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1、-第 1 页四柱液压机设计说四柱液压机设计说明书明书-第 1 页四柱式液压机设计四柱式液压机设计院(系):机 械 工 程 学 院专业:机械设计制造及其自动化学号:学 生 姓 名:指 导 教 师:职称:教 授2016 年 6 月摘要本设计为中型四柱式液压机,主机最大工作负载设计为 2000KN。主机主要由上梁、导柱、工作台、移动横梁、主缸、顶出缸等组成。本文重点介绍了液压系统的设计。通过具体的参数计算及工况分析,制定总体的控制方案。经方案对比之后,拟定液压控制系统原理图。液压系统选用插装阀集成控制系统,插装阀集成控制系统具有密封性好,通流能力大,压力损失小等特点。为解决主缸快进时供油不足的问题,
2、主机顶部设置补油油箱进行补油。主缸的速度换接与安全行程限制通过行程开关来控制;为了保证工件的成型质量,液压系统中设置保压回路,通过保压使工件稳定成型;为了防止产生液压冲击,系统中设有泄压回路,确保设备安全稳定的工作。此外,本文对液压站进行了总体布局设计,对重要液压元件进行了结构、外形、工艺设计,对主机、电气控制系统进行了简要设计。通过液压系统压力损失和温升的验算,本文液压系统的设计可以满足液压机顺序循环的动作要求,能够实现塑性材料的锻压、冲压、冷挤、校直、弯曲等成型加工工艺。关键词:关键词:液压系统;四柱液压机;液压系统;四柱液压机;ABSTRACTThis paper design for
3、the medium frame of hydraulic machines,the mainframeslargest work load design for 2000KN.Mainframe mainly by the beam、guided、worktable、mobile beams、master cylinder、cylinder head out of components etc.Thispaper focuses on the hydraulic system design.Through specific parameters andhydraulic mechanic s
4、ituation analyzes,formulation of a master control program.Bycontrast,developed hydraulic control system diagram.Hydraulic systems use cartridgevalve integrated control system,integrated cartridge valve control system has goodsealing,flow capacity,small pressure loss characteristics etc.To solve the
5、mastercylinder express entered the shortage of oil supply in the top of the mainframeinstalled oil tank.Master cylinder for the speed of access restrictions and securitythrough the trip exchanging to control switches.To ensure the quality of thework-piece molding,in the hydraulic system installed pa
6、cking loop through packingwork-piece stability molding;To prevent hydraulic shocks,pressure relief systemwith a loop to ensure that this equipment can be a safe and stable work.In addition,the paper hydraulic station on the overall layout of the key components of thehydraulic structure、shape、techniq
7、ue for a specific design.By the loss of hydraulic system pressure and temperature checked.Hydraulicsystem is designed to meet the hydraulic action sequence and cycle requirements canbe achieved by forging plastic materials,stamping,cold extrusion,straightening,bending,and other molding processes.Key
8、words:Hydraulic System;Hydraulic Pressure machine;-第 III 页目目录录第 1 章绪论11.1液压机现状概要 11.2本文拟达到的要求 2第 2 章四柱液压机总体方案设计32.1四柱液压机主要设计参数 32.2四柱液压机工作原理分析 32.2.1四柱液压机的基本组成 32.2.2四柱液压机的工作原理 42.3四柱液压机工艺方案设计 62.4四柱液压机总体布局方案设计 62.5四柱液压机零部件设计 72.5.1主机载荷分析 72.5.2主机工作台设计102.5.3控制台设计10第 3 章四柱液压机液压系统设计103.1液压传动的优越性概述113
