液压课程设计任务书

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液压课程综合设计任务书

液压课程综合设计任务书

专业综合课程设计任务书一、基本要求(1) 专业综合课程设计是一项全面的设计训练,它不仅可以巩固所学的发动机理论﹑车辆液压与液力传动﹑单片机原理与应用等知识,也可以为以后的设计工作打好基础。

设计题目为叉车工作装置的设计,具体设计参数分为五组,每名同学任选一个组别的参数展开设计;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) 学生应按设计进程要求独立地保质保量的完成设计任务,每组设计出现抄袭雷同情况,均判定不及格。

二、课程设计内容设计一叉车工作装置,要求采用通过按键完成相应的操作;通过一个单片机控制液压系统完成相应的操作,专业课程综合设计包括以下内容:1 单片机控制系统设计(1)硬件设计和软件编程,完成按键接口电路和输出继电器电路(控制换向电磁阀)(2)软件仿真。

2 液压系统设计(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。

3 液压系统实验室调试(利用最后一周的两天集中时间)4 发动机的选择由液压系统的功率和发动机性能曲线,合理选择发动机型号。

学生最终上交:(1) 液压系统原理图1张;(2) 液压缸零件图和装配图;(3) 设计计算说明书1份。

(4)单片机硬件原理图一张。

三专业课程综合课程设计技术要求1 单片机控制系统的要求:操作按键完成工作装置的各项功能:提升缸的上升和下降,倾斜缸的前移和回收。

要求有行程限位和过载报警功能。

2 液压系统参数:第一组:最大提升负载质量m(kg)1530提升高度h(m) 2提升速度v(m/s)0.2最大倾斜扭矩T(N.m)5000倾斜角度α(°)20/s)1~2第二组:最大提升负载质量m(kg)2530提升高度h(m) 2.5提升速度v(m/s)0.3最大倾斜扭矩T(N.m)7000倾斜角度α(°)20/s)1~2 第三组:最大提升负载质量m(kg)1230提升高度h(m) 1.6提升速度v(m/s)0.15最大倾斜扭矩T(N.m)3000倾斜角度α(°)15/s)0.6~1 第四组:最大提升负载质量m(kg)3000提升高度h(m) 2.3提升速度v(m/s)0.4最大倾斜扭矩T(N.m)5000倾斜角度α(°)20/s)1~2 第五组:最大提升负载质量m(kg)3300提升高度h(m) 1.8提升速度v(m/s)0.25最大倾斜扭矩T(N.m)4500倾斜角度α(°)20/s)1~2 第五组:最大提升负载质量m(kg)3800提升高度h(m) 2.2提升速度v(m/s)0.55最大倾斜扭矩T(N.m)5500倾斜角度α(°)20/s)3~4四、进度安排。

液压系统设计任务书

液压系统设计任务书

湖南工业大学
课程设计
资料袋
学院(系、部)20 ~ 20 学年第学期
课程名称指导教师聂宇峰职称讲师
学生姓名专业班级学号
题目
成绩起止日期2017 年12 月11 日~2017 年12 月15日
目录清单
湖南工业大学
课程设计任务书
2017—2018学年第1学期
机械工程学院(系、部)专业班级课程名称:液压与气动
设计题目:
完成期限:自2017 年12 月11 日至2017 年12 月15 日共 1 周
指导教师(签字):年月日系(教研室)主任(签字):年月日
(课程设计名称)
设计说明书
(题目)
起止日期:年月日至年月日
学生姓名
班级
学号
成绩
指导教师(签字)。

液压课程设计

液压课程设计

机械工程学院B:卧式单面多轴钻孔组合机床液压系统设计专业: 班级: 姓名: 学号: 指导教师:1304061033 2015.12.15机械设计制造与自动化1301 班王鹏飞国民《液压与气动技术》课程设计任务书一、主要任务与目标任务:设计一个卧式单面多轴钻孔组合机床液压系统目标:设计要求滑台实现“快进f工进f快退f停止”工作循环。

已知:机床有主轴11个,其中7个用于钻4>13.9mm的孔,4个用于钻4)& 5mm的孔。

刀具材料为高速钢,工件材料为铸铁,硬度为240HBW,机床工作部件总质量为nrlOOOKg:快进速度%、快退速度乞均为5. 5m/S,快进行程长度L产100mm,工进行程长度为L:=50mm,往复运动的加速、减速时间不大于0. 157S,动力滑台采用平导轨,静摩擦系数fF0.2,动摩擦系数fFO.l;液压系统的执行元件为液压缸。

二、主要内容(1)熟悉设计•任务,明确设计及目标。

(2)根据设计要求和已学过的设计流程,拟定系统工作原理图。

(3)计算各元件的参数并验算。

(4)元件选型。

(5)编制文件,绘制速度、负载图谱。

三、工作量要求完成规定的任务,总字数3000〜4000字。

四、时间要求本课程设计于2015. 12. 18前完成1负载与运动分析 (1)2负载图和速度图的绘制 (1)3确定液压缸的主要参数 (2)3. 1初选液压缸工作压力 (2)3.2计算液压缸主要尺寸 (2)3.3各阶段压力、流量、功率的计算 (3)4 液压系统图的拟定 (4)4.1液压回路的选择 (4)4.2液压回路的综合 (6)5液压元件的选择 (8)5.1液压泵的选择 (8)5.2阀类元件及辅助元件的选择 (9)5.3油管的选择 (9)5.4油箱的计算 (10)6液压系统性能的验算 (10)6.1验算系统压力损失并确定压力阀的调整值 (10)6. 1. 1 快进 (10)6. 1.2 工进 (11)6. 1. 3 快退 (11)6.2油液温升验算 (11)7油箱设计 (12)7.1壁厚、箱顶及箱顶元件的设计 (12)7.2箱壁、清洗孔、吊耳、液位计设计 (13)7.3箱底、放油塞及支架设计 (13)7.4油箱内隔板及除气网设置 (13)1.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。

