车用电动液压千斤顶结构设计55
我的毕业设计书(液压千斤顶含原理图,结构图,装配图,零件图,弯矩图

毕业设计论文题目:液压千斤顶的探究与设计姓名王坤学号0905023037 专业机械制造与自动化年级2009级院系机电工程学院指导老师贾焕丽毕业设计要求及主要数据1给定一定的参数及参考结构图要求学生完成该项目的参数计算、结构设计并针对具体的失效形式进行相应的强度计算目的培养学生进行简单机械的设计能力熟习设计过程、设计步骤能够利用所学知识判断主要失效形式并进行相关的强度计算。
2具体要求要求结构合理参数计算正确相关理论选用合理最好具有新颖性、独创性尺寸标注正确、完整。
1、液压千斤顶设计主要技术指标起重重量20000N 最大升程800mm 操作方式手柄控制设计主要内容设计计算书标准件以外的所有图纸目录引言第一章液压千斤顶的总体设计方案1液压千斤顶设计方案示意图2液压千斤顶的组成3液压千斤顶的优缺点第二章液压千斤顶的原理1液压千斤顶原理图2液压千斤顶的特点第三章液压千斤顶结构设计和计算说明书1 内管设计2 外管设计3 活塞杆设计4 导向套的设计5液压千斤顶活塞部位的密封6液压千斤顶装配图第四章液压千斤顶常见的故障与维修结论致谢参考文献引言机电一体化又称机械电子学英语称为Mechatronics它是由英文机械学Mechanics的前半部分与电子学Electronics的后半部分组合而成。
机电一体化最早出现在1971年日本杂志《机械设计》的副刊上随着机电一体化技术的快速发展机电一体化的概念被我们广泛接受和普遍应用。
随着计算机技术的迅猛发展和广泛应用机电一体化技术获得前所未有的发展。
现在的机电一体化技术是机械和微电子技术紧密集合的一门技术他的发展使冷冰冰的机器有了人性化智能化。
机电一体化技术是将机械技术、电工电子技术、微电子技术、信息技术、传感器技术、接口技术、信号变换技术等多种技术进行有机地结合并综合应用到实际中去的综合技术。
是现代化的自动生产设备几乎可以说都是机电一体化的设备。
液压技术发展趋势液压技术是实现现代化传动与控制的关键技术之一世界各国对液压工业的发展都给予很大重视。
汽车电动液压千斤顶

汽车电动液压千斤顶设计摘要液压举升机是利用了液压传动的基本原理即机械能与液压能之间的相互转换。
汽车电动液压千斤顶是典型的液压传动的设备。
本次设计的千斤顶不仅具有传统液压千斤顶所具有结构紧凑、体积小、重量轻、携带方便、性能可靠等优点,被广泛应用于汽车维修等流动性起重的作业;还利用汽车自带的12V电源为电动机供电,电动机带动齿轮油泵产生液压油使液压缸举升,减少了驾驶员的劳动强度。
本次设计参考其他千斤顶的设计方案,对汽车电动液压举升机的结构做了详细布置,并对举升缸进行了详细设计和计算,而且根据所选的液压缸及举升速度等设计了齿轮泵,匹配了电动机。
关键字:液压传动;千斤顶;电动齿轮油泵;汽车举升;AbstractHydraulic lifting machine is the use of the basic principle of hydraulic transmission is mechanical energy and hydraulic energy conversion between. Automobile electric hydraulic jack is a typical equipment of hydraulic transmission. Jack this design has not only the traditional hydraulic jack has compact structure, small volume, light weight, carrying convenient, reliable performance, are widely used in automotive repair and other liquidity lifting operation; also used the 12V power car comes to power an electric motor, the motor drives the gear oil pump of hydraulic oil hydraulic cylinder lifting, reduce the labor