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液压传动液压专用铣床动力滑台液压系统设计说明

液压传动液压专用铣床动力滑台液压系统设计说明

一、设计目标

二、系统组成

1.液压泵站:液压泵可以采用叶片泵、齿轮泵或柱塞泵。根据实际需

要选择合适的泵站,并配置相应的电机和控制系统。

2.执行元件:液压专用铣床动力滑台的执行元件主要包括主阀、缸体、活塞、油缸和密封元件等。活塞与液压缸连接,通过液压力推动滑台运动。

3.控制元件:液压系统的控制元件主要包括油箱、单向阀、伺服阀和

电磁阀等。通过合理配置这些元件,可以实现对滑台运动的控制和调节。

4.辅助元件:液压系统的辅助元件主要包括压力表、液压油冷却器、

滤油器和油管等。这些辅助元件的作用是保证系统的稳定性和可靠性。

三、系统工作原理

1.启动液压泵站,液压泵开始工作,将液压油从油箱中抽取,并通过

油管输送到主阀处。

2.根据控制信号,主阀控制液压油的流向。在滑台上升的过程中,主

阀打开,将液压油从液压缸的下腔进入上腔。在滑台下降的过程中,主阀

关闭,使液压油从液压缸的上腔流回油箱。

3.伺服阀和电磁阀根据控制信号控制系统的压力和流量。通过调节伺

服阀和电磁阀的开启和关闭程度,可以实现对滑台运动的调节和控制。

4.液压油冷却器和滤油器的作用是保持液压油的温度和清洁度,提高

系统的工作效率和寿命。

四、设计考虑因素

在设计液压传动液压专用铣床动力滑台液压系统时,需要考虑以下因素:

1.滑台的移动速度和负载大小:根据滑台的移动速度和负载大小,选

择合适的液压泵站和液压缸,并适当配置伺服阀和电磁阀,以保证系统的

工作性能。

2.滑台的精度要求:根据滑台的精度要求,选择合适的密封元件和控

制元件,以提高系统的精度和稳定性。

3.系统的稳定性和可靠性:通过合理的液压回路设计和辅助元件配置,提高系统的稳定性和可靠性,并确保系统在长时间工作过程中不发生故障。

4.安全性考虑:设计时需考虑系统的安全性,选择符合相关标准的元件,并配置相应的安全装置,以确保系统在工作过程中不会发生事故。

五、总结

液压传动液压专用铣床动力滑台液压系统设计需要考虑多个因素,包

括滑台的移动速度和负载大小、精度要求、系统的稳定性和可靠性以及安

全性等。通过合理的设计和选择,可以实现滑台运动的平稳、精确和高效。系统设计应符合相关标准,并经过严格的测试和验证,以确保其工作性能

和安全性。

专用铣床液压系统设计

摘要 1.铣床概述 铣床是用铣刀对工件进行铣削加工的机床。铣床除能铣削平面、沟槽、轮齿、螺纹和花键轴外,还能加工比较复杂的型面,效率较刨床高,在机械制造和修理部门得到广泛应用。 2.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。液压气动技术具有独特的优点,如:液压技术具有功率传动比大,体积小,频响高,压力、流量可控性好,可柔性传送动力,易实现直线运动等优点;气动传动具有节能、无污染、低成本、安全可靠、结构简单等优点,并易与微电子、电气技术相结合,形成自动控制系统。主要发展趋势如下: 1.减少损耗,充分利用能量 2.泄漏控制 3.污染控制 4.主动维护 5.机电一体化 6.液压CAD技术 7.新材料、新工艺的应用 3. 主要设计内容 本设计是设计专用铣床工作台进给液压系统,本机床是一种适用于小型工件作大批量生产的专用机床。可用端面铣刀,园柱铣刀、园片及各种成型铣刀加工各种类型的小型工件。 设计选择了组成该液压系统的基本液压回路、液压元件,进行了液压系统稳定性校核,绘制了液压系统图,并进行了液压缸的设计。 关键词铣床;液压技术;液压系统;液压缸

ABSTRACT 1. Milling machine is general to state Milling machine is to carry out the machine tool of milling processing with milling cutter for workpiece. Milling machine excludes can milling plane, groove, gear teeth, thread and spline axle are outside, can still process more complex type surface, efficiency has high planer comparatively, when mechanical production and repair department get extensive application. 2. Hydraulic technology develops tendency Hydraulic technology is that the one of crucial technical, world countries that realize modern transmission and control give great attention to the development of hydraulic industry. Hydraulic pneumatic technology has unique advantage , such as: Hydraulic technology has power weight than is big, volume is little, frequently loud and high, pressure and rate of flow may control sex well, it may be flexible to deliver power , is easy to realize the advantages such as the sport of straight line; Pneumatic transmission has energy saving, free from contamination, low cost and safe reliable, structural simple etc. advantage , and is easy to form automatic control system with microelectronics and electric in technology. Develop tendency mainly to be as follows: 1. Reduce wastage , use energy 2 fully. Leak control 3. Pollute control 4. Defend 5 initiatively. Electromechanical unifinication 6. Hydraulic CAD technical 7. The application of new material and new technology 3. Design content mainly Quantity of production. May use the garden column milling cutter, garden flat and milling cutter of end panel and is various to process the small-sized workpiece of various types into type milling cutter. Designing have selected to form hydraulic element and the basically hydraulic loop of this hydraulic system , have carried out hydraulic systematic stability school nucleus , have drawn hydraulic system to seek , and have carried out the design of hydraulic big jar. Key words milling machine;hydraulic technology;hydraulic system;hydraulic big jar