液压课程设计任务书

液压课程设计任务书

目录第一章液压课程设计任务书 (1)1.1题目:钢包倾翻液压系统设计 (1)1.2原始数据及工作条件 (1)1.3 要求 (1)第二章钢包倾翻液压系统的总体设计方案 (2)2.1钢包倾翻车液压系统的设计要求 (2)2.2钢包倾翻车液压系统的总体设计方案 (2)2.3负载分析 (2)2.4绘制负载图和速度图 (4)2.5初选系统工作压力 (5)第三章计算液压缸的主要结构尺寸 (6)3.1确定液压缸的尺寸 (6)3.2缸径、杆径取标准后的有效工作面积 (6)3.3确定液压缸所需流量 (7)第四章制定基本方案和绘制液压系统图 (8)4.1.制定基本方案 (8)4.2液压源的选择 (9)4.3定液压系统图 (9)第五章液压元件的选择 (11)5.2电机的选择 (12)5.3液压阀的选择 (12)5.4管道尺寸的确定 (13)5.5蓄能器的选择 (15)5.6油箱容量的确定 (16)第六章液压系统性能验算 (18)6.1验算液压系统压力损失 (18)6.2油液温升验算 (19)6.3冷却器所需面积的计算 (20)第七章集成块设计 (21)7.1液压控制装置的集成方法 (21)7.2集成块设计的要求 (21)7.3液压系统集成块设计 (22)7.4集成块的校核 (22)第八章结论 (24)第九章参考文献 (25)第一章液压课程设计任务书1.1题目:钢包倾翻液压系统设计1.2原始数据及工作条件另:行程:1500mm。

工作介质:水乙二醇1.3 要求(1)按第5组数据进行设计(2)设计说明书1份(3)系统图1张油箱图1张第二章钢包倾翻液压系统的总体设计方案2.1钢包倾翻车液压系统的设计要求系统的倾翻的重量最大不超过300吨,最高压力不超过30MPa,上升和下降的最大速度不大于0.05米/秒,运行过程要求平稳,不能有振动,且基于钢包的安全性考虑,当出现紧急情况时(如停电、液压系统故障等)应能保证钢包中钢水的安全和系统的安全,在液压系统中有良好的保护措施。

液压课程设计任务书

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2015~2016学年第二学期液压与气压传动课程设计任务书一、课程设计目的液压课程设计是整机设计的重要组成部分,主要任务是综合运用前面各章的基础知识,学习液压系统的设计步骤、内容和方法。

通过学习,能根据工作要求确定液压系统的主要参数、系统原理图,能进行必要的设计计算,合理地选择和确定液压元件,对所设计的液压系统性能进行校验算,为进一步进行液压系统结构设计打下基础。

同时为毕业设计和今后工作中进行液压系统结构设计打下基础。

二、设计步骤和内容设计步骤如下:液压系统的设计步骤和内容大致如下:(1) 明确设计要求,进行工况分析,绘制工况图;(2) 确定液压系统的主要性能参数;(3) 拟订液压系统原理图;(4) 计算液压系统,选择标准液压元件,利用CAXA电子图板或fluidsim软件绘图;(5) 进行必要的结构设计及液压液压缸设计,绘制部分结构图及液压缸装配图;(6) 绘制工作图,编写技术文件,如果有些同学能力好,设计电气控制或PLC系统控制的原理图,而且利用液压仿真软件进行,如AMEsim软件、fluidsim软件。

以上步骤中各项工作内容有时是互相穿插、交叉进行的。

对某些复杂的问题,需要进行多次反复才能最后确定。

在设计某些较简单的液压系统时,有些步骤可合并和简化处理。

设计内容如下:题目Ⅰ:卧式半自动组合机床总体结构及液压系统设计图1.组合机床总体结构参考图图2.定位销参考图图3.夹紧机构参考图1.机床系统应实现的自动工作循环(手工上料) →(手动启动) →工件定位(插销)→夹紧工件→动力头(工作台)快进→慢速工进→快退→停止→工件拔销→松开工件→(手工卸料)。

