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摘要本设计在分析了钻床技术要求的基础上,根据立式钻床的特点和要求,进行它的液压系统设计,重点介绍这种钻床的液压系统工作原理、液压系统的设计、阀块块设计和油箱及液压泵站的设计。该液压系统性能良好,工作稳定。本次毕业设计的题目是钻床液压系统的设计,设计时考虑的功能比较齐全。由于本系统的压力小(3MPa),流量小,普通的滑阀就能满足其要求。钻床液压泵站是近年来发展起来的设备,自动化程度较高。本文先对钻床液压系统的要求进行了阐述,并对设计要求和设计步骤进行了说明。主要是对阀,泵,马达和缸的选取,油箱,阀块及阀组的设计,系统的性能较核与验算为主。并且对本液压系统的保养与维护有着详细的说明和要求。近30年来,由于原子能技术、航空航天技术、控制技术、材料科学、微电子技术等学科的发展,再次将液压技术推向前进,使它发展成为包括传动、控制、检测在内的一门完整的自动化技术,在国民经济的各个部门都得到了应用,如工程机械、数控加工中心、冶金自动线等。采用液压传动的程度已成为衡量一个国家工业水平的重要标志之一。关键词:液压系统;液压技术;液压泵站AbstractThe design of the analysis of the drilling machine technology request, based on the characteristics of vertical drilling and requirements for the hydraulic system design, which focuses on the drilling hydraulic system principle, hydraulic system design, Valve design and horizontal tank and pump station design. The hydraulic system is in good, stable jobs. The Design graduate Rocker is the subject of drilling machine hydraulic system design, design considerations of the function of a relatively complete. Due to the pressure of the system is small (C306), flow of small, ordinary slide valve will be able to meet its requirements. Drilling hydraulic station is developed in recent years for equipment, a higher degree of automation. The article focuses on the drilling hydraulic system to the requirements of the paper, the design requirements and design steps described. The main valve, pump, motor and cylinder selection, tanks, valves and valve block to the block design, the performance of the system than nuclear and mainly checking. And the right hydraulic system maintenance and maintenance is a detailed description and requirements. Nearly 30 years, as a result of nuclear energy technology, aerospace technology, control technology, material science, microelectronics technology disciplines, such as the development of hydraulic technology will once again push forward into it, including transmission, control, Detection of a complete automation technology, in every sector of the national economy have been applied, such as engineering machinery, CNC Machining Center, metallurgical automatic lanes. Hydraulic Drive has become a national industrial measuring the level of one of the important signs. Key words: hydraulic systems;hydraulic technology; pump stationII目录前言- 1 -1 绪论- 2 -1.1 课题选择的意义- 2 -1.2 液压系统在工程中的应用- 3 -1.3 液压传动系统的优缺点- 3 -1.3.1 优点- 4 -1.3.2 缺点- 5 -2.1 液压系统的设计步骤- 6 -2.2 设计要求- 6 -2.3 钻床对液压系统的要求- 7 -3 液压系统方案设计- 8 -3.1 制定调速方案- 8 -3.2 制定压力控制方案- 8 -3.3 制定顺序动作方案- 9 -3.4 选择液压动力源- 9 -3.5 绘制液压系统图- 10 -4 液压执行元件的设计计算与选用- 12 -4.1 确定液压系统的主要参数- 12 -4.1.1 钻床机床控制液压系统的主要设计参数- 12 -4.1.2 初步估算系统工作压力- 12 -4.1.3 系统工作流量的选择- 12 -4.2 管道尺寸的确定- 13 -4.3 各种阀类的选择- 13 -4.3.1 换向阀的选取- 13 -4.3.2 单向阀的选择- 14 -4.3.3 减压阀的选择- 14 -4.3.4 压力继电器的选择- 14 -4.4 液压泵的选择- 15 -4.5 液压泵驱动电机的选择- 15 -4.6 液压马达的选取- 16 -4.7 确定油箱的有效容积- 16 -4.8 液压缸的载荷力计算- 17 -5 系统性能验算- 18 -5.1 沿程压力损失- 18 -5.2 局部压力损失- 18 -6 系统发热量的计算- 20 -6.1 计算发热功率- 20 -6.2 计算散热功率- 20 -7 液压系统安装、调试、维护- 22 -7.1 安装前的技术准备工作- 22 -7.1.1 液压元件质量检查- 22 -7.1.2 液压辅件质量检查- 23 -7.1.3 管子和接头质量检查、管接头压力等级应符合设计要求.- 23 -7.2 液压管道的安装要求- 24 -7.3 液压件安装要求- 26 -7.3.1 泵的安装- 26 -7.3.2 集成块的安装- 27 -7.4 液压系统清洗- 27 -7.5 调试- 28 -7.6 保养- 29 -8 结论- 30 -参考文献- 31 -致谢- 32 -附录A1- 33 -附录A2- 40 -黑龙江八一农垦大学本科毕业设计前言液压传动相对于机械传动来说,它是一门新学科,从17世纪中叶帕斯卡提出静压传动原理,18世纪末英国制成第一台水压机算起,液压传动已有23百年的历史,只是由于早期技术水平和生产需求的不足,液压传动技术没有得到普遍地应用。随着科学技术的不断发展,对传动技术的要求越来越高,液压传动技术自身也在不断发展。第二次世界大战前后,成功地将液压传动装置用于舰艇炮塔转向器,其后出现了液压六角车床和磨床,一些通用机床到本世纪30年代才用上了液压传动。第二次世界大战期间,在兵器上采用了功率大、反应快、动作准的液压传动和控制装置,它大大提高了兵器的性能,也大大促进了液压技术的发展。战后,液压技术迅速转向民用,并随着各种标准的不断制订和完善及各类元件的标准化、规格化、系列化而在机械制造,工程机械、农业机械、汽车制造等行业中推广开来。随着我国基本建设规模的快速发展,各类土建工程对质量、工期、工艺、安全、成本及社会效益的要求越来越高,从而有力地推动了与之相关的国内工程机械市场的快速发展。1 绪论1.1 课题选择的意义液压传动控制是工业中经常用到的一种控制方式,它采用液压完成传递能量的过程。因为液压传动控制方式的灵活性和便捷性,液压控制在工业上受到广泛的重视。液压传动是研究以有压流体为能源介质,来实现各种机械和自动控制的学科。液压传动利用这种元件来组成所需要的各种控制回路,再由若干回路有机组合成为完成一定控制功能的传动系统来完成能量的传递、转换和控制。图1-1 液压传动能量传递过程从原理上来说,液压传动所基于的最基本的原理就是帕斯卡原理,就是说,液体各处的压强是一致的,这样,在平衡的系统中,比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静止。所以通过液体的传递,可以得到不同端上的不同的压力,这样就可以达到一个变换的目的。我们所常见到的液压千斤顶就是利用了这个原理来达到力的传递2。 图1-2 液压传动基本原理 液压作为一个广泛应用的技术,在未来更是有广阔的前景。随着计算机的深入发展,液压控制系统可以和智能控制的技术、计算机控制的技术等技术结合起来,这样就能够更多的场合中发挥作用,也可以更加精巧的、更加灵活地完成预期的控制任务。1.2 液压系统在工程中的应用液压传动相对于机械传动来说,是一门新技术。自1795年制成第一台水压机起,液压技术就进入了工程领域,1906年开始应用于国防战备武器。第二次世界大战期间,由于军事工业迫切需要反应快和精度高的自动控制系统,因而出现了液压伺服系统。20世纪60年代以后,由于原子能、空间技术、大型船舰及计算机技术的发展,不断地对液压技术提出新的要求,液压技术相应也得到了很大发展,渗透到国民经济的各个领域中。在工程机械、冶金、军工、农机、汽车、轻纺、船舶、石油、航空、和机床工业中,液压技术得到普遍应用。近年来液压技术已广泛应用于智能机器人、海洋开发、宇宙航行、地震预测及各种电液伺服系统,使液压技术的应用提高到一个崭新的高度。目前,液压技术正向高压、高速、大功率、高效率、低噪声和高度集成话等方向发展;同时,减小元件的重量和体积,提高元件寿命,研制新的传动介质以及液压传动系统的计算机辅助设计、计算机仿真和优化设计、微机控制等工作,也日益取得显著成果。 解放前,我国经济落后,液压工业完全是空白。解放后,我国经济获得迅速发展,液压工业也和其它工业一样,发展很快。20世纪50年代就开始生产各种通用液压元件。当前,我国已生产出许多新型和自行设计的系列产品,如插装式锥阀、电液比例阀、电液伺服阀、电液脉冲马达以及其它新型液压
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