专用铣床液压系统课程设计(word文档良心出品)

《液压与气压传动》课程设计任务书3 授课班号专业年级指导教师学号姓名 1.课程设计题目3 一台专用铣床,铣头驱动电机的功率为7.5KW,铣刀直径为150mm,转速为300r/min,工作台重量为4*103N,工件和夹具最大重量为1.8*103N,试设计此专用铣床液压系统。 2.课程设计的目的和要求 通过设计液压传动系统,使学生获得独立设计能力,分析思考能力,全面了解液压系统的组成原理。明确系统设计要求;分析工况确定主要参数;拟订液压系统草图;选择液压元件;验算系统性能。 3.课程设计内容和教师参数(各人所取参数应有不同) 工作台行程为500mm(快进300mm,工进150mm),快进速度为5m/min,工进速度为50~800mm/min,往返加速、减速时间为0.1s,工作台用平导轨,静摩擦系数f j=0.2,动摩擦系数 f d=0.1。 4. 设计参考资料(包括课程设计指导书、设计手册、应用软件等) ●章宏甲《液压传动》机械工业出版社 2006.1 ●章宏甲《液压与气压传动》机械工业出版社 2005.4 ●黎启柏《液压元件手册》冶金工业出版社 2002.8 ●榆次液压有限公司《榆次液压产品》 2002.3 课程设计任务 明确系统设计要求;分析工况确定主要参数;拟订液压系统草图;选择液压元件;验算系统性能。 5.1设计说明书(或报告) 分析工况确定主要参数;拟订液压系统草图;选择液压元件;验算系统性能。 5.2技术附件(图纸、源程序、测量记录、硬件制作) 5.3图样、字数要求

系统图一张(3号图),设计说明书一份(2000~3000字)。 4.设计方式 手工 5.设计地点、指导答疑时间 待定 9.备注

专用铣床液压系统设计

目录 一设计要求及数据 (2) 二工况分析 (2) 三初步确定油缸参数绘制工况图 (6) 四确定液压系统方案和拟定液压系统原理图 (9) 五选择液压元气件 (12) 六验算液压系统性能 (16) 七参考文献 (18)

一、设计要求及数据 题目1: 一台专用双面铣床,最大的切削力为9000N,工作台、夹具和行程的总重量4000N,工件的总重量为1800N,工作台最大行程为600mm,其中工进行程为350mm。工作台的快进速度为4.5m/min,工进速度在50~100mm/min范围内无级调速。工作台往复运动的启制(加速减速时间)为0.05s,工作台快退速度等于快进速度,滑台采用平面导轨。静摩擦系数为0.2s,动摩擦系数为0.1。(夹紧力大于等于最大静摩擦力) 机床的工作循环为:工作定位-工件夹紧-工作台快进-工作台工进-加工到位后停留-快退-原位停止-工件松开-定位销拔出。 要求系统采用电液结合实现自动化循环,速度换接无冲击,且速度要平稳,能承受一定量的反向负载。 试完成: (1)按机床要求设计液压系统,绘制液压系统图;(A3手绘) (2)确定夹紧缸、主工作液压缸的结构参数; (3)计算系统各参数,选择液压元件型号,列出元件明细表; (4)列出设计系统中的电磁铁动作顺序表。 二、工况分析 液压系统的工况分析是指对液压执行元件进行运动分析和负载分析,目的是查明每个执行元件在各自工作过程中的流量、压力、功率的变化规律,作为拟定液压系统方案,确定系统主要参数(压力和流量)的依据。 负载分析 (一)外负载 F=9300N c max

其中max c F 表示最大切削力。 对于专用铣床铣削时铣刀所承受的主切削力大小(单位N )为: c p F Pfa = (N) 式中 P — 单位切削力(2/N mm ) f — 每转进给量(mm/r ) p a — 背吃刀量(mm ) 下面将进行具体参数的计算: 由公式 f u fn = 可得 (其中f u 表示每分钟进给速度,n 表示铣刀的转速) 由设计依据可知 n=300r/min ,工进速度f u =50—1000mm/min ,故我们取f u =900mm/min 。 f =f u /n=3mm/r 对于单位切削力P ,由以下的常用金属材料的单位切削力表可得,我们选P=20002/N mm 。 对于铣削背吃刀量p a ,我们选用硬质合金铣刀,查铣工计算手册可得,取p a =1.5mm 。 根据以上的公式 c p F Pfa =可得: c p F Pfa ==2000x3x1.5=9000N