9、.2液压系统设计要求113.2.1液压机负载确定113.2.2液压机主缸工艺过程分析123.2.3液压系统设计参数123.3液压系统设计123.3.1液压机主缸工况分析123.3.2液压机顶出缸工况分析153.3.3液压系统原理图拟定163.3.4液压系统基本参数计算213.4液压系统零部件设计283.4.1液压机主缸设计283.4.2液压机顶出缸设计323.4.3液压油管设计333.4.4液压油箱设计353.5液压站布局设计363.5.1液压站设计需要考虑的问题363.5.2液压站的结构设计363.6液压系统安全、稳定性验算373.6.1液压系统压力损失验算373.6.2液压系统温升验算41
10、第 4 章四柱液压机电气系统设计424.1电气控制概述424.2四柱液压机电气控制方案424.2.1四柱液压机电气控制方式选择424.2.2电气控制要求与总体控制方案424.3四柱液压电气控制电路设计434.3.1四柱液压机主电路设计 434.3.2四柱液压机控制电路设计 434.3.3电气控制过程分析 45第 5 章四柱液压机安装调试和维护465.1四柱液压机的安装475.2四柱液压机的调试475.3四柱液压机的保养维护47结论48参考文献49致谢51附录 152第第 1 1 章章绪绪 论论1.1 液压机现状概要QQ:123536215、870862708全套图纸及说明书,英文翻译可获取全套
11、图纸及说明书,英文翻译可获取(1)拟设计的四柱液压机主要技术参数见表 2.1表 2.1液压机技术参数参 数 项参 数公称力(最大负载)3150KN工进时液体最大工作压力30MPa主缸回程力500KN顶出缸顶出力400KN主缸滑块行程800mm顶出活塞行程280mm主缸滑块距工作台最大距离1300mm主缸滑块快进速度0.08m/s主缸滑块工进最大速度0.006m/s主缸快退速度0.03m/s顶出活塞顶出速度0.02m/s顶出活塞退回速度0.05m/s(2)四柱液压机的主要功能通过液压传动系统传递动力,完成零件的压力成型加工。(3)四柱液压机的适用范围液压机主要用于冷挤、校直、弯曲、冲裁、拉伸、粉
12、末冶金、翻边、压装等成型工艺。-第 49 页2.2 四柱液压机工作原理分析2.2.1 四柱液压机的基本组成四柱液压机主要由主机、液压控制系统、电气控制系统三部分组成。其中主机包括工作台、导柱、滑块、上缸、顶出缸等结构;液压系统由控制元件、执行元件、辅助元件、动力装置、工作介质等组成;电气控制控制系统主要由继电器、接触器、按钮、行程开关、电器控制柜等组成。2.2.2 四柱液压机的工作原理(1)四柱液压机主机组成简图 2.11-滑块2-导柱3-工作台4-安装地基5-顶出缸6-主缸7-上横梁8-辅助油箱图 2.1四柱液压机主机组成简图(2)四柱液压机工作原理分析四柱液压机的动作顺序通过电气系统、液压
13、系统控制,控制顺序框图如图2.2。图 2.2四柱液压机控制顺序图从上面的控制顺序框图可以看出,液压机的工作原理由电气控制系统控制液压系统,液压控制系统再控制主机工作,主机动作触及行程开关,将信号反馈给电气控制系统,实现循环控制。(3)四柱液压机工作循环分析四柱液压机工作循环如图 2.3 所示。图 2.3四柱液压机工作循环图四柱液压机工作QQ:123536215、870862708全套图纸及说明书,英文翻译可获取全套图纸及说明书,英文翻译可获取图 2.7(a)剪力图(b)弯矩图由弯矩图 2.7(b)可知,横梁 C 点 11 截面弯矩最大,该截面是危险截面。为了保证横梁能够正常工作,必须对该截面进
14、行强度校核。正应力计算公式为:WMmaxmax(2.2)式中:max最大弯曲正应力;maxM最大弯矩;W抗弯截面系数(3m)。矩形截面抗弯系数 W 计算公式为:62bhW(2.3)式中:b矩形截面的宽;h矩形截面的高。即:45 钢的弯曲许用应力=100MPa,而横梁的最大弯曲应力max=8.1MPa,远小于材料的许用应QQ:123536215、870862708全套图纸及说明书,英文翻译可获取全套图纸及说明书,英文翻译可获取比较大;2)液压传动压力高时泄漏较大,效率降低,处理不好油液还会对环境构成污染;3)液压介质的泄漏和可压缩性使系统没有严格的传动比;4)液压传动存在的液压冲击、气蚀、困油现
15、象影响了设备的安全工作和使用寿命;5)液压元件制造精度高,成本贵,系统故障不容易排除,维护技术成本高;6)液压系统工作环境受温度影响较大,不宜在很高和很低的温度条件下工作。3.2 液压系统设计要求3.2.1 液压机负载确定-第 51 页参考四柱液压机技术参数表 2.1 可知,液压机的最大工作负载为 3150KN,工进时液体最大压力为 30MPa,由此确定液压机设计负载为 3150KN 型四柱液压机。3.2.2 液压机主机工艺过程分析压制工件时主机的工艺过程:按下启动按钮后,主缸上腔进油,横梁滑块在自重作用下快速下行,此时会出现供油不足的情况,补油箱对上缸进行补油。触击快进转为工进的行程开关后,
16、横梁滑块工进,并对工件逐渐加压。工件压制完成后进入保压阶段,让产品稳定成型。保压结束后,转为主缸下腔进油,滑块快速回程,直到原位后停止。横梁滑块停止运动后,顶出缸下腔进油,将工件顶出,工件顶出后,顶出缸上腔进油,快速退回。3.2.3 液压系统设计参数液压系统设计参数可参考表 2.1最大负载:3150KN;工进时系统最大压力:30MPa主缸回程力:500KN;顶出缸顶出力:400KN主缸滑块快进速度:0.08m/s;主缸最大工进速度:0.006m/s主缸回程速度:0.03m/s;顶出缸顶出速度:0.02m/s顶出缸回程速度:0.05m/s3.3 液压系统设计3.3.1 液压机主缸工况分析3.3.
