液压系统同步回路的设计
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目录1绪论 (1)2液压举升机概述概述 (4)2.1举升机的介绍 (4)2.2举升机的作用 (4)2.3举升机的种类 (5)3液压系统在工程中的应用及优缺点 (6)3.1液压系统在工程中的应用 (6)3.2液压系统的优点 (7)4液压系统的设计步骤与要求 (8)4.1设计步骤 (8)4.2设计要求 (8)5制定基本方案和绘制液压系统图 (9)5.1基本方案 (9)5.1.1调速方案的选择 (9)5.1.2压力控制方案 (9)5.1.3顺序动作方案 (9)5.1.4选择液压动力源 (10)5.2绘制液压系统图 (11)6双柱液压式汽车举升机液压系统工作原理及特点 (12)6.1液压系统的工作原理 (12)6.2液压系统的工作特点 (13)7液压系统主要参数的确定及工况分析 (14)7.1升降机的工艺参数 (14)7.2工况分析 (14)8 液压系统主要参数的计算 (14)8.1初步估算系统工作压力 (14)8.2 液压执行元件的主要参数 (15)8.2.1液压缸的作用力 (15)8.2.2缸筒内径的确定 (15)8.2.3活塞杆直径的确定 (16)8.2.4液压缸壁厚的确定 (18)8.2.5液压缸的流量 (18)8.3速度和载荷计算 (19)8.3.1执行元件类型、数量和安装位置 (19)8.3.2速度计算及速度变化规律 (19)8.3.3执行元件的载荷计算及变化规律 (20)9液压元件的选择及计算 (22)9.1液压泵的选择 (22)9.1.1泵的额定流量 (22)9.1.2泵的最高工作压力 (23)9.1.3确定驱动液压泵的功率 (23)9.2选择电机 (25)9.3连轴器的选用 (25)9.4 控制阀的选用 (26)9.4.1 压力控制阀 (26)9.4.2 流量控制阀 (27)9.4.3 方向控制阀 (27)9.5 管路,过滤器选择计算 (28)9.5.1 管路 (28)9.5.2 过滤器的选择 (29)9.6 辅件的选择 (30)9.6.1温度计的选择 (30)9.6.2压力表选择 (30)9.6.3油箱 (30)10 液压系统性能验算 (31)10.1系统压力损失验算 (31)10.2 计算液压系统的发热功率 (32)总结 (34)致谢 (34)参考文献 (35)1 绪论本次毕业设计是根据我们机电一体化专业的学生,所掌握的专业知识而编写的。
液压传动双缸控制回路实验一、实验目的1. 通过实验,深入了解双缸顺序动作回路的组成、原理和特点;2. 掌握各种双缸顺序动作回路设计方法,掌握所用仪器、设备的使用方法,并能根据实验结果对所设计的回路进行分析。
二、实验要求对下列三种回路,选择一种,对实验完成实验操作、调试和报告内容。
三、实验装置1.THPYC-1B型透明液压传动与PLC实验装置2.用顺序阀和行程开关的双缸顺序动作回路:透明双作用油缸2个、行程开关1个、透明顺序阀1个、透明单向阀1个、透明换向阀1个、透明压力表1个、透明先导式溢流阀1个、软管若干。
3.用压力继电器和行程开关组合的顺序动作回路:透明油缸行程开关1个、透明O型换向阀1个、透明压力表1个、透明油缸2个、透明压力继电器1个、透明压力继电器2个、透明M型换向阀1个、透明先导式溢流阀1个、软管若干。
4.串联同步回路:透明油缸2个、透明手动换向阀1个透明压力表1个、透明溢流阀1个、软管若干。
四、实验步骤1.根据各回路图,选择所需的液压元件,把它们有布局的卡在铝型台面上,再用软管将它们连接在一起,组成回路。
2.并按照所选压力控制回路图组装液压回路,按照给定的继电器或PLC控制接线图接线,用继电器或PLC对液压系统进行控制;3.启动:液压泵出口接油箱,接通电源,启动电机,空运转几分钟;4.分别对各回路进行动作,实验压力的测试和控制。