液压传动液压专用铣床动力滑台液压系统设计说明

液压传动液压专用铣床动力滑台液压系统设计说明 一、设计目标 二、系统组成 1.液压泵站:液压泵可以采用叶片泵、齿轮泵或柱塞泵。根据实际需 要选择合适的泵站,并配置相应的电机和控制系统。 2.执行元件:液压专用铣床动力滑台的执行元件主要包括主阀、缸体、活塞、油缸和密封元件等。活塞与液压缸连接,通过液压力推动滑台运动。 3.控制元件:液压系统的控制元件主要包括油箱、单向阀、伺服阀和 电磁阀等。通过合理配置这些元件,可以实现对滑台运动的控制和调节。 4.辅助元件:液压系统的辅助元件主要包括压力表、液压油冷却器、 滤油器和油管等。这些辅助元件的作用是保证系统的稳定性和可靠性。 三、系统工作原理 1.启动液压泵站,液压泵开始工作,将液压油从油箱中抽取,并通过 油管输送到主阀处。 2.根据控制信号,主阀控制液压油的流向。在滑台上升的过程中,主 阀打开,将液压油从液压缸的下腔进入上腔。在滑台下降的过程中,主阀 关闭,使液压油从液压缸的上腔流回油箱。 3.伺服阀和电磁阀根据控制信号控制系统的压力和流量。通过调节伺 服阀和电磁阀的开启和关闭程度,可以实现对滑台运动的调节和控制。 4.液压油冷却器和滤油器的作用是保持液压油的温度和清洁度,提高 系统的工作效率和寿命。

四、设计考虑因素 在设计液压传动液压专用铣床动力滑台液压系统时,需要考虑以下因素: 1.滑台的移动速度和负载大小:根据滑台的移动速度和负载大小,选 择合适的液压泵站和液压缸,并适当配置伺服阀和电磁阀,以保证系统的 工作性能。 2.滑台的精度要求:根据滑台的精度要求,选择合适的密封元件和控 制元件,以提高系统的精度和稳定性。 3.系统的稳定性和可靠性:通过合理的液压回路设计和辅助元件配置,提高系统的稳定性和可靠性,并确保系统在长时间工作过程中不发生故障。 4.安全性考虑:设计时需考虑系统的安全性,选择符合相关标准的元件,并配置相应的安全装置,以确保系统在工作过程中不会发生事故。 五、总结 液压传动液压专用铣床动力滑台液压系统设计需要考虑多个因素,包 括滑台的移动速度和负载大小、精度要求、系统的稳定性和可靠性以及安 全性等。通过合理的设计和选择,可以实现滑台运动的平稳、精确和高效。系统设计应符合相关标准,并经过严格的测试和验证,以确保其工作性能 和安全性。

专用铣床液压传动系统设计说明书

专用铣床液压传动系统设计说明书 一、设计背景 铣床作为工业生产中常用的设备之一,在金属加工领域发挥着重 要作用。为了提高铣床的工作效率和精度,减少操作难度,我们设计 了一套液压传动系统。 二、设计原则 1. 功能全面:液压传动系统应能够实现铣床各项功能的顺利进行,如定位、进给、速度控制等。 2. 结构合理:液压传动系统应具有简单紧凑的结构,以便于安装、维修和调试。 3. 控制精度高:液压系统的控制精度直接关系到铣床加工的精度,因此系统应具备高精度的控制能力。 4. 安全可靠:液压传动系统应具备完善的安全保护措施,确保机 器在工作过程中不发生意外。 三、系统组成 1. 液压系统主体:包括主泵、油箱、电机和液压阀组等主要元件。主泵负责将液压油送入系统并提供动力,油箱用于储存液压油,电机 为主泵提供动力,液压阀组控制液压系统的工作方式。

2. 液压缸:液压缸完成铣床进给和定位功能,负责转换液压能为 机械能。 3. 液压管路:将液压油从主泵传送到液压缸,并通过控制阀组实 现各项操作。 4. 控制系统:包括传感器、执行器和控制器等组成,用于监控和 控制液压系统的工作状态。 四、系统工作原理 通过控制器向液压阀组发送指令,控制液压阀组的开关状态,进 而控制液压油的流动方向和流量大小,从而实现铣床的功能操作。具 体来说,当接收到进给指令时,控制器向液压阀组发送打开液压缸进 油口的指令,液压油进入液压缸,推动铣刀进行材料切削。当接收到 定位指令时,控制器向液压阀组发送关闭进油口、打开回油口的指令,液压油从液压缸回流至油箱,实现铣床的定位功能。 五、系统优势 1. 高效性:液压传动系统具备高效稳定的工作特性,能够实现高 速进给和高精度定位,提高工作效率。 2. 灵活性:液压传动系统可以实现多种工作方式,如自动循环、 单点加工等,满足不同工作需求。 3. 节能环保:液压传动系统的能量损耗相对较低,能够节省电力 消耗;同时液压油具备循环利用的特性,减少资源浪费。

