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CD250液压缸标准图样及尺寸.

CD250液压缸标准图样及尺寸.

CD/CG250、CD/CG350系列重载液压缸本系列缸是由14种缸径,分别按两种速比组成28种规格的单活塞双作用差动油缸。

另外缸头法兰式、中间耳轴安装和底座安装式三种还可做成双活塞杆双作用等速油缸,再加上无端部缓冲和两端部有缓冲(采用可调节流阀)与上述28种规格组成384个品种。

本系列为80年代引进前联邦德国曼内斯曼力士乐公司专有技术制造,其安装型式和尺寸符合德国钢厂标准和ISO3320,特别适合于环境恶劣,重载的工作状态下,广泛应用于钢铁、铸造、锻造及机械制造等工业部门。

(1)技术性能表1 技术性能与特点(2)型号说明选型标记举例:所选液压缸为:差动缸25Mpa压力系列,中部摆动式ZB,D/d=100/70,行程S=1000,摆轴至杆端距离(不含T)K=500,公制螺纹油口,杆端型式1A,杆端加长T=200,活塞杆材质1C117N12,标记;液压缸C25ZB100/70-1000MIA-K500、T200、S注明:标记中无特殊要求时,按以下情况供货,即:介质为矿物油;油口在上方;两端缓冲;国产密封件;外表果绿色;活塞杆材质为45;ZB型液压缸的摆抽位于中间位置。

HSG※01系列液压缸用途与特征:HSG※01系列双作用单杆活塞液压系统中作往复直线运动的执行机构。

具有结构简单、工作可靠、装拆方便、易于维修、可带缓冲装置及连接方式多样等特点。

它适用于工程机械、矿山机械、起重运输机械、冶金机械及其他机械中。

工作原理:双作用单杆活塞式液压缸是利用液压力推动活塞杆作正、反两个方向的运动,从而带动其他工作部件作往复直线运动。

型号与性能参数缸头、缸筒连接方式表编号连接方式备注1缸头耳环带衬套2缸头耳环装关节轴承3绞轴用于缸径D≥φ80活塞杆端连接方式表缓冲部位表Y-HG1、Y-HG2系列冶金标准液压缸随着国民经济的迅速发燕尾服,我国冶金设备采用液压技术日益增多。

但目前用于冶金设备的液压缸存在着品种繁多,型号规格不统一,结构多样化等等现象,给设计、制造、用户维修带来不少困难。

MOB 轻型拉杆式液压油缸规格型号结构图|尺寸图及装配图

MOB 轻型拉杆式液压油缸规格型号结构图|尺寸图及装配图

MOB轻型拉杆式液压油缸规格型号结构图、尺寸图及装配图
MOB轻型拉杆式液压油缸的油缸筒采用无缝钢管,根据油缸工作压力不同,可选用不同壁厚的钢管,其内径加工精度高、结构紧凑、重量轻、安装连接方式多样,且有低速性能好和缓冲性能稳定的优点,压力范围在0-7Mpa,汉力达MOB轻型拉杆式油缸广泛作为机床液压缸、轻纺机械油缸、塑料机械油缸和农机用油缸。

一、MOB油缸内径和工作压力
二、什么时候采用MOB油缸
1)代替气动油缸使用。

原本系统采用气动,但是由于种种原因(比如想用液压控制,追求动作更稳定,比如气动的力量不够)
2)系统压力很小,考虑经济性,采用MOB标准液压油缸。

二、MOB液压油缸的命名方式
三、MOB液压油缸的安装方式
四、MOB液压油缸的结构图
汉力达拉杆式液压缸的装配图
(1:底盖;2:缸筒;3:前盖;4:前法兰;5:螺丝杆;6:螺母;7:活塞杆)
汉力达拉杆式液压缸剖面结构组成图
五、MOB液压油缸外形尺寸图
六、MOB油缸可选附配件
汉力达液压营运部。

