2 惯性负载分析 (2)1.3 阻力负载分析 (2)1.4工进速度选择 (2)1.5 运动时间 (2)1.6运动分析 (3)1.7根据上述数据绘液压缸F-t与V-t图 (4)第二章拟定液压系统图 (4)2.1 选择液压回路 (4)2.2组成系统 (5)第三章计算和选择液压元件 (6)3.1 初定液压缸工作压力 (6)3.2液压缸尺寸的计算 (6)3.3液压缸的流量的计算 (7)3.4液压缸工作腔压力的计算 (7)3.5液压缸的结构设计 (9)3.6液压缸主要零件的材料和技术要求 (9)参考文献 (10)设计心得 (10)一、液压传动课程设计的目的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、锻炼机械制图,结构设计和工程运算能力。

3、熟悉并会用有关国家标准、部颁标准、设计手册和产品样本等技术资料。

4、提高学生使用计算机绘图软件(如AUTOCAD、PRO/E等)进行实际工程设计的能力。

二、液压课程设计题目(选第三组数据)题目(一)设计一台卧式单面多轴钻镗两用组合机床液压系统,要求完成如下的动作循环:夹紧——快进——工进——死挡铁停留——快退——松开——原位停止;机床有16个主轴,钻削加工¢13.9mm的孔14个,¢8.5mm的孔2个,工件材料为铸铁,硬度HB240。

动力滑台采用平导轨,工进速度要求无级调速,如用高速刚钻头进行加工,其他参数如下表所示。

数参据数数据I II III√IV V运动部件自重(N)9810 10000 9990 9500 11000 快进快退速度(m/min)7 7.5 6.5 7.8 8 快进行程(mm)100 120 110 95 120 工进行程(mm)50 60 65 70 60 工进速度(mm/min)30~90 30~90 30~90 30~90 30~90 静摩擦系数f g0.2 0.15 0.2 0.18 0.15 动摩擦系数f d0.1 0.08 0.09 0.12 0.14 启动制动时间t(s)0.2 0.25 0.21 0.23 0.3试完成以下工作:1、进行工况分析,绘制工况图。

液压传动课程设计书

液压传动课程设计书

液压传动课程设计书一、课程目标知识目标:1. 让学生理解液压传动的基本原理,掌握流体力学的基础知识;2. 使学生掌握液压泵、液压缸、液压马达等主要液压元件的工作原理及功能;3. 帮助学生了解液压系统的组成,掌握液压系统图的阅读与分析方法;4. 引导学生掌握液压传动系统的设计方法和步骤。

技能目标:1. 培养学生运用液压传动知识解决实际问题的能力;2. 培养学生动手操作和调试液压系统的技能;3. 提高学生液压系统故障诊断与维修的能力。

情感态度价值观目标:1. 激发学生对液压传动技术的兴趣,培养其探索精神和创新意识;2. 培养学生团队合作意识,学会与他人共同解决问题;3. 增强学生安全意识,使其在操作液压系统时能够严格遵守操作规程。

课程性质分析:本课程为专业技术课程,旨在让学生掌握液压传动的基本理论、元件及系统设计方法,培养学生解决实际工程问题的能力。

学生特点分析:学生已具备一定的机械基础知识和实践操作能力,但液压传动知识尚属初步阶段,需要通过本课程的学习,逐步提高其理论水平和实践技能。

教学要求:1. 结合课本内容,注重理论与实践相结合,提高学生的综合运用能力;2. 采用启发式教学,引导学生主动参与课堂,培养学生的思考能力和创新意识;3. 强化实践环节,注重学生动手能力的培养,提高学生实际操作水平。