液压传动课程设计设计---液压专用铣床的液压系统

液压传动课程设计设计---液压专用铣床的液压系统 目前,液压技术广泛应用于生产高精度的金属组件,如汽车零件、机械工程零部件等。液压专用铣床是液压系统的重要组成部分,能够实现传动驱动和控制。本文旨在设计一种 用于液压铣床的液压系统。 一、系统结构 液压系统包括液压泵、液压调节器、启动装置、液压马达、液压电磁换向阀、油路调 节装置、减压器、负荷检测系统等(图1)。液压泵、液压调节器和启动装置组成液压源,提供泵腔内的高压油。液压马达采用无丝螺母的逆止马达,可提供良好的控制和机械参数。液压电磁换向阀用来控制马达的转轴力矩,改变其偏差方向,便于高效操作。油路调节装 置用于控制油路,可以连接到多个液压系统组件,并可以根据需要添加和减少油路组件, 实现油路自动控制。减压器的功能是将泵腔内的高压油转换为中高压,并通过控制阀门精 确控制压力。最后,负荷检测系统用于实时检测液压铣床的负荷,以保证减压器的工作和 液压马达的正常运行。 ![用于液压铣床的液压系统结构图,液压泵,液压调节器,启动装置,液压马达,液压电 磁换向阀,油路调节装置,减压器,负荷检测系统](对象图片.jpg) 图1 液压铣床液压系统结构 二、系统运行原理 1、液压泵工作原理 液压泵作为流体液压系统的源头,负责将电能变换成液压能量。运转过程中,它将泵 腔内的液体空化,通过活塞的往复运动以及叶片的旋转将低压液体输送至泵腔内,释放对 应的流体能量,形成高压油流,从而起到推动作用。 液压调节器是液压系统的重要组件,主要实现液压系统的振动消除和液压换向,使液 压装置能够快速、精准响应信号,从而实现高精度操作。液压调节器由精密制成的磁性控 制阀和密封件组成,能够有效控制液压压力和方向,从而保证液压马达的精准操作。 液压马达是液压传动系统中的主要组件,它将液压能量转换成机械能量,支持传动装 置实现高精度操作。液压马达采用石墨制成的活塞和活塞杆及液压密封件,可以实现调节 马达的旋转,同时支撑机械装置的操作。 三、系统安装要求 液压系统必须按照规范安装安装,以保证系统的正常运行。安装前,应先检查各个组 件在安装过程中是否正常,检查无误后再进行安装。安装时,各个组件的安装位置应有较

专用铣床液压系统设计课程设计

专用铣床液压系统设计课程设计 专用铣床液压系统设计是机械工程领域中的重要课程之一。液压系统在现代机械设备中发挥着至关重要的作用,它能够提供稳定、高效的动力传输和控制,使机械设备具备更高的性能和精度。 在设计专用铣床液压系统时,首先需要对铣床的工作原理和工作过程进行全面的了解。铣床主要由工作台、切削刀具、进给机构和液压系统等组成。液压系统是铣床的动力源,它通过液压马达提供动力,控制工作台和切削刀具的位置和运动速度。 在设计液压系统时,需要考虑以下几个方面: 1. 动力需求:根据铣床的工作负荷和运行速度,确定液压系统的功率和流量需求。同时,还需要考虑工作台和切削刀具的运动速度和精度要求,以确定液压系统的工作压力和控制精度。 2. 液压元件选择:根据系统的工作参数和要求,选择合适的液压元件,包括液压马达、液压泵、液压缸、液压阀等。液压元件的选择应考虑其工作压力、流量、尺寸和性能等因素。 3. 液压系统布局:根据铣床的结构和装配要求,合理布置液压系统的各个组成部分,确保液压管路的连接可靠、紧凑,且易于维护和维修。 4. 控制系统设计:液压系统的控制是铣床工作的关键。通过合理的