液压缸的典型结构 ppt课件

液压缸的典型结构 ppt课件

(b)
10 11 12
8
7
9
6
(c)
(d)
图4-10
4.2.3液压缸的密封
液压缸的密封是指活塞、活塞杆和端盖等处的密封,是 用来防止液压缸内部(活塞与缸筒内孔的配合面)和外部的泄 漏。以下简要介绍液压缸中常见的密封形式。
A
A
放大
60°
0.3
图4-11
(a)
(b)
图4-12
(a)
(b)
防尘圈
(c)
4.2 液压缸的典型结构
图4—8所示为拉杆式单杆活塞缸的典型结构。根据图4 一8所示液压缸各部分的结构特点及功用,可将其划分为缸 筒组件、活塞组件、液压缸的密封、液压缸的排气装置和制 动缓冲装置等几个部件,其它种类的液压缸也不外乎是由这 几个部件组成。
1 2 34 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
用于压力小于2.5 MPa 的小流量场合。直动
式溢流阀采取适当的
措施也可用于高压大
流量。例如,德国 Rexroth公司开发的通 径为6~20 mm、压力 1 为40~63 MPa,通径 为25~30 mm、压力 为31.5 MPa的DBD型 直动式溢流阀,最大 流量可达330 L/min。 其中较为典型的锥阀 式结构如图5-2(a)所示, 图5-2(b)为锥阀式结 构的局部放大图。
I
I
放大
21 20 19
18
图4-8
17 16ห้องสมุดไป่ตู้15
4.2.1缸筒组件
缸筒组件的其它几种连接方式如图4-9所示。图4-9 (a)、(b)、(c)所示分别为法兰连接、半环连接和螺 纹连接。
(a)
(b)

液压缸结构及原理

液压缸结构及原理

a)
b)
图4-4 柱塞缸 a)单向液压驱动 b)双向液压驱动 1-柱塞 2-缸筒 3-工作台
第4章
液压缸
第4章
液压缸
第4章
液压缸
柱塞缸产生的推力F和运动速度v分别为
F

4
d2p
(4-10)
4q v d 2
式中 A ——柱塞缸的有效工作面积,A=πd2/4; p ——液压缸的进油压力; d ——柱塞的直径; F ——液压缸的推力; v ——液压缸的运动速度; q ——输入液压缸的流量。
第4章
液压缸
第4章
液压缸
⑶ 双杆活塞缸的推力及速度的计算,一般情况下两个活塞杆的直径相 等,当液压缸一腔进油而另一腔回油时,两个方向的运动速度和推力 是相等的。当油液的输入流量为q、输入压力为p1和输出压力为p2时, 液压缸的推力F和速度v分别为:
F p1 p 2 A
v

q 4q A D2 d 2
(4-11)
第4章
液压缸
4.1.3 摆动式液压缸
摆动式液压缸又称为摆动式液压马达,其输出运动为摆动运动,输出 参数为转矩和角速度。如图4-5所示,其主要由缸筒1、叶片轴2、定位块3 和叶片4等组成。 图4-5a为单叶片式摆动缸,其摆动角度可达300°。它的理论输出转 矩T和角速度ω分别为:
T=
b 2 2 R2 R1 p1 p 2 2
b)
c)
图4-3 单杆活塞缸
a)无杆腔进油 b)有杆腔进油 c)差动连接
第4章
液压缸
第4章
液压缸
第4章
液压缸
第4章
液压缸
⑵ 有杆腔进油 ,如图4-3b所示,液压油从有杆腔进入,其压力为p1、流 量为q,无杆腔回油,其压力为p2,推动活塞向左运动。则液压缸产生的 推力F2和速度v2为:

液压缸产品样本

液压缸产品样本

一 HSG系列工程液压缸工程液压缸均为双作用单活塞杆液压缸,安装方式多采用耳环型。

按缸盖与缸体的联接方式,可分为外螺纹联接式、内卡键联接式及法兰联接式三种;按缸盖与缸体联接方式,可分为外螺纹、内螺纹二种。

工程液压缸主要用于工程机械、重型机械、起重运输机械及矿山机械的液压系统。

型号说明HSG □ * D /d □□-□*□缓冲装置代号:Z1—间隙缓冲;Z2—阀缓冲。

脚标*为耳环说明号:C—带衬套;G—带关节轴承。

安装方式代号:E—耳环型;ZE—中间销轴耳环型。

压力分级代号:E—16MPa;H—32MPa。

活塞杆型式代号:A—螺纹联接式;B—整体式。

结构尺寸代号:液压缸直径/活塞杆直径。

系列号。

缸盖联接方式代号:L—外螺纹联接;K—内卡键联接;F—法兰联接。

双作用单活塞杆液压缸。

工程液压缸的结构图缸盖外螺纹联接式 L型缸盖内卡键联接式 K型缸盖法兰联接式 F型缸径Dmm活塞杆直径d mm 工作压力 16MPa 最大行程Smm 速度比φ=D2/D2-d2推力KN拉力 KN1.33 1.46 2 φ1.33 φ1.46 φ240 20 22 25 20.11 15.18 14.02 12.25 500 50 25 28 32 31.42 23.56 21.56 18.55 600 63 32 (35) 45 49.88 37.01 34.48 24.43 800 80 40 45 (55) 80.42 60.32 54.98 42.41 2000 (90) 45 50 63 101.79 76.34 70.37 51.91 2000 100 50 (55) 70 125.66 94.25 87.65 64.08 4000 (110) (55) 63 80 152.05 114.04 102.18 71.63 4000 125 63 70 90 196.35 146.47 134.77 94.56 4000 (140) 70 80 100 246.30 184.73 165.88 120.64 4000 (150) (75) (85) (105) 282.74 212.06 191.95 144.20 4000 160 80 90 110 321.70 241.27 219.91 169.65 4000 (180) 90 100 125 407.15 305.36 281.49 210.80 4000 200 100 110 140 502.65 376.99 350.60 256.35 4000 (220) 110 125 160 608.21 456.16 411.86 286.51 4000 250 125 140 180 785.40 589.05 539.10 378.25 4000(一)HSGL型外螺纹联接式液压缸(二)HSGK型内卡键联接式液压缸的尺寸。

315液压机液压缸系统设计(全套CAD图纸)

315液压机液压缸系统设计(全套CAD图纸)

摘要315液压机是工业生产中最经常用的设备,液压机的工作介质一般为液体,多数以帕斯卡原理,通过传递液体中的能量用来多种工艺加工的机器。

液压机除了用于锻压以外,还有多种用途,例如矫正、压装、打包等等。

液压机的介质通常为水和油比较常见。

液压机用途十分广泛,生产中的弯曲,翻边,拉伸成型和冷挤压都可以完成。

对于不同的材质,例如金属粉末和非金属材料也一样可以通用。

而且很好的完成加工,例如玻璃塑料等等。

同样对适用于校正工件和压装工件等的。

液压机上滑块由四柱导向完成,定出缸位于机身右侧,独立操纵调整元件,集中于操作箱面板上,动力机构设置右侧,系统完成主要加工动作,加工动作包括:上滑块向下行走,缓加压,延时保压,快速回程,下缸活塞做顶出动作,退出浮动压下行,停止加工,顶出工件。

本次设计的液压机分为主机和控制系统两个重要部分组成,由管路和电器线路联通每个部分,主机部分要分为完成动作横梁、支架横梁、主立柱、主工作台、主缸、顶出工件缸等几大重要组成部分。

