液压缸的设计说明书

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液压课程设计说明书【范本模板】

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。

柱塞式液压缸设计计算说明书范本

柱塞式液压缸设计计算说明书范本
其中n=5是选取的安全系数。
下面从以下三个方面进行缸筒壁厚的验算:
液压缸的额定压力 值应低于一定的极限值,保证工作安全:
(MPa) (3-1)
根据式3-1得到:
54.5MPa,由于 =31.5MPa则满足条件
液压缸的效率 由以下三种效率组成:
(A)机械效率 ,由各运动件摩擦损失所造成,在额定压力下,一般取
加工要求:导向套与柱塞杆外圆的配合多为H8/f7~H9/f9.
采取如图所示的后端法兰安装方式
后端法兰安装方式
本例中选取静密封的为一般的O型密封圈加挡圈。柱塞杆动密封使用U形环式组合密封圈,本设计选用d=85mmU形密封圈
查机械设计手册表21-6-28,选用2型特康防尘圈。
件号
名称
材料
1
2
3
4
5
6
7
挡板
柱塞式液压缸设计计算说明书
一、
1.1
推力载荷:150KN行程:150mm
速度:1mm/sec
安装方式:后法兰
1.2
1)根据给定要求完成装配图和所有非标零件图
2)完成全部零件三维实体造型,并进行装配
3)完成标准件的计算选型
4)完成非标零件精度设计
5)编写设计计算说明书一份
6)原动机经联轴器驱动泵类负载
—端盖外径(m)
F—缸头所受到得最大压力(N)
首先来计算缸头在最大内压的情况下受到的压力F:
柱塞的面积是:
= =0.0014
缸壁厚度计算中得出最大压强:
=39.375MPa
因此法兰承受的最大压力为:
F= =55125N
查表得, =0.085m, m, =0.024m, =0.042m, =0.050m, =0.110m,缸盖的材料为45钢,缸筒材料的许用应力[ ]= /n=360/5=72MPa代入上式;

液压挖掘机液压系统设计说明书

液压挖掘机液压系统设计说明书

前言挖掘机作为一种多功能机械产品,目前被广泛应用于水利工程,交通运输,电力工程和矿山采掘等机械施工中。

它能在减轻繁重的体力劳动,保证工程质量,加快工程建设速度以及提高劳动生产率方面起着十分重要的作用。

近年从国内情况来看,我国的挖土机市场90%被外国独资或合资企业垄断,我国挖土机行业整体发展水平较国外缓慢,在挖土机液压系统方面的理论还相对国外比较薄弱。

国内大部分挖土机企业在挖土机液压系统传统技术方面的研究具有一定基础,但由于采用传统液压系统的挖土机产品在性能、质量、作业效率、可靠性等方面均较差,因此采用传统液压系统的挖土机在国内市场上基本失去了竞争力。

液压系统是挖土机的核心部分,通过挖土机液压系统设计计算优化能有效的提高挖土机性能,本挖土机具有工作可靠、结构简单、性能好、成本低、效率高等特点。

我国是一个发展中国家,在辽阔的国土上正在进行大规模的经济建设,这就需要大量的土石方施工机械为其服务,而液压挖掘机是最重要的一类土石方施工机械。

因此,可以肯定液压挖掘机的发展空间很大.可以预见,随着国家经济建设的不断发展,液压挖掘机的需求量将逐年大幅度增长.今后几年我国液压挖掘机行业将会有一个很大的发展,液压挖掘机的年产量将会以高于20%的速度增长。

本设计根据给定的工作要求进行工况分析,以确定系统的主要参数,对液压系统的基本回路的方案进行分析,拟订液压系统原理图;选择液压元件并进行液压系统的性能验算,最后完成工作图,编制技术文件。

希望本设计能为从事液压工作的人员献上微薄之力!摘要液压挖掘机是工程机械的一个重要品种,是一种广泛用于建筑、铁路、公路、水利、采矿等建设工程的土方机械。

液压挖掘机利用液压元件(液压泵、液压马达、液压缸等)带动各种构件动作,具有许多优点。

它对液压系统的设计提出很高的要求,其液压系统也是工程机械液压系统中最为复杂的。

因此,对挖掘机液压系统的分析设计对推动我国挖掘机发展具有十分重要的意义。

在搜集了国内外挖掘机液压系统相关资料的基础上,了解了挖掘机液压系统的发展历史,并对挖掘机液压系统的技术发展动态进行了分析总结.本次毕业设计课题是挖掘机液压系统的设计。