控制系统设计,可以实现对工作台和切削刀具的位置和运动速度的精确控制。控制系统通常包括传感器、执行器和控制器等组成部分,通过反馈控制算法实现对液压系统的控制。 5. 安全保护措施:设计液压系统时,还需要考虑安全保护措施,以防止意外事故的发生。例如,可以设置液压系统的过载保护装置,当系统压力超过设定值时自动停机,以保护设备和操作人员的安全。 专用铣床液压系统设计课程设计的目的是培养学生对液压系统设计的能力,使其能够独立完成液压系统的设计和调试工作。通过课程设计,学生不仅可以掌握液压系统设计的基本原理和方法,还可以了解液压系统在实际工程中的应用和发展趋势。 专用铣床液压系统设计课程设计是机械工程领域中的重要课程之一。通过学习这门课程,可以培养学生的设计能力和创新思维,为他们今后从事机械设计和研发工作打下坚实的基础。希望学生们能够认真学习这门课程,将所学知识应用于实际工程中,为推动机械工程领域的发展做出贡献。

专用铣床的液压系统设计

液压传动课程设计 题目名称专用铣床的液压系统设计 专业班级 学生姓名 学号 指导教师

机械与车辆工程系 二○一六年月日 目录 液压传动课程设计任务书................................................................................................................ - 4 -蚌埠学院本科课程设计评阅表........................................................................................................ - 5 -1 分析负载 ...................................................................................................................................... - 7 - 1.1 负载分析..................................................................................................................................... - 7 - 1.1.1 外负载...................................................................................................................................... - 7 - 1.1.2 惯性负载.................................................................................................................................. - 7 - 1.1.3 阻力负载.................................................................................................................................. - 7 - 2 确定执行元件主要参数 ............................................................................................................. - 8 - 3 设计液压系统方案和拟定液压系统原理图......................................................................... - 11 -3.1 设计液压系统方案.................................................................................................................. - 11 - 3.2 选择基本回路.......................................................................................................................... - 12 - 3.2.1 调速回路............................................................................................................................... - 12 - 3.2.2 换向回路和卸荷回路.......................................................................................................... - 12 - 3.2.3 快速运动回路 ...................................................................................................................... - 13 - 3.2. 4 压力控制回路 ...................................................................................................................... - 13 - 3.3 将液压回路综合成液压系统................................................................................................. - 14 - 4 选择液压元件........................................................................................................................... - 1 5 -

液压传动液压专用铣床动力滑台液压系统设计

液压传动液压专用铣床动力滑台液压系统设计液压传动系统是通过液体传递动力和控制信号的一种传动方式,具有 传动力大、传动平稳、传动效率高等优点。在液压系统中,动力滑台是一 种常见的液压传动机构,常用于液压专用铣床等机械设备中。 1.液压系统的基本组成:液压系统主要由液压泵、液压缸、液压阀等 组成。液压泵为液压系统提供动力源,液压缸将液体能量转化为机械能, 液压阀用于控制液压系统的工作方式。在设计液压系统时,需要选择合适 的泵、缸和阀,确保系统能够正常工作。 2.液压系统的压力控制:液压系统中的液压油通过液压泵提供压力, 控制液压压力的大小对于滑台的运行速度和稳定性至关重要。在设计液压 系统时,需要考虑滑台所需的最大压力以及压力控制的精度,选择合适的 压力阀和传感器进行控制。 3.液压系统的流量控制:液压系统中的液压油通过液压泵提供流量, 控制液压流量的大小可以调节滑台的移动速度和位置。在设计液压系统时,需要根据滑台的运动要求确定所需的流量大小,并选择合适的流量阀进行 控制。 4.液压系统的动力传递:液压系统通过油液传递动力和控制信号。在 设计液压系统时,需要选择合适的液压油,并确定液压管路的尺寸和长度,确保油液能够顺利流动,传递动力和控制信号。 5.液压系统的控制方式:液压系统可以通过手动控制、脚踏控制、电 动控制等方式进行操作和控制。在设计液压系统时,需要根据使用环境和 操作需求选择合适的控制方式,并设计相应的控制装置和接口。

总之,液压传动液压专用铣床动力滑台液压系统设计需要考虑液压系统的基本组成、压力控制、流量控制、动力传递和控制方式等方面。设计时需要根据滑台的运动要求和使用环境选择合适的液压元件和控制装置,并进行系统的安全性和可靠性分析,确保系统能够正常工作。

专用铣床动力滑台液压系统设计

专用铣床动力滑台液压系统设计 目录 前言.........................................................................................................错误!未定义书签。目录 (1) 一、液压传动的发展概况 (2) 二、液压传动的工作原理和组成 (3) 三、液压传动的优缺点 (4) 1、优点 (4) 2、液压传动的缺点: (4) 四、液压系统的应用领域 (5) 1、液压传动在机械行业中的应用: (5) 2、静液压传动装置的应用 (5) 五、液压系统工况分析 (7) 1、运动分析...................................................................................错误!未定义书签。 七、拟定液压系统图 (21) 1、调速方式的选择 (21) 2、快速回路和速度换接方式的选择 (22) 液压工作原理: (23) 八、液压元件选择 (25) 1、选择液压泵和电机 (25) 2、元、辅件的选择 (29) 九、液压系统验算 (32) 1.管路系统压力损失验算 (32) 2、液压系统的发热与温升验算 (35) 十、液压系统最新发展状况 (37) 1、国外液压系统的发展 (32) 2、远程液压传动系统的发展 (38) 十一、注意事项 (40) 十二、总结 (41) 致谢 (42) 参考文献 (43)

