完整word版液压缸设计规范
液压缸的设计

目录一、设计要求——————————————————————-1 题目—————————————————————————1二、各零部件的设计及验算————————————————-51、缸筒设计———————————————————————52、法兰设计———————————————————————143、活塞设计———————————————————————194、活塞杆设计——————————————————————21•一、设计一单活塞杆液压缸,工作台快进时采用差动联接,快进、快退速度为5m/min。
当工作进给时外负载为25×103N,背压为0.5MPa,已知泵的公称流量为25L/min,公称压力为6.3MPa,工作行程L=100mm。
•要求:(1)确定活塞和活塞杆直径。
(2)如缸筒材料的[σ]=5×107N/m2,计算筒壁厚。
1、主要设计参数:•(1)外载F=25×103N,背压P2=0.5MPa•(2)工进、快退速度V1= 5m/min。
•(3)泵的公称流量q=25L/min,公称压力为P1=6.3MPa •(4)工作行程L=100mm•(5)缸筒材料的自选(教材仅作参考)2、设计提要①、液压油缸主要参数给定在设计要求中已经提到的参数这里就不再赘述,下面只给出此次设计中液压油缸主要部件的其他参数:缸内径:D=100mm;缸外径:D=116mm;1壁厚: =8mm;极限推力:F=25KN;max活塞杆直径:d=70mm;活塞外推流量(快退):q2 =0.20L/min,快进:q1=0.39L/min说明:液压缸的效率油缸的效率η:本设计不考虑效率②、法兰安装方式螺纹连接③、缓冲机构的选用一般承压在10MP以上应当选用缓冲机构,本次设计中,工作压力为3.5MP,因此缓冲机构从略。
④、密封装置选用选用Y型密封圈.⑤、工作介质的选用因为工作在常温下,所以选用普通的是油型液压油即可。
油缸设计规范(企业标准)QB2

Q/HC企业标准Q/HC 002-2014 油缸制造、检验规范2014-08-25发布2014-09-01实施xx公司发布目录油缸出厂检验标准 (1)机械加工通用技术条件 (4)工艺卡编制规范 (7)油缸试验操作规程............................................. 错误!未定义书签。
机械加工通用工艺规程......................................... 错误!未定义书签。
深孔镗通用操作规程. (21)内孔珩磨通用操作规程......................................... 错误!未定义书签。
焊接作业通用操作规程......................................... 错误!未定义书签。
焊接件检验规程 .............................................. 错误!未定义书签。
涂装通用操作技术规程.. (30)油缸加工工艺流程 (33)附录工艺卡模板 (35)油缸出厂检验标准1.1 油缸出厂检验油缸出厂检验是指油缸装配合格后的所有检验。
所有标准油缸的出厂检验必须按照以下项目检验。
1.2 基本项目1.2.1 外观检查外观检查应符合表1的规定。
表1 外观检查内容、检验标准、检验方法和工具及责任人1.2.2 尺寸检验尺寸检验应符合表2的规定。
表2 尺寸检查内容、检验标准、检验方法和工具及责任人油缸试验包括试运转、起动压力、耐压试验、内泄漏试验、外渗漏试验、行程检查、缓冲试验七项。
各项试验应符合表3的规定。
表3 油缸试验内容、检验标准、检验方法和工具及责任人油缸可靠性、寿命试验各项为抽检项目,应符合表4的规定表4 油缸可靠性、寿命试验内容、检验标准、检验工具及责任人Q/HC 002-20141.5 油缸标志1.5.1 铭牌内容正确、完整,字迹清晰。
油缸设计规范.doc

Q/HC企业标准Q/HC 001-2014油缸设计规范2014- 08- 25发布2014- 09- 01实施XX公司发布目录1 范围 ..................................................... 错误 ! 未定义书签。