intensity of the driver. Design the design reference other jack, the structure of electric hydraulic lifting machine for automobile to do a detailed arrangement, and the lifting cylinder are calculated and design in detail, and according to the selected hydraulic cylinder and the lifting speed gear pump design, matching the motor.Keywords:hydraulic transmission;jack;;electric gear pump ;auto lifting;目录汽车电动液压千斤顶设计 (I)摘要 (I)Abstract ...................................................................................... I I 目录........................................................................................... I II 第1章绪论 (1)1.1、液压传动的应用范围的基本原理 (1)1.2、国内外千斤顶发展情况 (1)第2章总体设计方案 (4)2.1、液压千斤顶的原理图 (4)2.2、汽车电动液压千斤顶的组成 (6)2.3、液压传动的优缺点 (7)第3章液压千斤顶结构设计 (9)3.1、液压缸设计 (9)3.2、活塞杆设计 (14)3.3、液压缸其他部件设计 (17)3.4、液压控制阀的设计 (18)第4章齿轮泵设计与校核 (20)4.1、齿轮泵的工作原理 (20)4.2、齿轮泵的结构特点 (22)4.3、困油现象及卸荷 (22)4.4、齿轮参数的确定与校核 (23)4.5、确定卸荷槽形状和尺寸 (27)4.6、主轴的设计计算 (28)4.7、键的尺寸设计及强度计算 (29)4.8、电动机的选择 (29)第5章总结 (i)致谢 (ii)参考文献: (iii)1第1章 绪论1.1、 液压传动的应用范围的基本原理液压传动有许多突出的优点,因此它的应用非常广泛,如一般工业用的塑料加工机械、压力机械、机床等;行走机械中的工程机械、建筑机械、农业机械、汽车等;钢铁工业用的冶金机械、提升装置、轧辊调整装置等;土木水利工程用的防洪闸门及堤坝装置、河床升降装置、桥梁操纵机构等;发电厂涡轮机调速装置、核发电厂等等;船舶用的甲板起重机械(绞车)、船头门、舱壁阀、船尾推进器等;特殊技术用的巨型天线控制装置、测量浮标、升降旋转舞台等;军事工业用的火炮操纵装置、船舶减摇装置、飞行器仿真、飞机起落架的收放装置和方向舵控制装置等。
液压千斤顶毕业设计 - 完整版

液压油缸的设计(一)液压油缸的机构和组成1)液压油缸的结构图图1 液压油缸设计方案示意图液压油缸结构图1所示,工作时通过上移6手柄使7小活塞向上运动从而形成局部真空,油液从邮箱通过单向阀9被吸入小油缸,然后下压6手柄使7小活塞下压,把小油缸内的液压油通过10单向阀压入3大油缸内,从而推动2大活塞上移,反复动作顶起重物。
通过1调节螺杆可以调整液压油缸的起始高度,使用完毕后扭转4回油阀杆,连通3大油缸和邮箱,油液直接流回邮箱,2大活塞下落,大活塞下落速度取决于回油阀杆的扭转程度。
2)液压油缸的组成液压系统主要由:动力元件(油泵)、执行元件(油缸或液压马达)、控制元件(各种阀)、辅助元件和工作介质等五部分组成。
1.动力元件(油泵)它的作用是把液体利用原动机的机械能转换成液压力能,是液压传动中的动力部分。
2.执行元件(油缸、液压马达)它是将液体的液压能转换成机械能。
其中,油缸做直线运动,马达做旋转运动。
3.控制元件包括压力阀、流量阀和方向阀等,它们的作用是根据需要无级调节液压动机的速度,并对液压系统中工作液体的压力、流量和流向进行调节控制。
4.辅助元件除上述三部分以外的其它元件,包括压力表、滤油器、蓄能装置、冷却器、管件及邮箱等,它们同样十分重要。