200T液压机设计计算说明书

200T液压机设计计算说明书

目录一、绪论 (2)1.1液压传动与控制概述 (2)1.2液压的发展及工艺特点 (2)二、200T液压机液压系统工况分析 (4)2.1工况分析 (4)2.2负载图和速度图的绘制 (5)三、液压机液压系统原理图设计 (7)3.1自动补油的保压回路设计 (7)3.2释压回路设计 (7)3.3液压机液压系统原理图拟定 (8)四、液压系统的计算和原件选型 (9)4.1确定液压缸主要参数 (9)4.2液压元件的选择 (11)五、液压缸的结构设计 (17)5.1液压缸主要尺寸的确定 (17)5.2液压缸的结构设计 (19)六、液压集成油路的设计 (21)6.1液压集成回路设计 (21)6.2底板及供油块设计 (22)七、液压站结构设计 (23)7.1液压站的结构设计 (23)7.2液压泵的安装方式 (23)7.3液压油箱的设计 (23)7.4液压站的结构设计 (26)一绪论1.1液压传动与控制概述液压传动与控制是以液体(油、高水基液压油、合成液体)作为介质来实现各种机械量的输出(力、位移或速度等)的。

它与单纯的机械传动、电气传动和气压传动相比,具有传递功率大,结构小、响应快等特点,因而被广泛的应用于各种机械设备及精密的自动控制系统。

液压传动技术是一门新的学科技术,它的发展历史虽然较短,但是发展的速度却非常之快。

自从1795年制成了第一台压力机起,液压技术进入了工程领域;1906年开始应用于国防战备武器。

第二次世界大战期间,由于军事工业迫切需要反应快、精度高的自动控制系统,因而出现了液压伺服控制系统。

从60年代起,由于原子能、空间技术、大型船舰及电子技术的发展,不断地对液压技术提出新的要求,从民用到国防,由一般的传动到精确度很高的控制系统,这种技术得到更加广泛的发展和应用。

在国防工业中:海、陆、空各种战备武器均采用液压传动与控制。

如飞机、坦克、舰艇、雷达、火炮、导弹及火箭等。

在民用工业中:有机床工业、冶金工业、工程机械、农业方面,汽车工业、轻纺工业、船舶工业。

油缸(液压缸)设计指导书

油缸(液压缸)设计指导书

液压缸设计指导书温馨推荐您可前往百度文库小程序享受更优阅读体验不去了立即体验一、设计目的油缸是液压传动系统中实现往复运动和小于360°回摆运动的液压执行元件。

具有结构简单,工作可靠,制造容易以及使用维护方便、低速稳定性好等优点。

因此,广泛应用于工业生产各部门。

其主要应用有:工程机械中挖掘机和装载机的铲装机构和提升机构,起重机械中汽车起重机的伸缩臂和支腿机构,矿山机械中的液压支架及采煤机的滚筒调高装置,建筑机械中的打桩机,冶金机械中的压力机,汽车工业中自卸式汽车和高空作业车,智能机械中的模拟驾驶舱、机器人、火箭的发射装置等。

它们所用的都是直线往复运动油缸,即推力油缸。

所以进一步研究和改进液压缸的设计制造,提高液压缸的工作寿命及其性能,对于更好的利用液压传动具有十分重要的意义。

通过学生自己独立地完成指定的课程设计任务,提高理论联系实际、分析问题和解决问题的能力,学会查阅参考书和工具书的方法,提高编写技术文件的能力,进一步加强设计计算和制图等基本技能的训练,为毕业后成为一名出色的机械工程师打好基础。

二、设计要求1、每个参加课程设计的学生,都必须独立按期完成设计任务书所规定的设计任务。

2、设计说明书和设计计算书要层次清楚,文字通顺,书写工整,简明扼要,论据充分。

计算公式不必进行推导,但应注明公式中多符号的意义,代入数据得出结果即可。

3、说明书要有插图,且插图要清晰、工整,并选取适当此例。

说明书的最后要附上草图。

4、绘制工作图应遵守机械制图的有关规定,符合国家标准。

5、学生在完成说明书、图纸后,准备进行答辩,最后进行成绩评定。

三、设计任务设计任务由指导教师根据学生实际情况及所收集资料情况确定。

四、设计依据和设计步骤油缸是液压传动的执行元件,它与主机及主机的工作结构有着直接的联系。

不同的机型和工作机构对油缸则有不同的工作要求。

因此在设计油缸之前,首先应了解下列这些作为设计原始依据的主要内容。

主机的用途和工作条件,工作机构的结构特点,负载值,速度,行程大小和动作要求,液压系统所选定的工作压力和流量等。

(完整word版)液压缸设计说明书(word文档良心出品)