支架横梁和工作台由螺母固定于机器两端,机器调节的精度主要依靠螺母和用来固定的支架横梁顶端的螺母来调整大小。

活动横梁与主缸主要靠活塞连接,依靠一根导柱的导向作用完成加工的运动。

本次设计的315液压机液压缸,使用寿命长,稳定性好,低耗能,噪音低,压力和行程可按设计规定的大小,任意调节,操作十分简单,容易上手,易于掌握。

在本设计中,通过查阅大量文献资料,借助于前人的宝贵经验,设计了液压缸的尺寸,制定液压原理图。

根据实际生产选择了液压泵,动力机组等许多液压零部件。

关键词:四柱液压机;液压缸;液压原理图AbstractHydraulic press is products molding equipment, one of the most widely used in the production of hydraulic press is a kind of liquid as working medium, according to Pascal's principle is used to transfer energy to achieve various machines. Hydraulic press except for forging forming, can also be used to rectify, pressure equipment, packaging, briquetting and clamp, etc. Hydraulic press, including hydraulic press and hydraulic press. Hydraulic technology widely used, suitable for bending, flagging, stretching, molding and stamping process such as cold extrusion. Suitable for the pressure molding process of metal powder products and non-metallic materials, such as plastic, glass reinforced plastics, insulation materials and abrasive products and forming process, also can be applied to calibration and installation process.Oil hydraulic press on the slider, four-column guide set cylinder arrangement in the fuselage right side before, each control element has focused on the operation box panel, dynamic organization setup on the right, the system to provide the typical process action: on the slider rapid downward, slow pressure, delay did the holding, quick return, dangling; The cylinder piston ejector, exit or floating pressure flat side down, stop, ejection.Beams and workbench oil on the lock nut fixed at both ends, the machine precision by adjusting nut and tighten in the bar at the top of the lock nut to adjust. Connected with main cylinder piston activity crossbeam, rely on vertical guide pin guide do reciprocating motion.Key words: four-column hydraulic press; The hydraulic cylinder;Hydraulic principle diagram目录第一章绪论 (1)1.1 液压机概述 (1)1.2 液压机的发展趋势 (2)1.3 使用范围和主要性能 (2)第二章设计参数 (4)第三章拟定液压初步系统图 (5)3.1 设计液压回路的选择方案 (5)3.1.1 全自动补油的保持压路的回路设计 (5)3.1.2 释压回路设计的参考 (5)3.2 液压系统图设计 (6)3.2.1 液压系统原理图 (6)3.2.2 液压系统流程动作示 (6)3.2.3 电磁铁运动的工作循环表图 (8)3.2.4 油箱容积 (8)3.3 液压系统图的设计主要说明和选择的规格大小 (9)第四章确定提供液体的方法、油泵规格和电动机功率 (11)4.1 缸体空程时的供油方法 (11)4.2 选择液压泵工作流量大小和规格的型号 (11)4.3 液压泵的工作功率和电动机的功率要求 (11)第五章液压缸结构设计和主要参数设计 (13)5.1 主液压缸性能参数计算 (13)5.2 顶出液压缸性能参数计算 (13)5.3液压缸结构设计 (14)5.3.1 液压缸壁厚和外径的计算 (14)5.3.2 液压缸工作行程的确定 (15)5.3.3 最小导向长度的确定 (16)5.3.4 液压缸的结构设计 (17)第六章液压系统稳定性校验 (19)6.1 主液压缸压力损失的校验 (19)6.1.1 快速空行程时的压力损失 (19)6.1.2 慢速加压行程的压力损失 (20)6.1.3 快速退回行程的压力损失 (21)6.2 顶出液压缸压力损失的校验 (22)6.2.1 顶出行程的压力损失 (22)6.2.2 顶出缸退回行程的压力损失 (23)6.3 液压系统发热和温升校验 (24)第七章液压缸动作时的流量计算 (26)7.1 主液压缸进油流量和排油流量 (26)7.2 顶出液压缸进油流量和排油流量 (26)第八章结论 (28)参考文献 (29)致谢 (30)第一章绪论1.1液压机概述315液压机是利用液体来传递压力的设备之一。

液压缸样本

液压缸样本

泸州长江液压件二厂有限公司Luzhou changjiang2nd hydraulic componeng co.ltd公司简介泸州长江液压件二厂有限公司(原长江液压件二厂)系原机械工业部定点生产液压元件产品的专业厂家,主要产品首批获得国家机械工业部“不脏不漏”合格证证书及省、市优质产品称号。