要求工进完了动力头无速度前冲现象。

工件的定位、夹紧应保证安全可靠,加工过程中及遇意外断电时工件不应松脱,工件夹紧压力、速度应可调,工件加工过程中夹紧压力稳定。

2.工件最大夹紧力为Fj;工件插销定位只要求到位,负载力小可不予计算。

3.动力头快进、快退速度v1;工进速度为v2可调,加工过程中速度稳定;快进行程为L1,工进行程为L2;工件定位、夹紧行程为L3,夹紧时间t=1s。

液压课程设计说明书

液压课程设计说明书

液压课程设计说明书液压课程设计说明书1、引言1.1 目的本文档旨在阐述液压课程设计的目的、范围以及具体要求,以便学生能够清楚地理解和完成相关设计任务。

1.2 背景液压技术作为一种重要的动力传输和控制方式,在工程领域中扮演着重要的角色。

液压课程设计旨在培养学生的液压系统设计和调试能力,提高他们的综合工程实践能力。

2、设计任务2.1 任务描述设计一个液压系统,实现某个特定工艺过程的精确控制和实时监测。

该液压系统应包括以下要素:- 液压源:选取适当型号和规格的液压泵,提供所需的流量和压力。

- 动力元件:选择合适的执行元件,如液压缸或液压马达。

- 配管和阀门:设计合理的管路布局,并选用适当的液压阀门和操作元件。

- 控制系统:选择合适的传感器和控制器,实现对液压系统的闭环控制。

2.2 设计要求- 确定工艺过程的控制需求,包括所需的流量、力或位置等参数。

- 根据工艺过程要求,选择合适的液压执行元件。

- 设计液压系统的液压源,计算所需的流量和压力。

- 选择合适的液压阀门和操作元件,并设计管路布局。

- 设计闭环控制系统,包括传感器和控制器的选择、信号调理和控制算法的设计。

- 进行系统仿真和实验验证,评估设计的性能指标。

3、分析与设计3.1 工艺过程分析对所需控制的工艺过程进行详细分析,包括输入输出参数、控制要求和稳态/动态性能等。

3.2 液压系统设计根据工艺过程分析的结果和设计要求,逐步进行液压系统设计,包括液压源的选择、执行元件的选择和管路阀门的设计。

3.3 控制系统设计根据工艺过程的控制要求,设计闭环控制系统,包括传感器的选择、信号调理电路的设计和控制器的选择以及控制算法的设计。

4、系统仿真与实验验证4.1 系统仿真使用液压系统仿真软件,对设计的液压系统和控制系统进行仿真,评估其性能指标和控制精度。

4.2 实验验证基于实际硬件平台,搭建设计的液压系统和控制系统,并进行实验验证,评估其性能表现和可靠性。

5、附件本文档的附件包括:- 液压系统布局图纸- 液压元件选型表- 仿真结果数据- 实验数据6、法律名词及注释- 液压系统:利用液体传递能量,并实现工艺过程控制的系统。

液压传动课程设计任务书、指导书

液压传动课程设计任务书、指导书

液压传动课程设计任务书一、 设计课题1设计一台专用铣床液压系统。

要求实现“夹紧——快进——工进——快退——原位停止——松开”的自动工作循环。

夹紧力为3500N 工作缸的最大有效行程为400mm 、工作行程为200mm 、工作台自重3000N ,工件及液压夹具最大重量为1000N ,采用平导轨和V 形导轨,其余参数如下:2设计一台专用钻床液压系统,此系统应能完成“夹紧—快进—工进—快退—原位停止—松开”的自动工作循环。

采用平导轨,快速进给行程200mm 、工作进给行程50mm,夹紧力为4000N ,其余参数如下:3设计一台专用镗床液压系统,加工完成的工作循环是“夹紧—快进—一工进—二工进—快退—原位停止—松开”快进快退速度均为 4.5m/min ,快进行程为200mm 、一工进行程为40m m ,二工进行程为40mm , 采用平导轨和v 型导轨,夹紧力3500N ,其余参数如下:4设计一台四拄液压机,要求实现“快进—减速—加压工作行程—保压延时—卸压回程—回程停止”的工作行程。

其余参数如下:备注:进、回油管长各取1米。

二、设计计算内容1、设计计算液压系统包括液压系统的拟订,液压缸的设计,液压元件及电机的选择,液压站的设计。

2、编写设计计算说明书包括设计任务,设计计算过程,系统原理图(系统图,动作循环图,电磁铁动作表,液压元件一缆表)三、绘图工作内容1、集成块式(或叠加阀式)油路图2、分组完成的内容一周课程设计:a)集成块(或叠加阀)装置部装图b)集成块结构零件图c)油泵油箱装置部装图d)工作油缸装配图二周课程设计A、a液压站总装图b集成块结构零件图B、a油泵油箱装置部件图b集成块结构零件图C、a工作油缸部装图b活塞、活塞杆、缸筒、缸盖零件图D、a夹紧油缸部件图b活塞、活塞杆、缸筒、缸盖零件图四、设计时间:一周(或二周)任务日期年月日至年月日液压传动课程设计指导书一、设计目的液压传动与机械传动,电气传动为当代三大传动形式,是现代发展起来的一门新技术。

液压设计方案书报告书(参考)

液压设计方案书报告书(参考)

液压传动课程设计一、设计任务书设计一台卧式单面多轴钻扩孔组合机床动力滑台的液压系统,如图。

动力滑台为有纵横两向进给系统,机床有主轴8根,钻4个φ12mm的通孔,孔长80mm,并把该4个孔进行扩孔,扩孔尺寸为φ20mm,深50 mm。

工作循环是:上滑台快速接近工件,然后以工作速度1钻孔,加工完毕后上滑台快速退回,下滑台快速左移,到扩孔位置停,上滑台快速接近工件,然后以工作速度2扩孔,死挡铁定位,加工完毕后上滑台快速退回,然后下滑台快速右移到原始位置,最后自动停止。