2 规范性引用文件 ............................................ 错误 ! 未定义书签。
3 油缸基本构成 .............................................. 错误 ! 未定义书签。
4 油缸分类 ................................................. 错误 ! 未定义书签。
5 油缸设计原则 .............................................. 错误 ! 未定义书签。
6 油缸总体结构设计 . ......................................... 错误 ! 未定义书签。
油缸主参数确定 . ........................................ 错误 ! 未定义书签。
工作压力确定 . ...................................... 错误 ! 未定义书签。
油缸缸径确定 . ...................................... 错误 ! 未定义书签。
根据载荷力和油缸工作压力计算油缸缸径........... 错误 ! 未定义书签。
根据油缸运行速度和油缸油液流量计算油缸缸径..... 错误 ! 未定义书签。
油缸杆径确定 . ...................................... 错误 ! 未定义书签。
根据强度要求计算油缸杆径 . ...................... 错误 ! 未定义书签。
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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, 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、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故选双作用单活塞杆立式快速液法兰连接、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。
(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(NA —活塞的有效工作面积(m)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。
液压缸设计规范范文

液压缸设计规范范文液压缸是一种常用的液压元件,广泛应用于各个工业领域。
设计规范对液压缸的设计和制造起着重要的指导作用。
下面将从设计原则、结构设计、制造和检测等方面介绍液压缸的设计规范。
设计原则:1.力学原则:液压缸的设计应满足机械强度和刚度的要求,以确保在工作条件下不发生变形和振动。
2.密封原则:液压缸的设计应采用可靠的密封结构,以确保液压缸的密封性能和工作寿命。
3.动力原则:液压缸的设计应满足给定的工作条件和要求,以保证液压缸具有足够的工作压力和速度。
4.可靠性原则:液压缸的设计应考虑到使用寿命、可靠性和安全性等因素,以确保液压缸的长期稳定工作。
结构设计:1.缸体设计:液压缸的缸体应具有充分的强度和刚度,以承受工作压力和荷载。
缸体的内腔应光滑且无明显凹凸坑洞,以减小液压缸内流体的泄露和阻力。
2.活塞设计:液压缸的活塞应具有充分的强度和密封性能。
活塞的直径和有效面积应根据工作条件进行合理选择,以满足要求的工作压力和运动速度。
3.密封设计:液压缸的密封系统应具有良好的密封性能和可靠性。
应选择适当的密封装置,如密封圈、密封垫等,以避免泄漏和污染。
4.支承设计:液压缸的支承结构应具有足够的强度和刚度,以承受工作荷载和防止不正常运动。
支承结构的设计应考虑到液压缸的安装和维护便利性。