(1)用顺序阀和行程开关的双缸顺序动作回路(如图2-16、2-17、2-18所示)实现的双缸动作顺序为:左缸前进,右缸前进,左右缸同时退回。
1、透明双作用油缸2、行程开关3、透明顺序阀4、透明单向阀5、透明换向阀6、透明压力表7、透明溢流阀图2-16双缸顺序动作回路系统图1)按钮操作 Z1得电①→②→先后伸出Z2得电双缸同时退回(管道油阻不同,有可能不能同时退回)2)将电磁铁的动作顺序填入表2-7中。
表2-7 电磁铁动作顺序表按动作表用继电器控制或PLC编程完成双缸顺序动作,其中继电器控制电气接线图如图2-17所示。
液压同步控制及其在连铸车间中间罐车上的应用摘要:简单介绍了液压同步控制的概况,以及常见的几种连铸车间中间罐车液压同步回路的控制方式,并对这几种控制方式的特点做一些简单说明关键词:液压同步中间罐车应用hydraulic synchronization control and the application on intermediate tank in continuous casting workshopcheng jie(beris engineering and research corporation, qingdao 266555)abstract:describe the general situation of hydraulic synchronization control and several frequently-used hydraulic schematic on intermediate tank car in continuous casting workshop. and explained the characteristic for those controlkeywords:hydraulic synchronizationintermediate tank carapplication中图分类号:v233.91文献标识码: a 文章编号:1、前言中间罐是连铸工艺流程中,位于钢包和结晶器之间的设备,它是承接钢包内的钢水再将钢水分配给结晶器的中间储存器。
而中间罐车是连铸机中结构比较复杂的大型关键设备,主要用来运载中间罐,在烘烤与浇铸位置之间运行。
按工艺要求, 中间罐车应具有走行、对中、升降等功能。
目前常见的中间罐车设计中,中间罐车采用高低轨式,小车走行靠电机驱动,中间罐对中和升降靠液压驱动,其中升降是将中间罐升起,使浸入式水口离开结晶器盖面50 mm处或下降至浇钢位置,升降动作多采用4个同步液压缸来完成,液压缸同步与否, 不但直接影响连铸机的作业率, 还影响操作工人的人身安全, 因此中间罐车同步升降装置是中间罐上升、下降的关键机构。
湖南工业大学科技学院机床电气控制技术课程设计资料袋科技学院学院(系、部) 2023 ~ 2023 学年第二学期课程名称机床电气控制技术指导教师孙晓职称副专家学生姓名周希专业班级机械设计班级 0901 学号题目压力机液压系统旳电气控制设计成绩起止日期 2023 年月日~ 2023 年月日目录清单课程设计任务书2023—2023学年第二学期科技学院学院(系、部)机械设计制造及其自动化专业机设0901 班级课程名称:机床电气控制技术设计题目:压力机液压系统旳电气控制设计完毕期限:自 2023 年月日至 2023 年月日共 1 周指导教师(签字): 2023年 6 月 17 日系(教研室)主任(签字): 2023年 6 月 17 日机床电气控制技术设计阐明书压力机液压系统旳电气控制设计起止日期:2023 年月日至2023 年月日学生姓名周希班级机设0901学号成绩指导教师(签字)湖南工业大学科技学院(部)2023年月日目录一、课程设计旳内容与规定 ................... 错误!未定义书签。