一、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。如今,流体传动技术水平的高低已成为一个国家工业发展水平的重要标志。 第一个使用液压原理的是1795年英国约瑟夫·布拉曼(Joseph Braman,1749-1814),在伦敦用水作为工作介质,以水压机的形式将其应用于工业上,诞生了世界上第一台水压机。1905年他又将工作介质水改为油,进一步得到改善。 第一次世界大战(1914-1918)后液压传动广泛应用,特别是1920年以后, 发展更为迅速。液压元件大约在19 世纪末20 世纪初的20年间,才开始进入正规的工业生产阶段。1925 年维克斯(F.Vikers)发明了压力平衡式叶片泵,为近代液压元件工业或液压传动的逐步建立奠定了基础。20 世纪初康斯坦丁·尼斯克(G·Constantimsco)对能量波动传递所进行的理论及实际研究;1910 年对液力传动(液力联轴节、液力变矩器等)方面的贡献,使这两方面领域得到了发展。 我国的液压工业开始于20世纪50年代,液压元件最初应用于机床和锻压设备。60年代获得较大发展,已渗透到各个工业部门,在机床、工程机械、冶金、农业机械、汽车、船舶、航空、石油以及军工等工业中都得到了普遍的应用。当前液压技术正向高压、高速、大功率、高效率、低噪声、低能耗、长寿命、高度集成化等方向发展。同时,新元件的应用、系统计算机辅助设计、计算机仿真和优化、微机控制等工作,也取得了显著成果。 目前,我国的液压件已从低压到高压形成系列,并生产出许多新型元件,如插装式锥阀、电液比例阀、电液伺服阀、电业数字控制阀等。我国机械工业在认真消化、推广国外引进的先进液压技术的同时,大力研制、开发国产液压件新产品,加强产品质量可靠性和新技术应用的研究,积极采用国际标准,合理调整产品结构,对一些性能差而且不符合国家标准的液压件产品,采用逐步淘汰的措施。由此可见,随着科学技术的迅速发展,液压技术将获得进一步发展,在各种机械设备上的应用将更加广泛。

哈工大液压传动课程大作业-动力滑台-铣床液压系统设计

双面铣削液压专用铣床液压系统设计 设计一台采用端面铣刀同时双面铣削柴油机连杆大小头平面液压专用铣床的液压系统。 该机床采用四个动力头,同时铣削连杆大、小头四个侧面。工件材料为42CrMo,硬度HB200,毛坯类型为模锻件。选用CD型硬质合金可转位铣刀,大铣刀盘直径为360mm,刀齿数为20;小铣刀盘直径为200mm,刀齿数为10。加工余量均为5mm,一次进给,属于粗加工;夹具和工件安装在工作台上,工作台由单活塞杆液压缸驱动,完成进给运动。 机床示意图见图1.1。 图1.1 柴油机连杆加工铣床示意图 1-工作台进给液压缸;2-夹紧液压缸;3-工件;4-小铣削动力头和小刀盘(两台); 5-大铣削动力头和大刀盘(两台);6-定位液压缸 1 明确液压系统设计要求 专用铣床的工作循环为:手工上料→定位缸定位→夹紧缸夹紧→定位缸退回→工作台快进→工作台工进→工作台快退→夹具松开→手工卸料。 (1)技术参数

(a)工作行程:快进行程S1 = 800mm,工作行程S2 = 750 mm。 (b)工作台轴向切削力:工作行程I(0~400 mm范围内),F t1 = 8400N (大小铣刀盘同时铣削);工作行程II(400~750 mm范围内),F t2 = 3600N (仅小铣刀盘铣削)。 (c)垂直于工作台导轨的切削分力:工作行程I,F n1 = 19000N,工作行程II,F n2 = 8000N (d)工作台运动部件质量:m = 1361kg (e)工作台快进、快退速度:v1 = v3 =400 mm/min (f)工作台工作速度:v2 = 40~80 mm/min可调 (g)工作台导轨型式及摩擦系数:平导轨:静摩擦系数f s = 0.2,动摩擦系数f d = 0.1 (h)工作台加速减速时间:?t ≤ 0.2s (i)夹紧缸负载力:F c = 4000N (j)夹紧时间:t c =(1~2)s (k)夹紧缸行程:S c = 20 mm (l)定位缸负载力:F s = 500N (m)定位缸行程:S s = 100 mm(时间<5s) (n)上、卸料时间:t s = 30s (2)设计要求 (a)由于切削时切削力有脉动,要求进给速度随负载的变化小。 (b)只有在夹紧工件后才允许进行铣削,铣削加工时必须确保一定的夹紧力,防止工件松动。 (c)工作台可在行程中途任意位置停止。 (d)该机床为专用设备,性能可靠,结构简单,投产快。 2 分析液压系统工况 根据加工要求需要下列执行元件:工作台进给液压缸一个,夹紧液压缸两个及定位液压缸两个。 进给液压缸的负载力主要有:切削力、导轨摩擦力、惯性力、重力、密封圈摩擦力和背向压力等。 (1)计算工作台进给液压缸负载力