二、教学内容根据课程目标,教学内容主要包括以下几部分:1. 液压传动基本原理- 流体力学基础知识- 液压传动的工作原理- 液压油的性质与选用2. 液压元件- 液压泵的结构与工作原理- 液压缸的结构与工作原理- 液压马达的结构与工作原理- 液压阀的分类及功能3. 液压系统- 液压系统的组成与功能- 液压系统图的阅读与分析- 液压系统的设计与计算方法4. 液压传动系统设计- 设计原理与步骤- 液压元件选型- 液压系统仿真与优化教学大纲安排如下:第一周:液压传动基本原理第二周:液压泵、液压缸、液压马达等元件的结构与工作原理第三周:液压阀的分类及功能第四周:液压系统的组成、阅读与分析第五周:液压传动系统设计原理与步骤第六周:液压元件选型与系统计算第七周:液压系统仿真与优化第八周:课程总结与考试教材章节对应内容如下:第一章:液压传动基本原理第二章:液压泵、液压缸、液压马达等元件第三章:液压阀第四章:液压系统第五章:液压传动系统设计教学内容确保科学性和系统性,注重理论与实践相结合,以培养学生的实际操作能力和解决工程问题的能力。

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目录前言 (2)一、镗床液压系统 (3)(一)液压系统概述 (3)(二)镗床的概述 (4)二、镗床液压系统设计 (6)(一)镗床液压系统设计要求及工作环境 (6)(二)工况分析及设计计算 (6)(三)选择液压回路 (9)(四)液压缸的负载分析 (13)(六)液压系统图的拟订 (22)(七)液压元件的选择 (29)三、液压系统的校核 (32)(一)油液温升验算 (32)(二)验算系统压力损失 (32)四、小结 (33)致谢 (34)参考文献 (35)前言近五十年来,在工业中有两个学科分支发展极快。

其一是电子学中的计算机技术;其二是机械学中的液压控制与传动技术。

这两门技术互相渗透和融合,是现代机械的设计、制造和使用突飞猛进。

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﹑特点和要求,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。

小型压力机的液压系统呈长方形布置,外形新颖美观,动力系统采用液压系统,结构简单、紧凑、动作灵敏可靠。

该机并设有脚踏开关,可实现半自动工艺动作的循环。

镗床液压系统设计,被加工零件是缸体,机床循环时间为5分钟,机床要完成的动作为:装入工件,按启动按钮,油泵工作,定位夹紧后,右头镗杆快进,工进,同时立头和左头快进,工进、快退到原位,右头工进后,慢退20,快退300,夹紧松开,同时定位缸复位,卸工件,一个循环完成。

各头能单独调整,先定位,后夹紧,工件不夹紧时不能工作。

本设计中共有六个油缸,分别为两个夹紧油缸,立头油缸、左头油缸、右头油缸、定位油缸各一个。

在镗床液压系统设计时,首先要明确镗床对液压系统要求,对液压系统的工作进行分析,拟定液压系统原理图,并计算和合理选择液压元件,其目的是为了选择液压泵、控制阀、液压辅件等。

一、镗床液压系统(一)液压系统概述一个完整的液压系统由五个部分组成,即动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件(附件)和液压油。

动力元件的作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能,指液压系统中的油泵,它向整个液压系统提供动力。

