压力机液压系统全解

湖南工业大学机电控制技术课程设计资料袋机械工程学院(系、部) 2015 ~ 2016 学年第二学期课程名称机电控制技术指导教师职称副教授学生姓名专业班级班级学号题目压力机液压系统的电气控制设计成绩起止日期 2016 年 6 月 25 日~ 2016 年 7月 1 日课程设计任务书2015—2016学年第二学期机械工程学院(系、部)机械设计制造及其自动化专业机设1301 班级课程名称:机电控制技术设计题目:压力机液压系统的电气控制设计完成期限:自 2016 年 6 月 25日至 2016 年 7月 1日共 1 周指导教师(签字): 2016年 7 月 1 日系(教研室)主任(签字): 2016年 7月 1 日机床电气控制技术设计说明书压力机液压系统的电气控制设计起止日期: 2016年 6 月 25 日至 2016 年 7 月 1 日学生姓名:班级:学号:成绩:指导教师(签字):机械工程学院2016年7月1日目录一、课程设计的内容与要求 (1)1.1课程设计对象简介 (1)1.2压力机结构及工作要求 (2)1.3液压系统工作原理及控制要求 (5)1.4课程设计的任务 (6)二、电气控制电路设计 (6)2.1继电器-接触器电气控制电路的设计 (7)2.1继电器-接触器电气控制电路图分析及介绍 (10)2.3选择电气元件 (13)三、压力机的可编程控制器系统的设计 (14)3.1可编程控制器控制系统设计的基本原则 (16)3.2可编程控制器系统的设计 (18)四、设计体会与总结 (19)五、参考资料 (20)一、课程设计的内容与要求1.1 课程设计对象简介液压机是一种利用液体静压力来加工金属、塑料、橡胶、木材、粉末等制品的机械。

它常用于压制工艺和压制成形工艺如锻压、冲压、冷挤、校直、弯曲、翻边、薄板拉深、粉末冶金、压装等等。

液压机有多种型号规格其压制力从几十吨到上万吨。

用乳化液作介质的液压机被称作水压机产生的压制力很大,多用于重型机械厂和造船厂等。

用石油型液压油做介质的液压机被称作油压机产生的压制力较水压机小,在许多工业部门得到广泛应用。

液压机多为立式其中以四柱式液压机的结构布局最为典型应用也最广泛。

图1.1所示为液压机外形图它主要由充液筒、上横梁2、上液压缸3、上滑块4、立柱5、下滑块6、下液压缸7等零部件组成。

这种液压机有4个立柱在4个立柱之间安置上、下两个液压缸3和7。

上液压缸驱动上滑块4下液压缸驱动下滑块6。

为了满足大多数压制工艺的要求上滑块应能实现快速下行→慢速加压→保压延时→快速返回→原位停止的自动工作循环。

下滑块应能实现向上顶出→停留→向下退回→原位停止的工作循环。

上下滑块的运动依次进行不能同时动作。

由上液压缸和下液压缸动作循环路线可以画出液压机的工作循环图,如图1-2所示。

横坐标为一个循环周期,纵坐标为液压缸工作行程。

图 1-2 液压机的工作循环1.3液压系统工作原理及控制要求由设计任务书可知,设计任务为3150KN通用液压系统。

1.31 3150KN通用液压系统工作原理及特点图1-3为3150KN通用液压机的液压系统图。

系统有两个泵,主泵1是一个高压、大流量恒功率(压力补偿)变量泵,最高工作压力由溢流阀4的远程调压阀5调压。

辅助泵2是一个低压小流量定量泵,用于供应液动阀的控制油,其压力由溢流阀3调整。

该系统采用高压大流量恒功率变量泵供油和利用滑块自重充液的快速运动回路,既符合工艺要求,又节省了能量;采用单向阀13保压及由顺序阀11和带卸载阀芯的充液阀14组成的泄压回路,结构简单,减小了由保压转换为快速回程时的液压冲击。

图1 3150KN通过液压机液压系统图1—主泵2—辅助泵3、4、18—溢流阀5—远程调压阀6、21—电液换向阀7—压力继电器8—电磁换向阀9—液控单向阀10、20—背压阀11—顺序阀12—液控滑阀13单向阀14—充液阀15—油箱16—上缸17—下缸19—节流器22—压力表1.3.2 3150KN通用液压机液压系统性能分析由以上的工作原理及特点分析可知,该机液压系统主要由压力控制回路,换向回路,快慢速转换回路,以及平衡锁紧回路等组成。