工件材料:铸铁,硬度HB为240;假设运动部件重G1=9800N;上滑台部件重G2=4900N;快进快退速度v1=0.1m/s;动力滑台采用平导轨,静、动摩擦因数μs=0.2,μd=0.1;往复运动的加速、减速时间为0.2s;A=100mm;B=150mm;刀具在距离工件3 mm时应由快进转工进,钻削时刀具应伸出工件5 mm。

试设计计算其液压系统。

A B二、课程设计工作要求1、明确设计要求,进行工况分析。

(包括运动分析、动力分析)2、确定执行元件主要参数。

3、确定液压系统方案和拟定液压系统原理图。

4、液压元件的选择。

5、液压系统性能的验算。

6、绘制正式工作图和编写技术文。

液压系统设计计算步骤及过程一、运动分析1、选择和确定各运动量选择切削用量:钻φ12mm孔时,主轴转速n1=420r/min,每转进给量S1=0.15mm/r;扩φ20mm孔时,主轴转速n2=300r/min,每转进给量S2=0.1mm/r。

2、计算工进速度钻孔:v1= n1s1 = 420*0.15 = 63 mm/min = 1.05 mm/s扩孔:v2= n2s2 = 300*0.1 = 30 mm/min = 0.5 mm/s3、计算快进、工进时间和快退时间(实际工作计算要考虑钻削进刀时和加工后要各留一定的工作进给量。

)由条件要求可解:快退速度:v1=0.1m/s加速减速时间:t1=0.2s则有:a*t1=v1 a=0.5m/s2则加速和减速的位移:L=1/2*a*t*t=10mm则钻孔循环的时间分配:快进:tj=(100-3-10)/(0.1*1000)+0.2=0.92s工进:tg=(80+3+5)/1.05=55.24s快退:tt=(100+85-20)/(0.1*1000)+0.4=1.45s则扩孔循环的时间分配:快进:tj=(150-3-10)/(0.1*1000)+0.2=1.42s工进:tg=(50+3+5)/1.05=46s快退:tt=(150+50-20)/(0.1*1000)+0.4=1.6s4、画位移循环图(L—t),速度循环图(v—t),或速度与位移循环图(v—L)表示,并对运动规律进行分析。

液压传动课程设计任务书

液压传动课程设计任务书

液压传动课程设计任务书————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:湖南工业大学课程设计资料袋学院(系、部)20~20学年第学期课程名称指导教师职称学生姓名专业班级学号题目成绩起止日期年月日~ 年月日目录清单序号材料名称资料数量备注1 课程设计任务书2课程设计说明书3 课程设计图纸张456湖南工业大学课程设计任务书2014—2015学年第1学期机械工程学院(系、部) 机械工程及自动化专业班级课程名称:液压与气动设计题目:组合机床动力滑台液压系统设计1完成期限:自2015年1月5日至2015 年 1 月9日共 1 周内容及任务一、设计的主要技术参数试为某厂汽缸加工自动线上设计一台卧式单面多轴钻孔组合机床动力滑台液压系统。

机床有主轴16根,钻14个φ13.9mm的孔,2个φ8.5mm的孔。

1)机床要求的工作循环是:快速接近工件,然后以工作速度钻孔,加工完毕后快速退回原始位置,最后自动停止。

动力滑台采用平导轨。

2)机床的工作参数如下:假设运动部件重G=9800N,切削力F w=30500N;快进快退速度v1=v3=5.5m/min;动力滑台采用平导轨,静、动摩擦因数μs=0.2,μd=0.1;往复运动的加速、减速时间为0.2s;快进行程L1=100mm;工进行程L2=50mm,执行元件使用液压缸,试设计计算其液压系统。

3)机床自动化要求:要求系统采用电液结合,实现自动循环,速度换接无冲击,且速度要稳定,能承受一定量的反向负荷。

二、设计任务完成如下工作:1)按机床要求设计液压系统,绘出液压系统图。

2)确定滑台液压缸的结构参数。

3)计算系统各参数,列出电磁铁动作顺序表。

4)选择液压元件型号,列出元件明细表。

5)验算液压系统性能。

三、设计工作量1)撰写课程设计计算说明书一份,不少于三千字。

要求计算说明书计算准确、文字通顺、编排规范。

液压课程设计任务书

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液压传动课程设计任务书一、设计题目(每班分六组)题一:设计一台卧式钻镗专用组合机床动力滑台及夹具液压系统。

其动作循环为:定位→夹紧→快进→工进Ⅰ→工进Ⅱ→死挡快停留→快退→原位停止→松开→拔销。

动力滑台快进、快退速度为1.5m/min工进Ⅰ速度为0.05m/min,工进Ⅱ速度为0.025m/min,为适应工艺变化,要求工进时能在15~150mm/min范围内无级调速,为保证加工精度,要求速度转换平稳,滑台全行程400mm(快进为342mm,工进Ⅰ为50mm,工进Ⅱ为8mm)。

工进Ⅰ最大切削力为17000N,工进Ⅱ最大切削力为5000N,动力滑台质量2000kg,采用平导轨,静摩擦系数0.2,动摩擦系数0.1,启动、制动时间为0.05s,夹紧时间为0.5s,夹紧行程为40mm,夹紧力为2000N并要求可调,工作环境温度为25℃。