17、1.1 主缸速度循环图根据液压机系统设计参数及表 2.1 中主缸滑块行程为 800mm,可以得到主缸的速度循环图如下:图 3.1主缸速度循环图3.3.1.2 主缸负载分析液压机启动时,主缸上腔充油主缸快速下行,惯性负载随之产生。此外,还存在静摩擦力、动摩擦力负载。由于滑块不是正压在导柱上,不会产生正压力,因而滑块在运动过程中所QQ:123536215、870862708全套图纸及说明书,英文翻译可获取全套图纸及说明书,英文翻译可获取时可以忽略不计;同理摩擦负载与顶出力相比也很小,也可不计;工件顶出时的工作负载比较大,计算顶出缸的最大工作负载时可以近似等于顶出力。将参数代入公式 3.1 计算顶出
18、缸的最大负载。即:F=Fw=350000N式中:Fw 顶出力;3.3.2.3 顶出缸负载循环图(1)顶出缸工作循环各阶段外负载如表 3.2表 3.2顶出缸工作循环负载工 作 循 环外 负 载启 动F=F静+Fa忽略不计顶出缸顶出F=f动+Fw400KN快速退回F=f动+F背8 KN注:“f静”表示启动时的静摩擦力,“f动”表示启动后的动摩擦力。(2)顶出缸各阶段负载循环如图 3.4图 3.4顶出缸负载循环图3.3.3 液压系统原理图QQ:123536215、870862708全套图纸及说明书,英文翻译可获取全套图纸及说明书,英文翻译可获取15 为顶出缸上腔安全阀,单向阀 14 用于顶出缸作液压
19、垫,活塞浮动时上腔补油;F9、F10 组成顶出缸下腔油液三通回路,先导溢流阀 18 为顶出缸下腔安全阀。除此之外,进油主阀 F3、F5、F7、F9 的控制油路上都有一个压力选择梭阀,用于保证锥阀关闭可靠,防止反压开启。3.3.3.5 液压机执行部件动作过程分析液压机主缸、顶出缸工作循环过程分析如下:(1)主缸1)启动按下启动按钮,所有电磁铁处于失电状态,三位四通电磁阀 4-第 53 页阀芯处于中位。插装阀 F2 控制腔经阀 3、阀 4 与油箱接通,主阀开启。液压泵输出的油液经阀 F2 流回油箱,泵空载启动。2)主缸滑块快速下行电磁铁 1Y、3Y、6Y 得电,这时插装阀 F2 关闭,F3、F6
20、开启,泵向系统供油,输出油液经阀 F1、F3 进入主缸上腔。主缸下腔油液经阀 F6 快速流回油箱。滑块在自重作用下快速下行,这时会因为下行速度太快,泵的输出流量来不及填充上腔而在上腔形成负压。充液阀 21 打开,上部油箱对上腔进行补油,滑块的快速下行。3)滑块减速下行当滑块行至一定位置触动行程开关 2S 后,电磁铁 6Y失电,7Y 得电,插装阀 F6 控制腔先导溢流阀 11 接通,阀 F6 在阀 11 的调定压力下溢流,主缸下腔会产生一定的背压。主缸上腔的压力这时会相应升高,充液阀 21 关闭。主缸上腔进油仅为泵的输出流量,滑块减速下行。4)工进当滑块减速行进一段距离后接近工件,主缸上腔的压力
21、由压制负载决定,主缸上腔的压力会不断升高,变量泵输出流量会相应自动减少。当主缸上腔的压力达到先导溢流阀 2 的调定压力时,泵的输出流量全部经阀 F2 溢流,此时滑块停止运动。5)保压当主缸上腔的压力达到所需要求的工作压力后,电接点压力表发出电信号,电磁铁 1Y、3Y、7Y 全部失电,阀 F3、F6 关闭。主缸上腔闭锁,实现保压,同时阀 F2 开启,泵卸载。6)主缸上腔泄压主缸上腔此时的压力已经很高,保压一段时间后,时间继电器发出电信号,电磁铁 4Y 得电,阀 F4 控制腔通过缓冲阀 7 及电磁换向阀 8 与油箱接通,由于缓冲阀 7 的作用,阀 F4 缓慢开启,主缸上腔实现无冲击泄压,保证设备处