1.1课程设计对象简介 ........................................ 错误!未定义书签。
1.2压力机构造及工作规定 ................................ 错误!未定义书签。
1.3液压系统工作原理及控制规定 .................... 错误!未定义书签。
1.4课程设计旳任务 ............................................ 错误!未定义书签。
二、电气控制电路设计 ........................... 错误!未定义书签。
2.1继电器-接触器电气控制电路旳设计........... 错误!未定义书签。
2.2继电器-接触器电气控制电路图分析及简介错误!未定义书签。
2.3选择电气元件 ................................................ 错误!未定义书签。
液压同步马达工作原理
液压同步马达的工作原理如下:
1. 液压同步马达由主马达和从马达组成,通过液压系统提供动力驱动。
2. 主马达通过液压泵将液压油送入主回路,产生旋转动力。
3. 主马达的旋转力矩通过连杆传递给从马达。
4. 从马达接收到的旋转力矩会根据需要进行调节,从而实现同步运动。
5. 从马达将液压油经过油管回流至液压油箱。
6. 主马达和从马达通过控制阀组合控制,可以实现同步、互锁、反转等运动状态。
7. 其中,液压泵提供液压力,控制阀提供方向、流量和压力的控制,液压缸提供运动功效。
总的来说,液压同步马达通过液压系统的控制,实现主马达和从马达的同步运动,适用于一些需要精确同步控制的工作场合。
《设备控制基础》课程教案学习单元2 液压基本回路认识及典型设备液压系统分析2.1 液压基本回路认识授课内容:1. 理解分析压力控制回路的构成和运行原理2. 理解分析速度控制回路的构成和运行原理3. 理解分析方向控制回路的构成和运行原理1压力控制回路引导问题:请同学们通过对压力控制回路的学习并查阅相关资料以及教师讲解,分析以下问题:1.压力控制回路是如何进行分类的?其主要功能有哪些?2.调压回路的构成和工作原理是怎样的?3.卸荷回路的构成和工作原理是怎样的?4.增压回路的构成和工作原理是怎样的?5保压回路的构成工作原理是怎样的?6平衡回路的构成和工作原理是怎样的?1.1单级和多级调压回路的构成和运行原理当液压系统工作时,液压泵应向系统提供所需压力的液压油,同时,又能节省能源,减少油液发热,提高执行元件运动的平稳性,所以,应设置调压或限压回路。
当液压泵一直工作在系统的调定压力时,就要通过溢流阀调节并稳定液压泵的工作压力。
在变量泵系统中或旁路节流调速系统中用溢流阀(当安全阀用)限制系统的最高安全压力。
当系统在不同的工作时间内需要有不同的工作压力,可采用二级或多级调压回路。
1.单级调压回路通过调节溢流阀的压力,可以改变泵的输出压力。
当溢流阀的调定压力确定后,液压泵就在溢流阀的调定压力下工作。
从而实现了对液压系统进行调压和稳压控制。
2.二级调压回路3.多级调压回路1.2单级和多级减压回路的构成和运行原理当泵的输出压力是高压而局部回路或支路要求低压时,可以采用减压回路,最常见的减压回路为通过定值减压阀与主油路相连。
1.3增压回路的构成和运行原理如果系统或系统的某一支油路需要压力较高但流量又不大的压力油,而采用高压泵又不经济,或者根本就没有必要增设高压力的液压泵时,就常采用增压回路,这样不仅易于选择液压泵,而且系统工作较可靠,噪声小。