题二:设计一台卧式钻孔组合机床液压系统。

加工对象为变速箱体孔。

加工动作循环为:动力滑台快速趋近工件→工进Ⅰ→工进Ⅱ→加工结束快退→原位停止。

工作负载:工进Ⅰ时轴向阻力FⅠ=14000N,工进Ⅱ时轴向阻力FⅡ=8000N,滑台运动部件质量510kg,快进、快退为3.5m/min,工进Ⅰ速度为(80~100)mm/min,工进Ⅱ速度为(30~50)mm/min,加减速时间为0.2s。

滑台全行程305mm(快进为200mm,工进Ⅰ为100mm,工进Ⅱ为5mm)。

滑台导轨采用平导轨,静摩擦系数0.2,动摩擦系数0.1,工作性能要求:运动平稳,液压缸效率取0.9。

题三:设计一台双面钻通孔卧式组合机床液压进给系统及液压夹具装置。

机床的工作循环为:工件夹紧→左、右动力部件快进→左右动力部件工进→左动力部件快退、右动力部件继续工进→左动力部件停止、右动力部件快退→右动力部件停止→工件松开。

工件夹紧力为8000N,左右切削负载皆为15000N,左右动力部件重力皆为9800N,快进、快退速度为5m/min,快进行程为100mm,工进速度为30~200mm/min,左动力部件工进行程为50mm,右动力部件工进行程为80mm。

液压课程设计

液压课程设计

机械工程学院液压与气动技术课程设计题目:卧式单面多轴钻孔组合机床液压系统设计专业:机械设计制造与自动化班级:1301班*名:***学号:33指导教师:***《液压与气动技术》课程设计任务书目录1 负载与运动分析 (1)2 负载图和速度图的绘制 (1)3 确定液压缸的主要参数 (2)初选液压缸工作压力 (2)计算液压缸主要尺寸 (2)各阶段压力、流量、功率的计算 (3)4 液压系统图的拟定 (4)液压回路的选择 (4)液压回路的综合 (6)5 液压元件的选择 (8)液压泵的选择 (8)阀类元件及辅助元件的选择 (9)油管的选择 (9)油箱的计算 (10)6 液压系统性能的验算 (10)验算系统压力损失并确定压力阀的调整值 (10)快进 (10)工进 (11)快退 (11)油液温升验算 (11)7油箱设计……………………………………………………………………12壁厚、箱顶及箱顶元件的设计 (12)箱壁、清洗孔、吊耳、液位计设计 (13)箱底、放油塞及支架设计 (13)油箱内隔板及除气网设置 (13)1. 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. 切削负载F W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。

切削负载(确定切削负载应具备机械切削加工方面的知识)用高速钢钻头(单个)钻铸铁孔时的轴向切削力F t (单位为N)为6.08.0t )HB W (5.25Ds F = (8—1)式中:D ——钻头直径,单位为mm ;s ——每转进给量,单位为mm /r ; HBW ——铸件硬度,HBW=240。

液压传动课程设计任务书1

液压传动课程设计任务书1

液压与气压传动课程设计说明书题目:班级:姓名:学号:指导教师:机械设计制造及其自动化教研室2013.11《液压与气压传动》课程设计任务书一、设计目的液压传动课程设计是本课程的一个综合实践性教学环节,通过该教学环节,要求达到以下目的:1、巩固和深化已学知识,掌握液压系统设计计算的一般方法和步骤,培养学生工程设计能力和综合分析问题、解决问题能力;2、正确合理地确定执行机构,选用标准液压元件;能熟练地运用液压基本回路、组合成满足基本性能要求的液压系统;3、熟悉并会运用有关的国家标准、部颁标准、设计手册和产品样本等技术资料。

对学生在计算、制图、运用设计资料以及经验估算、考虑技术决策、CAD技术等方面的基本技能进行一次训练,以提高这些技能的水平。

二、设计要求1、设计时必须从实际出发,综合考虑实用性、经济性、先进性及操作维修方便。

如果可以用简单的回路实现系统的要求,就不必过分强调先进性。

并非是越先进越好。

同样,在安全性、方便性要求较高的地方,应不惜多用一些元件或采用性能较好的元件,不能单独考虑简单、经济;2、独立完成设计。

设计时可以收集、参考同类机械的资料,但必须深入理解,消化后再借鉴,不能简单地抄袭;3、在设计的过程中,要随时复习液压元件的工作原理、基本回路及典型系统的组成,积极思考,不能直接向老师索取答案;4、设计的题目均为中等复杂程度液压设备的液压传动装置设计。

题目附后。

三、设计任务(1)液压系统传动原理图一张,包括工作循环图和电磁铁动作顺序表;(2)液压缸装配图一张A1;(3)液压缸零件图A3或A4;(4)编写设计计算说明书一份,要求:1)A4纸手写,字迹工整,清晰,洁净;2)封页统一打印。

四、设计进度表(一周)自行分组,2人一组,不同组数据不同,小组成员一旦确定,原则上不许随意变更。

五、设计题目: 六、成绩评定办法 (1)考核标准:说明书:30% 装配图:30%,零件图:20%,答辩:10%,出勤:10%。

液压课程设计任务书1

液压课程设计任务书1

液压课程设计任务书班级:姓名:学号一.课程设计目的本课程设计是学生在学完液压与气动技术基础专业课程,进行的一个综合性和实践性很强的教学环节,学生通过课程设计,能综合运用所学基本理论以及学到的实践知识进行的基本训练,掌握液压系统设计的思维和方法,专用元件和通用元件的参数确定。