液压泵的结构形式一般有齿轮泵、叶片泵和柱塞泵。

执行元件(如液压缸和液压马达)的作用是将液体的压力能转换为机械能,驱动负载作直线往复运动或回转运动。

控制元件(即各种液压阀)在液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向。

根据控制功能的不同,液压阀可分为压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀。

压力控制阀又分为益流阀(安全阀)、减压阀、顺序阀、压力继电器等;流量控制阀包括节流阀、调整阀、分流集流阀等;方向控制阀包括单向阀、液控单向阀、梭阀、换向阀等。

根据控制方式不同,液压阀可分为开关式控制阀、定值控制阀和比例控制阀。

辅助元件包括油箱、滤油器、油管及管接头、密封圈、快换接头、高压球阀、胶管总成、测压接头、压力表、油位油温计等。

液压油是液压系统中传递能量的工作介质,有各种矿物油、乳化液和合成型液压油等几大类。

液压系统由信号控制和液压动力两部分组成,信号控制部分用于驱动液压动力部分中的控制阀动作。

液压动力部分采用回路图方式表示,以表明不同功能元件之间的相互关系。

液压源含有液压泵、电动机和液压辅助元件;液压控制部分含有各种控制阀,其用于控制工作油液的流量、压力和方向;执行部分含有液压缸或液压马达,其可按实际要求来选择。

在分析和设计实际任务时,一般采用方框图显示设备中实际运行状况。

空心箭头表示信号流,而实心箭头则表示能量流。

基本液压回路中的动作顺序—控制元件(二位四通换向阀)的换向和弹簧复位、执行元件(双作用液压缸)的伸出和回缩以及溢流阀的开启和关闭。

对于执行元件和控制元件,演示文稿都是基于相应回路图符号,这也为介绍回路图符号作了准备。

根据系统工作原理,您可对所有回路依次进行编号。

如果第一个执行元件编号为0,则与其相关的控制元件标识符则为1。

如果与执行元件伸出相对应的元件标识符为偶数,则与执行元件回缩相对应的元件标识符则为奇数。

不仅应对液压回路进行编号,也应对实际设备进行编号,以便发现系统故障。

DIN ISO1219-2标准定义了元件的编号组成,其包括下面四个部分:设备编号、回路编号、元件标识符和元件编号。

如果整个系统仅有一种设备,则可省略设备编号。

实际中,另一种编号方式就是对液压系统中所有元件进行连续编号,此时,元件编号应该与元件列表中编号相一致。

这种方法特别适用于复杂液压控制系统,每个控制回路都与其系统编号相对应。

(二)镗床的概述主要用镗刀对工件已有的预制孔进行镗削的机床。

通常,镗刀旋转为主运动,镗刀或工件的移动为进给运动。

它主要用于加工高精度孔或一次定位完成多个孔的精加工,此外还可以从事与孔精加工有关的其他加工面的加工。

使用不同的刀具和附件还可进行钻削、铣削、切它的加工精度和表面质量要高于钻床。

镗床是大型箱体零件加工的主要设备。

螺纹及加工外圆和端面等。

由于制造武器的需要,在15世纪就已经出现了水力驱动的炮筒镗床。

1769年J.瓦特取得实用蒸汽机专利后,汽缸的加工精度就成了蒸汽机的关键问题。

1774年英国人J.威尔金森发明炮筒镗床,次年用于为瓦特蒸汽机加工汽缸体。

1776年他又制造了一台较为精确的汽缸镗床。

1880年前后,在德国开始生产带前后立柱和工作台的卧式镗床。

为适应特大、特重工件的加工,20世纪30年代发展了落地镗床。

随着铣削工作量的增加,50年代出现了落地镗铣床。

20世纪初,由于钟表仪器制造业的发展,需要加工孔距误差较小的设备,在瑞士出现了坐标镗床。

为了提高镗床的定位精度,已广泛采用光学读数头或数字显示装置。

有些镗床还采用数字控制系统实现坐标定位和加工过程自动化。

镗床分为卧式镗床、落地镗铣床、金刚镗床和坐标镗床等类型(见彩图)。

①卧式镗床:应用最多、性能最广的一种镗床,适用于单件小批生产和修理车间。

②落地镗床和落地镗铣床:特点是工件固定在落地平台上,适宜于加工尺寸和重量较大的工件,用于重型机械制造厂。

③金刚镗床:使用金刚石或硬质合金刀具,以很小的进给量和很高的切削速度镗削精度较高、表面粗糙度较小的孔,主要用于大批量生产中。

④坐标镗床:具有精密的坐标定位装置,适于加工形状、尺寸和孔距精度要求都很高的孔,还可用以进行划线、坐标测量和刻度等工作,用于工具车间和中小批量生产中。

其他类型的镗床还有立式转塔镗铣床、深孔镗床和汽车、拖拉机修理用镗床等。

1、以箱体零件同轴孔系为代表的长孔镗削,是金属切削加工中最重要的内容之一。

尽管现在仍有采用镗模、导套、台式铣镗床后立柱支承长镗杆或人工找正工件回转180°等方法实施长孔镗削的实例,但近些年来,一方面由于数控铣镗床和加工中心大量使用,使各类卧式铣镗床的坐标定位精度和工作台回转分度精度有了较大提高,长孔镗削逐渐被高效的工作台回转180°自定位的调头镗孔另一方面形床身布局之普通或数控刨台式铣镗床的大量生产和应用,从机床结构上使工作台回转180°自定位的调头镗孔,几乎成为在该种机床上镗削长孔的唯一方法。