5.工作介质工作介质是指各类液压传动中的液压油或乳化液,它经过油泵和液动机实现能量转换。
3)液压传动的优缺点1、液压传动的优点(1)体积小、重量轻,例如同等功率液压马达的重量只有电动机的10%~20%,因此惯性力较小。
(2)能在给定范围内平稳的自动调节牵引速度,并可实现无级调速,且速度范围最大可达1:2000(一般为1:100).(3)转向容易,在不改变电机旋转方向的情况下,可以较方便地实现工作机构旋转和直线往复运动的转换。
(4)液压泵和液压马达之间用油管连接,在空间布置上彼此不受严格限制。
(5)由于采用油液为工作介质,元件相对运动表面间能自行润滑,磨损小,使用寿命长。
家用汽车电动液压千斤顶的设计

家用汽车电动液压千斤顶的设计周广智【摘要】本文与普通液压千斤顶不同之处在于其通过综合的优化设计,添加电能驱动,从而实现传统液压千斤顶的电动工作,以突出其在使用过程中轻便灵活、安全可靠的优点,满足用户基本的需求.【期刊名称】《现代制造技术与装备》【年(卷),期】2016(000)009【总页数】2页(P60-61)【关键词】电动;液压;千斤顶【作者】周广智【作者单位】聊城鑫泰机床有限公司,聊城 252000【正文语种】中文本文设计的电动液压千斤顶由24V直流电动机、偏心轮机构、柱塞缸、两级伸缩式柱塞缸和多个液压控制阀体及操作控制器等原件组成。
使用时,把电动液压千斤顶的电源插头与轿车蓄电瓶连接,通过直流驱动电动机转动,电动机带动泵体往复运动,液压泵压入油液,油液经回路管道进入缸体,产生推力使柱塞往右慢慢运动。
在此同时,连接油箱的液压油回路上的管道内具有弹性的小球打开,缸体通过吸油管回路管道将液压油液吸入缸体中[1]。
柱塞杆往左移动时,缸体的左半部分油腔液压油油压增大,这时与油箱联通的小球产生作用,阻塞管道,而与两级伸缩式套筒油缸的弹簧小球打开,油液经管道回路输入顶升两级伸缩式套筒油缸的下腔,迫使大活塞向上运动,顶起车辆。
活塞杆再次右移时,与两级伸缩式套筒油缸相联接的油路上的弹簧小球堵塞管道。
柱塞杆来回不停地移动,就能不断地把油液压入两级伸缩式套筒油缸下腔,汽车逐渐升起。
如果汽车被顶举到合适的位置,这时候若打开电磁换向阀,液压油便经过二位二通电磁换向阀和管道回路回到油箱。
板的设计过程充分考虑了机械加工的可行性。
图1为底板油路设计图,柱塞杆向右移动时,柱塞缸内的油压减小,而油箱内的油压很高,导致弹簧小球被顶开。
而两级伸缩式套筒油缸比柱塞缸内的油压高,弹簧小球2将堵塞联接两级伸缩式套筒油缸的管道,此时液压油吸入柱塞缸内。
柱塞杆向左移动时,柱塞缸内的压力变大,油箱内的油压不高,导致弹簧小球把油路堵塞[2]。
车用电动液压千斤顶结构设计

1 绪论1.1 课题研究的目的和意义据统计,国内的轿车保有量2005年已达到900余万辆, 在现实生活中,轿车、吉普在路途上换胎一直是驾车者们一件头痛的事,尤其是在酷热的夏天和严寒而绵绵细雨的冬天,半个多时晨换下胎来,不仅身心劳累,且浑身油泥。
随着技术与经济的发展,一种起重工具液压千斤顶大量涌现于市场,其构造简单、操作方便,修理汽车、拖拉机等可用它将车身顶起,方便修理。
液压千斤顶是根据帕斯卡原理工作,它由油箱、大小不同的两个压力油缸、单向阀等几个部分组成。
工作时,提起小活塞将油吸入小压力油缸,当压下小活塞时将油液压进大压力油缸。
通过两个单向阀门的控制,小活塞对油的压强传递给大活塞,将重物顶起来。
小活塞不断地往复动作,就可以把重物顶到一定的高度。
工作完毕,打开关截止阀,使大压力油缸和油箱连通。
这时,只要在大活塞上稍加压力,大活塞即可下落,油回到油箱中去。
千斤顶分为机械千斤顶和液压千斤顶两种,原理各有不同。
从原理上来说,液压千斤顶所基于的原理为帕斯卡原理,在比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静止。
通过液体的传递可以得到不同端上的不同的压力,这样就可以达到一个变换的目的。
机械千斤顶采用机械原理,以往复扳动手柄,拔爪即推动棘轮间隙回转,小伞齿轮带动大伞齿轮、使举重螺杆旋转,从而使升降套筒获得起升或下降,而达到起重拉力的功能。
但不如液压千斤顶简易。
千斤顶采用液压传动的优点:(1)由于液压传动是油管连接,所以借助油管的连接可以方便灵活地布置传动机构,这是比机械传动优越的地方。
(2)液压传动装置的重量轻、结构紧凑、惯性小。