制造要求:1.材料选择:液压缸的缸体和活塞等关键部件应选用高强度、高刚度和耐磨损的材料,经过热处理等工艺,以确保其机械性能和使用寿命。
2.加工工艺:液压缸的加工工艺应符合相关标准和规范,以确保关键尺寸和形位公差的精度和可靠性。
3.涂层处理:液压缸的关键部件可进行表面涂层处理,如镀铬、电镀等,以提高其耐磨性和耐腐蚀性。
4.装配工艺:液压缸的装配应严格遵循相关规范和要求,以确保各部件之间的配合精度和装配质量。
检测要求:1.尺寸检测:液压缸在制造过程中,应进行各关键尺寸和形位公差的检测,以确保液压缸的装配质量和性能。
2.密封性检测:液压缸的密封系统应进行密封性能的测试,以确保液压缸的密封效果及使用寿命。
液压油缸设计标准

液压油缸设计标准1. 结构和材料液压油缸的主要结构应设计为耐高压、高强度和耐疲劳的结构。
缸体应采用高强度材料,如铸钢、合金钢或不锈钢。
对于关键部位,如活塞和活塞环,应选择耐磨、耐腐蚀的材料,如不锈钢或高强度合金钢。
2. 密封和防泄漏液压油缸的密封系统应设计为防止内部和外部泄漏。
活塞和活塞环之间应采用高性能的密封圈或密封环,以防止液压油的泄漏。
此外,缸盖和缸体之间也应采用密封圈或密封环,以确保缸体的密封性。
3. 性能要求液压油缸应具有良好的性能,包括推力、速度、精度和稳定性。
推力应足够大,以适应各种应用场景的需要。
速度应可调,以满足不同操作速度的要求。
精度应高,以实现精确的控制。
稳定性应强,以确保在各种操作条件下都能保持稳定的工作状态。
4. 安装和维护液压油缸的安装和维护应简单易行。
在安装过程中,应确保各部件的正确安装和调整,避免因安装不当而引起的泄漏或损坏。
在维护过程中,应定期检查液压油的清洁度和浓度,以及各部件的磨损情况,及时进行更换或维修。
5. 表面处理和涂层液压油缸的表面处理和涂层应能够抵抗腐蚀和磨损。
缸体和活塞等部件应进行防腐蚀处理,如镀锌、喷涂防腐涂料等。
此外,为了提高耐磨性,活塞环等摩擦表面应进行耐磨涂层处理。
6. 环境和安全要求液压油缸的设计应考虑环境和安全要求。
在操作过程中,液压油缸可能会产生热量和压力,因此应确保液压油缸能够安全地承受这些条件。
此外,在设计和制造过程中,应考虑到环境保护的要求,尽可能减少对环境的影响。
7. 测试和检验液压油缸在出厂前应进行严格的测试和检验。
测试应包括性能测试、密封性测试、耐压测试等。
检验应包括外观检验、尺寸检验等。
只有经过合格的测试和检验,液压油缸才能被视为符合设计标准。
8. 标记和文档液压油缸应有清晰的标记和完整的文档。
标记应包括产品名称、型号、规格、生产日期等基本信息。
文档应包括设计图纸、使用说明书、维护手册等。
这些标记和文档应易于理解和使用,以便于用户正确地使用和维护液压油缸。
液压缸设计说明
液压缸设计说明液压缸设计说明1、引言本文档旨在提供液压缸设计的详细说明,包括液压缸的构造原理、设计要求、材料选择、制造工艺等方面的内容。
通过本文档,设计人员可以全面了解液压缸的设计流程和要点,为液压系统的正常运行提供可靠且高效的动力传输。
2、设计要求2.1 功能要求- 描述液压缸在使用中需要实现的功能和性能要求。
- 结合应用场景,确定液压缸的工作压力、推力、行程等参数。
2.2 结构要求- 描述液压缸的外形结构及其组成部件。
- 确定液压缸的连接方式,如法兰连接、通孔连接、螺纹连接等。
2.3 材料要求- 分析液压缸的工作环境和工作温度,选择合适的材料。
- 针对液压缸的各个部件,确定其材料种类和材料强度等要求。
2.4 密封要求- 描述液压缸的密封方式,如密封圈、O型圈等。
- 确定液压缸的密封要求,包括密封性能和使用寿命等。
3、液压缸设计流程3.1 设计草图- 绘制液压缸的设计草图,包括外形图、内部结构图等。
3.2 参数计算- 根据液压缸的功能要求和工作条件,进行参数计算。
- 确定液压缸的工作压力、推力、行程等参数。
3.3 强度计算- 根据液压缸的材料要求和工作条件,进行强度计算。
- 确定液压缸的结构稳定性和承载能力。
3.4 密封设计- 根据液压缸的密封要求,进行密封设计。
- 选择合适的密封件和密封方式,确保液压缸的密封性能。