增压回路中提高压力的主要元件是增压缸或增压器。
1.4卸荷回路的构成和运行原理液压泵的卸荷有流量卸荷和压力卸荷两种,前者主要是使用变量泵,使变量泵仅为补偿泄漏而以最小流量运转,此方法比较简单,但泵仍处在高压状态下运行,磨损比较严重;压力卸荷的方法是使泵在接近零压下运转。
液压同步提升系统组成液压同步提升系统的核心是一套液压提升设备。
它主要由柔性钢绞线或刚性支架承重系统、电液比例液压控制系统、计算机实时控制系统及传感器检测系统组成,如图2-1所示。
被提升结构件的水平度、液压提升油缸的位置、系统压力及温度等参数,通过相应的高差、位置和压力传感器转换为电信号输入到电气控制系统,并经计算机和控制器处理、判断,发出相应的控制命令或一定的控制信号,以满足提升过程的精度和可靠性要求,最终完成给定的提升任务。
图2-1 液压同步提升系统的组成根据液压同步提升系统的结构及功能,可以看出它主要由承重系统、传感检测系统、电液比例液压控制和电气控制系统组成。
根据被提升对象的不同,承重系统又分为柔性钢绞线承重系统和刚性支架承重系统。
采用不同的承重系统其液压提升油缸的结构不同,但其提升原理是一致的。
故在以下的提升系统分析中,只就采用柔性钢绞线的承重系统进行分析,其结论也适用于刚性支架承重系统。
一、承载系统由于提升结构具有大吨位、超高空的施工要求,就使得承重系统不但要有足够大的承载能力,而且要有足够长的承重索具。
为此,采用抗拉强度大、单根制作长度较长的柔性钢绞线作为承重索具;采用承载能力大、自重轻、结构紧凑的液压提升器作为提升机具。
这样承重系统可按一定的方式组合使用钢绞线和提升器集群,可使得承重系统的提升重量及高度不受限制。
1)提升机具液压提升器的结构如图2-2所示。
它是由提升主油缸4和位于两端的锚具3和5构成。
锚具3和5因提升器直立放置,分别简称为上锚具和下锚具。
当提升器倒立放置时,上锚具和下锚具与现在所指锚具的位置正好相反。
锚具由楔形夹具和一个控制夹具动作的锚具油缸组成。
它们通过楔形夹具的单向自锁作用夹紧钢绞线,而松开锚具则要通过提升主油缸和锚具油缸的配合才能打开。
承重系统提升力是通过提升器主油缸大腔进油产生的。
工作时,钢绞线穿过上锚、活塞杆空心部分和下锚,通过锚具的切换和主油缸的伸缩来完成提升动作。
摘要:通过对液压系统中同步回路的分析,介绍了各种同步回路设计时的优缺点及设计的改进措施,以便根据具体情况选择合适同步回路。
关键词:液压系统;同步回路;串联缸;节流阀;分流阀1前言在液压系统设计中,要求执行机构动作同步的情况较多,设计人员通常采用节流调速、串联液压缸、分流阀及同步马达等一系列方案来实现。
由于在设备制造和运行中存在一系列内在和外在因素,如泄露、制造误差、摩擦和阻力等问题,使同步回路在应用时获得的同步效果有差异,这就要求在方案设计时针对不同工况选择不同的同步回路。
下面介绍一些常用的同步回路设计方法,为设计人员合理地选择同步回路提供参考。
2同步回路的设计2.1液压缸机械结合同步回路图1中回路由两执行油缸和刚性梁组成,通过刚性梁联接实现两缸同步。
图2中回路由两执行油缸、齿轮齿条缸组成,通过齿轮齿条将两缸联接在一起,从而实现同步。
两液压回路液压缸的同步都是靠机械结构来保证的,这种回路特点是同步性能较可靠,但由于油缸的受力有差别时硬性的机械作用力可能对油缸有所损伤,同时对机械联接的强度要求有所增加。
在实际应用上,我公司生产的6000t/h 堆取料机,其大臂俯仰油缸就是采用机械刚性联接实现同步的,满足了油缸同步的要求。
2.2串联液压缸同步回路图3中回路由泵、溢流阀、换向阀及两串联缸组成,要求实现两串联缸同步。
实现此串联液压缸同步回路的前提条件是:必须使用双侧带活塞杆的液压缸,或者串联的两油腔的有效作用面积相等,这样根据油缸速度为流量与作用面积的比值,油缸的速度才能相同。