(完整word版)液压缸设计说明书(word文档良心出品)

液压缸的设计一、液压缸类型与安装方式的确定当下各种液压缸规格品种比较少,主要是因各种机械对液压缸的要求差别太大。

比如对液压缸的内径、活塞杆直径、液压缸的行程和连接方式等要求不一样。

由于本次液压设计主要是实现立式快速的原则,故选双作用单活塞杆立式快速液压缸的设计。

因为是活塞式,故用螺纹连接。

二、液压缸的结构设计1、缸体与缸的连接缸体与缸的连接形式较多,有拉杆连接、法兰连接、内半环连接、焊接连接、内螺纹连接等。

在此选用法兰连接,如下图所示:这种连接结构简单,装拆方便。

3、活塞与活塞杆的连接活塞与活塞杆的连接大多采用螺纹连接结构和卡键连接结构。

螺纹连接结构形式简单实用,应用较为普遍;卡键连接机构适用于工作压力较大,工作机械振动较大的油缸。

因此从多方面的因素考虑选择螺纹连接结构。

4、液压缸缸体的安全系数对缸体来说,液压力、机械力和安全系数有关的因素都对缸体有影响。

液压缸因压力过高丧失正常工作能力而破坏,往往是强度问题、刚度和定性问题三种形式给表现出来,其中最重要的还是强度问题。

要保证缸体的强度,一定要考虑适当的安全系数。

三、液压缸的主要技术性能参数的计算(一)、压力所谓压力,是指作用在单位面积上的负载。

从液压原理可知,压力等于负载力与活塞的有效工作面积之比。

P=F/A(N/m2)式中:F—作用在活塞上的负载力(N)A—活塞的有效工作面积(m2)从上述可知,压力值的建立是因为负载力的存在而产生的,在同一个活塞的有效工作面积上,负载越大,所需的压力就越大,活塞产生的作用力就越大。

如果活塞的有效工作面积一定,压力越大,活塞产生的作用力就越大。

由此可知:1、根据负载力的大小,选择活塞面积合适的液压缸和压力适当的液压泵。

2、根据液压泵的压力和负载力,设计和选用合适的液压缸。

3、根据液压缸的压力和液压缸的活塞面积,确定负载的重量。

在液压系统中,为了便于液压元件和管路的设计选用,往往将压力分级。

见下表因本次液压缸的设计要求中已知的公称压力为30Mpa,由表1.1可知,本此液压缸属于高压。

双作用单杆活塞式液压缸设计说明书样本

双作用单杆活塞式液压缸设计说明书样本

目录设计题目---------------------------------------------------------------------------2液压缸的选型---------------------------------------------------------------------2液压缸主要参数的计算液压缸主要性能参数-----------------------------------------------------2缸筒内径( 缸径) 计算--------------------------------------------------2缸壁壁厚的计算------------------------------------------------------------2流量的计算------------------------------------------------------------------3底部厚度计算---------------------------------------------------------------4最小导向长度的确定------------------------------------------------------4主要零部件设计与校核缸筒的设计------------------------------------------------------------------5缸筒端盖螺纹连接的强度计算-----------------------------------------6缸筒和缸体焊缝连接强度的计算--------------------------------------6活塞设计----------------------------------------------------------------------7活塞的密封-------------------------------------------------------------------8活塞杆杆体的选择----------------------------------------------------------8活塞杆强度的校核----------------------------------------------------------8液压缸稳定性校核----------------------------------------------------------9活塞杆的导向、密封和防尘---------------------------------------------9致谢-----------------------------------------------------------------------------10参考文献-------------------------一.设计题目双作用单杆活塞式液压缸设计主要设计参数:系统额定工作压力: p= 25( Mpa) 驱动的外负载: F =50( KN)液压缸的速度比: λ=1.33 液压缸最大行程: L =640 (mm)液压缸最大伸出速度: λ=4 (m/min) 液压缸最大退回速度: v t =5.32(m/min)缸盖连接方式: 螺纹连接液压缸安装方式: 底座安装缓冲型式: 杆头缓冲二.液压缸的选型液压缸是液压装置中将液压能转换为机械能, 实现直线往复运动或摆动往复运动的执行元件。

