液压传动课程设计说明书设计题目:半自动液压专用铣床液压系统工程技术系机械设计制造及其自动化4班设计者指导教师2016年12月1日摘要液压系统设计计算是液压传动课程设计的主要内容,包括明确设计要求进行工况分析、确定液压系统主要参数、拟定液压系统原理图、计算和选择液压件以及验算液压系统性能等。现以半自动液压专用铣床液压系统为例,介绍液压系统的设计计算方法。设计一台多用途大台面液压机液压系统,适用于可塑材料的压制工艺,如冲压、弯曲翻边、落板拉伸等。要求该机的控制方式:用按钮集中控制,可实现调整,手动和半自动,自动控制。要求该机的工作压力、压制速度、空载快速下行和减速的行程范围均可根据工艺要求进行调整。主缸工作循环为:快降、工作行程、保压、回程、空悬。顶出缸工作循环为:顶出、顶出回程(或浮动压边)。关键字:液压;快进;工进;快退前言本课程是机械设计制造及其自动化专业的主要专业基础课和必修课,是在完成《液压与气压传动》课程理论教学以后所进行的重要实践教学环节。本课程的学习目的在于使学生综合运用《液压与气压传动》课程及其它先修课程的理论知识和生产实际知识,进行液压传动的设计实践,使理论知识和生产实际知识紧密结合起来,从而使这些知识得到进一步的巩固、加深和扩展。通过设计实际训练,为后续专业课的学习、毕业设计及解决工程问题打下良好的基础。(1)液压传动课程设计是一项全面的设计训练,它不仅可以巩固所学的理论知识,也可以为以后的设计工作打好基础。在设计过程中必须严肃认真,刻苦钻研,一丝不苟,精益求精。(2)液压传动课程设计应在教师指导下独立完成。教师的指导作用是指明设计思路,启发学生独立思考,解答疑难问题,按设计进度进行阶段审查,学生必须发挥主观能动性,积极思考问题,而不应被动地依赖教师查资料、给数据、定方案。(3)设计中要正确处理参考已有资料与创新的关系。任何设计都不能凭空想象出来,利用已有资料可以避免许多重复工作,加快设计进程,同时也是提高设计质量的保证。另外任何新的设计任务又总有其特定的设计要求和具体工作条件,因而不能盲目地抄袭资料,必须具体分析,创造性地设计。(4)应按设计进程要求保质保量的完成设计任务。液压传动课程设计一般包括以下内容:(1)明确设计要求进行工况分析;(2)确定液压系统主要参数;(3)拟定液压系统原理图;(4)计算和选择液压件;(5)验算液压系统性能;(6)结构设计及绘制零部件工作图;(7)编制技术文件。1设计要求及工况分析1.1设计要求设计一台用成型铣刀在加工件上加工出成型面的液压专用铣床,工作循环:手工上料—自动夹紧—工作台快进—铣削进给—工作台快退—夹具松开—手工卸料。要求设计的动力滑台实现的工作循环是:快进—工进—快退—停止。主要性能参数与性能要求如下:工作台液压缸负载力KNFL3;夹紧液压缸负载力KNFC5.4;工作台液压缸移动件重力KNG5.1;夹紧液压缸负移动件重力KNGC60;工作台快进、快退速度min/5.531mvv;工作台工进速度min/352mmv;夹紧液压缸行程mmLc15;夹紧液压缸运动时间stc1;工作台液压缸快进行程mmL2201;工作台液压缸工进行程mmL802;导轨面静摩擦系数2.0s;导轨面动摩擦系数1.0d;工作台启动时间sDt5.0;液压系统执行元件选为液压缸。1.2负载与运动分析(1)工作负载:工作负载即为切削阻力NFL3000。(2)摩擦负载:摩擦负载即为导轨的摩擦阻力:静摩擦阻力NGsfsF30015002.0动摩擦阻力NGdfdF15015001.0(3)惯性负载NtgGFi762.01.08.91500(4)运动时间快进svLt6.960/5.5102203111工进svLt137)100060/(3510803222快退svLLt3.360/5.510)80220(33213设液压缸的机械效率ηcm=0.9,得出液压缸在各工作阶段的负载和推力,如表1所列。