2、立柱送进调头镗孔的同轴度误差及其补偿影响铣镗床调头镗孔同轴度的主要因素与台式铣镗床一样,也是工作台回转180°调头的分度误差da和为使调头前已镗成的半个长孔d1轴线,在调头后再次与镗轴轴线重合而镗削长孔之另一半孔d2,所需工作台横(x)向移动Lx=2lx的定位误差dx2。

而且工作台回转180°前后,台面在xy坐标平面内产生的倾角误差df,在yz平面内产生的倾角误差dy及在y向产生的平移误差dy,也同样是刨台式铣镗床调头镗孔同轴度的重要影响因素。

但镗轴轴线空间位置对调头镗孔同轴度的影响,通常用立柱送进完成孔全长镗削的刨台式铣镗床,与通常用工作台纵移送进的台式铣镗床有明显的不同。

3、镗轴送进时立柱纵向位置的合理确定当碰到特定情况,铣镗床必须把立柱固定在纵向床身上的一个合适位置,而用镗轴带着刀具伸出作为镗孔的送进形式时,镗轴轴线与被镗孔名义轴线在xz平面内的交角误差db,在yz平面内的交角误差dg,与台式铣镗床一样,对调头镗孔的同轴度都有重要的影响,并且随着镗轴送进长度的增加,镗轴自重引起之镗杆下挠变形,也对调头镗孔的同轴度产生较大影响。

与台式铣镗床所不同的是,刨台式铣镗床的镗轴伸出镗孔时,可纵向移动的立柱必须固置在纵床身上一个确定的位置,并且重要的是这个确定位置可以且应该被选择。

4、镗床上刀具位置的合理确定在镗床上采用立柱送进调头镗孔时,装夹在镗轴之刀杆上的镗刀,其沿Z向的合理位置,一方面要满足刀尖回转中心至主轴箱前端面的距离稍大于孔全长的一半(再小将不能把长孔镗通,过大则镗轴刚度下降);另一方面还要满足把刀具刀尖的回转中心,置于镗轴轴线与立柱纵移线的交点O上等等。

二、镗床液压系统设计(一)镗床液压系统设计要求及工作环境镗床液压系统的动作和性能要求主要有:运动方式、行程、速度范围、负载条件、运动平稳性、精度、工作循环和动作周期、同步等等。

对于工作环境而言,有环境温度、湿度、尘埃、防火要求及安装空间的大小等。

所设计镗床液压系统不仅能满足“定位—夹紧—快进—工进—快退—停止”工作循环要求,还要有较高的可靠性、良好的空间布置。

为了实现上述工作循环,并保证零件一定的加工长度,采用行程开关及电磁换向阀实现顺序动作。

拟采用液压缸作为执行元件。

(二)工况分析及设计计算1.对本次设计的镗孔专机进行分析查《切削加工简明实用手册》P470表8-87卧式镗床的镗削用量。

2.设计计算过程3.工作情况表(三)选择液压回路1.调速与速度换接回路这台机床的液压滑台工作进给速度低,传递功率也较小,很适宜选用节流调速方式,由于钻孔时切削力变化小,而且是正负载,同时为了保证切削过程速度稳定,采用调速阀进口节流调速,为了增加液压缸运行的稳定性,在回油路设置背压阀,分析液压缸的V-L曲线可知,滑台由快进转工进时,速度变化较大,选用行程阀换接速度,以减小压力冲击。

图4-1调速与速度换接回路考虑到该机床在工作进给时负载较大,速度较低,而在快进、快退时负载较小,速度较高,从节省能量,减少发热考虑,泵源系统宜选用双泵供油回路或变量泵供油回路。

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