300T液压机液压系统设计说明书

300T液压机液压系统设计说明书

300T液压机液压系统设计摘要液压机是一种以液体为工作介质,根据帕斯卡原理制成的用于传递能量以实现各种工艺的机器。

液压机是一种锻压机械,它能完成调直、冷冲压、冷挤压等多种锻压工艺。

液压机的结构形式很多,但通常由横梁、立柱、工作台、滑块和顶出机构等部件组成。

本文为300T液压机液压系统设计,通过对液压机主缸及顶出缸进行工况分析,绘制其速度图和负载图。

选择液压基本回路,拟定液压系统原理图,使主缸能完成快速下行、减速压制、保压延时、泄压回程、停止的基本工作循环,顶出缸能实现顶出、退回、浮动压边的动作,之后对液压系统控制过程进行分析。

确定液压系统的主要参数,通过对压力、流量等参数的分析与计算,对泵、电机、控制阀等液压元件和辅助件进行了选择。

本次设计采用了集成块,除去与泵或液压缸等的连接仍然采用管接头和管道以外,其它各元件之间的连接都通过集成块上的通道,其结构更为紧凑,体积也相对更小,重量也更轻,大大减少管件连接,从而消除了因油管、接头引起的泄漏、振动和噪声,并且液压系统安装、调试和维护方便,压力损失小,外形美观。

另外对液压站进行了总体布局。

通过液压系统压力损失和温升的验算,本文液压系统的设计可以满足液压机工作循环的动作要求,能够实现塑性材料的成型加工工艺。

关键词:液压机,液压系统,原理图,集成块,液压站THE DESIGN OF 300T HYDRAULIC PRESS' HYDRAULICSYSTEMABSTRACTHydraulic presses are machines that use liquid as working medium and are made according to the principle of PASCAL to deliver energy to achieve various processes. Hydraulic presses are metal forming machines which can complete various forging technology such as alignment, cold forging, cold extruding and so on. Hydraulic presses have many structural forms but more often than not they are composed of crossbeam, vertical post, work table, slide block and ejector parts. This paper is about the design of 300T hydraulic press's hydraulic system, though the condition analysis of the hydraulic press's main cylinder and ejection cylinder, we can draw their velocity diagrams and load diagrams. Then we choose basic hydraulic circuit to form the hydraulic system schematics. We must make sure the main cylinder can complete the basic working cycle of fast descending, deceleration repression, time delay of press forming, relinef-pressure return and stop, and on the other hand, ejection cylinder can realize the action of ejection, return and floating side pressing. After that, we must analyse the control process of the hydraulic system. Hydraulic system's main parameters are determined and through the analysis and calculation of pressure, flow and other parameters, and then we can go on the choose hydraulic components and auxiliary parts such as pump , motor, filters, control valves. This design adopted the manifold block, and except that the connection of pump and hydraulic cylinder still uses the pipes and pipe joints, the connection of other components all through the channel of the manifold block. Its structure is more compact, volume is relatively smaller, its weight is lighter without pipe connection. What's more, it can eliminate leakage of tubing, connectors,vibration and noise, also, the installation, commissioning and maintenance of hydraulic systrem are convenient, low pressure drop, and it looks more beautiful.The paper has also designed the overall layout of the hydraulic station.what is more this paper have three-dimensional graph of integrated block, hydraulic pressure station, which make it more beautiful and accessible to reader. The hydraulic system can meet the press order cycle action requires and realize the plastic material forging press, stamping cold extrusion, straightening, bending forming process and other contour machining technic through check calculation of hydraulic system pressure loss and the temperature of the hydraulic system.KEYWORDS:hydraulic press, hydraulic system, system diagram,manifold block, hydraulic station目录前言 ................................................................. 错误!未定义书签。

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设计容:
1.液压传动方案的分析
2.液压原理图的拟定
3.主要液压元件的设计计算(例游缸)和液压元件,辅助装置的选择。

4.液压系统的验算。

5.绘制液压系统图(包括电磁铁动作顺序表,动作循环表,液压元件名称)A4一;绘制集成块液压原理图A4一;油箱结构图A4一;液压缸结构图A4一。

6.编写设计计算说明书一分(3000-5000字左右)。

一、明确液压系统的设计要求
对油压机液压系统的基本要:
1)为完成一般的压制工艺,要求主缸驱动滑块实现“快速下降——压制——保压——快速回退——原位停止”的工作循环,具体要求可参看题目中的容。

2)液压系统功率大,空行程和加压行程的速度差异大,因此要求功率利用合理。

3)油压机为高压大流量系统,对工作平稳性和安全性要求较高。

二、液压系统的设计计算1.进行工况分析,绘制出执行机构的负载图和速度图
液压缸的负载主要包括:外负载、惯性阻力、重力、密封力和背压阀阻力(1)外负载:
压制时外负载:=50000 N
快速回程时外负载:=8000 N
(2)移动部件自重为:
N
(3)惯性阻力:
式中:g——重力加速度。

单位为。

G——移动部件自重力。

单位为。

——在t时间速度变化值。

单位为。

——启动加速段或减速制动段时间。

单位为。

(4)密封阻力:
一般按经验取(F为总负载)
在在未完成液压系统设计之前,不知道密封装置的系数,无法计算。

一般用液压缸的机械效率加以考虑,。

(5)背压阻力:
这是液压缸回油路上的阻力,初算时,其数值待系数确定后才能定下来。

根据以上分析,可计算出液压缸各动作阶段中负载,见表1:
工况计算公式液压缸的负载(N)启动、加速阶段
稳定下降阶段F =
压制、保压阶段
快退阶段
表1
(6)根据上表数据,绘制出液压缸的负载图和速度图
2.拟定液压系系统原理图
3.确定液压缸主要尺寸(1)工作压力的确定
工作压力可根据负载大小及设备类型来确定
由文献<一>表2-1,根据,选定工作压力(2)计算液压缸的径D和活塞杆直径
按,油缸的机械效率,由文献<一>式2-1:
由文献<一>表2-5,液压缸尺寸系列表,将直径圆整成标准直径
由文献<一>表2-4,液压缸径D与活塞杆直径d的关系,取
由文献<一>表2-6,活塞杆直径系列,取
无杆腔面积:
有杆腔面积:
按最低工进速度验算液压缸的最小稳定速度:
,所以满足最小稳定速度要求。

(3)计算液压缸各运动阶段的压力、流量和功率
根据上述所确定液压缸D和d以及工进时背压力,则可估算出液压缸各个工作阶段中的压力、流量和功率如表2所示。

并以此用坐标法绘制出“液压缸工况图”,此图可直观看出液压缸各运动阶段主要参数变化情况,如图4所示。

工况负载(N)回油腔压力进油腔压力输入流量输入功

计算公式
快进启

4368.94 0.5 0.65 变化值变化值
快进恒

4444.44 0.5 0.66 47.52 0.52 V
P=p q 压制保

51111.11 0.5 5.61 1.91 0.18
快退13333.33 0.5 4.04 22.38 1.51
4.确定液压缸的规格和电动机的功率(1)计算液压泵的压力
液压泵的工作压力应当考虑液压最高有效工作压力和管路系统的压力损失。

所以泵的工作压力为:
式中:液压泵的最大工作压力。

液压缸的最高有效工作压力。

管路系统的压力损失,取
则:
考虑各方面因素,取泵的实际额定压力
(2)计算液压泵的流量
液压泵的最大流量应为
式中:——同时动作各液缸所需流量之和的最大值,
k——系统的泄漏系数,取
则:
(3)选择液压泵的规格及型号
选功率
(4)确定电动机功率及型号
由工况图可知,液压缸最大输入功率在快退阶段,可按此阶段估算电动机功率。

由于工况图中的压力值不包括由泵到液压缸这段管路的压力损失,在快退时这段管路的压力损失若取,液压泵总效率。

则电动机功率为:
由文献<二>表2.10-1,选用,其额定功率为1.5kW,额定转速为。

5.液压元件及辅助元件的选择(1)液压元件的选择
根据所拟定的液压原理图,进行计算和分析通过各液压元件的最大流量和最高工作压力,而后按液压元件样本来选择液压元件的规格。

(2)油管的计算与选择
压油管径:
吸油管径:
6.油箱的容量确定
油箱的容量
7.液压系统的验算(1)回路压力损失验算
主要验算液压缸在各运动阶段中的压力损失。

若验算后与原估算值相差较大,就要进行修改。

压力算出后,可以确定液压泵各运动阶段的输出压力机某些元件调整压力的参考值。

具体计算可将液压系统按工作阶段进行,例如快进,工进,快退等,按这些阶段,将管路划分成各条油流进液压缸,而后液压油从液压缸流回油箱的路线的管路,则每条管路的压力损失可由下式计算:
式中:——某工作阶段总的压力损失;
——液压油沿等径直管进入液压缸沿程压力损失值之和;
——液压油沿等径直管从液压缸流回油箱的沿程压力损失值之和;
——液压油进入液压缸所经过液压阀以外的各局部的压力损失值之总和,例如液压油流进弯头,变径等;
——液压油从液压缸流回油箱所经过的除液压阀之外的各个局部压力损失之总和;
——液压油进入液压缸时所经过各阀类元件的局部压力损失总和;
——液压油从液压缸流回油箱所经过各阀类元件局部压力损失总和;
——液压油进入液压缸时液压缸的面积;
——液压油流回油箱时液压缸的面积。

和的计算方法是先用雷诺数判别流态,然后用相应的压力损失公式来计算,计算时必须事先知道管长L及管径d,由于管长要在液压配管设计好后才能确定。

所以下面只能假设一个数值进行计算。

和是指管路弯管、变径接头等,局部压力损失可按下式:
式中——局部阻力系数(可由有关液压传动设计手册查得);
——液压油的密度
——液压油的平均速度
此项计算也要在配管装置设计好后才能进行。

及是各阀的局部压力损失,可按下列公式:
式中——液压阀产品样本上列出的额定流量时局部压力损失;
q——通过液压阀的实际流量;
——通过液压阀的额定流量。

另外若用差动连接快进时,管路总的压力损失应按下式计算:
式中——AB段总的压力损失,它包括沿程、局部及控制阀的压力损失;
——BC段总的压力损失,它包括沿程、局部及控制阀的压力损失;
——BD段总的压力损失,它包括沿程、局部及控制阀的压力损失;
——大腔液压缸面积;
——小腔液压缸面积。

现已知该液压系统的进、回油管长度均为2m,油管径为,局部压力损失按进行估算,选用L-HL32液压油,其油温为时的运动粘度,油的密度。

按上述计算方法,得出各工作阶段压力损失数值经计算后见表3。

快进时(MPa) 工进时(MPa) 快退时(MPa) 沿程损失忽略不计忽略不计忽略不计
阀件局部损失
三位四通电磁阀忽略不计
二位二通电磁阀0.5×10单向行程调速阀(调速阀)5×10单向阀7 0.84×100.25×10
单向阀6 0.84×10 2.87×10 1.0×10
溢流阀
局部损失忽略不计忽略不计
总损失9.63×10 3.12×1016.47×10
随后计算出液压泵各运动阶段的输出压力,计算公式及计算数值见表4所示。

计算公式液压泵输出压力(Pa)
快进

工进

快退

表4
液压泵在各阶段的输出压力,是限压变量叶片泵和顺序阀调压时的参考数据,在调压时应当符合下面要求:
其中——限定压力
——快进时泵的压力
——顺序阀调定压力
——工进时泵的压力
从上述验算表明,无须修改原设计。

(2)液压回路的效率
在各工作阶段中,工进所占的时间较长。

所以液压回路的效率按工进时为计算。

(3)液压系统的温升验算
在整个循环中,由于工进阶段所占时间最长,所以考虑工进时的温升。

另外,变量叶片泵随着压力的增加,泄漏也增加,功率损失出增加,效率也很低。

此时泵的效率
则有:
.
本系统取油箱容积V= 390L,油箱三边尺寸比例在1:1:1~1:2:3之间,且通风情况良好,则
取油液温升为:
通常机床取,所以系统温升合格。

三、液压缸的设计计算
四、油箱的设计计算
五、单泵集成块液压系统原理图
参考文献:
1. 《液压系统设计指南》, 理工大学出版.
2. 《机械设计课程设计》, 理工大学机械零件教研室.
3. 《液压传动设计手册》, 人民出版.
4. 《机械零件设计手册》,冶金工业.。

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