表1液压缸各阶段的负载和推力工况负载组成液压缸负载F/N推力NFcmF//0启动Ffs330600加速FFifd226453快进Ffd150300工进FFLfd4827053633反向启动Ffs540600加速FFifd408453快退Ffd2703002确定液压系统主要参数2.1初选液压缸工作压力所设计的动力滑台在工进时负载最大,在其它工况负载都不太高,参考表2和表3,初选液压缸的工作压力MPap51。2.2计算液压缸主要尺寸鉴于动力滑台快进和快退速度相等,这里的液压缸可选用单活塞杆式差动液压缸(A1=2A2),快进时液压缸差动连接。工进时为防止铣削时负载突然消失发生前冲现象,液压缸的回油腔应有背压,参考表4选此背压为p2=0.6MPa。表2按负载选择工作压力负载/KN55~1010~2020~3030~5050工作压力/MPa0.8~11.5~22.5~33~44~5≥5表3各种机械常用的系统工作压力机械类型机床农业机械小型工程机械建筑机械液压凿岩机液压机大中型挖掘机重型机械起重运输机械磨床组合机床龙门刨床拉床工作压力/MPa0.8~23~52~88~1010~1820~32表4执行元件背压力表5按工作压力选取d/D工作压力/MPa≤5.05.0~7.0≥7.0d/D0.5~0.550.62~0.700.7表6按速比要求确定d/D2/11.151.251.331.461.612d/D0.30.40.50.550.620.71由式cmFApAp2211得系统类型背压力/MPa简单系统或轻载节流调速系统0.2~0.5回油路带调速阀的系统0.4~0.6回油路设置有背压阀的系统0.5~1.5用补油泵的闭式回路0.8~1.5回油路较复杂的工程机械1.2~3回油路较短且直接回油可忽略不计236211104.1110)26.05(9.048270)2(mFppAcm则活塞直径mmDA120104.114431参考表5及表6,得mmDd726.0,圆整后取标准数值得mmD120,mmd70。由此求得液压缸两腔的实际有效面积为2222110141204mDA2322222105.74)70120(4)(mdDA根据计算出的液压缸的尺寸,可估算出液压缸在工作循环中各阶段的压力、流量和功率,如表7所列,由此绘制的液压缸工况图如图2所示。表7液压缸在各阶段的压力、流量和功率值工作情况推力F0/N回油腔压力p2/MPa进油腔压力p1/MPa输入流量q×10-3/m3/s输入功率P/KW计算公式快进启动600—1.74——21201AAPAFp121)(AAqqpP1加速453p1+Δp1.68——恒速300p1+Δp1.620.20.36工进536330.55.40.75×10-20.0412201AApFp21AqqpP1快退启动600—0.08——21201AApFp32AqqpP1加速4530.50.72——恒速3000.50.70.6750.472.3拟定液压系统原理图2.3.1选择基本回路(1)选择调速回路:这台铣床液压系统功率较小,滑台运动速度低,工作负载为阻力负载且工作中变化小,故可选用进口节流调速回路。为防止孔钻通时负载突然消失引起运动部件前冲,在回油路上加背压阀。由于系统选用节流调速方式,系统为开式循环系统。(2)选择油源形式:在工作循环内,液压缸要求油源提供快进、快退行程的低压大流量和工进行程的高压小流量的油液。最大流量与最小流量之比271075.02.02maxminqq;其相应的时间之比08.01078.49.3231ttt。这表明在一个工作循环中的大部分时间都处于高压小流量工作。从提高系统效率、节省能量角度来看,选用单定量泵油源显然是不合理的,为此可选用限压式变量泵或双联叶片泵作为油源。