3.5 CAD建模- 基于设计草图和参数计算结果,进行液压缸的CAD建模。
- 绘制液压缸的三维模型和零部件图。
4、制造工艺4.1 零部件加工- 根据液压缸的CAD模型,进行各零部件的加工制造。
- 包括材料切割、车削、铣削、焊接等工艺流程。
4.2 组装调试- 将液压缸的零部件进行组装,并进行调试测试。
- 确保液压缸的各项指标符合设计要求。
4.3 表面处理- 根据液压缸的工作环境和要求,选择合适的表面处理方式。
- 包括涂装、热处理等工艺。
5、法律名词及注释- 法律名词1:根据《民法总则》第2条的规定,法律名词1指的是:::注释:法律名词1的注释内容。
液压缸设计指导书(2023最新版)
液压缸设计指导书液压缸设计指导书目录⒈引言⑴文档目的⑵适用范围⑶参考文件⑷术语和定义⒉设计要求⑴功能需求⑵技术要求⑶性能指标⑷安全要求⒊系统设计⑴系统结构⑵工作原理⑶主要组成部件⒋液压缸设计⑴缸体设计⒋⑴材料选择⒋⑵结构设计⒋⑶壁厚计算⑵活塞设计⒋⑴材料选择⒋⑵结构设计⒋⑶活塞密封设计⑶密封件设计⒋⑴ O型圈⒋⑵ V型圈⒋⑶磁性密封件⑷配合设计⒋⑴缸体和活塞配合⒋⑵密封件和槽设计⒋⑶建议的优化配合尺寸⒌安全与可靠性考虑⑴安全设计要求⑵可靠性分析⒌⑴故障模式与影响分析⒌⑵可靠性评估方法⒌⑶可靠性改进措施⒍检验与测试⑴压力测试⑵密封性能测试⑶功能测试⒎维护与保养⑴维护计划⑵保养要点附件附件1、详细图纸附件2、技术规范附件3、实验报告附件4、相关数据表格法律名词及注释⒈《液压缸设计指导书》:本文档所指液压缸的设计指导。
⒉液压缸:一种将液体能量转换为机械能的装置,通常由缸体、活塞和密封件组成。
⒊缸体:液压缸的外壳,通常由钢材制成。
⒋活塞:液压缸内部移动的元件,与缸体配合形成密封工作腔。
⒌O型圈:一种常用的密封件,具有圆环状横截面。
⒍V型圈:一种具有V形横截面的密封件,适用于高压密封。
⒎磁性密封件:利用磁性力实现密封效果的密封件。
⒏故障模式与影响分析:对系统故障模式及其对系统性能的影响进行分析和评估。
⒐可靠性评估方法:对系统的可靠性进行定量或定性评估的方法和工具。
⒑维护计划:规定液压缸维护工作内容、周期和方法的计划。
1⒈保养要点:液压缸日常保养中需要注意的关键事项和操作指南。
JBT10205液压缸技术规范
JBT10205液压缸技术规范1. 引言本文档旨在规范JBT液压缸的技术要求和规格,以确保其性能和质量达到预期标准。
2. 适用范围本技术规范适用于JBT液压缸的设计、制造和使用。
液压缸的应用范围包括但不限于工业机械、建筑设备及农业机械。
3. 技术要求3.1 结构要求液压缸应具有坚固可靠的结构,能够承受额定工作压力和载荷,并具有一定的防护性能。
液压缸的结构应具备以下特点:- 缸体和活塞杆应采用高强度材料制造,具有良好的刚性和耐腐蚀性。
- 活塞杆与缸体的连接应牢固可靠,不得出现松动或漏油现象。
- 液压缸应具备适当的密封装置,以确保工作时的密封性能。
- 液压缸应具备适当的缓冲装置,以减少工作时的冲击和振动。
3.2 尺寸和公差要求液压缸的尺寸和公差应符合设计要求,并具备良好的互换性。
对于关键尺寸和公差的要求,应采用精密加工和测量手段,以确保其精度和稳定性。
3.3 功能要求液压缸的功能要求包括但不限于以下几个方面:- 快速响应和精确控制能力,以满足工作需求。
- 良好的运动平稳性和可靠性,降低工作过程中的摩擦和磨损。
- 适当的工作温度范围和环境适应性,能够在各种工况下正常运行。
- 合理的能量效率和功耗控制,减少能源消耗和成本。
4. 质量控制为确保液压缸的质量,制造商应建立完善的质量控制体系,并严格执行相关标准和规范要求。
质量控制应覆盖液压缸的设计、制造、检测和维护等全过程,并包括以下几个方面:- 断面和材料的检测和选择。
- 制造工艺和工装规范化,确保生产的一致性和稳定性。
- 成品液压缸的全面检测和试验,以保证其性能和质量符合标准要求。
5. 安全要求液压缸的设计和制造应符合相关的安全标准和要求,保证操作人员在使用过程中的安全。
6. 参考文献以上为JBT10205液压缸技术规范的简要内容,旨在提供对液压缸的技术要求和规格的基本了解。
详细细节和具体规范请参考相关的标准和技术文献。