(3)传递运动均匀平稳,负载变化时速度较稳定。
(4)液压装置易于实现过载保护——借助于设置溢流阀等,同时液压件能自行润滑,因此使用寿命长。
(5)液压元件已实现了标准化、系列化和通用化,便于设计、制造和推广使用。
随着生活水平的发展,设计人性化的产品越来越受到人们的喜爱。
毕业设计(论文)-电动螺旋千斤顶的结构设计

摘要本设计主要是对电动螺旋千斤顶的结构设计,在原有手动螺旋千斤顶的基础上,通过对螺旋千斤顶了解和学习,选择对其进行改进,设计出一套蜗轮蜗杆机构,利用电机带动蜗杆,蜗杆蜗轮传动带动丝杠运转,由丝杠螺母形成的滑动螺旋副运动将重物顶起,既发挥了螺旋副的自锁性的优点又可改善劳动条件。
同时提高了市场的竞争能力。
本设计根据承受载荷,设计出丝杠传动机构,根据丝杠传动的工作速度与螺杆所承受的扭矩,来设计蜗杆和蜗轮传动机构,得出蜗杆传动扭矩来进行电机的选型,并使用Pro/ENGINEER 5.0和AutoCAD三维建模软件,设计零件并进行装配。
用SolidWorks进行仿真制作。
并对蜗杆模型通过ANSYS软件进行简单的有限元分析来完成整个设计。
关键字:蜗轮蜗杆;有限元分析;丝杠传动;仿真;三维建模AbstractThe design is mainly for the structural design of screw jacks, screw jacks in the original on the jackscrew through understanding and learning, choose to improve it, to design a worm gear mechanism, the use of motor driven worm and worm gear drive screw operation, the heavy top, both played a spiral lock of the advantages of self but also improve people's deputy of the working conditions. Improve the competitiveness of the market.The design of the load bearing design of the screw drive mechanism according to the operating speed of the screw drive torque of the screw is exposed to the worm and the worm gear is enough design, draw worm drive torque of the motor to the selection and use Autocad Proe 5.0 and three-dimensional modeling software, design and assembly of parts. With solidworks simulation production. And a simple worm model by ANSYS finite element analysis software to complete the entire design.Keywords:Worm; Finite Element; Analysis Screw drive; Simulation;Three-dimensional modeling目录第1章绪论 01.1 起重机械 01.2 千斤顶 01.3 国内外千斤顶发展情况 01.4 研究目的 01.5 设计规格 (1)1.6 设计原理 (1)1.7 使用方法 (1)第2章丝杠传动的设计和计算 (2)2.1 丝杠传动 (2)2.2 丝杠传动的结构及材料 (3)2.2.1 丝杠传动的结构 (3)2.2.2 丝杠传动中常用材料 (3)2.3 丝杠传动的设计计算 (5)2.3.1 耐磨性与自锁性计算 (5)2.3.2 螺杆的强度计算 (8)2.3.3 螺母螺纹牙的强度计算 (8)2.3.4 螺杆的稳定性计算 (9)第3章蜗轮蜗杆传动的设计和计算 (11)3.1 蜗轮蜗杆传动的特点 (11)3.2 蜗杆传动的类型 (11)3.2.1 