通过给定设计题目,初步掌握确定压力,进行缸的主要参数的初步确定,按系列要求确定缸体和活塞杆的直径。

然后确定其他元件的参数,最后进行效核。

通过液压课程设计,提高学生分析和解决实际液压问题的能力,为后续课程的学习及今后从事科学研究,工程技术工作打下较坚实的基础。

二.设计题目设计驱动工作台的液压系统..三.课程设计的内容一台专用铣床的铣头驱动电机的功率N= 7.5KW ,铣刀直径D=120mm,转速n=350rpm,工作台重量G1=4000N,工件及夹具重量G2=1500N,工作台行程L=400mm,(快进300mm,工进100mm)快进速度为4.5m/min,工进速度为60~1000mm/min,其往复运动和加速(减速)时间t=0.05s,工作台用平导轨,静摩擦系数fs=0.2,动摩擦系数fd=0.1。

1)外负载计算工作负载(切削阻力)F cF c=T/(D/2)=P/πnD=3412.19N2)机械摩擦负载F f静摩擦阻力F s=u s(G1+G2)=1100N动摩擦阻力F d=u d(G1+G2)=550N3)惯性负载F iF i=上述三种负载之和即为外负载密封摩擦阻力计算液压缸密封阻力F mF m=(1—ηm)F e=341.22N恒速时的动密封摩擦阻力估取为静密封摩擦阻力的30%静密封摩擦阻力F ms F m=(1—ηm)F e=341.22N动密封摩擦阻力F md F md=30%F ms=102.37N上述式中G重力加速的g=9.81m/s2ηm液压机械效率η=0.9-0.95将上述过程综合后得到的各阶段的液压缸外负载结果列于表中工况计算公式外负载结果正向启动F=F s﹒G正向加速F=F d G+G快进工进反向启动反向加速快退制动四. 课程设计的基本要求(一)课程设计要求1.要有勤于思考、刻苦钻研的学习精神和严肃认真、一丝不苟、精益求精的态度。

液压传动课程设计任务书11

液压传动课程设计任务书11

液压传动系统课程设计任务书(一)一、设计分组两个班38人,分成两个大组,每大组分成三个小组。

每个小组三至五人。

二、设计任务:(下列第1项任务每人独立完成,其余3项任务,按小组协力完成)1. 完成系统的方案设计、参数设计、元件选择、绘系统工作原理图。

(包括元件明细表及测点置)2. 设计电气程序控制系统,绘方框图及电控系统原理图,编程。

3. 安装调试系统,实现系统动作设计要求。

4. 测试回路性能,并打印分析结果。

5. 编写设计说明书及实验论证报告。

三、设计目标及参数设计一专用双行程铣床。

工作安装在工作台上,工作台往复运动由液压系统实现。

双向铣削。

工件的定位和夹紧由液压驱动实现、铣刀的进给由机械步进装置完成,每一个行程进刀一次。

机床的工作循环为:手工上料——按电钮——工件自动定位、夹紧——工作台往复运动铣削工件若干次——拧紧铣削——夹具松开——手工卸料(泵卸载)定位缸的负载200N.行程100mm动作时间1s; 夹紧的缸的负载2000N、行程15mm,动作时间1s;工作台往复运动的行程(100~270)mm.。

方案一(第1小组)单定量泵进油路节流高速,回油有背压,工作台双向运动速度相等,但要求前四次速度为υ,然后自动切换为速度02υ,再往复运动四次01方案二 (第2小组)单定量泵调速,工作台往复运动速度1υ和2υ可分别调节,即有时要求12υυ=有时要求1υ>2υ方案三(第3小组)限压式变量泵+调速阀调速,回油有背压,工作台双向运动速度相等,但要求前四次速度为01υ,然后自动切换为速度02υ。

再往复运动四次四、分析思考题1. 若工作台要求往复运动的速度相等,有哪些方案可供选择?实验装置如何实现?2. 如何定义液压系统的回路效率?试分析计算不同负载下的回路效率。

3. 在工作台不工作时,如何实现系统的卸载?4. 系统中溢流阀有何作用?如何确定它的调定压力?若偏离此调定压力,会出现什么后果?5. 如何调节限压式变量泵的最大流量及最高限定压力?6. 何谓节流阀的临界开口?定量泵节流调速方案如何在实验中确定临界开口值?7. 通过实验分析,验证方案的可行性。