其主要性能特点如下:1)系统采用高压大流量恒功率(压力补偿)柱塞变量泵供油,通过电液换向阀6、21的中位机能使主泵1空载起动,在主、辅液压缸原位停止时主泵1卸荷,利用系统工作过程中工作压力的变化来自动调节主泵1的输出流量与上缸的运动状态相适应,这样既符合液压机的工艺要求,又节省能量。

2)系统利用上滑块组件的自重实现主液压缸(上缸)快速下行,并用充液阀14补油,使快速运动回路结构简单,补油充分,且使用的元件少。

3)系统采用带缓冲装置的充液阀14、液动换向阀12和外控顺序阀11组成的泄压回路,结构简单,减小了上缸由保压转换为快速回程时的液压冲击。

4)系统采用单向阀13、14保压,并使系统卸荷的保压回路,在上缸上腔实现保压的同时实现系统卸荷,因此系统节能效率高。

5)系统采用液控单向阀9和内控顺序阀组成的平衡锁紧回路,使上缸组件在任何位置能够停止,且能够长时间保持在锁定的位置上1.4课程设计的任务1、在1周时间内,根据给定任务(具体见课程设计指导书),绘制电气原理图一张,要求有布局合理,功能完善,有技术要求及明细栏;2、有PLC设计内容的(由指导教师指定),要求给出程序框图和源程序清单;3、编写设计计算说明书一份,不得少于15页。

要求有目录、设计任务书及元器件选型计算、原理说明、功能说明、控制器的选择、程序清单、调试结论、参考资料等。

二、电气控制电路设计2.1继电器-接触器电气控制电路的设计根据液压机的系统性能以及特点的分析之后,还需要考虑了以下几个方面: 1、电气控制线路与机械配合相当紧密,因此分析中要详细了解机械结构与电气控制的关系,但机械结构相对比较复杂。

2、控制线路中设置了变速冲动控制,从而使变速顺利进行。

3、为了操作方便,采用多地控制,实现两地启、停。

4、具有完善的电气联锁,并具有短路、零压、过载及超行程限位保护环节根据设计要求我们设计了如图2-3所示的继电器-接触器电气控制电路图。

2.2继电器-接触器电气控制电路图分析及介绍2.2.1通过以上分析,可得出图1-3中每个换向阀每个电磁铁的动作顺序,如表2-1所示。

表1为3150KN通用液压机的电磁铁动作顺序表动作程序1Y 2Y 3Y 4Y 5Y上缸快速下行+ + 慢速加压+保压泄压回程+停止下缸顶出+退回+ 压边+2.2.2动作分析1)启动如图2-1所示。

按启动按扭SB2,KM1得电吸合,常开开关KM1闭合,主泵供油,电磁铁全部处于失电状态,主泵1输出的油经三位四通电液换向阀6中位及阀21中位流回油箱,空载启动。

(2)上缸快速下行按启动按扭SB3, KA1得电吸合,其控制的常开开关KA1闭合,电磁铁1Y、5Y先后得电,阀6换至右位,控制油经阀8右位使液控单向阀9打开。

进油路:泵1→换向阀6右位→单向阀13→上缸16上腔。

回油路:上缸16下腔→液控单向阀9→换向阀6右位→换向阀21中位→油箱。

上缸滑块在自重作用下迅速下降,泵1虽处于最大流量状态,仍不能满足其需要,因而上缸上腔形成负压,上部油箱15的油液经液控单向阀14(充液阀)进入上缸上腔。

(3)上缸慢速接近工件。

当上缸滑块降至一定位置触动行程开关2S后,SQ2失电断开,电磁铁5Y失电,阀8处于原位,液控单向阀9关闭。

上缸下空油液经背压阀10、阀6右位、阀21中位回油箱。

这时,上缸上腔压力升高,充液阀14关闭。

上缸在泵1供给的压力油作用下慢速接近工件。

当上缸滑块接触工件后,阻力急剧增加,上腔压力进一步提高,泵1的输出流量自动减小。

(4)保压。

当上缸上腔压力达到预定值时,压力继电器KP吸合,常闭开关KP断开,使电磁铁1Y失电,阀6回中位,上缸的上、下腔封闭,单向阀13和充液阀14使上缸上腔保压,保压时间由时间继电器KM2调整。