普通圆柱蜗杆传动 (11)3.2.2 圆弧圆柱蜗杆传动 (11)3.3 蜗轮蜗杆传动的设计参数选择 (11)3.3.1 蜗杆传动选型 (11)3.3.2 选择蜗轮蜗杆材料 (11)3.3.3 蜗杆传动设计 (12)3.3.4 蜗杆与蜗轮的参数计算 (13)3.3.5 齿根弯曲疲劳强度校核 (13)3.3.6 实际传动效率 (14)3.3.7 精度等级 (14)第4章螺旋千斤顶电机的选择 (16)4.1 电机类型选择 (16)4.2 蜗杆力矩计算 (16)4.3 电动机功率计算 (16)4.4 电动机选择 (17)第5章蜗杆的有限元分析 (18)5.1 有限元分析 (18)5.2 文件的导入 (18)5.3 设置材料常数 (18)5.4 划分网格 (18)5.6 求解计算 (20)5.7 结论 (20)第6章螺旋千斤顶的三维建模 (22)6.1 蜗杆的三维建模 (22)6.2 蜗轮的三维建模 (23)6.3 螺杆的三维建模 (24)6.4 螺母的三维建模 (25)6.5 千斤顶的装配 (26)6.6 千斤顶的仿真 (26)设计总结 (28)参考文献 (29)致谢 (30)第1章绪论1.1 起重机械起重机械是一种通过重复循环运动对物料进行起升的机械,其运动形式主要有起动、制动、正向和反向运动。
液压千斤顶

机械设计大作业脚踏式液压千斤顶院部:机电与车辆工程学院班级:车辆工程姓名:学号:引言第一章、液压千斤顶的总体设计方案1)液压千斤顶设计方案示意图2)液压千斤顶的组成3)液压千斤顶的优缺点第三章、液压千斤顶的原理1)液压千斤顶原理图2)液压千斤顶的特点第四章、液压千斤顶结构设计1)内管设计2)外管设计3)活塞杆设计4)导向套的设计5)液压千斤顶活塞部位的密封6)液压千斤顶装配图第五章、液压千斤顶常见的故障与维修结论致谢参考文献第一章引言机电一体化又称机械电子学,英语称为Mechatronics,它是由英文机械学Mechanics的前半部分与电子学Electronics的后半部分组合而成。
机电一体化最早出现在1971年日本杂志《机械设计》的副刊上,随着机电一体化技术的快速发展,机电一体化的概念被我们广泛接受和普遍应用。
随着计算机技术的迅猛发展和广泛应用,机电一体化技术获得前所未有的发展。
现在的机电一体化技术,是机械和微电子技术紧密集合的一门技术,他的发展使冷冰冰的机器有了人性化,智能化。
机电一体化技术是将机械技术、电工电子技术、微电子技术、信息技术、传感器技术、接口技术、信号变换技术等多种技术进行有机地结合,并综合应用到实际中去的综合技术。
是现代化的自动生产设备几乎可以说都是机电一体化的设备。
液压技术发展趋势液压技术是实现现代化传动与控制的关键技术之一,世界各国对液压工业的发展都给予很大重视。
液压传动是以液体作为工作介质,利用液体的压力能进行能量的传递和控制的一门技术。
液压传动具有许多优点,被广泛应用于机械、建筑、冶金、化工以及航空航天等领域。
如今,随着微电子和计算机技术的发展,机、电、液技术的紧密结合,使液压技术的发展和应用又进入了一个崭新的阶段。
随着我国汽车工业的快速发展,汽车随车千斤顶的要求也越来越高;同时随着市场竞争的加剧,用户要求的不断变化,将迫使千斤顶的设计质量要不断提高,以适应用户的需求。
液压千斤顶设计

液压千斤顶设计目录1. 引言 (2)选题的依据及课题的意义 (2)国内外的研究概况 .................................. 3 单片机控制系统的发展概况 ........................... 4 PID控制算法的发展概况 ............................. 5 设计要求及工作内容 (6)目标、主要特色及工作进度 (7)2.机械结构与液压传动系统设计 (7)系统结构分析 ....................................... 7 千斤顶零部件分析 .................................. 9 油缸与螺纹的校验 (12)油缸的壁厚校验 (12)锁母螺纹牙剪切强度校验 .............................. 13 锁母螺纹牙的弯曲强度校验 . (14)液压系统分析 ..................................... 