北京联合大学机电学院液压课程设计任务书

北京联合大学机电学院液压课程设计任务书

液压课程设计题目:半自动液压专用铣床液压系统姓名:季昊宇李敏学号: 211090427203/16 学院:机电学院专业:机械工程及自动化指导教师:刘建田宏宇协助指导教师:2012年 6月14 日目录1.题目 (4)2.液压系统设计计算 (4)2.1设计要求及工况分析 (4)2.2负载与运动分析 (4)2.3液压缸在工作过程中各阶段的负载 (5)3. 液压系统的参数计算 (6)3.1初选液压缸的工作压力 (6)3.2确定液压缸的主要结构尺寸 (6)3.3液压工况图 (8)3.3.1液压缸各阶段功率工况图 (9)4.液压系统方案的设计 (10)4.1确定液压泵类型及调速方式 (10)4.1.1调速回路 (10)4.2选择液压泵类型 (10)4.3快速运动回路和速度换接回路 (11)4.4换向回路的选择 (11)4.5组成液压系统绘制原理图和工作原理 (11)5.计算和选择液压件 (12)6.电动机的选择 (12)7.液压元件的选择 (13)7.1液压阀及过滤器的选择 (14)7.2 油管的选择 (15)7.3油箱容积的确定 (15)8.验算液压系统性能 (15)8.1压力损失的验算及泵压力的调整 (15)8.1.1工进时的压力损失验算和小流量泵压力的调整 (15)8.1.2快退时的压力损失验算及大流量泵卸载压力的调整 (16)8.2沿程压力损失可算出进油路和回油路的压力损失。

(16)8.3局部压力损失 (17)8.4液压系统的发热和温升验算 (17)总结 (18)参考文献 (19)1、题目北京联合大学机电学院液压课程设计任务书专业: 机械工程及自动化 指导教师: 刘建 学院: 机电学院 学 号: 班级: 1105s 姓 名:2.液压系统设计计算2.1设计要求及工况分析 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的液压系统。

动力滑台的工作循环是:快进→共进→快退→停止。

液压系统的主要参数与性能要求如下:液压缸负载力F l =42KN ;移动部件总重力G=20KN ;快进行程l 1=450mm ;共进行程l 2=80mm ;快进快退速度v 1=5.5m/min ;共进速度为v 2=45mm/min ;加速,减速时间t =0.2s ;静摩擦因素u s =0.2;动摩擦因素u d =0.1。

液压传动课程任务书

液压传动课程任务书

液压传动课程任务书一、设计目的进一步加深学生对所学液压传动理论知识的理解,培养学生运用理论知识独立解决有关本课程实际问题的能力,使学生对液压系统工作原理图的设计有一完整和系统的概念;同时通过课程设计,培养学生计算,使用技术资料及绘制液压原理图的工程设计能力。

二、设计课题(选其中一题)项目1:一卧式钻镗组合机床动力头要完成工进→快进→快退→原位停止的工作循环,最大切削力为F=12000N,动力头自重F G=20000N,工作进给要求能在0.02~1.2m/min范围内无级调速,快进、快退速度为6m/min,工进行程为100mm,快进行程为300mm,导轨型式为平导轨,其摩擦系数取f s=0.2,f d=0.1;往复运动的加速减速实践要求不大于0.5s。

试设计该液压系统。

项目2: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,动力滑台的工作循环时快进→工进→快退→停止。

液压系统的主要参数与性能要求如下:切削力F t=20000N,移动部件总重量G=10000N;快进行程l1=100mm;工进行程l2=50mm;快进、快退的速度为5m/min,工进速度为0.1m/min;加速减速实践△t=0.15s,静摩擦系数f s=0.2;动摩擦系数f d=0.1。

该动力滑台采用水平放置的平导轨,动力滑台可在任意位置停止。

项目3:设计一台钻镗两用组合机床的液压系统。

该系统的工作循环时快进→工进→快退→停止。

液压系统的主要参数与性能要求如下:最大切削力18000N,移动部件总重量25000N;最大行程400mm(其中工进行程180mm);快进、快退的速度为4.5m/min,工进速度应在(20~120)mm/min范围内无级调速;启动换向时间△t=0.05s,采用水平放置的导轨,静摩擦系数f s=0.2;动摩擦系数f d=0.1。

机械效率取0.9。

项目4: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。

要求实现的动作顺序为:启动→加速→快进→减速→工进→快退→停止。

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液压课程设计计算举例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。

现以一台卧式单面多轴钻孔组合机床动力滑台液压系统为例,介绍液压系统的设计计算方法。

1 设计要求及工况分析1.1设计要求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:切削阻力F L =30468N ;运动部件所受重力G =9800N ;快进、快退速度υ1= υ3=0.1m/s ,工进速度υ2=0.88×10-3m/s ;快进行程L 1=100mm ,工进行程L 2=50mm ;往复运动的加速时间Δt =0.2s ;动力滑台采用平导轨,静摩擦系数μs =0.2,动摩擦系数μd =0.1。

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F L =30468N 。

(2) 摩擦负载 摩擦负载即为导轨的摩擦阻力: 静摩擦阻力 N 196098002.0s fs =⨯==G F μ 动摩擦阻力 N 98098001.0d fd =⨯==G F μ (3) 惯性负载N500N 2.01.08.99800i =⨯=∆∆=tg G F υ(4) 运动时间快进s1s 1.0101003111=⨯==-υL t工进s8.56s 1088.0105033222=⨯⨯==--υL t快退 s5.1s 1.010)50100(33213=⨯+=+=-υL L t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根据液压缸在上述各阶段内的负载和运动时间,即可绘制出负载循环图F -t 和速度循环图υ-t ,如图1所示。

2 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p 1=4MPa 。

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(A 1=2A 2),快进时液压缸差动连接。

工进时为防止孔钻通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p 2=0.6MPa 。

表2 按负载选择工作压力表3 各种机械常用的系统工作压力图1 F -t 与υ-t 图表4 执行元件背压力表5 按工作压力选取d/D表6 按速比要求确定d/D注:1—无杆腔进油时活塞运动速度;υ2—有杆腔进油时活塞运动速度。