22、于安全工作状态。7)主缸回程当主缸上腔的压力降到一安全值后,电接点压力表发出电信号,电磁铁 2Y、5Y、4Y、12Y 得电,插装阀 F2 关闭,阀 F4、F5 开启,充液阀 21 开启,压力油经阀 F1、F5 进入主缸下腔,主缸上腔油液经充液阀 21 和阀F4 分别流回上部油箱和主油箱,主缸完成回程。8)主缸停止当主缸回程到达上端点,触击行程开关 1S,全部电磁铁失电,阀 F2 开启,泵卸载。阀 F5 将主缸下腔封闭,上滑块停止运动。(2)顶出缸1)工件顶出当主缸回程停止运动后,按下顶出按钮,电磁铁 2Y、9Y、10Y 得电,插装阀 F8、F9 开启,液压油经阀 F1、F9 进入顶出缸下腔,上
23、腔油液经阀 F8 流回油箱,工件顶出。2)顶出缸退回按下退回按钮,电磁铁 9Y、10Y 失电,电磁铁 2Y、8Y、11Y 得电,插装阀 F7、F10 开启,液压油经阀 F1、F7 进入顶出缸上腔,下腔油液经阀 F10 流回油箱,顶出缸回程。(3)液压系统电磁铁动作顺序表电磁铁动作顺序如表 3.3表 3.3液压机液压系统电磁铁动作顺序表执行部件工 况1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y11Y12Y主缸快速下行+工进、加压+保 压泄 压+回 程+停 止顶出缸顶 出+退 回+停 止注:“+”表示电磁铁处于得电状态。3.3.4 液压系统基本参数计算3.3.4.1 液压缸基本尺寸计算(1)主缸工作
24、压力、内径、活塞杆直径的确定查表 2-11并参考表 2.1 中设计参数,因液压机的工作负载比较大,取主缸的工作压力为 P=25MPa。计算主缸内径和活塞杆直径。由主缸负载图 3.2 可知最大负载 F=3150KN。查表 2-31,由主缸工作压力为 30MPa 选取 d/D 为 0.7,取液压缸的机械效率cm=0.95。液压缸受力如图 3.8 所示。图 3.8液压机主缸受力简图由图 2.8 可知D=)(1 142121DdPPPFcm(3.3)式中:P1液压缸工作压力;P2液压缸回路背压,对于高压系统初算时可以不计;F工作循环中最大负载;-第 55 页cm液压缸机械效率,一般cm=0.90.95
25、。将参数代入公式(3.3),P2 忽略不计,可求得液压缸内径即:D=664 3.15 103.14 30 100.95NPamm327mm查表 2-41,将液压缸的内径圆整为标准系列直径,取 D=320mm;那么由d/D=0.7 可以求得活塞杆直径。即:d=0.7D=0.7x327229mm同理查表 2-51,将活塞杆直径圆整为标准系列直径,取 d=220mm。经过计算液压机主缸的内径、活塞杆直径分别为:D=320mm;d=220mm。(2)顶出缸工作压力、内径、活塞杆直径的确定顶出缸工作负载与主缸相比要小很多,查表 2-11,取顶出缸的工作压力P=12MPa,计算顶出缸内径和活塞杆直径。由顶
26、出缸负载图 3.4可知最大负载 F=380KN。查表 2-31,缸工作压力为 12MPa,选取 d/D 为 0.7,取液压缸的机械效率cm=0.95。液压缸受力如图 3.9 所示。图 3.9液压机顶出缸缸受力简图将参数代入公式(3.3),P2 忽略不计,可求得液压缸内径即:D=664 0.38 103.14 12 100.95NPamm198mm查表 2-41,将液压缸的内径圆整为标准系列直径,取 D=200mm;那么由d/D=0.7 可以求得活塞杆直径。即:d=0.7D=0.7x198138mm同理查表 2-51,将活塞杆直径圆整为标准系列直径,取 d=140mm。经过计算液压机顶出缸的内径
27、、活塞杆直径分别为:D=200mm;d=140mm。3.3.4.2 液压系统流量计算(1)主缸所需流量计算参考表 2.1 及主缸的尺寸,对主缸各个工况所需流量进行计算。已知主缸的快进速度为 0.08m/s,工进速度为 0.006m/s,快速回程速度为 0.03m/s,主缸内径为 320mm,活塞杆直径为 220mm。由流量计算公式:Aq(3.4)快进时:385.8L/min工进时:28.8L/min快退时:76.2L/min(2)顶出缸所需流量计算参考表 2.1 及顶出缸的尺寸,对顶出缸各工况所需流量进行计算。已知顶出缸的顶出速度为 0.02m/s,快退速度为 0.05m/s,顶出缸内径为 2