专用铣床液压系统设计

目录 引言 (3) 第一章设计任务及工况分析 1.1 设计任务 (4) 1.2 工况分析并初步确定液压缸参数 (4) 1.2.1 负载分析及绘制负载图和速度图 (4) 1.2 .2初步确定液压缸参数及绘制工况图 (7) 第二章拟定液压系统原理图 2.1 选择基本回路 (12) 2.2 组成液压系统 (15) 第三章液压系统计算与选择液压元件 3.1液压泵、电机计算和选择 (18) 3.2选择液压阀 (19) 3.3选择辅助元件 (19) 结论 (21) 致谢 (22) 参考文献 (23)

专用铣床液压系统设计 摘要:液压系统是以电机提供动力基础,使用液压泵将机械能转化为压力,推动液压油。通过控制各种阀门改变液压油的流向,从而推动液压缸做出不同行程、不同方向的动作。完成各种设备不同的动作需要。液压系统已经在各个工业部门及农林牧渔等许多部门得到愈来愈广泛的应用,而且愈先进的设备,其应用液压系统的部分就愈多。所以像我们这样的大学生学习和亲手设计一个简单的液压系统是非常有意义的。 本文首先介绍了液压的作用和工况分析,其次确定液压缸尺寸,然后进行了工艺规程设计。关键词:工况分析液压元件设计液压缸设计

Special Milling Machine Hydraulic System Design Abstract Hydraulic system is powered motor basis, the use of hydraulic pump will translate into pressure on the mechanical energy, promote the hydraulic oil. Through various control valves to change the flow of hydraulic oil, thus promoting the hydraulic cylinders made of different itinerary, the movements in different directions. All kinds of different equipment to complete the actions required. Hydraulic system has been in various industrial sectors and agriculture, forestry, animal husbandry and fisheries, and many other departments are more widely used, and more advanced equipment, its application on the part of the hydraulic system more. So students like us to study and personally designed a simple hydraulic system is very meaningful. Key words: hydraulic transmission, control system, hydraulic system

液压传动设计 专用铣床的液压系统设计

目录 一、铣床液压系统的要求 1-1铣床的介绍及作用 (1) 1-2设计流程图 (1) 1-3设计依据 (1) 1-4工况分析 (2) 二液压系统的主要参数 2-1油缸的工作压力 (3) 2-2计算油缸尺寸 (4) 2-3油缸各工况的压力、流量、功率的计算 (5) 三、确定液压系统方案和拟定液压系统原理图 3- 1确定油源及调速方式 (7) 3- 2选择基本回路 (8) 3-3选择调压回路 (8) 四、选择液压元件 4-1液压泵的选择 (10) 4-2阀类元件及辅助元件的选择 (12) 4--3确定油管直径 (13) 4- 4油箱的设计 (13) 五、验算系统性能 5-1油液温升的验算 (13) 设计小结 (15) 参考文献 (16)

一、铣床液压系统的要求 1-1铣床的介绍及作用 铣床是一种主要用于金属切削的机床, 铣床用来切削平面,或者用特殊形状的铣刀铣出成型表面、螺旋槽或齿轮的齿形等。铣削时,工件装在工作台上或分度头等附件上,铣刀作旋转的切削运动,辅以工作台作进给运动。 1-2设计流程图 液压系统设计与整机设计是紧密联系的,设计步骤的一般流程如图 下面将按照这一流程图来进行本次液压课程设计。 1-3设计依据 专用铣床工作台重量G1=2900N,工件及夹具重量G2=1000N,切削力最大为8000N,工作台的快进速度为 4.8m/min,工进速度为80~1000mm/min,行程为L=380mm(其中快进330mm、工进50mm),工作

台往复加速、减速时间的时间t=0.05s ,假定工作台用平导轨,静摩擦系数 f s =0.1,动摩擦系数 f d =0.2。试设计其液压系统。 1-4工况分析 液压系统的工况分析是指对液压执行元件进行运动分析和负载分析,目的是查明每个执行元件在各自工作过程中的流量、压力、功率的变化规律,作为拟定液压系统方案,确定系统主要参数(压力和流量)的依据。 负载分析 (一) 工作负载 Fw =8000N 其中Fw 表示最大切削力。 (二) 阻力负载 静摩擦力:F f s =(G1+G2)·f s 其中 F f s —静摩擦力N G1、G2—工作台及工件的重量N f s —静摩擦系数 由设计依据可得:F f s =(G1+G2)·fs =(2900+1000)X0.1=390N 动摩擦力F f d =(G1+G2)·f d 其中 F f d —动摩擦力N f d —动摩擦系数 同理可得: F f d =(G1+G2)·f d =(2900+1000)X0.2=780N (三) 惯性负载 机床工作部件的总质量m=(G1+G2)/g=3900/9.81=397.5kg 惯性力Fa=m ·a=? 5.39705 .0608 .4?N=636N

