卧式单面多轴钻孔,组合机床动力滑台的液压系统的课程设计 联系客服

发布时间 : 星期三 文章卧式单面多轴钻孔,组合机床动力滑台的液压系统的课程设计更新完毕开始阅读

目 录

第一张 明确液压系统的设计要求 ......................................................................... 3 第二章 负载与运动分析............................................................................................ 3 第三章 负载图和速度图的绘制.............................................................................. 4 第四章 确定液压系统主要参数................................................................................ 5 第五章 液压系统方案设计...................................................................................... 8 第六章 液压元件的选择........................................................................................ 15 第七章 液压系统性能验算.................................................................................... 20 设计小结...................................................................................................................... 21 参考文献...................................................................................................................... 21

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引 言

液压传动是用液体作为来传递能量的,液压传动有以下优点:易于获得较大的力或力矩,功率重量比大,易于实现往复运动,易于实现较大范围的无级变速,传递运动平稳,可实现快速而且无冲击,与机械传动相比易于布局和操纵,易于防止过载事故,自动润滑、元件寿命较长,易于实现标准化、系列化。 液压传动的基本目的就是用液压介质来传递能量,而液压介质的能量是由其所具有的压力及力流量来表现的。而所有的基本回路的作用就是控制液压介质的压力和流量,因此液压基本回路的作用就是三个方面:控制压力、控制流量的大小、控制流动的方向。所以基本回路可以按照这三方面的作用而分成三大类:压力控制回路、流量控制回路、方向控制回路。

液压系统已经在各个部门得到广泛的应用,而且越先进的设备,其应用液压系统的部门就越多。

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第一张 明确液压系统的设计要求

设计一台卧式单面多轴钻孔组合机床动力滑台的液压系统。要实现的动作顺序为:启动→加速→快进→减速→工进→快退→停止。液压系统的主要参数与性能要求如下:轴向切削力总和Fg=12700N,移动部件总重量G=20000N;行程长度400mm(包括工进行程100mm)快进、快退的速度为7m/min,工进速度(20~1000)mm/min,其中20mm/min为粗加工, 1000mm/min为精加工;启动换向时间△t≤0.15s;该动力滑台采用水平放置的平导轨;静摩擦系数fs=0.2;动摩擦系数fd=0.1。液压系统的执行元件使用液压缸。

第二章 负载与运动分析

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,重力的水平分力为零,这样需要考虑的力有:夹紧力,导轨摩擦力,惯性力。

在对液压系统进行工况分析时,本设计实例只考虑组合机床动力滑台所受到的工作负载、惯性负载和机械摩擦阻力负载,其他负载可忽略。

(1)阻力负载Ff

阻力负载主要是工作台的机械摩擦阻力,分为静摩擦阻力和动摩擦阻力两部分。导轨的正压力等于动力部件的重力,设导轨的静摩擦力为Ff,则

静摩擦阻力 Ffs?0.2?20000?4000N 动摩擦阻力 Ffd?0.1?20000?2000N (2)工作负载FW

工作负载是在工作过程中由于机器特定的工作情况而产生的负载,对于金属切削机床液压系统来说,沿液压缸轴线方向的切削力即为工作负载,即

Ft?12700N

(3)惯性负载

最大惯性负载取决于移动部件的质量和最大加速度,其中最大加速度可通过工作台最大移动速度和加速时间进行计算。已知启动换向时间为0.05s,工作台最大移动速度,即快进、快退速度为4.5m/min,因此惯性负载可表示为

?v200007 Fm?m???N?1585.68N

?t9.8160?0.15

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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

?w=0.9,根据上述负载力计算结果,可得出液压缸在各个工况下所受到的负载

力和液压缸所需推力情况,如表1所示。

表1 液压缸总运动阶段负载表(单位:N)

工况 启动 加速 快进 工进 反向启动 加速 快退 制动 负载组成 负载值F/N 4000 3585.68 2000 14700 4000 3585.68 2000 414.32 推力F/?w/N F?Ffs 4444.44 3984.08 2222.22 16333.33 4444.44 3984.08 2222.22 460.36 F?Ffd?Fm F?Ffd F?Ffd?FtF?Ffs F?Ffd?Fm F?Ffd F?Ffd?Fm

第三章 负载图和速度图的绘制

根据负载计算结果和已知的个阶段的速度,可绘制出工作循环图如图1(a)所示,所设计组合机床动力滑台液压系统的速度循环图可根据已知的设计参数进行绘制,已知快进和快退速度v1?v3?7m/min、快进行程L1=400-100=300mm、工进行程L2=100mm、快退行程L3=400mm,工进速度v2?50mm/min。

快进、工进和快退的时间可由下式分析求出。

L1300?10?3??2.57s 快进 t1?7v160L2100?10?3??120s 工进 t2?0.05v260

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