专用铣床液压系统课程设计(word文档良心出品)

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专用机床液压系统课程设计

专用机床液压系统课程设计

专用机床液压系统课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解专用机床液压系统的基本组成、工作原理及功能。

2. 学生能掌握专用机床液压系统的主要参数计算方法及其在实际应用中的选用原则。

3. 学生能了解专用机床液压系统的设计流程,包括系统方案设计、元件选型、系统仿真等。

技能目标:1. 学生具备分析机床液压系统需求的能力,能根据具体工况设计合适的液压系统。

2. 学生能运用相关软件对机床液压系统进行仿真分析,优化系统性能。

3. 学生具备一定的机床液压系统故障诊断与维修能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生严谨的科学态度和良好的团队协作精神,激发学生对液压技术的学习兴趣。

2. 增强学生对我国机床行业发展的信心,提高学生的社会责任感和使命感。

3. 引导学生关注环保和节能,培养绿色设计理念。

课程性质:本课程为专业核心课程,以实践性、应用性为主,结合理论教学,培养学生的实际操作能力和设计能力。

学生特点:学生具有一定的液压基础,具有较强的学习能力和动手能力,对实际应用有较高的兴趣。

教学要求:注重理论与实践相结合,强调实际操作和设计能力的培养,提高学生的综合素质。

将课程目标分解为具体的学习成果,便于后续教学设计和评估。

二、教学内容1. 机床液压系统概述:包括机床液压系统的基本组成、工作原理、功能及在机床行业中的应用。

参考教材章节:第一章 液压与气压传动概述2. 机床液压系统主要参数计算:涉及压力、流量、功率等参数的计算方法及选用原则。

参考教材章节:第二章 液压系统的基本参数与计算3. 机床液压系统设计流程:讲解系统方案设计、元件选型、系统仿真等步骤。

参考教材章节:第三章 液压系统设计4. 液压元件的选用与性能分析:学习各类液压元件的原理、性能及选型方法。

参考教材章节:第四章 液压元件5. 液压系统仿真与优化:运用相关软件对机床液压系统进行仿真分析,优化系统性能。

参考教材章节:第五章 液压系统仿真与优化6. 机床液压系统故障诊断与维修:介绍故障诊断方法、维修技巧及注意事项。

专用铣床液压系统设计课程设计

专用铣床液压系统设计课程设计

专用铣床液压系统设计课程设计引言:随着工业技术的发展,液压系统在机械设备中的应用越来越广泛。

在专用铣床中,液压系统的设计对于提高机械设备的性能和工作效率起着至关重要的作用。

本文将以专用铣床液压系统设计为主题,探讨液压系统的设计原则、组成部分以及设计过程。

一、液压系统设计原则1. 功能需求:根据专用铣床的工作需求确定液压系统的功能,包括工作压力、流量、速度等参数。

2. 安全性:设计时需考虑液压系统的安全性,确保系统能够稳定运行,避免发生泄漏、爆炸等危险。

3. 可靠性:设计时需考虑液压系统的可靠性,选择高品质、耐用的液压元件,确保系统长时间稳定运行。

4. 经济性:设计时需考虑液压系统的成本,合理选择液压元件和控制装置,使系统具有较高的性价比。

二、液压系统组成部分1. 液压泵:负责将机械能转化为液压能,提供给液压系统所需的压力和流量。

2. 液压缸:负责将液压能转化为机械能,实现对工作件的加工和运动控制。

3. 液压阀:用于控制液压系统的压力、流量和方向等参数。

4. 油箱:贮存液压油,保证液压系统的正常运行。

5. 滤清器:用于过滤液压油中的杂质和污染物,保护液压系统的元件。

6. 液压管路:将液压能传输到不同的液压元件中。

7. 液压控制装置:包括液压控制阀、传感器等,用于控制和监测液压系统的工作状态。

三、液压系统设计过程1. 确定工作需求:根据专用铣床的加工要求和工作条件,确定液压系统的工作压力、流量和速度等参数。

2. 选择液压元件:根据工作需求选择合适的液压泵、液压缸、液压阀等液压元件,确保其性能和质量符合要求。

3. 设计液压管路:根据专用铣床的结构和工作方式,设计合理的液压管路,确保液压能够传输到各个液压元件中,并满足工作需求。

4. 安全措施:在设计过程中,需考虑液压系统的安全性,采取相应的安全措施,如设置泄压阀、安装压力传感器等。

5. 控制系统设计:根据专用铣床的工作要求,设计液压控制系统,包括液压控制阀、传感器等,实现对液压系统的精确控制。

(完整word版)液压课程设计说明书----专用卧式铣床

(完整word版)液压课程设计说明书----专用卧式铣床

目录一前言 (1)1.1课程设计的目的: (1)1.2课程设计题目: (1)1.3课程设计主要完成的主要内容: (1)二工况分析 (2)2.1负载分析 (3)2.2运动分析 (5)三确定液压缸的参数 (6)3.1初选液压缸的工作压力 (7)3.2 确定液压缸尺寸 (8)3.3液压缸工作循环中各阶段的压力、流量和功率的计算值 (10)3.4绘制液压缸工况图 (11)四拟定液压系统图 (12)4.1选择液压回路 (12)4.2 液压原理图 (13)五选择液压元件 (16)5.1 选择液压泵和驱动电机 (16)5.2 选择控制元件 (17)5.3 选用辅助元件 (18)六液压系统性能验算 (20)6.1 油路中的压力损失 (20)6.2液压系统的效率 (22)6.3 液压系统的发热温升验算 (22)七液压缸的设计与计算 (23)7.1 计算液压缸的结构尺寸 (23)总结 (27)参考文献 (28)一前言有一点点数据错误,要高分画图很重要1.1课程设计的目的:《液压传动与控制》课程设计是机械设计制造及其自动化专业学生在学完《流体力学与液压传动》课程之后进行的一个重要的实践性教学环节。

学生通过本课程设计能够进一步熟悉并掌握液压传动与控制的基本概念、熟悉液压元件结构原理、熟悉液压基本回路、掌握液压系统图的阅读方法及基本技能、能够综合运用本课程及工程力学、机械设计等有关课程的知识设计一般工程设备液压系统。

同时,学生通过本课程设计可在以下几方面得到训练:①正确进行工程运算和使用技术文件、技术资料的能力;②掌握系统方案设计的一般方法;③正确表达设计思想的方法和能力;④综合利用所学知识解决工程实际问题的能力。

1.2课程设计题目:设计一台专用卧式铣床的液压系统,要求液压系统完成“快进—工进—快退—停止”的工作循环。

已知:铣削阻力最大为10000N,工作台、工件和夹具的总重量为5500N,工作台快进行程为300mm,工进行程为100mm,快进、快退速度为4.5m/min,工进速度为60—1000mm/min,加、减速时间为0.05s,工作台采用平导轨,静摩擦系数为0.2,动摩擦系数为0.1。