保压期间,泵1经阀6、阀21的中位卸载。

5)泄压,上缸回程。

如图2-2所示。

保压过程结束,时间继电器KM2发出信号,其控制的常开开关KM2闭合,接触器KA2得电吸合,电磁铁2Y得电,阀6换至左位,同时开关KA2闭合,形成自锁。

由于上缸上腔压力很高,液动滑阀12处于上位,压力油经阀6左位及阀12上位使外控顺序阀11开启。

此时泵1输出油液经顺序阀11回油箱。

泵1在低压下工作,此压力不足以打开充液阀14的主阀芯,而是先打开阀14中的卸载芯,使上缸上腔油液经此卸载阀芯开口泄回上部油箱15,压力逐渐降低。

当上缸上腔压力泄至一定值后,液动滑阀12回到下位,外控顺序阀11关闭,泵1供油压力升高,阀14完全打开,此时油液流动情况为进油路:泵1→换向阀6左位→液控单向阀9→上缸下腔。

回油路:上缸上腔→充液阀14→上部油箱15。

实现主缸快速回程。

6)上缸原位停止。

当上缸滑块上长至触动行程开关1S,SQ1触点失电断开,电磁铁2Y失电,阀6处于中位,液控单向阀9将主缸下腔封闭,上缸原位停止不动。

泵1输出油经阀6、阀21中位回油箱,泵卸载。

(7)下液压缸顶出及退回按下开关SB5,接触器KA3得电,电磁铁3Y得电,换向阀21换至左位进油路:泵1→换向阀6中位→换向阀21左位→下缸17下腔。

回油路:下缸17上腔→换向阀21左位→油箱。

下液压缸活塞上升,顶出。

按下开关SB6,接触器KA4得电,电磁铁4Y得电,同时电磁铁3Y失电,换向阀21换至右位,下液压缸活塞下行退回。

8)浮动压边作薄板拉伸压边时,要求下缸活塞上升到一定位置后,既保持一定压力,又能随上缸滑块的下压而下降。

这时,换向阀21处于中位,上缸滑块下压时下缸活塞被迫随之下行,下缸下腔油液经节流器19和背压阀20流回油箱,使下缸下腔保持所需的压边压力。

调节背压阀20即可改变浮动压边力。

下缸上腔则经阀21中位从油箱补油。

溢流阀18为下缸下腔安全阀。

压力机液压系统电器控制电路图2.3选择电气元件对于电气元件的选择,我们应注意以下几点:(1)根据对控制元件功能的要求,确定电气元件功能的要求,确定电气元件类型。

如继电器与接触器,当元件用于通,断功率较大的主电路时,应选择交流接触器;若元件用于切换功率较小的电路(如控制电路)时,则应选择中间继电器;若伴有延时要求时,则应选用时间继电器。

(2)根据电气控制的电压,电流及功率的大小来确定元件的规格,满足元器件的负载能力及使用寿命。

(3)掌握元器件预期的工作环境及供应情况,如防油,防尘,货源等。

(4)为了保证一定的可靠性,采用相应的降额系数,并进行一些必要的技术和校核。

根据以上步骤及参考资料的查找制定了本课程设计中继电器元件表(见表2-2)。

表2-2 电动机和电器元件明细表三、压力机的可编程控制器系统的设计3.1可编程控制器控制系统设计的基本原则在设计可编程控制器系统时,应遵循以下基本原则。

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工作报告 液压压力机的液压系统分析实训报告

工作报告 液压压力机的液压系统分析实训报告

液压压力机的液压系统分析实训报告液压压力机的液压系统分析实训报告液压气动实验报告课程名称:液压与气动实验项目:填写下面给出的实验名称实验时间:xx-12-15、xx-12-16、xx-12-17实验组号:1组:1-10号;2组:11-20号;3组:21-30号;4组:31-40号;5组:41-实验地点:工程215实验报告中的实验过程、实验结果部分写思考题。

实验一液压泵拆装一、实验目的理解常用液压泵的结构组成及工作原理;掌握的正确拆卸、装配及安装连接方法;掌握常用液压泵维修的基本方法。

二、实验工具实习用液压泵:齿轮泵。

工具:内六方扳手,固定扳手、螺丝刀、卡簧钳等。

三、思考题1.齿轮泵由哪几部分组成?各密封腔是怎样形成?2.齿轮泵的困油现象的原因及消除措施。

3.齿轮泵中存在几种可能产生泄漏的途径?为了减小泄漏,该泵采取了什么措施?4.齿轮、轴和轴承所受的径向液压不平衡力是怎样形成的?如何解决?5.单作用叶片泵与双作用叶片泵有什么区别?实验二液压阀拆装一、实验目的1.了解方向阀、压力阀、流量阀等的结构特点;2.熟悉各阀的主要零部件;3.熟悉各种液压阀的工作原理。

二、实验器材直动式溢流阀、直动式顺序阀、先导式溢流阀、干式电磁换向阀、手动换向阀、单向阀等各种液压阀,拆装工具等。

三、实验过程1.拆开液压阀,取出各部件;2.分辨各油口,分析工作原理;3.比较各种阀的异同;4.按拆卸的相反顺序装配各阀。

四、思考题1.画图并说明直动式溢流阀的工作原理。

2.如果先导式溢流阀主阀芯阻尼孔堵塞,液压系统会出现什么故障?为什么?3.比较直动式溢流阀、直动式顺序阀的异同。

实验三液压基本回路演示一、实验目的1.了解小型基本回路实验台的构造和各元件的连接关系;2.阅读分析液压原理图;3.阅读分析各回路原理图,熟悉各回路的组合。

二、实验器材实验室小型基本回路实验台。

实验原理如下图所示。

三、实验过程1.了解小型基本回路实验台的构造;2.分析各回路原理,并与实物相对应;3.分析系统总原理图,并与实物相对应;4.启动操作,观察换向回路、调压回路、调速回路工作过程。

压力机工作原理

压力机工作原理

压力机工作原理
压力机是一种用于加工金属材料的机械设备,其工作原理主要通过施加压力将金属材料塑形成所需的形状。

压力机广泛应用于金属冲压、压铸、锻造等工艺中,是现代工业生产中不可或缺的重要设备。

压力机的工作原理可以分为机械传动和液压传动两种类型。

机械传动压力机通过电机带动曲柄轴旋转,曲柄轴带动连杆和滑块做往复直线运动,从而实现对金属材料的加工。

液压传动压力机则是通过液压系统产生的液压力来实现对金属材料的加工。

在机械传动压力机中,曲柄轴的旋转运动被转换成滑块的往复直线运动,从而产生压力。

在液压传动压力机中,液压泵将液压油输送至液压缸中,液压缸产生的液压力作用在滑块上,实现对金属材料的加工。

不论是机械传动还是液压传动,压力机的工作原理都是通过对金属材料施加压力,使其发生塑性变形,从而得到所需的形状和尺寸。

在工作过程中,压力机需要保持稳定的工作速度和压力,以确保加工出的产品质量符合要求。

除了传动方式不同,压力机的工作原理还与其结构形式、工作台面积、最大冲程等参数有关。

不同类型的压力机在工作原理上可能存在一些细微的差异,但总体原理都是一致的,即通过施加压力对金属材料进行加工。

总的来说,压力机的工作原理是通过机械传动或液压传动,对金属材料施加压力,使其发生塑性变形,从而得到所需的形状和尺寸。

压力机在现代工业生产中具有非常重要的作用,其工作原理的理解对于正确操作和维护压力机具有重要意义。

压力机工作原理

压力机工作原理

压力机工作原理引言概述:压力机是一种常见的工业设备,广泛应用于金属加工、塑料成型等领域。

它的工作原理是通过施加力量,将物体压缩或成型。

本文将详细介绍压力机的工作原理,包括其结构组成、工作过程和应用领域。

一、结构组成1.1 主机部分压力机的主机部分包括机架、滑块、压头等组件。

机架是压力机的主体结构,承受着施加在压力机上的各种力。

滑块是主要的动力传递部件,负责施加压力和运动控制。

压头是用于施加压力的工作部件,通常由金属制成,具有一定的硬度和耐磨性。

1.2 传动系统压力机的传动系统主要由电机、减速器和传动装置组成。

电机提供动力,通过减速器将电机的高速旋转转换为适合压力机工作的低速和高扭矩。

传动装置将电机输出的动力传递给滑块,使其能够施加足够的压力。

1.3 控制系统压力机的控制系统用于控制压力机的运行和工作过程。

它通常包括电气控制柜、传感器、液压系统等。

电气控制柜用于控制电机的启停和速度调节。

传感器用于监测压力机的工作状态和压力大小。

液压系统负责提供液压力,控制滑块的上下运动。

二、工作过程2.1 压力机的启动在压力机启动前,需要检查各个部件是否正常工作,包括机架、传动系统和控制系统。

确认无异常后,将工件放置在压头下方,调整压头的位置和压力大小。

2.2 压力施加启动压力机后,电机开始工作,通过传动系统将动力传递给滑块。

滑块开始下降,压头施加压力在工件上。

压力的大小可以通过控制系统进行调节,以适应不同的工件要求。

2.3 压力释放完成对工件的压力施加后,压力机会自动释放压力。

滑块上升,压头离开工件。

此时,工件已经完成了压缩或成型的过程。

三、应用领域3.1 金属加工压力机在金属加工领域具有广泛的应用。

它可以用于冲压、拉伸、弯曲等工艺,将金属板材加工成各种形状的零件。

3.2 塑料成型压力机在塑料成型领域也有重要的应用。

通过施加压力,可以将塑料材料压缩成所需的形状,用于制造塑料制品。

3.3 橡胶加工压力机还可以用于橡胶制品的加工。

机械压力机的工作原理

机械压力机的工作原理

机械压力机的工作原理机械压力机是一种常见的工业设备,用于对材料施加压力,以实现加工、成型、冲裁等工艺。

它的工作原理主要涉及到压力传递、动力传递和运动控制等方面。

一、压力传递机械压力机的压力传递是通过液压系统或者机械传动系统来实现的。

液压系统通常由液压泵、液压缸和液压阀组成。

当液压泵启动时,液压油被泵入液压缸中,产生压力,从而推动活塞或者滑块对工件施加压力。

机械传动系统则通过机械结构,如曲柄连杆机构、齿轮传动等,将机电的旋转运动转化为线性运动,从而施加压力。

二、动力传递机械压力机的动力传递主要是指机电的动力传递。

通常,机电通过皮带或者齿轮传动与机械压力机相连。

当机电启动时,它的旋转运动通过传动装置传递给机械压力机,驱动其工作部件(如滑块、活塞等)进行运动。

三、运动控制机械压力机的运动控制是指对工作部件的运动进行控制,以实现所需的工艺要求。

常见的运动控制方式包括手动控制、自动控制和数控控制。

手动控制通常通过操作按钮、手柄等手动装置来控制机械压力机的运动,操作人员根据需要进行控制。

自动控制则通过传感器、控制器等自动装置来实现,可以根据预设的程序自动控制机械压力机的运动。

数控控制则是通过计算机数控系统来实现对机械压力机的运动控制,可以实现更精确、复杂的运动控制。

总结:机械压力机的工作原理主要涉及到压力传递、动力传递和运动控制等方面。

压力传递可以通过液压系统或者机械传动系统来实现,液压系统通过液压泵、液压缸和液压阀等组成。

动力传递则是指机电的动力传递,通常通过皮带或者齿轮传动与机械压力机相连。

运动控制可以通过手动控制、自动控制和数控控制来实现,根据需要选择合适的控制方式。

机械压力机的工作原理对于理解其工作过程和使用方法非常重要,可以匡助提高工作效率和安全性。

压力机工作原理

压力机工作原理

压力机工作原理压力机是一种常见的机械设备,用于对工件施加压力以实现加工、成型、压合等工艺操作。

压力机工作原理是指压力机在工作过程中所采用的原理和机制。

下面将详细介绍压力机的工作原理。

一、压力机的基本构造压力机主要由机架、滑块、工作台、传动装置和控制系统等组成。

其中,机架是支撑整个压力机的主要部件,滑块是压力机的运动部件,工作台是用于放置工件的平台,传动装置用于传递动力,控制系统用于控制压力机的工作过程。

二、压力机的工作原理1. 机械传动原理:压力机通过传动装置将电动机或者液压系统提供的动力转化为滑块的运动力。

常见的传动方式有齿轮传动、曲柄连杆传动等。

通过传动装置的工作,压力机可以实现滑块的上下运动。

2. 液压传动原理:液压压力机通过液压系统提供压力来驱动滑块的运动。

液压系统由液压泵、油箱、液压缸、液压阀等组成。

液压泵将液体压力转化为机械能,通过液压阀控制液压油的流向和压力,从而实现滑块的上下运动。

3. 电气控制原理:压力机的工作过程需要通过电气控制系统进行控制。

电气控制系统由电气元件、控制器、传感器等组成。

通过控制器对电气元件的控制,可以实现对压力机的启动、住手、速度调节等操作。

三、压力机的工作过程1. 启动:通过电气控制系统将电源接通,启动压力机的机电或者液压系统。

2. 加工准备:将待加工的工件放置在工作台上,并根据加工要求进行固定。

3. 运动过程:根据加工要求,通过控制系统控制滑块的上下运动,对工件施加所需的压力。

4. 加工完成:达到加工要求后,住手滑块的运动,将加工好的工件取出。

四、压力机的应用领域压力机广泛应用于金属加工、塑料成型、橡胶制品、木材加工等行业。

例如,在金属加工中,压力机可以用于冲压、模锻、压铸等工艺;在塑料成型中,压力机可以用于注塑成型、挤压成型等工艺;在橡胶制品中,压力机可以用于橡胶板的压制、橡胶管的挤压等工艺。

总结:压力机是一种常见的机械设备,其工作原理主要包括机械传动原理、液压传动原理和电气控制原理。

浅谈2500吨压力机液压系统设计

浅谈2500吨压力机液压系统设计

浅谈2500吨压力机液压系统设计摘要:主要介绍碳素厂2500吨油压机液压系统的组成、工作原理及设计特点等内容。

该液压系统的研制成功,对我国碳素行业水压机、油压机的改造和推广有着重要的实际意义。

关键词:液压系统;回路;充液阀;插装阀;换向阀1、2500吨压力机简介碳素产品的应用遍布各行各业,尤其对水利、电力、冶金、航空航天等部门有着举足轻重的作用,但我国碳素厂家却存在产品进一步增长受设备落后制约的现象。

吉林碳素为建国初期前苏联援建项目,由于原水压机工艺落后、设备陈旧、使用年限过长,表现出生产能力低、生产质量不稳定、设备和材料的消耗大、劳动强度高等缺点,因此采用新型油压机液压系统取代水压机系统成为必然。

2500吨油压机液压系统为碳素厂碳棒挤压成形生产主机系统,在整个生产流程中属核心设备。

压机的生产能力、工作稳定性及设备运行可靠性对全部生产起到关键作用。

该系统具有压力高、系统流量大、控制精度高等特点。

本次设计的2500吨压力机主要包括:主机系统,同步剪切系统,的主机液压系统原理及其执行元件的动作顺序。

2、制定系统方案明确了设计任务和对资料的研究、理解后,针对2500吨压力机的几大液压系统控制回路等做出如下设计方案:(1)主缸阀组控制回路主缸工进需要有快进反行减压,主缸前进进油比例调速,压力传感。

其换向用两通插装阀控制,油缸前进速度用比例调速发实现。

(2)卡箍挡板阀组控制回路卡箍缸前进反行。

用普通三位四通电磁换向阀控制。

挡板缸和旋板缸需要保压锁紧,节流。

分别用三位四通换向阀,节流阀和液控单向阀来控制。

(3)切刀阀组控制回路需切刀缸同步前进,同步返回,而且可以随意调节油缸运动速度。

所以换向需大流量的两通插装阀换向,其速度用单项节流阀控制。

(4)同步剪切阀组小车缸需前进和反行。

用普通三位四通电磁阀控制换向。

翻版缸的前进与反行,需调节油缸动作速度。

需用普通三位四通换向阀及双单向节流阀控制。

大车缸需保压和节流功能。

小型压力机的液压系统设计说明书

毕业设计(论文)题目小型压力机的液压系统设计系别专业班级学号姓名指导教师完成时间评定成绩教务处制年月日摘要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。

关键词:液压系统; 过载保护; 机电液一体化Hydraulic system design of small pressesABSTRACTAs one of the modern machinery equipment transmission and control important technical means, hydraulic technology in the field of national economy has been widely used. Compared with other transmission control technology, hydraulic technology has high energy density, flexible and convenient configuration, large speed range, rapid and smooth work ability, easy to be controlled and overload protection, easily realized automation and electromechanical integration ,system integration design ,easy maintenance in manufacturing operation and other significant advantages in technology , which make it become the basic technology of modern mechanical engineering and the basic technologyof modern control engineering.The hydraulic press and pressure machine is the main equipment for molding plastic injection and repressing material formation, such as stamping, bending, flanging, metal sheet drawing, etc. Also it can be engaged in the adjustment, the mounting indentation, the grinding wheel formation, the swaging metal parts formation, the plastic products and the powder products suppressed formation. This article according to the usage, characteristics and requirements of the purposes of the YB32-150 type hydraulic pressure press machine uses the basic principle of hydraulic transmission, draws up a reasonable hydraulic system and undergoes the necessary calculation to determine the parameters of hydraulic system which determine to choose hydraulic components and system structure of the specification. The hydraulic system of YB32-150 hydraulic pressure press Machine is rectangular arrangement .its' external appearance is new and original beautiful, the driving force system adopts hydraulic pressure system that makes the structure simple and compact, the action quick and reliable. This machine is equipped with the foot switch which can realize the semiautomatic craft movement circulation.Keywords: hydraulic system, overload protection, electromechanical integration目录第一章前言 (1)1.1液压传动的发展概况 (6)1.2液压传动在机械行业中的应用 (7)1.3 液压机的发展及工艺特点 (8)1.4液压系统的基本组成 (9)第二章小型压力机的液压系统原理设计 (10)2.1液压压力机的基本结构 (10)2.2 工况分析 (11)2.2.1负载循环图和速度循环图的绘制 (12)2.3拟定液压系统原理图 (13)2.3.1确定供油方式 (13)2.3.2自动补油保压回路的设计 (13)2.3.3 释压回路的设计 (14)2.4液压系统图的总体设计 (15)2.4.1主缸运动工作循环 (16)2.4.2顶出缸运动工作循环 (17)第三章液压系统的计算和元件选型 (17)3.1 确定液压缸主要参数 (17)3.1.1液压缸内径D和活塞杆直径d的确定 (18)3.1.2液压缸实际所需流量计算 (19)3.2液压元件的选择 (19)3.2.1确定液压泵规格和驱动电机功率 (19)3.2.2阀类元件及辅助元件的选择 (21)3.2.3 管道尺寸的确定 (23)3.3液压系统的验算 (26)3.3.1系统温升的验算 (26)第四章液压缸的结构设计 (28)4.1 液压缸主要尺寸的确定 (28)4.2 液压缸的结构设计 (30)第五章液压集成油路的设计 (32)5.1液压油路板的结构设计 (33)5.2液压集成块结构与设计 (34)5.2.1液压集成回路设计 (34)5.2.2液压集成块及其设计 (34)第六章液压站结构设计 (36)6.1 液压站的结构型式 (36)6.2 液压泵的安装方式 (36)6.3液压油箱的设计 (37)6.3.1 液压油箱有效容积的确定 (37)6.3.2 液压油箱的外形尺寸设计 (38)6.3.3 液压油箱的结构设计 (38)6.4液压站的结构设计 (41)6.4.1 电动机与液压泵的联接方式 (41)6.4.2 液压泵结构设计的注意事项 (41)6.4.3 电动机的选择 (42)第七章总结 (43)参考文献 (44)第一章前言1.1液压传动的发展概况液压传动和气压传动称为流体传动,是根据17世纪帕斯卡提出的液体静压力传动原理而发展起来的一门新兴技术,是工农业生产中广为应用的一门技术。

压力机工作原理

压力机工作原理压力机是一种用于塑料、金属、橡胶等材料加工成型的机械设备,它通过施加一定的力量将原料压缩成所需形状的产品。

压力机工作原理是通过机械传动系统将动力转换为压力,从而实现材料成型加工。

下面将详细介绍压力机的工作原理。

1. 动力系统。

压力机的动力系统一般由电机、减速器和液压系统组成。

电机通过带动减速器转动,减速器再将转速转换成所需的压力,液压系统则通过液压油的压力来实现对工作台的上下运动。

动力系统的设计和运行稳定性对于压力机的工作效率和成型质量有着重要的影响。

2. 机械传动系统。

压力机的机械传动系统一般由曲柄连杆机构和滑块机构组成。

曲柄连杆机构将旋转运动转换为往复运动,滑块机构则通过滑块的上下运动来实现对原料的加工成型。

机械传动系统的设计和优化对于压力机的工作稳定性和成型精度具有重要意义。

3. 工作台和模具。

压力机的工作台是用于固定模具和支撑原料的部件,模具则是用于成型原料的工具。

在压力机工作时,工作台通过液压系统的控制上下运动,将原料置于模具之间,然后施加压力进行成型。

工作台和模具的设计和匹配对于产品的成型质量和生产效率有着重要的影响。

4. 控制系统。

压力机的控制系统一般由电气控制和液压控制两部分组成。

电气控制通过控制电机和液压系统的开关和运行来实现对压力机的整体工作流程的控制,液压控制则通过控制液压油的压力和流量来实现对工作台的上下运动和压力的调节。

控制系统的设计和调试对于压力机的安全性和稳定性至关重要。

总结。

压力机通过动力系统、机械传动系统、工作台和模具以及控制系统的协调配合来实现对原料的成型加工。

在实际应用中,压力机的工作原理需要与具体的生产工艺和产品要求相结合,通过合理的设计和调整来实现最佳的生产效果。

对于压力机操作人员来说,了解和掌握压力机的工作原理是保证生产安全和产品质量的基础。

压力机工作原理

压力机工作原理一、什么是压力机?压力机,是一种用于加工金属材料的设备,主要用于以下四种加工操作:拉、压、转和压缩。

在各个行业中,压力机都扮演着非常重要的角色。

例如,在汽车制造业中,压力机用于制造汽车零部件;在航空航天业中,压力机用于制造飞机部件;在家具制造业中,压力机则用于制造家具骨架。

二、压力机的工作原理压力机的工作原理有以下几个方面:1.传动系统压力机的传动系统由电动机、离合器、齿轮、连杆等组成。

电动机通过带动离合器来使机床运动。

2.液压系统液压系统由油泵、油管、油箱、油缸、压力表组成。

电动机通过油泵向油沼中压入油后,油通过管路进入油缸中。

由于机械力的作用,油在油缸中产生压力,从而完成压力机的工作。

3.机床系统机床系统包括滑板、压板、支撑架和铝圆柱等部件。

滑板与压板之间的距离称为行程,行程可以通过机床系统的调整来实现。

三、压力机的分类按照不同的结构,压力机可以分为以下几种:1.液压压力机液压压力机主要依靠液压油缸产生的压力来完成工作,具有压制精度高、工作平稳等特点。

2.机械压力机机械压力机主要通过机械力量来完成工作,具有生产效率高、成本低、操作简单等特点。

3.气动压力机气动压力机主要通过气压缸产生的气压来完成工作,具有使用寿命长、维护简单等特点。

四、压力机的应用压力机被广泛应用于各个行业中,主要包括以下几个方面:1.汽车制造业压力机被用于制造汽车零部件,例如发动机缸体、车身结构等。

2.航空航天业压力机被用于制造飞机部件,例如机翼、飞行控制面等。

3.家具制造业压力机被用于制造家具骨架和沙发靠背等部件。

4.电子制造业压力机被用于制造电子元器件,例如电容器、电感等。

五、如何维护压力机?1.定时润滑定时润滑可以使机器能够更加平稳地工作,减少机器磨损。

2.注意电机的散热压力机电机散热是非常重要的,应该确保其良好的通风和散热。

3.定时检查电线连接定时检查电线连接是否松动或腐蚀,确保电机运转正常。

4.清洁机器定期清洁机器,可以减少机器磨损和机器故障的发生。

YB32―200型液压机的液压系统-新泰职业中等专业学校精品课程


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第三章 典型液压传动系统——YB 32―200 型液压机的液压系统
专业:
科目:
课 题 YB 32―200 型液压机的液压系统
授课类 型 授课学 时 作业布 置
教学目 的与要
求
理论课 □ 实践课 □ 讨论课 Байду номын сангаас 习题课 □ 其他 □
2 学时
教学 讲授法 + 演示法 教学
方法
+操作法
准备
教案、PPT
1 了解液压机的基本动作原理 2 掌握各种控制回路在该系统当中的应用 3 掌握各种控制回路在实际当中的应用及其区别
教学重 重点:掌握液压机系统的原理及其相应的作用 点难点
一、YB 32―200 型液压机的液压系统 1、概述
教学过 程
液压压力机是锻压、冲压、冷挤、校直、弯曲、粉末冶金、成形、打包等加工工艺中 应用广泛的压力加工机械设备,是最早应用液压传动的机械之一。液压压力机通过液压系 统产生很大的静压力实现对工件的冲裁、挤压、弯曲等加工。其液压系统工作压力高,液 压缸的尺寸大,流量也大,是较为典型的高压大流量系统。在压制工件时虽然系统压力高, 但速度低,而空行程时速度快、流量大、压力低,因此液压压力机各工作阶段的换接要平 稳,功率的利用应合理。而且,为满足不同工艺需求,系统的压力要能够方便地变换和调 节。由于压力机是立式设备,因此对工作时的安全亦要有可靠地保证。
现以 YB32 一 200 型四柱万能液压压力机为例,分析其液压系统的工作原理及 特点。该压力机有上、下两个液压缸,安装在四个立柱之间。上液压缸为主缸, 驱动上滑块实现“快速下行→慢速加压→保压延时→卸压换向→快速退回→原 位停止”的工作循环。下液压缸为顶出缸,驱动下滑块实现“向上顶出→停留 →向下退回→原位停止”的工作循环。图 8-2 为 YB32 一 200 型液压压力机工 作循环图。
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