14 液压泵与电动机的选择 .............................. 15 超高压泵站简介 .. (16)3 . 单片机控制系统设计 .......................17单片机的选用及功能介绍 ............................ 17 片外存储器功能简介................................ 18 显示部分设计 ..................................... 21 键盘部分设计 ..................................... 25 交流异步电动机变频调速系统 (27)交流异步电动机变频调速原理 (28)主电路和逆变电路工作原理............................ 28 变频与变压 .. (32)位移检测部分的设计 (38)位移检测传感器的选用 ................................ 38 光栅位移传感器与单片机的接口设计 .. (40)位移传感器部分的设计 (43)A/D转换器的选择 .................................... 43 压力传感器与单片机的接口设计 (47)- 1 -4.系统的PID控制算法 (48)PID控制原理 (48)数字PID控制算法 ................................50位置式PID控制算法 (50)增量式PID控制算法 (51)智能自适应PID控制器 (52)5. 系统模拟仿真 ..............................57SIMULINK概述 (58)SIMULINK的窗口和菜单 .............................58 用SIMUINK创建模型 ............................... 60 用SIMULINK进行系统仿真与分析 (61)建立控制系统模型 (61)系统模块参数设置与仿真参数设置...................... 62 系统仿真与分析 . (64)6.结论........................ 错误!未定义书签。
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1 绪论1.1 课题研究的目的和意义据统计,国内的轿车保有量2005年已达到900余万辆, 在现实生活中,轿车、吉普在路途上换胎一直是驾车者们一件头痛的事,尤其是在酷热的夏天和严寒而绵绵细雨的冬天,半个多时晨换下胎来,不仅身心劳累,且浑身油泥。
随着技术与经济的发展,一种起重工具液压千斤顶大量涌现于市场,其构造简单、操作方便,修理汽车、拖拉机等可用它将车身顶起,方便修理。
液压千斤顶是根据帕斯卡原理工作,它由油箱、大小不同的两个压力油缸、单向阀等几个部分组成。
工作时,提起小活塞将油吸入小压力油缸,当压下小活塞时将油液压进大压力油缸。
通过两个单向阀门的控制,小活塞对油的压强传递给大活塞,将重物顶起来。
小活塞不断地往复动作,就可以把重物顶到一定的高度。
工作完毕,打开关截止阀,使大压力油缸和油箱连通。
这时,只要在大活塞上稍加压力,大活塞即可下落,油回到油箱中去。
千斤顶分为机械千斤顶和液压千斤顶两种,原理各有不同。
从原理上来说,液压千斤顶所基于的原理为帕斯卡原理,在比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静止。
通过液体的传递可以得到不同端上的不同的压力,这样就可以达到一个变换的目的。
机械千斤顶采用机械原理,以往复扳动手柄,拔爪即推动棘轮间隙回转,小伞齿轮带动大伞齿轮、使举重螺杆旋转,从而使升降套筒获得起升或下降,而达到起重拉力的功能。
但不如液压千斤顶简易。
千斤顶采用液压传动的优点:(1)由于液压传动是油管连接,所以借助油管的连接可以方便灵活地布置传动机构,这是比机械传动优越的地方。
(2)液压传动装置的重量轻、结构紧凑、惯性小。
(3)传递运动均匀平稳,负载变化时速度较稳定。
(4)液压装置易于实现过载保护——借助于设置溢流阀等,同时液压件能自行润滑,因此使用寿命长。
(5)液压元件已实现了标准化、系列化和通用化,便于设计、制造和推广使用。
随着生活水平的发展,设计人性化的产品越来越受到人们的喜爱。