液压缸设计规范
液压缸设计规范集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#液压缸的设计计算规范目录:一、液压缸的基本参数1、液压缸内径及活塞杆外径尺寸系列2、液压缸行程系列(GB2349-1980)二、液压缸类型及安装方式1、液压缸类型2、液压缸安装方式三、液压缸的主要零件的结构、材料、及技术要求1、缸体2、缸盖(导向套)3、缸体及联接形式4、活塞头5、活寒杆6、活塞杆的密封和防尘7、缓冲装置8、排气装置9、液压缸的安装联接部分(GB/T2878)四、液压缸的设计计算1、液压缸的设计计算部骤2、液压缸性能参数计算3、液压缸几何尺寸计算4、液压缸结构参数计算5、液压缸的联接计算一、液压缸的基本参数液压缸内径及活塞杆外径尺寸系列8 10 12 16 20 25 3240 50 63 80 (90) 100 (110)125 (140) 160 (180) 200 220 (250)(280) 320 (360) 400 450 500括号内为优先选取尺寸4 5 6 8 10 12 14 16 1820 22 25 28 32 36 40 45 5056 63 70 80 90 100 110 125 140160 180 200 220 250 280 320 360活塞杆连接螺纹型式按细牙,规格和长度查有关资料。
液压缸的行程系列(GB2349-1980)25 50 80 100 125 160 200 250 320 400500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 400040 63 90 110 140 180 220 280 360 450 550700 900 1100 1400 1800 2200 2800 3600二、液压缸的类型和安装办法液压缸的类型对江东机械公司而言液压缸的安装方式对江东机械公司而言三、液压缸主要零件的结构、材料、技术要求缸体A焊接缸头缸底等,采用35钢粗加工后调质 [σ]=110MPaB一般情况采用45钢 HB241-285 [σ]=120MPaC铸钢采用ZG310-57 [σ]=100MPaD球墨铸铁(江东厂采用)QT50-7 [σ]=80-90MPaE无缝纲管调质(35号 45号) [σ]=110MPaA内径 H8 H9 精度粗糙度(垳磨)B内径圆度9-11级圆柱度 8级缸盖(导向套)A可选35,45号锻钢B可选用ZG35,ZG45铸钢C可选用HT200 HT300 HT350铸铁D当缸盖又是导向导时选铸铁A直径d(同缸内径)等各种回转面(不含密封圈)圆柱度按 9 、10 、11 级精度B内外圆同轴度公差C与油缸的配合端面⊥按7级D导向面表面粗糙度A材料灰铸铁HT200 HT300 钢35 、45B技术要求外径D(缸内径)与内孔D1↗按7、8级外径D的圆柱度 9、10、11级端面与内孔D1的⊥按7级C活塞头与活塞杆的联接方式按图3形式D活塞头与缸内径的密封方式柱寒缸 40MPa以下V型组合移动部分活塞缸 32MPa以下用Yx型移动部分静止部分 32MPa以下用“O“型活塞杆A端部结构按江东厂常用结构图17、18B活塞杆结构空心杆实心杆C材料实心杆35、45钢空心杆35、45无缝缸管D技术要求粗加工后调质HB229-285可高频淬火HRC45-55外圆圆度公差按9、10、11级精度圆柱度按8级两外圆↗为端面⊥按7级工作表面粗糙度 <(江东镀铬深度)渡后抛光A导向套结构图9(江东常用)导向杆材料可用铸铁、球铁导向套技术要求内径H8/f8、H8/f9表面粗糙度B活塞杆的密封与防尘柱塞缸V型组合移动部分活塞缸Yx 移动部分“O”型(静止密封)防尘,毛毡圈(江东常用)3.2.7液压缸缓冲装置多路节流形式缓冲参考教科书3.2.8排气装置采用排气螺钉可用螺纹联接(细牙)油口部位可用法兰压板联接油口部位液压缸安装可按图84液压缸的设计计算液压缸的设计计算部骤注:负载决定了压力。