由式 得242621cm 1m1094m 10)26.04(9.031448)2(-⨯=⨯-⨯=-=p p FA η 则活塞直径mm109m 109.0m 10944441==⨯⨯==-ππA D参考表5及表6,得d ≈0.71D =77mm ,圆整后取标准数值得 D =110mm , d =80mm 。

由此求得液压缸两腔的实际有效面积为242221m1095m411.04-⨯=⨯==ππD A24222222m107.44m )8.011.0(4)(4-⨯=-⨯=-=ππd DA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。

cm2211ηFA p A p =-表7液压缸在各阶段的压力、流量和功率值注:1. Δp 为液压缸差动连接时,回油口到进油口之间的压力损失,取Δp =0.5MPa 。

2. 快退时,液压缸有杆腔进油,压力为p 1,无杆腔回油,压力为p 2。

3 拟定液压系统原理图3.1选择基本回路(1) 选择调速回路 由图2可知,这台机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,系统必然为开式循环系统。

(2) 选择油源形式 从工况图可以清楚看出,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q max /q min =0.5/(0.84×10-2)≈60;其相应的时间之比(t 1+t 3)/t 2=(1+1.5)/56.8=0.044。

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。

图2 液压缸工况图(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(υ1/υ2=0.1/(0.88×10-3)≈114),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。

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。

4 计算和选择液压件4.1确定液压泵的规格和电动机功率(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p 1=3.96MPa ,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∑∆p =0.6MPa ,考虑到压力继电器的可靠动作要求压差∆p e =0.5MPa ,则小流量泵的最高工作压力估算为图3 整理后的液压系统原理图图2 选择的基本回路()MPa 06.5MPa 5.06.096.3e11p =++=∆+∆+≥∑pp p p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p 1=1.43MPa ,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∑∆p =0.3MPa ,则大流量泵的最高工作压力估算为()MPa 73.1MPa3.043.112p =+=∆+≥∑p p p(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0.5×10-3m 3/s ,若取回路泄漏系数K =1.1,则两个泵的总流量为L/min 33/s m 1055.0/s m 105.01.133331p =⨯=⨯⨯=≥--Kq q考虑到溢流阀的最小稳定流量为3L/min ,工进时的流量为0.84×10-5m 3/s =0.5L/min ,则小流量泵的流量最少应为3.5L/min 。

(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6mL/r 和33mL/r ,当液压泵的转速n p =940r/min 时,其理论流量分别为5.6 L/min 和31L/min ,若取液压泵容积效率ηv =0.9,则液压泵的实际输出流量为()()L/min33L/min 9.271.5L/min 1000/9.0940331000/9.094062p 1p p =+=⨯⨯+⨯⨯=+=q q q由于液压缸在快退时输入功率最大,若取液压泵总效率ηp =0.8,这时液压泵的驱动电动机功率为KW19.1KW 108.06010331073.1336ppp =⨯⨯⨯⨯⨯=≥-ηq p P根据此数值查阅产品样本,选用规格相近的Y100L —6型电动机,其额定功率为1.5KW ,额定转速为940r/min 。

4.2确定其它元件及辅件(1) 确定阀类元件及辅件根据系统的最高工作压力和通过各阀类元件及辅件的实际流量,查阅产品样本,选出的阀类元件和辅件规格如表8所列。

其中,溢流阀9按小流量泵的额定流量选取,调速阀4选用Q —6B 型,其最小稳定流量为0.03 L/min ,小于本系统工进时的流量0.5L/min 。

表8液压元件规格及型号*注:此为电动机额定转速为940r/min时的流量。

(2) 确定油管在选定了液压泵后,液压缸在实际快进、工进和快退运动阶段的运动速度、时间以及进入和流出液压缸的流量,与原定数值不同,重新计算的结果如表9所列。

表9各工况实际运动速度、时间和流量表10允许流速推荐值由表9可以看出,液压缸在各阶段的实际运动速度符合设计要求。

根据表9数值,按表10推荐的管道内允许速度取υ=4 m/s ,由式πυqd 4=计算得与液压缸无杆腔和有杆腔相连的油管内径分别为mm2.18mm 10414.360103.624433=⨯⨯⨯⨯⨯==--πυqdmm3.19mm 10414.36010704433=⨯⨯⨯⨯⨯==--πυqd为了统一规格,按产品样本选取所有管子均为内径20mm 、外径28mm 的10号冷拔钢管。

(3) 确定油箱 油箱的容量按式pnq V α=估算,其中α为经验系数,低压系统,α=2~4;中压系统,α=5~7;高压系统,α=6~12。

现取α=6,得L220L )316.5(6pn =+⨯==q V α5 验算液压系统性能5.1验算系统压力损失由于系统管路布置尚未确定,所以只能估算系统压力损失。

估算时,首先确定管道内液体的流动状态,然后计算各种工况下总的压力损失。

现取进、回油管道长为l =2m ,油液的运动粘度取ν=1⨯10-4m 2/s ,油液的密度取ρ=0.9174⨯103kg/m 3。

(1) 判断流动状态在快进、工进和快退三种工况下,进、回油管路中所通过的流量以快退时回油流量q 2=70L/min 为最大,此时,油液流动的雷诺数743101102060107044433e =⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯===---πνπνυd qd R也为最大。

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