28、00mm,活塞杆直径为 140mm,代入公式(3.4),即:顶出时:37.8L/min快退时:=48L/min(3)液压泵额定压力、流量计算及泵的规格选择1)泵工作压力确定实际工作过程中,液压油在进油路中有一定的压力损失,因此在计算泵的工作时必须考虑压力损失。泵的工作压力计算公式为:PPPP1(3.5)式中:Pp液压泵最大工作压力;P1执行部件的最大工作压力;P进油路中的压力损失,对于简单的系统,取 0.20.5MPa,对于复杂系统,取 0.51.5MPa。本液压机执行部件的最大工作压力 P1=25MPa,进油路中的压力损失,取P=0.5MPa。代入公式(3.5)可求得泵的工作压力。即:通过计
29、算,泵的工作压力 Pp=30.5MPa。该压力是系统的静压力,而系统在各种工矿的过渡阶段出现的动态压力有时会超过静压力。此外,为了延长设备的-第 57 页使用寿命,设备在设计时必须有一定的压力储备量,并确保泵的寿命,因此在选取泵的额定工作压力 Pn时,应满足pPPn)6.125.1(,取 Pp=1.25。即:Pn=1.25Pp=1.25x30.5MPa38MPa2)液压泵最大流量计算通过对液压缸所需流量的计算,以及各自的运动循环原理,泵的最大流量可由公式(3.6)计算得到。max)(qKqLP(3.6)式中:Pq液压泵的最大流量;KL液压系统泄漏系数,一般取 KL=1.11.3,取 KL=1.
30、2;max)(q同时动作的各执行元件所需流量之和的最大值。如果这时溢流阀正处于溢流状态,还应加上溢流阀的最小溢流量。将参数代入公式(3.6)中,即:min/8.3852.1LqP463L/min3)液压泵规格选择查表 5-171,根据泵的额定压力,选取液压泵的型号为:250YCY14-1B。基本参数如下:排量:250mm/r;额定压力:38MPa;额定转速:1000r/min;容积效率:92%;4)泵的流量验算:由液压泵的基本参数可知泵每分钟排量q=160ml/r1000r/min=250L/min,而泵实际所需的最大流量pq=463L/min,液压机出现供油不足,快进无法实现。为了满足液压机
31、的正常快进,必须在液压系统中设置补油油箱。3.3.4.3 电动机的选择液压机的执行件有两个,即:主缸和顶出缸。主缸和顶出缸各自工况的快进、工进、回程速度又不尽相同,这样对功率的消耗也不同。电动机额定功率的确定必须根据消耗功率最大的工况来确定,因此要分别计算主缸、顶出缸各工况消耗的功率。功率计算公式如下:P=pPqP(3.7)式中:P-电动机额定功率;Pp-液压泵的工作压力;Pq-液压泵的流量;-液压泵的总效率,取=0.7。(1)主缸各工况功率计算1)快进功率主缸滑块快进时,在自重作用下速度比较快,而液压泵此时的输出油量不能满足滑块的快速下行。快进时的负载很小,只有活塞与缸筒、导柱与滑块之间的摩
32、擦负载,这样泵的出口压力也很小,消耗的功率不会很大。2)工进功率由主缸负载循环图 3.2 可及,工进时主缸最大负载为 3150KN,无杆腔面积A=232.04)(m0.08,进油回路压力损失取P=0.5MPa,则液压泵的压力 Pp由公式(3.8)计算。PAFPP(3.8)即:将630.5 10PPPa、Pq=28.8L/min、=0.7 代入公式(3.7)中,求得工进功率为:3)快退功率由图 3.2 可知,快退负载为 400KN,22054.022.032.04mmmA)()(,取进油回路压力损失取P=0.5MPa,代入公式(3.8),求得泵的压力PP。即:将PaPP6109.6、Pq=76.