但是,这种结构往往由于制造上的误差、内部泄露及混入空气等原因而影响其同步性。
对于负载一定时,需要的油路压力要增加,其增加的倍数为其所串联的油缸数。
为了补偿因为泄露造成的油缸不同步问题,在设计同步回路时可以采用带补油装置的同步回路,见图4。
图4中回路较图3增加了液压锁和控制液压锁打开的换向阀,这条油路的增加可使两串联缸更好地实现同步。
同样,缸Ⅰ的有杆腔A 和缸Ⅱ的无杆腔B 的受力面积相同。
在工作状态,活塞杆伸出液压系统同步回路的设计大连华锐股份有限公司液压装备厂王经伟重工与起重技术HEAVY INDUSTRIAL &HOISTING MACHINERY No.12010Serial No.252010年第1期总第25期的情况下,如果缸Ⅰ先伸出到底部,限位开关的作用使电磁换向阀得电,压力油进入B腔补入一部分油液,使油缸Ⅱ完成全部行程;如果缸Ⅱ先伸出到底部,限位开关的作用使电磁阀得电,液控单向阀打开,使A腔放出部分油液,使油缸Ⅰ完成全部行程。
2.3采用节流阀的同步回路用节流阀来控制工作缸的同步,其结构较简单,造价低廉,且同步效果较好,是液压同步回路设计中较常用的控制方法。
图5~图8的节流回路组成均是通过换向阀来控制节流阀以实现执行油缸的同步,不同的是节流阀的形式和安装位置不同。
采用节流阀的同步回路分为进油节流回路(见图5)、回油节流回路(见图6)、单侧进回油节流回路(见图7)和双向出油节流(见图8)。
图8的回路液压缸伸出和缩回均进行出油节流,调整节流阀可以实现两缸同时前进和后退。
在这种回路中,各个电磁换向阀必须同时切换,如果液压缸操作回路管路长度不同,还需要考虑压力差异的影响。
由于载荷、泄露与阻力的不同会影响其同步性,节流阀调速的同步精度一般低于4%~5%。
2.4采用分流阀的同步回路图5进油节流图6回油节流图7单侧进油节流图8双向出油节流(下转第32页)图10分流马达图9中分流阀由单向阀、分流阀、换向阀、背压阀和执行油缸组成。
此设计方案可以实现液压缸的上升、下降的双向同步,并且可以在中间任意位置停留。
回路中回油口装有背压阀,这个阀的作用是为了防止液压缸在下降行程中活塞很快滑下,此背压阀的设定压力应该比最大负载时作用在液压缸上的负载压力要稍高。
其缺点是当活塞上升时功率损伤较大。
使用分流阀可以在瞬间得到等量的油,以达到同步工作。
使用分流阀的回路,系统简单、经济,其同步精度约为2%~5%。
2.5采用分流马达的同步回路图10中回路由四个柱塞缸、分流马达组成。
四个柱塞缸的同步靠四个分流马达来实现,其同步因素决定于每个液压马达每转排油量之差和液压马达的容积效率,所以在要求精确度较高的场合可以采用容积效率高的柱塞式液压马达。
由于分流马达具有增压器的功能,马达出口的溢流阀可以防止分流马达运行过程中因增压作用而导致马达出口产生过高的压力,起过载保护作用,即使回路中有一只液压缸已经提前完成了整个行程,其他液压缸仍可以完成其工作行程。
马达出口的单向阀和回油的溢流阀功能是:使分流马达每腔分配室都维持一定压力,保证系统最小工作压力,这样,当一个液压缸因为外力等因素运行加快时,最小工作压力就能保证速度最快的液压缸不会发生吸空现象。
2.6采用并联液压泵的同步回路图11中回路由液压泵、溢流阀和换向阀组成。
其特点是使用同一个电机带动两个等量液压泵,这样电机转速一致,等量泵供给2台油缸的流量是一致的,从而达到两执行油缸同步的目的。
这种靠并联等量泵的回路设计简便、经济,但该回路因受液压泵、缸和溢流阀制造误差等一系列因素,同步精度并不高,所以应用不普遍。
3特殊工况同步回路的设计3.1高精度同步回路以上介绍的方法适用于一般精度要求的系统,对于同步要求严格的情况,必须采用伺服控制或比例控制技术,结合电子计算机控制系统才能获得良好的控制效果。