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液压缸的设计计算规范目录:一、液压缸的基本参数2、液压缸行程系列(GB2349-1980)二、液压缸类型及安装方式1、液压缸类型2、液压缸安装方式三、液压缸的主要零件的结构、材料、及技术要求1、缸体2、缸盖(导向套)3、缸体及联接形式4、活塞头5、活寒杆6、活塞杆的密封和防尘7、缓冲装置8、排气装置9、液压缸的安装联接部分(GB/T2878)四、液压缸的设计计算1、液压缸的设计计算部骤2、液压缸性能参数计算3、液压缸几何尺寸计算4、液压缸结构参数计算液压缸的联接计算、5.一、液压缸的基本参数1.1.1液压缸内径系列(GB/T2348-1993)8 10 12 16 20 25 3240 50 63 80 (90) 100 (110)125 (140) 160 (180) 200 220 (250)(280) 320 (360) 400 450 500括号内为优先选取尺寸1.1.2活塞杆外径尺寸系列(GB/T2348-1993)4 5 6 8 10 12 14 16 1820 22 25 28 32 36 40 45 5056 63 70 80 90 100 110 125 140160 180 200 220 250 280 320 360活塞杆连接螺纹型式按细牙,规格和长度查有关资料。
1.2液压缸的行程系列(GB2349-1980)1.2.1第一系列25 50 80 100 125 160 200 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 1.2.1第二系列40 63 90 110 140 180 220 280 360 450550 700 900 1100 1400 1800 2200 28003600二、液压缸的类型和安装办法2.1液压缸的类型对江东机械公司而言2.1.1双作用式活塞式液压缸2.1.2单作用式柱塞式液压缸2.2液压缸的安装方式对江东机械公司而言2.2.1对柱塞式头部法兰螺纹联接在梁上对活塞式2.2.2.三、液压缸主要零件的结构、材料、技术要求 3.1缸体3.1.1缸体材料 A焊接缸头缸底等,采用35钢粗加工后调质 [σ]=110MPaB一般情况采用45钢 HB241-285 [σ]=120MPaC铸钢采用ZG310-57 [σ]=100MPaD球墨铸铁(江东厂采用)QT50-7 [σ]=80-90MPa E无缝纲管调质(35号 45号) [σ]=110MPa3.1.2缸体技术要求)粗糙度(垳磨A内径 H8 H9 精度8 11级圆柱度级内径圆度B9- 3.2缸盖(导向套)3.2.1缸盖材料A可选35,45号锻钢B可选用ZG35,ZG45铸钢C可选用HT200 HT300 HT350铸铁D当缸盖又是导向导时选铸铁缸盖技术要求 3.2.2.圆柱度按 9 、等各种回转面(不含密封圈)同缸内径A直径d() 级精度10 、110.03mm 公差B内外圆同轴度级C与油缸的配合端面⊥按7 D导向面表面粗糙度3.2.3联接形式多种可按图133.2.4活塞头(耐磨)A材料灰铸铁HT200 HT300 钢35 、45B技术要求外径D(缸内径)与内孔D1↗按7、8级的圆柱度 9、10、11级D 外径端面与内孔D1的⊥按7级C活塞头与活塞杆的联接方式按图3形式D活塞头与缸内径的密封方式柱寒缸 40MPa以下V型组合移动部分活塞缸 32MPa以下用Yx型移动部分静止部分 32MPa以下用“O“型3.2.5 活塞杆A端部结构按江东厂常用结构图17、18活塞杆结构 B.空心杆实心杆C材料实心杆35、45钢空心杆35、45无缝缸管D技术要求粗加工后调质HB229-285可高频淬火HRC45-55公差按9、10、11级精度外圆圆度按8圆柱度级两外圆↗为0.01mm端面⊥按7级< (江东镀铬深度0.05mm)工作表面粗糙度渡后抛光3.2.6活塞杆的导向、密封、和防尘A导向套结构图9(江东常用)导向杆材料可用铸铁、球铁导向套技术要求表面粗糙度H8/f9 内径H8/f8、活塞杆的密封与防尘B 柱塞缸V型组合移动部分移动部分Yx 活塞缸“O”型(静止密封)防尘,毛毡圈(江东常用)3.2.7液压缸缓冲装置多路节流形式缓冲参考教科书3.2.8排气装置采用排气螺钉3.2.9液压缸的安装联接部分的型式及尺寸可用螺纹联接(细牙)油口部位可用法兰压板联接油口部位液压缸安装可按图84液压缸的设计计算4.1液压缸的设计计算部骤4.1.1根据主机的运动要求定缸的类型选择安装方式根据主机的动力分析和运动分析确定液压缸的主要性能参 4.1.2.数和主要尺寸如推力速度作用时间内径行程杆径注:负载决定了压力。