电动液压千斤顶采用液压传动,与机械手动千斤顶相比,具有使用携带方便、运行平稳等优点。
目前液压技术日趋完善且被应用于各个领域,与液压传动相关的产品成本也将逐渐降低,因此,低成本的电动液压千斤顶具有巨大的市场。
1.2 课题的国内外发展研究现状自18世纪末英国制成世界上第一台水压机算起,液压传动技术已有二三百年的历史。
直到20世纪30年代它才较普遍地用于起重机、机床及工程机械。
在第二次世界大战期间,由于战争需要,出现了由响应迅速、精度高的液压控制机构所装备的各种军事武器。
第二次世界大战结束后,战后液压技术迅速转向民用工业,液压技术不断应用于各种自动机及自动生产线。
本世纪60年代以后,液压技术随着原子能、空间技术、计算机技术的发展而迅速发展。
因此,液压传动真正的发展也只是近三四十年的事。
当前液压技术正向迅速、高压、大功率、高效、低噪声、经久耐用、高度集成化的方向发展。
同时,新型液压元件和液压系统的计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助测试(CAT)、计算机直接控制(CDC)、机电一体化技术、可靠性技术等方面也是当前液压传动及控制技术发展和研究的方向。
我国的液压技术最初应用于机床和锻压设备上,后来又用于拖拉机和工程机械。
现在,我国的液压元件随着从国外引进一些液压元件、生产技术以及进行自行设计,现已形成了系列,并在各种机械设备上得到了广泛的使用。
现在,液压技术被广泛应用与各个领域,液压千斤顶的设计也越来越趋向人性化,目前,国内外的千斤顶在性能满足要求的同时,还要考虑千斤顶操作的灵活方便。
根据实际需要,目前市场的千斤顶有YZ系列千斤顶、超薄型千斤顶、自锁式千斤顶等类型。
千斤顶还分为电动千斤顶和手动千斤顶。
电动千斤顶一般以液压系统为基础进行设计,具有顶起重量大、起升平稳、操作方便等优点。
手动千斤顶以螺纹千斤顶为代表,通过螺纹传动来顶起重物。
1.3 课题研究的主要内容(1)根据千斤顶的设计电动液压千斤顶的总体方案。
(2)根据工作情况设计液压千斤顶的具体结构,确定主要零部件的参数,对千斤顶的零件进行强度检验。
(3)绘制二维零件图及总体装配图。
2 电动液压千斤顶概论2.1 液压千斤顶工作原理图2.1 液压千斤顶工作原理图1—杠杆手柄 2—小油缸 3—小活塞 4,7—单向阀 5—吸油管 6,10—管道8—大活塞 9—大油缸 11—截止阀 12—油箱图2.1是液压千斤顶的工作原理图[2]。
大油缸9和大活塞8组成举升液压缸。
杠杆手柄1、小油缸2、小活塞3、单向阀4和7组成手动液压泵。
如提起手柄使小活塞向上移动,小活塞下端油腔容积增大,形成局部真空,这时单向阀4打开,通过吸油管5从油箱12中吸油;用力压下手柄,小活塞下移,小活塞下腔压力升高,单向阀4关闭,单向阀7打开,下腔的油液经管道6输入举升油缸9的下腔,迫使大活塞8向上移动,顶起重物。
再次提起手柄吸油时,单向阀7自动关闭,使油液不能倒流,从而保证了重物不会自行下落。
不断地往复扳动手柄,就能不断地把油液压入举升缸下腔,使重物逐渐地升起。
如果打开截止阀11,举升缸下腔的油液通过管道10、截止阀11流回油箱,重物就向下移动。
这就是液压千斤顶的工作原理。
在本次设计中,为使液压千斤顶的操作更加省力,将小活塞驱动由手动改为电动,利用汽车点烟器上的电源,通过电机带动合适的偏心轮机构驱动活塞上下运动。
2.2 设计要求本课题的设计要求(1)设计一个两级的液压缸。
(2)千斤顶顶起的重量为1.0t。
(3)千斤顶的顶升高度为150mm。
(4)千斤顶的驱动电机要求电压为12V直流电压。
2.3 确定总体方案2.3.1 液压回路设计图2.2 液压回路原理图根据液压千斤顶工作原理图 2.1,结合本课题设计要求及布置情况,设计的液压千斤顶液压回路原理图如图2.2所示。
图中液压泵拟采用单向柱塞泵,通过偏心轮驱动柱塞往复运动,吸油行程柱塞泵通过单向阀2从油箱吸油,压油行程中单向阀2关闭,单向阀1打开,液压油输出到顶升液压缸将负载顶起,顶升到所需位置时,切断电机电源,柱塞泵停止运动,单向阀1和二位二通电磁阀都处于关闭位置,阻止了液压油流回油箱,负载保持在所需位置不动。
当负载需要放回时,只需操纵控制器上的相应开关,打开二位二通电磁阀,油液便可流入油箱。