33、2L/min、=0.7 代入公式(3.7)中,求得快退功率即为:(2)顶出缸各工况功率计算1)顶出功率由顶出缸负载循环图 3.4 可及,顶出时主缸最大负载为 400KN,无杆腔面积A=220.04)(m0.032,进油回路压力损失取P=0.5MPa,那么液压泵的压力 Pp 可由公式(3.8)计算。即:将PaPP6104.11、Pq=37.8L/min、=0.7 代入公式(3.7)中,求得工进功率即为:2)回程功率顶出缸回程时,负载只有活塞与缸筒间的摩擦负载。负载大小应该比顶出时的负载要小很多,这样回程消耗的功率也比顶出时消耗的功率要小,因此,回程功率计算从略。(3)电动机额定功率及型号的确定-
34、第 59 页电动机额定功率的确定,应依据消耗功率最大的工况。比较主缸、顶出缸各工况所需要的功率,主缸工进时的功率最大,为 17.5KW。查表 12-12,选取电动机型号为:Y180M-4。其它技术参数为:额定功率:18.5KW;满载转速:1470r/min。3.3.4.4 液压元件的选择通过液压系统的参数计算查阅液压手册,液压元件选择如表 3.4 所示:表 3.4液压元件明细表序 号液 压 元 件 名 称元 件 型 号额定流量(L/min)1溢 流 阀YEF3-E25B1202溢 流 阀YEF3-E20B1204电磁换向阀34F3P-E16B805电磁换向阀24F3-E16B806溢 流 阀Y
35、EF3-E25B1208电磁换向阀24F3-E16B809电磁换向阀24F3-E16B8010溢 流 阀YEF3-E25B12011溢 流 阀YEF3-E20B12012电磁换向阀34F3O-E16B8013电磁换向阀24F3-E16B8014单向阀AF3-Eb20B10015溢 流 阀YEF3-E25B12016电磁换向阀24F3-E16B8017电磁换向阀24F3-E16B8018溢 流 阀YEF3-E25B12019电磁换向阀24F3-E16B8020电磁换向阀24F3-E16B8022充液阀YAF3-Ea20B15025压力表KF3E6L24026变量泵250YCY14-1B25027
36、过滤器WU-250X180F2503.4 液压系统零部件设计3.4.1 液压机主缸设计通过 3.3.4.1 液压缸基本尺寸的计算,可及主缸的内径、活塞杆直径等参数。下面对主缸的其它参数进行具体设计。(1)主缸缸体材料选择及技术要求液压缸的结构形式一般有两种形式,即:薄壁圆筒和厚壁圆筒。当液压缸的内径 D 与壁厚的比值满足 D/10 的圆筒称为薄壁圆筒。液压缸的制造材料一般有锻钢、铸钢(ZG25、ZG35)、高强度铸铁、灰铸铁(HT200、HT350)、无缝钢管(20、30、45)等。对于负载大的机械设备缸体材料一般选用无缝钢管制造,主缸缸体材料选用无缝钢管 45。液压缸内圆柱表面粗糙度为 Ra
37、0.40.8m;内径配合采用 H8H9;内径圆度、圆柱度不大于直径公差的一半;缸体内表面母线的直线度 500mm 长度之内不大于 0.03mm;缸体端面对轴线的垂直度在直径每 100mm 上不大于 0.04mm;如果缸体与端盖采用螺纹连接,螺纹采用 6H 级精度。(2)主缸壁厚的确定壁厚计算公式如下:2Dpy(3.9)式中:液压缸壁厚(m);D液压缸内径(m);yP实验压力,一般取最大工作压力的(1.251.5)倍;缸筒材料的许用应力。锻钢:=110120MPa;铸钢:=100110MPa;高强度铸铁:=60MPa;灰铸铁:=25MPa;无缝钢管:=100110MPa。主缸壁厚计算,将 D=0
38、.32m;=110MPa;yP=1.425.5MPa=35.7MPa代入公式(2.9)中,即:液压缸缸体的外径D外计算公式如下:D外D2(3.10)将参数代入公式(3.10),即:D外0.32m0.104m0.426m外径圆整为标准直径系列后,取主缸缸体外径D外430mm。(3)主缸缸盖材料、厚度的确定缸盖常用制造材料有 35 钢、45 钢、铸钢,做导向作用时常用铸铁、耐磨铸铁。缸盖材料选用 35 钢,缸盖厚度计算公式如下:-第 61 页433.02yPDt(3.11)式中:t缸盖的有效厚度(m);2D缸盖止口直径;缸盖材料许用应力。即:圆整后取缸盖厚度 t=60mm。(4)主缸最小导向长度的
39、确定当活塞杆全部外伸时,从活QQ:123536215、870862708全套图纸及说明书,英文翻译可获取全套图纸及说明书,英文翻译可获取导向套、密封、防尘和锁紧结构。工程机械中导向套一般安装在密封圈的内侧,有利于导向套的润滑。4)缓冲与排气装置液压机运动时的质量大,快进时的速度快,这样活塞在到达行程中点时,会产生液压冲击,甚至活塞与缸筒端盖会产生机械的碰撞。为防止这种现象的发生,在行程末端要设置缓冲装置。一般缓冲装置有环状间隙式节流缓冲装置、可调节流缓冲装置、三角槽式节流缓冲装置。大型液压缸需要有稳定的运动速度,这样需要设置排气装置,防止空气在传动时对系统传动精度有影响。排气阀安装在液压缸两端
40、的最高处,双作用液压钢需要设两个排气阀。3.4.2 液压机顶出缸设计(1)顶出缸缸体材料选择及制造技术要求顶出缸工作时的最大工作压力为 12.5MPa,比主缸的要小,为了保证顶出缸安全工作,缸体材料也选用无缝钢管 45。缸体的制造要求应该满足液压缸内圆柱表面粗糙度为 Ra0.40.8m;内径配合采用 H8H9;内径圆度、圆柱度不大于直径公差的一半;缸体内表面母线的直线度 500mm 长度之内不大于 0.03mm;缸体端面对轴线的垂直度在直径每100mm 上不大于 0.04mm。(2)顶出缸壁厚的确定将 D=0.2m;=110MPa;yP=1.312.5MPa=16.25MPa 代入公式(3.9
41、)中,即:将 D=0.2m;取=0.02m 代入公式(3.10),即:D外0.2m0.04m0.24m外径圆整为标准直径系列后,取主缸缸体外径D外240mm。(3)顶出缸缸盖材料、厚度的确定缸盖常用制造材料有 35 钢、45 钢、铸钢,做导向作用时常用铸铁、耐磨铸铁。顶出缸缸盖材料选用 35 钢,缸盖厚度计算公式见(3.11):即:取缸盖厚度 t=25mm。(4)顶出缸最小导向长度的确定由表 2.1 可知顶出活塞行程 L=280mm,顶出缸内径 D=200mm,代入公式(3.12),即:(5)顶出缸活塞材料、技术要求、外形尺寸及密封方案的确定顶出缸活塞选用灰铸铁 HT200。顶出缸活塞外圆柱表
42、面的粗糙度为 Ra0.81.6m;外径圆度、圆柱度不大于外径公差的一半;外径对内孔的径向跳动不大于外径公差的一半;端面对轴线垂直度在直径100mm上不大于0.04mm;外径用橡胶密封圈密封的公差配合取f7f9,内孔与活塞杆的配合取 H8/f7。计算活塞宽度时区宽度系数为 0.8,即活塞的宽度 B=0.8D=0.8200mm=160mm。取活塞宽度 B=160mm。查表 2-10,液压机顶出缸工况时的工作压力比主缸要小很多,密封圈选用 O形密封圈。(6)顶出缸活塞杆材料、技术要求及长度确定活塞杆有空心和实心两种结构形式。空心时一般选用 35 钢、45 钢的无缝钢管;实心结构选用 35 钢、45
43、钢。顶出缸活塞杆选用 35 钢。活塞杆外圆柱面粗糙度为 Ra0.40.8m;热处理要求调质 2025HRC;外径圆度、圆柱度不大于直径公差的一半;外径表面直线度在 500mm 上不大于0.03mm;活塞杆与导向套之间的配合公差采用 H8/f7,与活塞连接的配合公差采用 H7/g6。由顶出活塞的行程,确定活塞杆的长度 L杆=705mm。(7)顶出缸长度的确定液压缸缸体内部长度等于活塞的行程与活塞的宽度之和。缸体的外形尺寸应考虑两端端盖的厚度,总之,液压缸缸体的长度 L 不应该大于缸体内径 D 的-第 63 页2030 倍,即:L(2030)D。由主缸行程为 280mm,活塞宽度为 160mm,缸
44、盖厚度为 25mm,通过计算可知,主缸的长度取 L缸=650mm。(8)活塞杆稳定性校核当液压缸的支承长度 Lb(1015)d 时,应该对活塞杆的弯曲稳定性进行校核,d 为活塞杆直径。通过计算可知,Lb 的最大值不可能大于 L杆+L缸=1355mm,而(1015)d=20003000mm。将参数代入 Lb(1015)d 中,比较后 Lb(1015)d,活塞杆满足使用要求,工作时不会失稳。QQ:123536215、870862708全套图纸及说明书,英文翻译可获取全套图纸及说明书,英文翻译可获取弹性的管子,软管安装时应避免相互发生扭转。硬管布置时应贴地或沿主机外形布置,相互平行的管道应保持一定的
