卧式双面铣削组合机床的液压系统设计.pdf
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1、机电液传动课程设计说明书 班级:13 创新_机电 1 班 学号:1310100907 姓名:蒋博 指导教师:李奕、王海涛 2015 年 12 月 24 日2目录目录1 设计题目 .42 设计要求.43 液压传动系统的设计与计算.4 3.1 分析液压系统工况.4 3.2 确定主要参数.6 3.2.1 初定液压缸的工作压力.6 3.2.2 液压缸主要参数的确定.6 3.2.3 绘制液压系统工况图.6 3.3 绘制液压传动系统原理图.8 3.3.1 调速回路的选择.8 3.3.2 油源及其压力控制回路的选择.9 3.3.3 快速运动与换向回路.9 3.3.4 速度换接回路.93 3.3.5 压力控制
2、回路.9 3.3.6 行程终点的控制方式.9 3.3.7 组成液压系统绘原理图.10 3.4 计算与选择液压元件.10 3.4.1 液压泵.10 3.4.2 阀类元件及辅助元件的选择.11 3.4.3 油管的选择.12 3.4.4 确定油箱容积.13 3.5 液压系统性能验算.13 3.5.1 压力损失的验算.13 3.5.1.1 工作进给时进油路压力损失.13 3.5.1.2 工作进给时回油路的压力损失.13 3.5.1.3 变量泵出口处的压力 Pp.144 3.5.1.4 系统压力损失验算.144.液压缸的设计.144.1 液压缸工作压力的确定.144.2 液压缸的内径 D 和活塞杆 d
3、前面已经计算.14 4.3 液压缸的壁厚和外径的计算.15 4.4 缸盖厚度的确定.155 设计小结.15 6 参考文献.1651.设计题目设计题目 卧式双面铣削组合机床的液压系统设计2.设计要求设计要求 设计一台卧式双面铣削组合机床液压系统,加工对象为变速箱的两侧面。动作顺序为:夹紧缸夹紧动力滑台快进动力滑台工进动力滑台快退夹紧缸松开原位停止。滑台工进轴向阻力为 11800N,夹紧缸夹紧力为 8000N,滑台移动部件质量为 204kg。滑台快进速度为 3.5m/min,快退速度为 7m/min,滑台工进速度为 100mm/min,加、减速时间为 0.2s,滑台快退行程为 500mm,工进行程
4、为 200mm,夹紧缸行程为 30mm。要求动力滑台速度平稳,可在80300mm/min 范围内调节,夹紧缸夹紧后需保压,夹紧缸内径为 70mm,液压缸效率取 0.9。3.液压传动系统的设计与计算液压传动系统的设计与计算 3.1 分析液压系统工况分析液压系统工况 负载分析中,暂不考虑回油腔的背压力,液压缸的密封装置产生的摩擦阻力在机械效率中加以考虑。因工作部件是卧式放置,重力的的水平分力为零,这样需要考虑的力有:切削力,导轨摩擦力和惯性力。导轨的正压力等于动力部件的重力,设导轨的静摩擦力为,动摩擦力为,则fsFfdF6NFNFNtvmFNtvmFNtvmFNtvmFFffsaaaa215102
5、151.0430102152.04.1252.0607.021579.12.0601.021592.602.0601.05.32157.622.0605.32151250044332211d w动摩擦阻力:摩擦负载惯性负载:工作负载:如果忽略切削力引起的颠覆力矩对导轨摩擦力的影响,并设液压缸的机械效率,则液压缸在各工作阶段的总机械负载可以算出,见表 3-1。9.0m 表 3-1 液压缸各运动阶段负载表运动阶段负载组成负载F/N推力mFF/N启动fsFF 430478加速)(1afdFFF277.7308.6快进匀速fdFF 215239启动2wfdaFFFF1264514060匀速fdwFFF
6、1271514128工进减速3wfdaFFFF1271314126启动fsFF 430478加速4afdFFF340.4378.2快退匀速fdFF 215239根据负载计算结果和已知的各阶段的速度,可绘制出负载图和速度图(图 3-1)7 图 3-1 负载图和速度图 3.2 确定主要参数确定主要参数 3.2.13.2.1 初定液压缸的工作压力初定液压缸的工作压力组合机床液压系统的最大负载约为 14128N,查表 9-2 初选液压缸的设计压力。MPaP41 3.2.23.2.2 液压缸主要参数的确定液压缸主要参数的确定由于差动连接时液压缸的推力比非差动连接时小,速度比非差动连接时大,当加大油泵流量