铣削专用机床液压系统的设计

液压与气压传动课程设计 班级:机设11-7班 题目:铣削专用机床液压系统的设计 小组成员:杨亚明 成绩: 目录 前言 (2) 合肥工业大学课程设计任务书 (4) 第一章技术参数分析 (5) 1.负载分析 (5) 2.绘制液压缸负载图和速度图 (6) 3.初步确定液压缸参数 (7) 第二章液压系统设计 (10) 1.拟定液压系统图 (10) 2.选择液压元件 (11) 3.液压系统性能验算 (13) 第三章集成块设计 (15) 1.将液压系统图初步集成 (15)

2.顶盖设计 (15) 3.夹紧块设计 (16) 4.压力块设计 (17) 5.中间块设计 (18) 6.底板设计 (19) 7.集成块装配图 (20) 8.集成块爆炸图 (21) 总结 (22) 前言 液压传动技术是机械设备中发展最快的技术之一,特别是近年来与微电子、计算机技术结合,使液压技术进入了一个新的发展阶段,机、电、液、气一体是当今机械设备的发展方向。在数控加工的机械设备中已经广泛引用液压技术。作为数控技术应用专业的学生初步学会液压系统的设计,熟悉分析液压系统的工作原理的方法,掌握液压元件的作用与选型及液压系统的维护与修理将是十分必要的。 液压传动在国民经济的各个部门都得到了广泛的应用,但是各部门采用液压传动的处发点不尽相同:例如,工程机械、压力机械采用液压传动的主要原因是取其结构简单、输出力大;航空工业采用液压传动的主要原因是取其重量轻、体积小;机床上采用液压传动的主要原因则是取其在工作过程中能无级变速,易于实现自动化,能实现换向频繁的往复运动等优点。为此,液压传动常在机床的如下一些装置中使用: 1.进给运动传动装置 这项应用在机床上最为广泛,磨床的砂轮架,车床、自动车床的刀架或转塔刀架,

专用铣床液压系统图

专用铣床液压系统图

组合铣床液压集成回路图 专用铣床液压系统设计

一.设计目的、要求及题目 ㈠设计的目的 液压传动课程设计是本课程的一个综合实践性教学环节,通过该教学环节,要求达到以下目的: 1.巩固和深化已学知识,掌握液压系统设计计算的一般方法和步骤,培养学生工程设计能力和综合分析问题、解决问题能力; 2.正确合理地确定执行机构,选用标准液压元件;能熟练地运用液压基本回路、组合成满足基本性能要求的液压系统; 3.熟悉并会运用有关的国家标准、部颁标准、设计手册和产品样本等技术资料。对学生在计算、制图、运用设计资料以及经验估算、考虑技术决策、CAD技术等方面的基本技能进行一次训练,以提高这些技能的水平。 ㈡设计的要求 1.设计时必须从实际出发,综合考虑实用性、经济性、先进性及操作维修方便。如果可以用简单的回路实现系统的要求,就不必过分强调先进性。并非是越先进越好。同样,在安全性、方便性要求较高的地方,应不惜多用一些元件或采用性能较好的元件,不能单独考虑简单、经济; 2.独立完成设计。设计时可以收集、参考同类机械的资料,但必须深入理解,消化后再借鉴。不能简单地抄袭; 3.在课程设计的过程中,要随时复习液压元件的工作原理、基本回路及典型系统的组成,积极思考。不能直接向老师索取答案。 4.液压传动课程设计的题目均为中等复杂程度液压设备的液压传动装置设计。具体题目由指导老师分配,题目附后; 5.液压传动课程设计一般要求学生完成以下工作:⑴设计计算说明书一份; ⑵液压传动系统原理图一张(3号图纸,包括工作循环图和电磁铁动作顺序表) 3)设计题目 一台专用铣床的铣头驱动电机的功率 N= 7.5KW ,铣刀直径D=120mm,转速n=350rpm,工作台重量G1=4000N,工件及夹具重量G2=1500N,工作台行程L=400mm,(快进300mm,工进100mm)快进速度为4.5m/min,工金速度为60~1000mm/min,其往复运动和加速(减速)时间t=0.05s,工作台用平导轨,静摩擦系数fs=0.2,动摩擦系数fd=0.1。设计其液压控制系统。

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