45、间隔,并用管夹固定。3.5.2 液压站的结构设计液压站由液压油箱、液压泵装置、液压控制装置三部分组成。其中,液压油箱包括空气滤清器、过滤器、油面指示器和清洗孔;液压泵装置包括液压泵、驱动电机和联轴器等;液压控制装置包括各种液压阀和联接体。(1)四柱液压机液压站结构形式的选择液压站的结构形式通常有两种,即:分散式、集中式。分散式液压站结构紧凑,泄漏油容易回收,节省占地面积,但安装维修不方便,一般较少采用;集中式液压站安装维修方便,液压装置产生的振动、发热、都与主机隔开,不影响主机的工作精度。液压机选用集中式液压站。(2)液压泵安装方式的选择液压泵装置包括不同类型的液压泵、驱动电机和联轴器,安装方
46、式有立式和卧式两种。立式安装将液压泵和与之相连的油管放在油箱内,结构紧凑,美观,吸油条件好,但是安装维修不方便,散热条件不好;卧式安装与立式恰好相反,安装维护方便、散热性好。液压机的液压泵装置采用卧式安装方式。(3)电动机与液压泵联接方式的选择电动机与液压泵的联接方式有法兰式、支架式、支架法兰式。电动机与液压泵的联接方式采用支架法兰式。为了防止安装时同轴度误差的影响,联轴器选用弹性联轴器。(4)液压站布局简图四柱液压机液压站布局如图 3.11 所示1-空气滤清器2-插装阀3-油管4-液压泵5-电动机6-吊钩7-油箱8-清洗孔9-放油塞10-液面指示器图 3.11四柱液压机液压站布局简图3.6
47、液压系统安全、稳定性验算3.6.1 液压系统压力损失的验算四柱液压机执行部件有主缸和顶出缸,主缸的进、回油管直径分别为:40mm、25mm;顶出缸的进、回油管直径分别为 16mm、16mm。液压油选用 L-HL32 液压油,15时该油液的运动粘度QQ:123536215、870862708全套图纸及说明书,英文翻译可获取全套图纸及说明书,英文翻译可获取中的压力损失比工进时要小,泵的出口压力也比工进时小,具体验算过程从略。(2)顶出缸各工况时的压力损失验算1)工件顶出时进油路、回油路的压力损失顶出缸顶出速度为 0.02m/s,需要的最大流量为 37.8L/min,进油管直径D=16mm,则液压油
48、在油管中的流速1v为:管道流动雷诺数1eR为1eR 2300,油 液 在 管 道 内 流 动 为 层 流,沿 程 阻 力 系 数23.04.334757511eR。进油管长度为 6m,沿程压力损失1P为:阀的压力损失PaP61005.0阀;那么进油路总的压力损失进P为:回油管直径 D=16mm,工进时回油管的最大流量回q为:回油管中液压油的流速2v为-第 65 页QQ:123536215、870862708全套图纸及说明书,英文翻译可获取全套图纸及说明书,英文翻译可获取主缸工进时输入、输出功率分别为:输入P=17.5kw输出P=Fv=2000kN0.006m/s=12kw工进时系统发热功率=输
49、入P-输出P=17.5-12=5.5kw主缸快退时输入、输出功率分别为:输入P=12.5kw输出P=Fv=500kN0.041m/s=12kw快退时系统发热功率=输入P-输出P=12.5-12=0.5kw顶出缸的工况压力比主缸小QQ:123536215、870862708全套图纸及说明书,英文翻译可获取全套图纸及说明书,英文翻译可获取换向阀的接通通过按钮或压力信号控制;液压机启动、停止通过按钮控制。4.3 四柱液压机电气控制电路设计4.3.1 四柱液压机主电路设计液压机拖动电机容量小,主电路的启动方式采用直接启动。QS 为电源开关,熔断器 FU1 对主电路起短路保护作用,熔断器 FU2 对控制
50、电路起短路保护作用。热继电器 FR 起过载保护作用。按下启动按钮 SB2 后,线圈 KM 得电,电动机启动,液压机开始工作。主电路如图 4.1 所示。图 4.1四柱液压机主电路图4.3.2 四柱液压机控制电路设计控制电路主要控制主缸的快进、工进、保压、回程和顶出缸的顶出、退回。其中速度换接通过行程开关来控制,保压由压力继电器控制,保压时间由时间继电器控制,顶出缸的启动、退回由手动按钮控制。为方便观察液压机处于那个工况,设置信号指示灯。为了预防突发事件的发生,应设置急停按钮。控制电路如图 4.2 所示。工件顶出退 回回 程保 压工 进主缸快进图 4.2四柱液压机控制电路图4.3.3 电气控制过程