专用铣床液压系统课程设计

专用铣床液压系统课程设计

湖北文理学院系别专业班级姓名目录一、设计题目 (3)二、工况分析 (4)2.1 负载分析 (4)2.2 运动分析 (5)三、确定液压缸参数 (7)3.1 初选液压缸的工作压力 (7)3.2 确定液压缸尺寸 (7)3.3 液压缸工作循环中各阶段的压力、流量和功率计算值 (8)3.4 绘制液压缸工况图 (9)四、拟定液压系统图 (10)4.1 选择液压回路 (10)4.1.1 调速回路 (10)4.1.2 换向回路和卸荷回路 (10)4.1.3 快速运动回路 (11)4.1.4 压力控制回路 (12)4.2 液压系统合成 (13)五、选择液压元件 (14)5.1 选择液压泵和驱动电机 (14)5.2 选择控制元件 (15)5.3 选用辅助元件 (15)六、液压系统性能验算 (17)6.1 回路中压力损失 (17)6.1.1 工进时压力损失 (17)6.1.2 快退时压力损失 (18)6.2 确定液压泵工作压力 (19)6.3 液压系统的效率 (19)6.4 液压系统的发热温升验算 (19)七参考文献 (20)八结论 (20)一设计题目设计一台专用铣床,•工作台要求完成快进--工作进给--快退--停止的自动工作循环。

铣床工作台重量4000N,工件夹具重量为1500N,铣削阻力最大为9000N,工作台快进、快退速度为4.5m/min,工作进给速度为0.06~1m/min,往复运动加、减速时间为0.05s工作采用平导轨,静、动摩擦分别为f s=0.2,f d=0.1,•工作台快进行程为0.3m。

工进行程为0.1m,试设计该机床的液压系统。

参数铣削阻力最大为F(N)铣床工作台G1(N)工件夹具重量为G2(N)工作台进给速度为V1(m/min)工作台快进、快退速度V2(m/min)工作台快进行程S1(mm)工进行程为S2(mm)往复运动加减时间t(s)9000 4000 15000.06~1m/min4.5 0.3 0.1 0.05二 工况分析2.1负载分析 根据给定条件,先计算工作台运动中惯性力m F ,工作台与导轨的动摩擦阻力fd F 和静摩擦阻力fs FF m=FG△V/g △V=(4000+1500)×4.5/9.8×60×0.05=842Ffd=f d(F G 1+F G 2)=0.1×(4000+1500)=550Ffs=fS(F G 1+F G 2)=0.2×(4000+1500)=1100其中已知铣削最大阻力为F t =9000N同时考虑到液压缸密封装置的摩擦阻力(取液压缸的机械效率0.9m η=),工作台的液压缸在各工况阶段的负载值列于表2-1中,负载循环图如图2-1所示。

液压专用铣床课程设计

液压专用铣床课程设计

液压专用铣床课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解液压原理在铣床中的应用,掌握液压系统的基本组成及功能;2. 学习并掌握液压专用铣床的操作流程、加工工艺及安全注意事项;3. 了解液压专用铣床的维护保养知识,提高设备使用寿命。

技能目标:1. 学会使用液压专用铣床进行工件加工,掌握铣削加工的基本技巧;2. 能够根据工件要求,选择合适的刀具、切削参数和加工路径,独立完成铣床操作;3. 培养学生分析、解决铣床加工过程中遇到的问题,提高实际操作能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对液压专用铣床加工的兴趣,激发学习热情,提高学习积极性;2. 增强学生的团队合作意识,培养沟通协调能力,提高课堂互动效果;3. 强化学生的安全意识,养成良好的操作习惯,树立正确的价值观。

本课程针对高年级学生,结合液压专用铣床的实用性,注重理论知识与实际操作相结合。

课程目标旨在使学生掌握液压铣床的基本知识、操作技能和安全意识,培养具备实际操作能力的高素质技能型人才。

通过课程学习,学生能够将所学知识运用到实际工作中,为我国制造业的发展贡献力量。

二、教学内容1. 液压原理在铣床中的应用:介绍液压系统的基本组成、工作原理及在铣床中的功能,对应教材第3章第1节;2. 液压专用铣床操作流程:详细讲解铣床的操作步骤、加工工艺及安全注意事项,对应教材第4章第2节;3. 铣削加工技巧:教授铣削加工的基本技巧,包括刀具选择、切削参数设置、加工路径规划等,对应教材第5章;4. 液压专用铣床的维护保养:介绍铣床的日常维护、保养方法及故障排除,对应教材第6章;5. 实际操作训练:安排学生进行液压专用铣床的实操练习,巩固所学知识,提高操作技能。