速度决定流量。
4.1.3根据选定的工作压力,和材料进行液压缸结构设计如缸体壁厚缸底厚度、结构、密封形式、排气、缓冲等4.1.4 液压缸的性能验算4.2液压缸性能参数的计算4.2.1液压缸的输出力A液压缸单杆、活塞和柱塞缸推力F(液压缸的输出按负载F决定)13 10×F=PA111 P-工作压力(MPa)(按工作母机选定液压机选25MPa)1 F-推力(kN)1 A-活塞与柱塞的作用面积(㎡)12/4D=π A1 D-活塞直径(m)B)单杆活塞缸的拉力F23 10×=PA F222 P-工作压力(MPa)液压缸的拉力按拉2 F-液压拉力(kN)负载F'决定2 A-有杆腔面积(㎡)222)dD= Aπ(/4 -2 D-活塞直径(m))m-活塞杆直径( d4.2.2 液压缸的输出速度速度按主机要求决定再选择流量A. 单杆活塞缸或柱塞缸外伸时速度=60/A 2)—活塞外伸速度(m/min (m3/s) 有时流量用L/min表示—进入液压缸流量A—活塞的作用面积(m2)1B.单杆活塞杆缩入时的速度A=60/2—活塞的缩小速度。
(m/min)—流量。
进入液压缸的流量(m3 /s)可用A=π(D2-d2)/4 2 D—活塞直径(m)d—活塞杆直径(m)C.液压缸的作用时间tt=/=As/t—液压缸的作用时间(s)—液压缸的容积(m3))m2—液压缸的作用面积( A.※活塞杆伸出时 A=(π/4)D2※活塞杆缩入时A=π(D2-d2)/4S—液压缸的行程(m) (看1.2.1和1.2.2) —进入液压缸的流量(m3/s)4.3 液压缸主要几何尺寸的计算。
(D,d,S)4.3.1液压缸内径D的计算A.根据负载大小选定系统压力表计算DD—液压缸内径(m)F—液压缸的推力(kN)P—选定的工作压力(MPa)B. 根据执行机构的速度要求和选定的液压泵流量来计算DD—液压缸内径(m)—进入液压缸的流量(m3/s)—液压缸输出的速度(m/min)※注:无论采用哪种方法计算出的液压缸内径按1.1.1缸筒内径尺寸系列圆整为标准值。
4.3.2 活塞杆直径d的计算d.根据速度比的要求来计算A d=Dd—活塞杆直径(m)D—油缸直径(内)(m)φ—速度比φ=v/v=D2/ (D2-d2) 12. 活塞杆缩入速度m/min. 活塞杆伸出速度m/min速度比关系:φ 1.15 1.25 1.33 1.46 2D 0.36D 0.45D 0.5D 0.56D 0.71D※选用速度比的方法。
(也可以是工作机要求)工作压力p/MPa ≤10 12.5~20 ﹥20速度比φ 1.33 1.46~2 2B.活塞直径d按强度要求计算按简单的拉压强度计算d≥3.57X[σ]—为许用应力 100-120MPa(碳钢)F—活塞杆输出力※ d计算出以后按1.1.2圆整为标准数另一确定活塞杆的方法:0.5)D~d=(0.3当杆受拉力:当杆受压力:d=(0.5~0.55)D (P≤5MPa)d=(0.6~0.7)D (5MP﹤P≤7.0MPa)d=0.7D (P﹥7MPa)必要时活塞杆的直径d按下式进行强度校核:F—液压缸的负载[σ]—活塞杆材料许用应力[σ]= σ(抗拉强度)/n(安全系b数=1.4)4.3.3 液压缸行程S的确定:根据工作机运动要求确定4.4 液压缸的结构参数的计算:缸壁、油口直径、缸底、缸头厚度等。