7、时,可以得到较快的运动速度,因此采用差动连接。为了减小液压泵的流量,液压缸选用单杆式的,并在快进时差动连接。则液压缸无杆腔与有杆腔的等效面积 A1 与 A2 应满足 A1=3/2A2(即液压缸内径 D 和活塞杆直径 d 应满足dD3)。为防止铣削后工件突然前冲,液压缸需保持一定的回油背压,查表 9-4 暂取背压为 P2=0.5MPa,并取液压缸机械效率=0.9。则液压缸上的平衡方程mFPAFAPAP11221132故液压缸无杆腔的有效面积:cmADcmPPFA01.753.384453.38105.032104141283212662118 液压缸内径:按 GB/T2348-1993,取标准值
8、 D=80mm;因 A1=A2,故活塞杆直径3d=0.577D=46.2mm,取标准直径 d=50cm。则液压缸有效面积为:22222222222163.30)5080(4)(424.508044cmcmdDAcmcmDA 3.2.33.2.3 绘制液压系统工况图绘制液压系统工况图 差动连接快进时,液压缸有杆腔压力 P2 必须大于无杆腔压力 P1,其差值估取 P2P1=0.5MPa,并注意到启动瞬间液压缸尚未移动,此时P=0;另外取快退时的回油压力损失为 0.5MPa。根据假定条件经计算得到液压缸工作循环中各阶段的压力.流量和功率,并可绘出其工况图。表 3-2-3 液压缸在不同工作阶段的压力、
9、流量和功率值工作阶段计算公式推力F(N)回油腔压力P2(MPa)工作腔压力P1(MPa)输入流量q(L/min)输入功率P(KW)快进启动43000.15快进加速277.70.970.92快进恒速 qpPAAvqAAPAFpjj)(212122150.9460.896.860.1029工进启动126450.52.82工进匀速127150.52.840.20.0095工进减速qpPvAqAApFpjjj112127130.52.84快退启动43000.08快退加速340.40.5 0.568快退恒速 qpPvAqAApFpjbj2112150.5 0.543 13.73 0.124注:1.差动连
10、接时,回油到进油之间的压力损失。pppppjba而,51052.快退时,液压缸有杆腔进油,压力为,无杆腔回油,压力为jPbP 图 3-2-3 工况图 3.33.3 绘制液压传动系统原理图绘制液压传动系统原理图10 3.3.13.3.1 调速回路的选择调速回路的选择该机床液压系统的功率小(1kw),速度较低;加工时连续切削,切削力变化小,故采用节流调速的开式回路是合适的,为了增加运动的平稳性,进油路加速度阀。图 3-3-1 3.3.23.3.2 油源及其压力控制回路的选择油源及其压力控制回路的选择该系统由低压大流量和高压小流量两个阶段组成,因此为了节能,考虑采用叶片泵油源供油。11图 3-3-2
11、 3.3.33.3.3 快速运动与换向回路快速运动与换向回路由于差动连接时液压缸的推力比非差动连接时小,速度比非差动连接时大,当加大油泵流量时,可以得到较快的运动速度因此在双泵供油的基础上,快进时采用液压缸差动连接快速运动回路,快退时采用液压缸有杆腔进油,无杆腔回油的快速运动回路。为防止铣削后工件突然前冲,液压缸需保持一定的回油背压,采用单向阀。图 3-3-2 3.3.43.3.4 速度换接回路速度换接回路 由工况图可以看出,当动力头部件从快进转为工进时滑台速度变化较大,可选用行程开关来控制快进转工进的速度换接,以减少液压冲击。3.3.53.3.5 压力控制回路压力控制回路 在大泵出口并联一溢
12、流阀,实现系统的无极调压。在小泵出口并联一溢流阀,形成液压油源。3.3.63.3.6 行程终点的控制方式行程终点的控制方式 这台机床用于双面铣削的加工,因此要求行程终点的定位精度高因此在行12程终点采用死挡铁停留的控制方式。3.3.73.3.7 组成液压系统绘原理图组成液压系统绘原理图将上述所选定的液压回路进行组合,并根据要求作必要的修改补充,即组成如下图 3-1 所示的液压系统图。为便于观察调整压力,在液压泵的进口处、背压阀和液压缸无腔进口处设置测压点,并设置多点压力表开关。这样只需一个压力表即能观测各点压力。图 3-3-7 液压系统原理图液压系统中各电磁铁的动作顺序如表 3-3-7 所示。
13、动作名称1YA2YA3YA4YA5YA6YA7YA8YA9YA10YA定位+-夹紧+-铣刀快进-+-+-铣刀工进-+-+-铣刀停留-工作台工进-+工作台工退-+-铣刀快退-+-+-+-13液压泵卸载-松开-+-拔销-+-3-3-7 电磁铁动作顺序表 3.4 计算与选择液压元件计算与选择液压元件 3.4.13.4.1 液压泵液压泵 液压缸在整个工作循环中的最大工作压力为 2.84MP,如取进油路上的压力损失为 0.8MPa,则小流量泵的最大工作压力应为 MPaMPaPp28.72)8.084.2(1 大流量泵是在快速运动时才向液压缸输油的,由工况图可知,快进时液压缸中的工作压力比快退时大,如取进
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