教学内容根据课程目标进行科学、系统地组织,确保理论与实践相结合。

教学大纲明确教学内容、进度安排及教材章节,旨在帮助学生全面掌握液压专用铣床的知识与技能。

在教学过程中,教师应关注学生的实际操作能力培养,确保教学内容与实际工作需求紧密结合。

专用铣床液压系统设计课程设计

专用铣床液压系统设计课程设计

专用铣床液压系统设计课程设计专用铣床液压系统设计课程设计一、引言在现代机械加工领域,铣床是一种常用的机床设备。

为了提高铣床的运行效率和精度,液压系统被广泛应用于铣床中。

本课程设计旨在通过对专用铣床液压系统的设计,使学生掌握液压系统的原理和设计方法。

二、液压系统基础知识1. 液压系统概述液压系统是利用流体传递能量的一种动力传动系统。

它由液压泵、执行元件、控制元件和辅助元件等组成。

2. 液压传动基本原理液体在容器中形成封闭的流体传递介质,通过液压泵产生的高压油将能量传递到执行元件上,从而实现工作机构的运动。

3. 液压执行元件常见的液压执行元件包括油缸、马达和阀门等。

油缸通过受力面积差异实现线性运动,马达则通过转子与定子之间的摩擦力实现旋转运动。

三、专用铣床液压系统设计1. 设计目标专用铣床液压系统的设计目标是实现铣床的高效率、高精度和安全稳定的运行。

2. 系统组成专用铣床液压系统主要由液压泵、油缸、控制阀和辅助元件等组成。

液压泵负责产生高压油,油缸负责驱动工作台进行运动,控制阀则用于控制油液的流向和压力。

3. 液压系统参数选择根据铣床的工作要求和性能指标,选择合适的液压元件参数。

包括液压泵的流量、工作台的移动速度和承载能力等。

4. 液压系统布局设计根据铣床结构和工作台运动方式,合理布局液压元件。

保证油路畅通,减小能量损失和泄漏。

5. 液压系统控制策略设计根据铣床的工作过程,确定合理的控制策略。

可以采用手动控制或自动控制方式,实现对工作台运动的精确控制。

6. 液压系统安全保护设计在液压系统中添加安全保护装置,如过载保护阀、压力传感器和液压缸的行程限位装置等,以确保铣床的安全运行。

四、课程设计步骤1. 确定课程设计内容和目标明确课程设计的具体内容和目标,包括液压系统的基本原理、专用铣床液压系统的设计要求等。

2. 学习液压系统基础知识学生需要通过自学或教师讲解等方式,掌握液压系统的基本原理、执行元件和控制元件等知识。

液压传动课程设计--专用铣床液压系统设计

液压传动课程设计--专用铣床液压系统设计

新疆工程学院课程设计题目:专用铣床液压系统设计系部:专业:班级:姓名:学号:指导老师:完成日期:新疆工程学院机械工程系课程设计任务书学年下学期年月日新疆工程学院机械工程系课程设计成绩表一、前言作为一种高效率的专用铣床,在日常生活中,广泛在大批量机械加工生产中应用。

本次课程设计是以专用铣床工作台液压系统为例,介绍该组合机床液压系统的设计方法及设计步骤,其中包括工作台液压系统的工况分析、主要参数确定、液压系统原理图的拟定、液压元件的选择以及系统性能验算等。

«液压传动»课程设计是整个教学过程中最后一个综合性教学环节,通过课程设计可以让我们了解液压传动系统设计的基本方法和设计要求,提高我们运用所学理论知识解决具体工程技术问题的能力。

能根据设计任务要求,按照正确的设计步骤,拟定出液压系统。

整个主要设计过程分成七个部分:(一)机床设计方案,机床液压传动方案的分析与液压原理的拟定;(二)主要液压元件的设计计算和选型;(三)液压辅助装置的计算、设计或选择;(四)机床液压传动系统的验算和校核;(五)机床液压系统图的绘制;(六)机床液压部件(液压缸)装配图、零件工作图的绘制一、设计流程图液压系统设计与整机设计是紧密联系的,设计步骤的一般流程如图下面将按照这一流程图来进行本次液压课程设计。

二、设计依据:专用铣床工作台重量G1=3200N,工件及夹具重量G2=1000N,切削力最大为8500N,工作台的快进速度为 4.8m/min,工进速度为80-900mm/min,行程为L=330mm(工进行程可调),工作台往复加速、减速时间的时间t=0.05s,假定工作台用平导轨,静摩擦系数fj =0.2,动摩擦系数f d =0.1。

设计此专用铣床液压系统。

三、工况分析液压系统的工况分析是指对液压执行元件进行运动分析和负载分析,目的是查明每个执行元件在各自工作过程中的流量、压力、功率的变化规律,作为拟定液压系统方案,确定系统主要参数(压力和流量)的依据。

课程设计-专用铣床液压系统设计1

课程设计-专用铣床液压系统设计1

液压课程设计一、负载分析负载扭矩:750060238.73 22300p n T m nππ⨯===⨯切削力:3238.7310397912022tTF ND⨯===静摩擦力:50000.21000 fsF N=⨯=动摩擦力:50000.1500 fdF N=⨯=惯性力:5000 4.08509.80.0460mF N=⨯=⨯液压缸各动作段负载列表如下:液压缸机械效率:0.9mη=二、绘制液压工况(负载速度)图:根据工况负载绘制负载图和速度图如下:行程(行程(三、初步确定液压缸的参数:1、初选液压缸的工作压力:根据液压缸的推力为4917 N ,按表10-2选用液压缸的工作压力521303510akgp p cm==⨯2、计算液压缸尺寸:选用差动液压缸,活塞杆面积如下关系:122A A =,于是0.707d D =根据表10-2取背压52810p p =⨯,当液压缸快进时作差动连接,此时, 由于管中有压力损失,液压缸有杆腔的压力必须大于无杆腔的压力,这项压力损失可按5510p ⨯估计,即回油管路压力损失5510p p ∆=⨯,从满足推力 出发,计算液压缸面积IF A4225521491715.91015.935100.58102IF F A m cm P P ===⨯=⨯-⨯⨯-液压缸直径D 为:4.5D ===按JB 2183-77圆整后,取就近标准值,则D=4.5cm ,活塞杆直径0.7070.7075 3.18d D cm ==⨯=,取d=3.0cm由此求得液压缸实际有效面积为:221222222 3.144.515.944 3.14()(5 3.5)8.8344A D cm A D d cm ππ==⨯==-=-=3、液压缸工作循环中各阶段的压、流量及功率计算: (1)、工进时液压缸需要的流量:3Im 1Im 3Im 1Im 15.910015901.59minmin15.9695.40.0954minmin ax axin in cm LQ AV cm LQ AV ==⨯====⨯==(2)、快进时液压缸需要的流量:2121()(15.98.83)4503181.5 3.1815minmin cmLQ A A V =-=-⨯==快进(3)、快退时液压缸的流量:2218.834503973.5 4.0minmin cmLQ A V ==⨯==快退(4)、快进时液压缸的压力:5221121111015715.71015.98.83aF A p n P p cm A A +∆+====⨯--启动52115008.8345268.426.841015.98.83an P p cm +⨯===⨯-加速5215568.8345134.813.481015.98.83a n P p cm +⨯===⨯-恒速(5)、工进时液压缸压力:522114967808.83356.825.681015.9I aF p A n P p cm A ++⨯====⨯(6)、快退液压缸压力:522252521111012612.6108.8315004515.9250.925.09108.835564515.914414.4108.83aaaF p A n P p cm A n P p cm n P p cm ++====⨯+⨯===⨯+⨯===⨯启动加速恒速(7)、快进功率:max 113.48 3.180.071600I P P Q kw⨯===快速恒速(8)、工进功率:Im 135.68 1.590.094600ax P P Q kw⨯===工进工进(9)、快退功率:14.4 4.00.096600P P Q kw ⨯===快退恒速快退行程(行程(行程(0.096四、拟定液压系统1.选择液压回路从工况图可以看出,该系统有如下特点:(1)、系统的流量、压力较小,可以用一个单向泵和溢流阀组成供油源如图a。

设计一台专用铣床液压系统.doc

设计一台专用铣床液压系统.doc

攀枝花学院本科课程设计(论文)专用铣床液压系统学生姓名: ****学生学号: ******院(系):机械工程学院年级专业: 09级机制一班指导教师: ***** 副教授二〇一二年六月攀枝花学院本科学生课程设计任务书课程设计(论文)指导教师成绩评定表摘要现代机械一般多是机械、电气、液压三者紧密联系,结合的一个综合体。

液压传动与机械传动、电气传动并列为三大传动形式,液压传动的设计在现代机械的设计工作中占有重要的地位。

因此,《液压传动》课程是工科机械类各专业都开设的一门重要课程。

它既是一门理论课,也与生产实际有着密切的联系。

为了学好这样一门重要课程,除了在教学中系统讲授以为,还应设置课程设计教学环节,使学生理论联系实际,掌握液压传动系统设计的技能和方法。

液压传动课程设计的目的主要有以下几点:1、综合运用液压传动课程及其他有关选修课程的理论知识和生产实际知识,进行液压传动设计实践,是理论知识和生产实践机密结合起来,从而使这些知识得到进一步的巩固、加深提高和扩展。

2、在设计实践中学习和掌握通用液压元件,尤其是各类标准元件的选用原则和回路的组合方法,培养设计技能,提高学生分析和嫁接生产实际问题的能力,为今后的设计工作打下良好的基础。

3、通过设计,学生应在计算、绘图、运用和熟悉设计资料(包括设计手册、产品样本、标准和规范)以及进行估算方面得到实际训练。

关键词现代机械,液压传动系统,液压传动课程设计ABSTRACTModern machinery is generally more mechanical, electrical, hydraulic three closely linked, combined with a complex. Hydraulic and mechanical drive, electrical drive listed as the three traditional forms, the design of hydraulic system design in modern machinery occupies an important position. Therefore, the "hydraulic transmission" program is the professional engineering machinery set up an all important course. It is a theory course, also closely linked to actual production. To learn that an important course, in addition to teaching in teaching the system outside the teaching process should be to set curriculum to enable students to integrate theory with practice, master the hydraulic system design skills and methods.Hydraulic transmission program is designed to mainly the following:1, integrated use of hydraulic transmission programs and other pre-production of curriculum theory and practice is to conduct hydraulic design practice, is the theoretical knowledge and practical production secrets combine to make this knowledge be further consolidated and deepened to improve and expand.2, in the design of learning and master the common hydraulic components, in particular the selection of components of various Biaozhun principles and loop combination method Pei Yang design skills, improve student Fenxi and graft Shengchan practical problems, for the future design lay a sound basis.3, by design, students should be in the computing graphics, and familiar with the use of design information (including design manuals, product samples, standards and specifications) as well as estimates for the practical training.Keywords modern machinery, hydraulic system, hydraulic drive course design目录摘要 (Ⅰ)ABSTARCT (Ⅱ)1、设计题目 (5)2、工况分析 (5)2.1 负载分析 (5)2.2 运动分析 (7)3、确定液压缸参数 (8)3.1 初选液压缸的工作压力 (8)3.2 确定液压缸尺寸 (8)3.3 液压缸工作循环中各阶段的压力、流量和功率计算值 (9)3.4 绘制液压缸工况图 (11)4、拟定液压系统图 (13)4.1 选择液压回路 (13)4.2 液压系统合成 (15)5、选择液压元件 (16)5.1 选择液压泵和驱动电机 (16)5.2 选择控制元件 (16)5.3 选用辅助元件 (17)6、液压系统性能验算 (17)6.1 回路中压力损失 (17)6.1.1 工进时压力损失 (17)6.1.2 快退时压力损失 (18)6.2 确定液压泵工作压力 (20)6.3 液压系统的效率 (20)6.4 液压系统的发热温升验算 (20)7、油箱的设计 (21)7.1 壁厚、箱顶及箱顶元件的设计 (22)7.2 箱壁、清洗孔、吊耳、液位计的设计 (22)7.3 箱底、放油塞及支架的设计 (22)7.4 油箱内隔板及除气网的设置 (23)参考文献 (24)总结 (24)致谢 (24)1 设计题目1.1设计题目设计一台专用铣床,铣头驱动电机的功率为6.78千瓦,铣刀直径为120mm ,转速350转/分,如工作台质量为485公斤,工件和夹具的质量为146公斤,工作台的行程为438mm ,工进行程为145mm ,快进快退速度为4.25米/分,工进速度为60~1000毫米/分,其往复运动的加速(减速)时间为0.05秒,工作台用平导轨静摩擦系数0.2s f =,动摩擦系数0.1d f =,试设计该机床的液压系统。

铣床液压课程设计

铣床液压课程设计

铣床液压课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解铣床液压系统的基本原理和组成部分;2. 掌握铣床液压系统的主要参数及其对铣削加工的影响;3. 了解不同铣床液压系统的特点及其适用场景。

技能目标:1. 能够正确操作铣床液压系统,并进行基本的调试和故障排除;2. 能够根据加工需求,合理选择和调整铣床液压系统的参数;3. 能够运用铣床液压系统进行简单的铣削加工,并确保加工质量和效率。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对机械加工和液压技术的兴趣,激发学习热情;2. 培养学生严谨的科学态度,注重实践操作的安全性和准确性;3. 培养学生的团队合作意识,学会在铣床液压系统操作中相互协作和沟通。

课程性质:本课程为实践性较强的技术学科,结合铣床液压系统的基础知识和操作技能,培养学生实际应用能力。

学生特点:学生为高年级中职或高职机械类相关专业的学生,具备一定的机械基础知识和动手能力。

教学要求:注重理论与实践相结合,强调操作技能的培养,同时关注学生情感态度价值观的引导。

将课程目标分解为具体的学习成果,以便进行有效的教学设计和评估。

二、教学内容1. 铣床液压系统原理:讲解液压系统的基本工作原理,包括液压泵、液压缸、控制阀等主要组成部分的功能和相互关系。

教材章节:第二章“液压系统基本原理”2. 铣床液压系统参数:学习液压系统的主要参数,如压力、流量、油温等,探讨这些参数对铣削加工的影响。

教材章节:第三章“液压系统参数及其调整”3. 铣床液压系统操作与调试:介绍铣床液压系统的操作方法,包括启动、停止、调整等,以及系统调试的基本步骤和注意事项。

教材章节:第四章“铣床液压系统的操作与维护”4. 铣床液压系统故障排除:分析常见的铣床液压系统故障现象,学习故障诊断和排除方法。

教材章节:第五章“液压系统的故障诊断与排除”5. 铣床液压系统在实际应用中的选择与调整:根据加工需求,指导学生如何选择合适的铣床液压系统,并进行参数调整,以提高加工质量和效率。

专用铣床液压系统设计课程设计

专用铣床液压系统设计课程设计

专用铣床液压系统设计课程设计一、引言随着工业技术的不断进步,液压系统在机械设备中的应用越来越广泛。

专用铣床是一种常见的机械设备,其液压系统是确保其正常运行的重要组成部分。

本课程设计将对专用铣床液压系统进行设计,以确保其在工作过程中具有稳定、高效的性能。

二、液压系统设计原理液压系统是通过液体传递能量来实现机械运动的系统。

在专用铣床中,液压系统主要用于控制铣刀的进给、主轴的转速和位置,以及工作台的移动等。

液压系统的设计需要考虑以下几个方面:1. 工作压力:根据铣床的工作需求和液压元件的承载能力,确定液压系统的工作压力。

通常,专用铣床的工作压力在10-20MPa之间。

2. 流量需求:根据铣床的工作速度和移动距离,确定液压系统的流量需求。

流量的大小直接影响液压系统的响应速度和工作效率。

3. 液压元件的选择:根据液压系统的工作压力和流量需求,选择适当的液压元件,如液压泵、液压阀、液压缸等。

液压元件的选择要考虑其工作性能、可靠性和维护成本等因素。

4. 液压系统的控制方式:根据铣床的工作需求,确定液压系统的控制方式。

常见的控制方式有手动控制、自动控制和数控控制等。

三、液压系统设计步骤1. 确定系统要求:根据专用铣床的工作特点和要求,明确液压系统的工作压力、流量需求和控制方式等。

2. 选择液压元件:根据系统要求,选择合适的液压元件。

液压泵的选择要考虑其流量和压力特性;液压阀的选择要考虑其控制特性和可靠性;液压缸的选择要考虑其负载能力和运动特性等。

3. 绘制液压系统图:根据系统要求和液压元件的选择,绘制液压系统图。

液压系统图应包括液压泵、液压阀、液压缸等液压元件的连接关系和管路布置。

4. 计算液压系统参数:根据系统要求和液压元件的特性,计算液压系统的参数,如泵的流量和压力、液压缸的负载和速度等。

5. 设计液压系统控制装置:根据系统要求和控制方式,设计液压系统的控制装置。

控制装置可以采用手动操作、电气控制或计算机控制等方式。

液压课程设计-专用铣床的液压系统

液压课程设计-专用铣床的液压系统

液压课程设计-专用铣床的液压系统液压课程设计专用铣床的液压系统一、概述本课程设计主要涉及液压系统的设计和操作,即专用液压铣床系统。

铣床是一种机械工具,广泛应用于机械制造和金属加工领域。

它有三个运动轴,一个叫X轴,一个叫Y轴,一个叫Z轴,可以根据用户的需求加工各种特殊轨迹和各种复杂部件,最大限度地提高零件精度和生产效率。

由于专用液压铣床系统高效可靠,易于操作和维护,以及体积小巧,因此在工业场景中越来越多地使用。

二、特点1. 复杂可靠:液压系统有多种部件组成,由油泵、液压缸、液压回路、液压控制器及元件等构成,系统不同元件之间能够发生相互协同作用,实现高可靠的操作。

2. 精确控制:凭借特殊的液压控制器,可以根据用户的实际需要,智能控制液压系统的各部件,实现高精度的控制,保证加工准确。

3. 高度集成:相比于传统的控制结构,液压系统的优势在于所有液压部件能够直接安装在液压床头上,易于安装,降低了空间损耗,降低了系统重量,提高系统效率。

1. 系统分析:专用液压铣床的液压系统的设计可以广泛应用于工业领域。

因此,在进行设计之前,应对系统进行充分分析,确定系统的工作压力、移动速度等参数,以选择合适的液压元件。

2. 元件选择:为了使液压系统能够正常工作,还需要正确选择元件,包括液压缸、液控开关、油泵等,确保系统能够满足用户的使用需求。

3. 线路布置:完成全部组件的选择之后,即可开始绘制液压系统的线路图,此过程要根据系统的实际运行情况和特性进行计算,建立完善的液压系统回路结构。

四、总结本课程设计论述了专用液压铣床的液压系统的设计,介绍了系统的特点和设计步骤。

可见,正确的液压系统设计对于专用液压铣床的使用有很大的帮助,其声明能够保证系统的高效性、稳定性、可靠性和安全性,提高加工效率并确保零件精度。

专用铣床液压系统课程设计

专用铣床液压系统课程设计

芜湖广播电视大学机械设计制造及其自动化专业(本科)《液压气动控制技术》课程设计班级: 15机械(春)学号: 09姓名:卜宏辉日期: 2016-11-13目录一、题目 (3)专用铣床动力滑台的设计 (3)二、液压系统设计计算 (3)(一)设计要求及工况分析 (3)1、设计要求 (3)2、负载及运动分析 (3)(1)工作负载 (1)(2)摩擦负载 (1)(3)惯性负载 (4)(4)液压缸在工作过程中各阶段的负载 (4)( 5 ) 运动时间 (4)(二)确定液压系统主要参数 (6)1、初选液压缸工作压力 (6)2、计算液压缸主要尺寸 (6)(三)拟定液压系统原理图 (10)1、选择基本回路 (10)(1)选择调速回路 (10)(2)选择油源形式 (11)(3)选择快速运动和换向回路 (11)(4)选择速度换接回路 (11)(5)选择调压和卸荷回路 (11)2、组成液压系统 (12)(四)计算和选择液压元件 (13)1、确定液压泵的规格和电动机功率 (13)(1)计算液压泵的最大工作压力 (13)(2)计算液压泵的流量 (14)(3)确定液压泵的规格和电动机功率 (14)一、题目要求设计一专用铣床,工作台要求完成快进→工作进给→快退→停止的自动工作循环。

铣床工作台总重量为4000N ,工件夹具重量为1500N ,铣削阻力最大为9000N ,工作台快进、快退速度为4.5m/min 、工进速度为0.06~1m/min ,往复运动加、减速时间为0.05s ,工作台采用平导轨、静摩擦分别为 fs =0.2,fd =0.1,工作台快进行程为0.3m 。

工进行程为0.1m ,试设计该机床的液压系统。

二、液压系统设计计算 (一)、设计要求及工况分析 1.设计要求其动力滑台实现的工作循环是:快进→工进→快退→停止。

主要参数及性能要求如下:切削阻力FL=9000N ;运动部件所受重力G=5500N ;快进、快退速度υ1= υ3 =0.075m/min ,工进速度υ2 =1000mm/min ;快进行程L1=0.3mm ,工进行程L2=0.1mm ;往复运动的加速、减速时间Δt=0.05s ;工作台采用平导轨,静摩擦系数μs =0.2,动摩擦系数μd =0.1。

专业铣床液压系统课程设计

专业铣床液压系统课程设计

驻马店职业技术学院机电工程系液压传动课程设计设计题目:专用铣床的液压系统设计学生姓名:田瑞娟唐能胜张鹏学号:专业:机电一体化机电三班指导教师:晁红芬2012年6月引言一、设计题目及工况分析1运动参数分析2动力参数分析3液压缸在各阶段的负载及工况图二、计算液压缸尺寸和所需流量1、工作压力的确定2计算液压缸尺寸3、确定液压缸所需的流量三、确定液压系统方案,拟定液压原理图1、确定执行元件的类型2、换向阀确定3、调速方式的选择4、快进转工进的控制方式的选择5、终点转换控制方式的选择6、实现快速运动的供油部分设计四、液压系统工作原理五、液压泵的选择1、计算泵的压力2、计算泵的流量设计题目要求设计一台专用铣床的液压系统。

已知最大切削阻力9×10³N,切削过程要求实现“快进→工进→快退→原位停止”的自动循环。

采用液压缸驱动,工作台的快进速度为⒋5m/min,快进速度与快退速度相等。

进给速度范围为60~1000mm/min,要求无极调速,最大有效行程为400mm,工作台往复运动的加速﹑减速时间为0.5s,工作台自重为3×10³N,工作及夹具最大重量为10³N,采用平导轨,工作行程为200mm。

一工况分析1、运动参数分析动作循环图动作循环图速度循环图2、动力参数分析工作台的快进速度为4。

5m/s,工作进给速度范围为60~1000mm/min,要求无级调速,工作台往复的加速、减速时间为0。

05s,快退速度与快进速度相等。

(1)计算各阶段的负载启动和加速阶段的负载F qF q=Fj+F g+F mF1——静摩擦阻力Fg——惯性阻力Fm ——密封产生的阻力。

按经验可取Fm=0.1F qF q =F j +F g +F m =0.2×4000+ma+0.1F q =800+05.081.9605.44000⨯⨯⨯+0.1F qF q =956.85N快速阶段的负载F kj F kj =F dm +F m F dm ——动摩擦阻力F m ——密封阻力,取F m =0.1F dm F kj =F dm +F m =0.1×4000+0.1F kj F kj =444.44N 减速阶段F js F js =F dm +F m -F gF m ——密封阻力,取F m =0.1F jsF js =F dm +F m -F g =400+0.1F js -4000⨯5.081.960101000-5.43-⨯⨯⨯F js =391.59N④工进阶段F gjF gj =F dm +F qx +F m F qx ——切削力F gj =F dm +F qx +F m =0.1×4000+9000+0.1F gj F gj =10444.44N⑤制动F zdF zd =F m +F dm -F g =0.1×4000+0.1F zd -5.018.96010100040003-⨯⨯⨯⨯F zd =429.34N⑥反向启动F fgdF fgd =F m +F jm +F g =0.2×4000+0.1F fgd -5.018.96010100040003-⨯⨯⨯⨯F fgd =956.85N⑦快速上升F ktF kt =F m +F dm =0.1F kt +400 F kt =444.44N⑧反向制动F fzd =F m +F dm -F g =0.1F fzd +400-5.018.9605.44000⨯⨯⨯F fzd =376.49N3液压缸在各阶段的负载(2)绘制工况图(3)绘制工况图工况图二、计算液压缸尺寸和所需流量1、工作压力的确定工作压力可根据最大负载来确定,最大负载为10444.44N现按表1有关要求,取工作压力P=2.5MPa表1负载F/kN<55~1010~2020~3030~50>50工作压力0.8~1 1.5~2 2.5~33~44~5≥5~7p/MPa12、计算液压缸尺寸1)液压缸的有效面积A11A =ηP F =2646419.0105.244.10444mm ≈⨯⨯ 液压缸内径D D=mm 89.7614.346414A 41=⨯=π根据第4章有关要求取标准值D=80mm (表格如下)液压缸内径尺寸系列 mm(2)活塞杆直径要求快进与快退的速度相等,故用差动连接的方式。

专用铣床液压系统设计课程设计

专用铣床液压系统设计课程设计

专用铣床液压系统设计课程设计引言:专用铣床液压系统设计是现代工程领域中一门重要的课程。

液压系统在工业生产中起着至关重要的作用,而专用铣床液压系统则是在铣床加工过程中用于控制和驱动铣刀、工作台等部件的关键系统。

本文将介绍专用铣床液压系统的设计过程和原理,并提供一些设计方案和注意事项。

一、液压系统的基本原理液压系统利用液体传递力和能量,实现机械设备的控制和驱动。

液压系统由液压泵、液压缸、液压阀和液压管路等组成。

液压泵通过机械能转化为液体压力能,液压阀控制液体的流动方向和流量,液压缸则将液体的压力能转化为机械能。

二、专用铣床液压系统设计的基本要求1. 功能要求:液压系统应能够实现铣床的各种操作,如起动、加工和停止等。

2. 系统稳定性:系统在工作过程中应具有较高的稳定性和可靠性,能够保证加工精度和加工质量。

3. 控制灵活性:液压系统应具备灵活的控制能力,能够满足不同加工工件的需求。

4. 安全性:液压系统设计应考虑到安全因素,如过载保护、漏油报警等。

5. 经济性:液压系统的设计应尽可能降低成本,并提高能源利用效率。

三、专用铣床液压系统设计的步骤1. 确定系统的工作压力和流量:根据铣床的加工要求和工作负荷,确定液压系统的工作压力和流量。

同时要考虑系统的泄漏和能量损失。

2. 选择液压元件:根据系统的工作压力、流量和控制要求,选择合适的液压泵、液压缸、液压阀等元件。

要考虑到元件的质量、可靠性和维修方便性。

3. 设计液压回路:根据铣床的工作过程和控制要求,设计合适的液压回路。

液压回路的设计应考虑到系统的稳定性、控制灵活性和安全性。

4. 设计液压管路:根据液压回路的设计,设计合适的液压管路。

液压管路的设计应考虑到管路的阻力、泄漏和安装方便性。

5. 进行系统的仿真和优化:通过液压系统仿真软件对系统的性能进行评估和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。

6. 进行系统的实验验证:根据设计结果,进行液压系统的实验验证。

通过实验数据的分析和对比,评估系统的性能和可靠性。

铣床的液压系统课程设计

铣床的液压系统课程设计

二、设计依据:设计一台专用铣床的液压系统,铣头驱动电机的功率N=7.5KW,铣刀直径为D=100mm,转速为n=300rpm,若工作台重量400kg,工件及夹具最大重量为150kg,工作台总行程L=400mm,工进为100mm,快退,快进速度为5m/min,工进速度为50~1000mm/min,加速、减速时间t=0.05s,工作台用平导轨,静摩擦系数fj=0.2,动摩擦系数fd=0.1。

设计此专用铣床液压系统。

沈阳理工大学三、工况分析液压系统的工况分析是指对液压执行元件进行运动分析和负载分析,目的是查明每个执行元件在各自工作过程中的流量、压力、功率的变化规律,作为拟定液压系统方案,确定系统主要参数(压力和流量)的依据。

负载分析(一)外负载Fw=1000P/V=60000·1000P/ 3.14Dn=4774.65N(二)阻力负载静摩擦力:Ffj=(G1+G2)·fj其中 Ffj—静摩擦力N G1、G2—工作台及工件的重量N fj—静摩擦系数由设计依据可得:Ffj=(G1+G2)·fj=(4500+1500)X0.2=1200N动摩擦力Ffd=(G1+G2)·fd其中 Ffd—动摩擦力N fd—动摩擦系数同理可得: Ffd=(G1+G2)·fd=(4500+1500)X0.1=600N(三)惯性负载机床工作部件的总质量m=(G1+G2)/g=6000/9.81=611.6kg沈阳理工大学沈阳理工大学 惯性力Fm=m ·a= =1019.37N其中:a —执行元件加速度 m/s ² 0t u u a t-=ut —执行元件末速度 m/s ² u0—执行元件初速度m/s ² t —执行元件加速时间s因此,执行元件在各动作阶段中负载计算如下表所示: (查液压缸的机械效率为0.96,可计算液压缸各段负载,如下表) 工况 油缸负载(N ) 液压缸负载(N ) 液压缸推力(N ) 启动 F=Ffj 1200 1250 加速 F=Ffd+Fm 1619.37 1686.84 快进 F=Ffd 600 625 工进 F=Ffd+ Fw 5374.65 5598.60 快退F=Ffd600625按上表的数值绘制负载如图所示。

专用铣床液压系统设计课程设计

专用铣床液压系统设计课程设计

专用铣床液压系统设计课程设计专用铣床液压系统设计是机械工程领域中的重要课程之一。

液压系统在现代机械设备中发挥着至关重要的作用,它能够提供稳定、高效的动力传输和控制,使机械设备具备更高的性能和精度。

在设计专用铣床液压系统时,首先需要对铣床的工作原理和工作过程进行全面的了解。

铣床主要由工作台、切削刀具、进给机构和液压系统等组成。

液压系统是铣床的动力源,它通过液压马达提供动力,控制工作台和切削刀具的位置和运动速度。

在设计液压系统时,需要考虑以下几个方面:1. 动力需求:根据铣床的工作负荷和运行速度,确定液压系统的功率和流量需求。

同时,还需要考虑工作台和切削刀具的运动速度和精度要求,以确定液压系统的工作压力和控制精度。

2. 液压元件选择:根据系统的工作参数和要求,选择合适的液压元件,包括液压马达、液压泵、液压缸、液压阀等。

液压元件的选择应考虑其工作压力、流量、尺寸和性能等因素。

3. 液压系统布局:根据铣床的结构和装配要求,合理布置液压系统的各个组成部分,确保液压管路的连接可靠、紧凑,且易于维护和维修。

4. 控制系统设计:液压系统的控制是铣床工作的关键。

通过合理的控制系统设计,可以实现对工作台和切削刀具的位置和运动速度的精确控制。

控制系统通常包括传感器、执行器和控制器等组成部分,通过反馈控制算法实现对液压系统的控制。

5. 安全保护措施:设计液压系统时,还需要考虑安全保护措施,以防止意外事故的发生。

例如,可以设置液压系统的过载保护装置,当系统压力超过设定值时自动停机,以保护设备和操作人员的安全。

专用铣床液压系统设计课程设计的目的是培养学生对液压系统设计的能力,使其能够独立完成液压系统的设计和调试工作。

通过课程设计,学生不仅可以掌握液压系统设计的基本原理和方法,还可以了解液压系统在实际工程中的应用和发展趋势。

专用铣床液压系统设计课程设计是机械工程领域中的重要课程之一。

通过学习这门课程,可以培养学生的设计能力和创新思维,为他们今后从事机械设计和研发工作打下坚实的基础。

专用铣床液压传动课程设计

专用铣床液压传动课程设计

专用铣床液压传动课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解专用铣床液压传动的基本原理,掌握其主要部件的功能与工作原理。

2. 学生能够描述液压传动系统中压力、流量与执行元件运动的关系。

3. 学生掌握液压传动系统常见故障的分析方法及其排除策略。

技能目标:1. 学生能够操作专用铣床的液压系统,进行基本的铣削加工。

2. 学生能够运用图表和计算,分析液压系统在不同工况下的性能。

3. 学生通过实际操作,培养解决液压系统故障问题的能力。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对机械加工行业特别是铣床操作的热爱,增强职业责任感。

2. 学生在学习过程中,形成团队合作意识,遵守工作规程,树立安全生产的观念。

3. 学生通过探索和实践,培养科学精神,学会质疑和解决问题,建立积极的学习态度。

课程性质:本课程为实践性较强的技术学科,强调理论知识与操作技能的结合。

学生特点:学生为中职机械加工相关专业的二年级学生,具备基本的铣床操作技能,对液压传动知识有一定的基础,动手能力强,对新鲜技术有较高的好奇心。

教学要求:教学内容与实际工作紧密结合,注重培养学生的动手能力和解决实际问题的能力。

通过课程学习,使学生能将理论知识转化为实际操作技能,并能够在工作中灵活运用。

教学过程需注重引导学生的主动探索和思考,以实现学习成果的分解与落实。

二、教学内容1. 专用铣床液压系统原理:讲解液压传动的基本概念,分析专用铣床液压系统的组成、工作原理及功能,对应教材第二章。

- 液压泵、液压缸、液压马达等主要元件的结构与原理。

- 液压油的选择与维护。

2. 液压传动系统性能分析:学习液压系统压力、流量与执行元件运动的关系,对应教材第三章。

- 掌握液压系统压力、流量的计算方法。

- 分析不同工况下液压系统的性能变化。

3. 液压系统操作与故障排除:结合实际操作,让学生掌握专用铣床液压系统的操作方法,学会分析常见故障及排除策略,对应教材第四章。

- 液压系统的启、停及调整操作。

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《液压与气压传动》课程设计任务书3
授课班号专业年级指导教师学号姓名
1.课程设计题目3
一台专用铣床,铣头驱动电机的功率为7.5KW,铣刀直径为150mm,转速为300r/min,工作台重量为4*103N,工件和夹具最大重量为1.8*103N,试设计此专用铣床液压系统。

2.课程设计的目的和要求
通过设计液压传动系统,使学生获得独立设计能力,分析思考能力,全面了解液压系统的组成原理。

明确系统设计要求;分析工况确定主要参数;拟订液压系统草图;选择液压元件;验算系统性能。

3.课程设计内容和教师参数(各人所取参数应有不同)
工作台行程为500mm(快进300mm,工进150mm),快进速度为5m/min,工进速度为50~800mm/min,往返加速、减速时间为0.1s,工作台用平导轨,静摩擦系数f j=0.2,动摩擦系数
f d=0.1。

4. 设计参考资料(包括课程设计指导书、设计手册、应用软件等)
●章宏甲《液压传动》机械工业出版社 2006.1
●章宏甲《液压与气压传动》机械工业出版社 2005.4
●黎启柏《液压元件手册》冶金工业出版社 2002.8
●榆次液压有限公司《榆次液压产品》 2002.3
课程设计任务
明确系统设计要求;分析工况确定主要参数;拟订液压系统草图;选择液压元件;验算系统性能。

5.1设计说明书(或报告)
分析工况确定主要参数;拟订液压系统草图;选择液压元件;验算系统性能。

5.2技术附件(图纸、源程序、测量记录、硬件制作)
5.3图样、字数要求
系统图一张(3号图),设计说明书一份(2000~3000字)。

4.设计方式
手工
5.设计地点、指导答疑时间
待定
9.备注
目录
一、设计任务书
二、负载工况分析
1.工作负载
2.摩擦阻力
3.惯性负荷
三、负载图和速度图
四、确定液压缸参数
1.液压缸的工作压力
2.液压缸尺寸计算
3.液压缸各工作阶段的压力、流量和功率计算
4.绘制液压缸的工况图
五、拟定液压系统图
1.选择液压基本回路
2.组成系统图
六、选择液压元件
1.确定液压泵的容量及电机功率
2.控制阀的选择
3.确定油管直径
4.确定油箱容积
七、液压系统的性能验算
1.液压系统的压力损失计算
2.液压系统的热量温升计算
附:液压系统图
第二章工作状况分析
1.工作负载
F l=4000 N
2.摩擦阻力
静摩擦阻力
F fj=f j(G1+G2)=0.2×(1900+200) N=420 N
动摩擦阻力
F fd=f d(G1+G2)=0.1×(1900+200) N=210 N
G1-工作台重量
G2-工件和夹具最大重量
3.惯性负荷
F m=(1900+200)×5/0.1×50 N
=2100 N
4.负载图和速度图
取液压缸的机械效率η=0.9,计算液压缸各工作阶段的负载情况启动:F=F fj=420 N
F‵=F/η=420/0.9 N=467 N
加速:F=F fd+F g=2392 N
F‵=F/η=2392/0.9=2658 N
快进:F=F fd=210N
F‵=F/η=210/0.9=234 N
工进:F=F fd+F w=4410 N
F‵=F/η=4410/0.9=4900 N
快退:F=F fd=210 N
F‵=F/η=210/0.9=234 N
液压缸各阶段负载情况
根据工况负载F及行程S,绘制负载图:
根据快进速度ν1、工进速度v2和行程S,绘制速度图:
5.确定液压缸参数
(1).液压缸的工作压力
根据负载并查表,初选工作压力
P1=2MPa
(2).计算液压缸尺寸
鉴于动力滑台要求快进、快退速度相等,可选用单杆式差动液压缸。

无杆腔工作面积A1,有杆腔工作面积A2,
且A1=2A2,即活塞杆直径d与缸筒直径D呈d=0.707D的关系。

回油路上背压P2取0.8MPa
油路压力损失△P取0.5MPa
A1=F/(P1-P2/2)=4584×10-6/(2-0.8/2)m2=2.865×10-3m2
D= /)1
4(A=0.0607m
d=0.707D=45mm
按GB/T2348-2001将直径元整成就进标准值
D=63mm
d=45mm
液压缸两腔的实际有效面积为:
A1=πD2/4=3115.67mm2
A2=π(D2-d2)/4=1526.04mm2
根据上述D与d的值,可估算液压缸在各个工作阶段中的压力
(3).液压缸各工作阶段的压力、流量和功率计算
第三章液压系统原理图的拟定
根据铣床的设计任务和工况分析,该机床对调整范围、低速稳定性有一定的要求,因此速度控制是该机床要解决的主要问题,速度的换接、稳定性和调节是该机床液压系统设计的核心。

3.1根据要求设计回路
3.2 回路的特点:
(1)速度变化大,采用变量泵供油;
(2)为提高快速性,采用差动连接;
(3)工进速度有调速阀调定;
(4)铣床加工零件是没有顺铣逆铣两种工作状态,宜选用回油路调速阀调速回路;
(5)行程控制方式。

由于一帮的铣床对重点位置的定位精度要求不高,选用普通的电器开关与死挡铁的控制方式;
(6)压力继电器保证顺序动作。

3.3 液压系统原理图
将上述苏选定的液压基本特点组合成液压系统,并根据所需做必要的调整,最后画出液压系统原理图
第四章元件的计算和选择
4.1 确定液压泵的规格和电动机的功率
(1)液压泵工作压力的计算
油路压力损失△P=0.5MPa,回油路泄露系数取 1.1,则液压泵的最高工作压力为:
p B=p1+△p=1.96+0.5=2.46Mpa
(2)液压泵的流量计算
液压缸的最大流量为7.948
取泄露系数K=1.2,则q
p
为9.5376
工进是流量为0.18312L/min
考虑到流量调速系统中溢流阀的性能特点,尚需加上溢流阀稳定工作的最小溢流量。

一般去为3L/min,所以流量泵的流量为
3.2L/min。

(3)流量泵的校验
根据上述计算数据查泵的产品目录,选用YBX-16定量式叶片泵
由上述表明,最大功率出现在快退阶段,液压
泵总效率η=0.70,则电动机功率为:
P=
ηQ
p⨯= 0.33kW
根据此数据按机械手册电动机产品样本,查阅电动
机产品样本选取Y801-4型三相异步电动机,其额定
功率P=0.55Kw,额定转速n=1390r/min。

4.2液压阀和液压辅件的选择
根据系统的最高工作压力和通过各阀的最大实际流量,查机械设计手册选出各阀的规格并列明细表如下:
4.3确定管道尺寸
(1)可参考所选的液压元件的接口尺寸来确定; (2)也可接管内需用流速进行计算。

本例主油路差动时,因流入液压缸的流量为1.961,所以管道流量按1.961p q =1.961⨯19.7=38.36L/min 计算,取压油管的流速V=3m/s,
0.01653m=16.53mm
取内径d=18mm 管道,吸油管速度为1m/s ,通过流量19.7L/min ,

=0.020446=20.45mm
取内径d=22mm 管道。

第五章 液压系统性能的校验
5.1系统的效率验算
压力损失,因为太繁琐略去。

5.2 系统发热和温升的验算
工进在整个工作循环过程中所占的时间几乎占据整个工作循环周期,所以系统发热和油液温升可用工进时的情况来计算。

工进时液压缸的有效功率为
P O =Fv=60
108.047203⨯⨯ kW=0.063Kw 液压泵的输入总功率
Pi=33
6
1075.010*******.2⨯⨯⨯⨯-=0.32Kw 由此得液压系统的发热量
Hi=Pi-Po=(0.32-0.063)Kw=0.257kW 油液温升的近似值。

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