4.4.1缸壁厚度:δA. 当D/δ≥16时,按薄壁筒计算:δ≥PD/2[σ]yδ—缸壁厚度(m)Py—试验压力(MPa)当工作压力≤16MPa时P=1.5p y当工作压力≥16MPa时Y=1.25p y[σ]—缸体材料的许用应力(MPa)按抗拉强度:σb/]=[σ=3.5~5 一般取5锻钢[σ]=100~120MPa铸钢[σ]=100~110MPa球墨铸铁[σ]=80~90MPa铸铁[σ]=60MPa钢管[σ]=100~110MPa推荐再校核按工程机械 P≤16MPa 无缝管20号,P﹥16MPa无缝管45号16MPa31.5MPa25MPa20MPa545050504063.560605060837663768310210295958011410890108108127100*********140110133133133152 146 146 125 146168 168 168 140 168194194194194160 180 219 219 219 219245200245245245重型机械无缝管45号 P≤16MPa缸内径32 40 50 60 80 100 125 150 180缸外径52 60 75 85 105 120 150 180 215 240 B. 按中等壁厚当3.2≤D/δ﹤16δ=(PD/(2.3[σ]-P)ψ)+C y yψ:强度系数对无缝管ψ=1C:计入壁厚公差及腐蚀的附加厚度,通常圆整到标准厚度值C.按厚壁筒计算对中、高压D/δ﹤3.2※当材料为塑性材料时,按第四强度理论塑性材料常用第四强度理论如果知道缸外圆D,内圆D。
校核按第四强度理论或1第三强度(以最大切应力为判据)[)(以能量为判据暂不使用]当材料为脆性材料时(江东厂)按第二强度理论(以应变为判据) [第一强度理论(以最大拉应力)暂不使用]脆性材料常用第二强度理论为试验压力, 当缸的额定压力时=1.5,时当缸的额定压力16 =1.25 当选用无缝钢管时,计算的壁厚值应圆整为符合标准的壁厚值(GB8713—1988)D.缸体外径的计算D=D+2δ1D—缸体外径(参见4.4.1重型机械表)14.4.2 液压缸油口的直径计算应根据活塞的最高运动速度而定。
和油口最高流速—油口流速(m/min)—液压缸口直径(m)—活塞输出速度(m/min)D—液压缸内径(m)—液压缸最大输出速度(m/min)4.4.3 缸底厚度计算无孔底h=0.433D有孔底h=0.433D—油口直径d0 4.4.4缸头厚度计算螺钉连接法兰,如图A.号13图h=h—法兰厚度(m)F—法兰受力总和(N)F=πd2p/4 + π(d2h- d2)q /4d —密封环内径(m)d—密封环外径(m)H P—系统工作压力(Pa)q—附加密封力(Pa)D—螺孔分布圆直径(m)0—密封环平均直径(m)[σ]—法兰材料许用应力 (Pa)缸头联接形式多种,可按不同方法计算参考机械设计手册第4卷23—193页4.5 液压缸的联接计算缸盖连接计算4.5.1有多种缸底连接形式,常用焊接和螺栓联接两种A.焊接联接计算采用对焊,焊缝拉应力为D(=4F/πσ)η2-D221)—液压缸输出最大推力(N FP/4 2πDF= m)D—缸内径(Pa)p—系统最大工作压力()D—缸外径(m 1)(m D—焊缝底径2=0.7 η—焊接效率η如用角焊F/h)m —焊角宽度h (.螺栓联接的计算B.螺纹处的拉应力为σ=4kF/π2d2z 1螺纹的切应力τ=KKFd/0.2d3z 101合成应力z 为螺栓的个数K为螺纹拧紧系数静载荷时K=1.25~1.5动载荷时 K=2.5~4K为螺纹内摩擦系数 K=0.1211d为螺纹内径(m)当采用普通螺纹时d= d-1.0825t 011d 螺纹外径(m)0t—螺纹的螺距(m)F—缸体螺丝处所受拉力Z—螺栓数—螺纹处的切应力τ.4.5.2 活塞与活塞杆的联接计算A.采用螺纹联接其危险截面(螺纹的退刀槽)处拉应力为σ=4KF/πd2 如图11切应力为τ=KKFd/0.2d3 1101合成应力为F—液压缸输出拉力(N)1F=π(D2-d2)p /4 1P—液压系统压力 Pad—活塞杆直径 m[σ]—活塞杆材料许用应力Pa 活[σ]=σ/ns)Pa—螺纹处的拉应力(]σ[K—螺纹拧紧系数静载K=1.25~1.5 动载K=2.5~4 K—螺纹内摩擦系数 K=0.12 11d—螺纹外径(m)0d—螺纹内径 d=d-1.0825t 011t—螺距τ—螺纹处的切应力[σ]—螺纹材料的许用应力螺[σ]=σ/ns螺σ—螺纹材料的屈服点(Pa)s另外,如必要可对油缸导向套与缸头,导向套与油缸,活塞头与活塞杆作挤压计算。