为了防止电机及液压系统过载损坏,在油路中设计了安全阀,当出现管路堵塞或其它情况使油压过大时,液压油便打开安全阀流回油箱。
2.3.2 总体结构设计本次设计的千斤顶结构如图2.3所示。
图2.3 液压千斤顶结构图该电动液压千斤顶由12V直流电机、偏心轮机构、柱塞缸、两级顶升液压缸和若干控制阀及操纵控制器等组成。
大小活塞和两级液压缸体组成顶升液压缸。
工作时,将电源插头插入汽车点烟器上插座,按下操纵控制器上的开关,12V直流电机带动偏心轮机构驱动柱塞往复运动,当电动机偏心轮机构使柱塞向右移动时,柱塞下端油腔容积增大,形成局部真空,这时联接油箱油路上的弹簧小球使油路相通,柱塞缸通过吸油管将液压油吸入腔内。
柱塞左移时,柱塞下腔压力升高,弹簧小球使油关闭,下腔的油液经管道输入顶升油缸的下腔,迫使大活塞向上移动,顶起重物。
柱塞再次右移时,与顶升液压缸相连接的弹簧小球使大液压缸的油口自动关闭,使油液不能倒流,从而保证了重物不会自行下落。
不断地使柱塞往复运动,就能不断地把油液压入顶升缸下腔,使重物逐渐地升起。
如果打开二位二通电磁阀,顶升缸下腔的油液通过管道、电磁阀流回油箱,重物就向下移动。
2.3.3 底板油路设计为了携带方便,千斤顶的结构尺寸不能太大。
在传动比一定的情况下,设计的柱塞缸的尺寸一般较小,若用管联接,管的内径较小,管路的油压损失较大。
液压油一般较稠,管的内径小使管路较易堵塞,影响千斤顶正常工作。
采用底板油路不仅减少了许多管部件,以及管联接方面的许多麻烦,简化了系统,同时也使油路的内径增大。
设计的底板油路如图2.4所示。
图2.4 底板装配图底板的设计过程中充分考虑了加工的可行性。
柱塞杆向外运动时,柱塞缸内的压力变小,弹簧球1被顶开,弹簧球2将油路封住,此时液压油吸入液压缸。
柱塞杆下压时,柱塞缸内的压力变大,弹簧球1将油路关闭,弹簧球2被顶开,油液被压入顶升液压缸。
当负载需要放回时,将二位二通电磁阀打开,液压油便可进入油箱。
当油路某处堵塞时,系统内的油压将增大,此时上端的安全阀弹簧被顶开,油液通过安全阀流回油箱。
2.3.4 顶升液压缸设计顶升液压缸设计其结构图如图2.5所示图2.5 顶升液压缸结构图为了减小液压千斤顶的外形尺寸,便于携带,本次设计的顶升液压缸采用两级活塞驱动。
第一级液压缸的活塞杆是第二级的缸筒,伸出时,可以获得较长的工作行程,缩回时可保持很小的结构尺寸。
第一级液压缸缸体与缸底采用焊接,缸体与缸头采用螺纹联接。
第二级活塞与活塞杆采用整体式。
活塞与缸体间采用O形密封圈密封;为了使千斤顶使用安全方便,在活塞杆端部用螺纹件联接了一个凹槽部件与轿车上相应的凸起配合,支撑轿车。
千斤顶在工作过程中,第一级活塞升到最高时,第二级开始顶出,此时系统内的压力较第一级增大。
2.3.5 柱塞缸设计柱塞缸结构图如图2.6所示图2.6柱塞缸结构图本次设计的柱塞缸由柱塞、弹簧、密封工作腔等组成,其工作原理是依靠密封工作腔容积大小交替变化来实现的,它是一种将机械能转换为液压能的能量转换装置,它为液压系统提供具有一定压力和流量的液体,是液压系统的重要组成部分。
其性能的好坏直接影响液压系统工作的可靠性和稳定性。
柱塞杆的往复运动产生容积的变化配合相应的单向阀进行吸油和压油。
一般柱塞和缸体内孔都是圆柱表面,容易得到高精度的配合,密封性较好,因此效率一般较高。
2.4 电动液压千斤顶使用注意事项1)使用前,应将蓄电池充足电,以免电力不足。
2)举升汽车时,应使发动机熄火,将变速器置于空档位置并拉紧手制动。
3)必要时,可以用发电机发电助力,此时使发动机工作,但一定要将变速器置于空档,防止汽车移动伤人。
汽车举起后,应将发动机立即熄火。
4)在汽车底下工作时,必须把汽车用可靠的支撑物安全稳妥地支撑住,以保证安。
3 参数确定3.1 电机选择图3.1 电机根据系统的具体情况,参考有关设计手册,确定系统压力p =12.5MPa,液压缸的最大支撑重量F=1.0⨯104N设定第二级液压缸的上升速度v=0.005m/s则根据公式[4]214d p F π= (3.1)431.9F d mm pπ== 式中 d ——液压缸内径,mm ;p ——系统工作压力,MPa ;F ——最大支撑重量 ,N 。
取d =32mm 此时液压缸内的压力212.4414Fp MPa d π==流量2631 4.019104Q d v m π-==⨯ Q ——系统的流量,3m 。