考虑到前者流量突变时液压冲击较大,工作平稳性差,且后者可双泵同时向液压缸供油实现快速运动,最后确定选用双联叶片泵方案,如图2a所示。(3)选择快速运动和换向回路:本系统已选定液压缸差动连接和双泵供油两种快速运动回路实现快速运动。考虑到从工进转快退时回油路流量较大,故选用换向时间可调的电液换向阀式换向回路,以减小液压冲击。由于要实现液压缸差动连接,所以选用三位五通电液换向阀,如图2b所示。(4)选择速度换接回路:由于本系统滑台由快进转为工进时速度变化大(120105.709.0min/45min/5.542120mmmvv),为减少速度换接时的液压冲击,选用行程阀控制的换接回路,如图2c所示。(5)选择调压和卸荷回路在双泵供油的油源形式确定后,调压和卸荷问题都已基本解决。即滑台工进时,高压小流量泵的出口压力由油源中的溢流阀调定,无需另设调压回路。在滑台工进和停止时,低压大流量泵通过液控顺序阀卸荷,高压小流量泵在滑台停止时虽未卸荷,但功率损失较小,故可不需再设卸荷回路。图2选择的基本回路2.3.2组成液压系统将上面选出的液压基本回路组合在一起,并经修改和完善,就可得到完整的液压系统工作原理图,如图3所示。在图3中,为了解决滑台工进时进、回油路串通使系统压力无法建立的问题,增设了单向阀6。为了避免机床停止工作时回路中的油液流回油箱,导致空气进入系统,影响滑台运动的平稳性,图中添置了一个单向阀13。考虑到这台机床用于钻孔(通孔与不通孔)加工,对位置定位精度要求较高,图中增设了一个压力继电器14。当滑台碰上死挡块后,系统压力升高,它发出快退信号,操纵电液换向阀换向。3计算和选择液压件3.1确定液压泵的规格和电动机功率3.1.1计算液压泵的最大工作压力小流量泵在快进和工进时都向液压缸供油,由表7可知,液压缸在工进时工作压力最大,最大工作压力为MPap4.51,如在调速阀进口节流调速回路中,选取进油路上的总压力损失MPap6.0,考虑到压力继电器的可靠动作要求压差MPape5.0,则小流量泵的最高工作压力估算为MPaMPappppep5.6)5.06.04.5(11大流量泵只在快进和快退时向液压缸供油,由表7可见,快退时液压缸的工作压力为图3整理后的液压系统原理图MPap06.01,比快进时大。考虑到快退时进油不通过调速阀,故其进油路压力损失比前者小,现取进油路上的总压力损失MPap3.0,则大流量泵的最高工作压力估算为MPaMPapppp1.02)3.072.0(123.1.2计算液压泵的流量由表7可知,油源向液压缸输入的最大流量为sm/106750.33,若取回路泄漏系数K=1.1,则两个泵的总流量为min/44/1074.010675.01.13331LsmKqqp考虑到溢流阀的最小稳定流量为min/3L,工进时的流量为min/45.0/1075.035Lsm则小流量泵的流量最少应为min/3.5L。3.1.3确定液压泵的规格和电动机功率根据以上压力和流量数值查阅产品样本,并考虑液压泵存在容积损失,最后确定选取PV2R12-6/33型双联叶片泵。其小流量泵和大流量泵的排量分别为rmL/6和rmL/33,当液压泵的转速min/940rnp时,其理论流量分别为min/5.6L和min/31L,若取液压泵容积效率9.0v,则液压泵的实际输出流量为L/min33L/min9.271.5L/min1000/9.0940331000/9.094062p1ppqqq由于液压缸在快退时输入功率最大,若取液压泵总效率8.0p,这时液压泵的驱动电动机功率为KWPpppqp73.0108.06010331061.0336根据此数值查阅产品样本,选用规格相近的Y90S-6型电动机,其额定功率为0.75KW,额定转速为910r/