常用的高精度同步回路:油缸采用MTS 缸,由比例阀控制,液压缸的位移信号传递给PLC ,通过PLC 控制比例阀的节流口开度来控制流量,从而达到精确控制液压缸同步的目的。
3.2大差异多缸动作的同步回路负载差异大的多缸系统,要求同步时,负载小的液压缸或马达需要的流量要小,多余的流量就要产生热量,造成功率损失,因此,对于图9分流阀图11并联液压泵1kWh=860kcalη—单级传动效率,磨齿齿轮按η=0.995;γ—油的比重,γ=0.9kg/L;C—油的比热,C=0.4kcal/kg·℃;△t—进出油口温差,△t=10℃。
(2)轴承部分润滑及冷却所需润滑油量每个轴承所需油量Q2计算如下:Q2=0.5×D×B(L/min)(2)式中:D—轴承外径,mm;B—轴承宽度,mm。
两部分合计总用油量为:Q∑=Q1+Q2=91.929L/min(3)为保险起见,根据经验向上圆整至100L/min。
经对比,与意大利POMINI公司该型号减速机原图纸所标润滑油量一致。
我们依据此方法选取Φ550mm、Φ450mm、Φ350mm等轧机减速机与国外同型号减速机进行计算比对,基本与国外减速机标注润滑油量一致。
因此,多年来所设计的近二十条线轧机减速机的润滑油量均照此方法计算,结果所有减速机的运行一直良好。
4.2主要润滑元件的选取若润滑油量、润滑油牌号已确定,那么润滑元件的类型、型号规格的正确选取是保证润滑质量的重要前提。
(1)滤油网:一般轧机减速机采用集中强制润滑。
润滑站有滤油网,但对于要求较严的减速机,应在每台减速机进油口处再增加一个管式过滤器。
(2)压力表:应选用带电节点耐震压力表,以保证抵抗轧制工作中的震动。
非耐震压力表不适合此工作场合。
(3)喷油嘴:喷油嘴的型号选择至关重要。
喷油嘴看似是一个很小的零件,但由于型号众多,稍有不慎,选择型号不当,就容易造成不必要的损失。
一般根据齿轮宽度来布置喷油嘴的数量。
棒线材轧机减速机一般选取PZ6050B1型即可,板轧机等大型轧机减速机可适当选大一些的型号。
通常,轴承润滑进油口处应设有Φ2.5~Φ3mm的节流孔。
通过合适的喷油嘴和轴承润滑节流堵,来保证建立起润滑系统相应的工作压力。
(4)油流信号器。
油流信号器的流量范围、监测范围,以及接口尺寸要与减速机的润滑系统流量相匹配。
国外进口或引进技术生产的产品,能够显示出具体流量。
5结论润滑部分在齿轮传动方面的作用,看似是一个辅助系统,其作用足可以影响整个齿轮箱的使用寿命。
只有正确设计润滑系统,选择合适的润滑元件、润滑油牌号、合理地确定流量,定期检测及更换润滑油就可以保证齿轮及轴承的正常运转。
参考文献[1]吴晓铃.齿轮传动的润滑.郑州大学[2]西马克轧机减速机设计.西安重型机械研究所翻译负载差异大的工况,在液压同步回路时要着重考虑系统发热引起的油温过高的问题,在元件和密封件等选择时注意其耐热参数,合理选择。
4结论通过对液压同步回路的分析,介绍了采用刚性联接、节流阀、分流马达及串联缸等同步回路的特点,设计人员应根据工况要求选择合理的设计方案,并结合实际工况完善优化设计方案。
随着液压传动技术的迅速发展,液压系统同步回路设计应用也越来越广泛。
在控制方法上,与电气控制结合更加紧密,从而实现了同步回路的过程可视性和可控性。
这样在控制执行元件动作时,更能准确、快速地响应,以达到理想的控制效果。
参考文献[1]雷天觉.新编液压工程手册.北京大学出版社,1998[2]丁树模.液压传动.机械工业出版社,2002[3]邵俊鹏.液压系统设计禁忌.机械工业出版社,2008(上接第21页)∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑。