液压课程设计任务书

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液压课程设计任务书

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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 。

课程设计3(液压机液压系统)

课程设计3(液压机液压系统)
1.巩固和深化已学的液压传动的理论知识,掌握液压系统设计计算的一般方法和步骤;
2.锻炼机械制图、结构设计和工程运算的能力;
3.熟悉液压缸的结构设计以及液压元件的选择方法;
4.学会使用有关国家标准、液压手册及产品样本等有关技术资料。
2.设计内容和要求(包括原始数据、技术参数、条件、设计要求等):
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)。
最大压制力:8100(KN)活动横梁最大行程:800(mm)
活动横梁空载最大下行速度:100(大回程速度:35(mm/s)回程力:520(KN)
顶出力:300(KN)顶出回程力:215(KN)
拉伸时压边压力:340(KN)顶出活塞最大行程:250(mm)
顶出活塞最大速度:65(mm/s)顶出活塞最大退回速度:95(mm/s)
3.设计工作任务及工作量的要求〔包括课程设计计算说明书(论文)、图纸、实物样品等〕:
(1)液压系统原理图1张;
(2)设计计算说明书1份。
课程设计任务书
4.主要参考文献:
1雷秀,液压与气压传动,北京:机械工业出版社,2005
5.设计成果形式及要求:
1、课程设计说明书一份
2、相关图纸一份
6.工作计划及进度:
2013年1月7日~1月9日题目的调研
1月9日~1月11日方案的设想
1月11日~1 14日方案论证
1月14日~1月16日说明书的完成

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

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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

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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

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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

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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。

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。

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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。

4.运动部件总重力为G,最大切削进给力(轴向)为Ft;5.动力头能在任意位置停止,其加速或减速时间为△t;;工作台采用水平放置的平导轨,静摩擦系数为fs,动摩擦系数为fd。

设计参数表序号Fj(N)Ft(N)G(N)v1(m/min)v2(mm/min)L1(mm)L2(mm)L3(mm)△t(s)fs fd1 6000 30000 5500 6 30~1000 140 60 40 0.12 0.22 0.12 6000 30000 5500 8 50~1000 150 70 50 0.12 0.22 0.130万t铜电解生产线是大冶有色冶炼厂从芬兰引进的,其传动方式主要采用了液压传动,分为阳极机组和阴极机组。

阳极机组用于预处理即将装入电解槽的阳极,即铜阳极板,保证阳极能垂直悬挂在电解槽中,并且导电良好,使电解作业达到最佳状态。

阳极机组可完成分片、矫耳、称重、压平、测量耳厚、除废板、铣耳、定距排板等工序。

铜阳极板尺寸:1000×960×45mm,质量380kg。

题目Ⅱ:铜阳极板垂直矫耳机总体结构及液压系统的设计总体结构及工作原理:图4.垂直矫耳机实物参考图图5.压模图5.垂直矫耳机总体结构参考图1、液压缸2、步进架3、推板4、导向柱总体结构及工作原理:铜阳极板垂直矫耳机如上图所示。

步进机构主要由液压缸1、步进架2、推板3、导向柱4等组成。

步进架由液压缸驱动,步进架在液压缸的推动下沿导向柱往复运动。

当液压缸的活塞伸出时,推板3推动竖直悬挂在导轨上的阳极板向前运动到位。

当液压缸的活塞杆缩回是,推板3绕转轴摆动,使步进架2退回时不至于带回阳极板。

步进架驱动缸活塞杆固定在中隔板上,中隔板与机架固连。

连接件1中部通过挂耳与驱动缸缸筒连接,两端套在导向柱上,保证缸筒运动的直线度,同时也避免了缸筒运动受到干涉。

步进架与驱动缸缸筒固连,中隔板上留有约为驱动缸一个有效行程的空间,保证连接件2的移动不受干涉。

液压缸无杆腔进油,缸筒向左运动,步进架退回;有杆腔进油,缸筒向右运动,步进架前进。

总体动作顺序:步进缸进给(右移)—矫耳缸快速下行—减速压制—泄压回程—步进缸退回(左移)。

设计参数: 1.步进机构。

步进缸进给(右移)—步进缸退回(左移);步进缸行程400mm,进退时间均为7s,连接件和步进架自重200kg.要求进退速度可调。

2.垂直矫耳机构。

矫耳动作循环:快速下行—减速压制—泄压回程。

该系统压制力Fy=200000N, 压模重量G=12000N。

快速下行行程S=200mm,所需时间为2s,速度0.1m/s;减速压制行程S=10mm,所需时间为1s,速度为0.01m/s;泄压回程行程S=210mm,所需时间为2s,速度为0.11m/s;启动、制动时间为t=0.02s。

要求下行和上行速度可调,无超速动作且在任意位置可靠停留。

图6.铜阳极板整形机铜阳极板整形机如上图6所示,主要是由有固定梁1、左固定梁2、托板3、矫耳液压缸4、整形液压缸5(共有8个缸)及链接螺杆6和夹具7等组成。

题目Ⅲ:铜阳极板板面整形机总体结构及液压系统设计总体结构及工作原理:参见图6,步进机构送来的阳极板,用整形机的托板3托起,托板采用2个液压缸驱动,托板液压缸安装在左固定梁上。

工作时,一旦阳极板到达工作位,右固定梁上的8个整形液压缸伸出施压,进行多点整形。

接着2个矫耳液压缸伸出施压,进行矫耳。

8个液压缸活塞杆同时缩回时,托板将阳极板放到步进机构上,横向送到下一个工位。

板面整形采用卧式压力机,左固定梁与右固定梁采用24根螺杆链接。

8个整形液压缸中得8个缸体的尺寸大小均相同,其中4个液压缸对称布置在右固定梁上,另外4个围绕着右固定梁的中心位置均匀布置。

整形机的压力为5000KN。

由于整形时的液压缸总共有8个,因此采用的是8点板面整形的方式。

8个液压缸分别实行两级操作,低压高速时,液压缸快速接近阳极板;低速高压时,压板整形。

两级压力转换由液压系统的自控系统进行切换。

总体动作顺序:托板液压缸空载缩回(托板空转)—托板液压缸带载缩回(托板带载转至水平)-整形液压缸伸出—减速压制—泄压回程-托板液压缸带载伸出(托板带载回转)—托板液压缸空载伸出(托板空转复位)。

设计参数: 1.整形机构对阳极的本体进行压平,使其周边的飞边毛刺减少到最低限度,以保证悬挂在电解槽上时能正确定位并保持良好接触。

压制力达到500t,由8个独立的液压缸提供,每个液压缸压制力为625000N,为保证每个压模压制力相同需采用液压连通器。

要求阳极升降由两个液压缸驱动托板完成。

整形机构动作循环:整形液压缸伸出—减速压制—泄压回程。

压制力Fy=625000N, 压模重量G=20000N。

伸出行程S=90mm,所需时间为6s,速度0.015m/s;减速压制行程S=5mm,所需时间为3s,速度为0.002m/s;泄压回程行程S=95mm,所需时间为6s,速度为0.016m/s;启动、制动时间为t=0.02s。

要求整形液压缸伸出和回程速度可调。

2.升降机构阳极升降动作循环:空载缩回(托板空转)—带载缩回(托板带载转至水平);带载伸出(托板带载回转)—空载伸出(托板空转复位)。

托板转臂长初定230mm,活塞杆距转动中心臂长初定50mm,托板等附重质量初定20kg并应考虑惯性转矩。

初定空载缩回行程S=50mm,所需时间为5s;带载缩回行程S=30mm,所需时间为2s;带载伸出行程S=30mm,所需时间为1s;空载伸出行程S=50mm,所需时间为2s;启动、制动时间为t=0.02s。

要求托板伸出和缩回速度可调,阳极板升降过程稳定,无超速动作且在任意位置可靠停留。

题目Ⅳ:铜阳极板水平矫耳机构总体结构及液压系统的设计总体结构及工作原理:参见图6,铜阳极板中部左右各有一夹具,由液压缸驱动。

托板将铜阳极板移送到位后,夹具液压缸动作,将铜阳极板夹紧,右固定梁上的8个整形液压缸伸出施压,进行多点整形。

接着2个矫耳液压缸伸出施压,水平矫耳液压缸伸出,压平耳部后退回,夹具液压缸退回复位。

总体动作顺序:夹具液压缸伸出—夹紧—……—矫耳缸水平伸出—减速压制—泄压回程—夹具缸退回。

设计参数:1. 水平矫耳机构。

压制力Fy=200000N, 压头重量G=10000N。

伸出行程S=90mm,所需时间为1s,速度0.09m/s;减速压制行程S=5mm,所需时间为1s,速度为0.005m/s;泄压回程行程S=95mm,所需时间为1s,速度为0.095m/s;启动、制动时间为t=0.02s。

2. 夹持机构。

系统夹紧力,通过查阅相关资料为Fj=30000N,夹持机构重力G=480N。

快进快退行程S=22mm,所需要时间均为1.3s,快进快退阶段速度为169mm/s;夹紧即底铣时间为约4s,启动、制动时间为t=0.02s。

要求所有动作伸出和缩回速度可调,过程稳定,无超速动作且在任意位置可靠停留。

题目Ⅴ:铜阳极板耳部底面铣削机总体结构及液压系统设计图7.铜阳极板耳部底面铣削机总体结构图1—夹持机构 2—输送链 3—铣刀 4—铜阳极铣耳包括耳厚铣削和底面铣削,底铣即铣削阳极板挂耳的下表面,使具有良好的接触平面,并使阳极能在电解槽中垂直悬挂。

总体结构及工作原理:参见图7,阳极板呈立式布置,耳部悬挂在导轨上。

主要由铣削动力头、耳部定位夹紧机构、机架、对中夹紧机构、阳极板等组成。

立式步进装置将阳极板送入铣耳部位,由耳部定位夹紧机构和对中定位机构将板面定位夹紧。

铣耳机从左右两端将两个挂耳的下表面铣削平直,使其具有理想的悬挂状态和良好的接触平面,由丝杠螺母驱动铣削动力头完成进给运动.总体动作顺序:夹具液压缸伸出—夹紧—铣削动力头进给(液压马达正转)—铣削动力头退回(液压马达反转)—夹具缸退回。

阳极板底铣系统主要由阳极夹具、铣削进给两部分组成。

1.铣削进给机构。

铣削进给是液压系统完成主动作之一,考虑到两套铣削系统在不大的空间内布置,可考虑采用液压马达驱动丝杠螺母进给的方式,可避免采用液压滑台进给时成本和安装空间问题。

由左右两个液压马达驱动完成。

液压马达进给时的负载转矩初定8.3Nm,刀具、电机及底座自重G=2000N,据此推导退回时负载转矩。

左液压马达:进给: 300r/min;退回: 600r/min;右液压马达:进给: 300r/min;退回: 360r/min。

要求进给速度可调。

2.夹持机构。

阳极板的夹紧是由四个液压驱动的夹持机构(阳极上方两个,下方左右各一个)来执行,这种机构设计要求非常高,要求它既能够满足快速的生产节拍,又能够保证可靠地装夹工件,还要在输送时避开工件、刀具及输送链,以适应该全自动化生产线的工艺要求。

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