通过ISO9001质量体系认证。

泸州长江液压件二厂有限公司生产液压原件已具有三十多年的历史。

专业生产国家定型的各类压力、方向、流量液压控制阀,多规格液压油缸,专用液压元件及液压装置。

泸州长江液压件二厂有限公司生产的产品已广泛用于工程机械、矿山机械、起重运输机械,并被石油、渔业、化工、科研等领域采用。

泸州长江液压件二厂有限公司提供通用液压元件(包括液压油缸、液压阀等)、研制专用元件、设计和生产各种液压系统,竭诚为国内外用户的各种需要服务。

目录液压缸选定程序 (1)GGK1系列高压液压缸 (7)GHF1系列高压液压缸 (9)DG型车辆用液压缸 (11)HSG型工程用液压缸 (13)Y-HG1型冶金设备标准液压缸 (24)JB/ZQ4359-86重型冶金设备液压缸 (34)CD/CG250、CD/CG350系列重载液压缸 (40)JB2162-77重型冶金设备液压缸 (56)JB2162-91重型冶金设备液压缸 (66)液压缸使用维修与故障排除 (70)其它(液压阀、液压泵站) (73)泸州长江液压件二厂有限公司液压缸选定程序一、液压缸选定程序基本内容1.初选缸径/杆径2.确定行程及安装方式3.端位缓冲的选择4.油口类型与通径选择5.特定工况对条件选择6.密封件品质的选择7.负载导向8.其它特性的选择二、程序内容解释1.初选缸径/杆径(以单活塞杆双作用液压缸为例)1.1已知设备或装置液压系统控制回路供给液压缸的油压P、流量Q及其工况需要液压缸对负载输出力的作用方式(推、拉、既推又拉)和相应力(推力F1、拉力F2、推力F1和拉力F2)的大小(应考虑负载可能存在的额外阻力)。

液压缸结构图示

液压缸结构图示

液压缸的结构·液压缸通常由后端盖、缸筒、活塞杆、活塞组件、前端盖等主要部分组成;为防止油液向液压缸外泄漏或由高压腔向低压腔泄漏;在缸筒与端盖、活塞与活塞杆、活塞与缸筒、活塞杆与前端盖之间均设置有密封装置;在前端盖外侧;还装有防尘装置;为防止活塞快速退回到行程终端时撞击缸盖;液压缸端部还设置缓冲装置;有时还需设置排气装置..上图给出了双作用单活塞杆液压缸的结构图;该液压缸主要由缸底 1、缸筒 6、缸盖 10、活塞 4、活塞杆 7 和导向套 8 等组成;缸筒一端与缸底焊接;另一端与缸盖采用螺纹连接..活塞与活塞杆采用卡键连接;为了保证液压缸的可靠密封;在相应位置设置了密封圈 3、5、9、11 和防尘圈 12..下面对液压缸的结构具体分析..3.2.1缸体组件·缸体组件与活塞组件形成的密封容腔承受油压作用;因此;缸体组件要有足够的强度;较高的表面精度可靠的密封性..缸筒与端盖的连接形式常见的缸体组件连接形式如图 3.10 所示..1法兰式连接见图 a;结构简单;加工方便;连接可靠;但是要求缸筒端部有足够的壁厚;用以安装螺栓或旋入螺钉;它是常用的一种连接形式..2半环式连接见图 b;分为外半环连接和内半环连接两种连接形式;半环连接工艺性好;连接可靠;结构紧凑;但削弱了缸筒强度..半环连接应用十分普遍;常用于无缝钢管缸筒与端盖的连接中.. 3螺纹式连接见图 f、c;有外螺纹连接和内螺纹连接两种;其特点是体积小;重量轻;结构紧凑;但缸筒端部结构复杂;这种连接形式一般用于要求外形尺寸小、重量轻的场合..·4拉杆式连接见图 d;结构简单;工艺性好;通用性强;但端盖的体积和重量较大;拉杆受力后会拉伸变长;影响效果..只适用于长度不大的中、低压液压缸..5焊接式连接见图 e;强度高;制造简单;但焊接时易引起缸筒变形..·缸筒、端盖和导向套的基本要求·缸筒是液压缸的主体;其内孔一般采用镗削、绞孔、滚压或珩磨等精密加工工艺制造;要求表面粗糙度在 0.1~0.4μm;使活塞及其密封件、支承件能顺利滑动;从而保证密封效果;减少磨损;缸筒要承受很大的液压力;因此;应具有足够的强度和刚度..·端盖装在缸筒两端;与缸筒形成封闭油腔;同样承受很大的液压力;因此;端盖及其连接件都应有足够的强度..设计时既要考虑强度;又要选择工艺性较好的结构形式..导向套对活塞杆或柱塞起导向和支承作用;有些液压缸不设导向套;直接用端盖孔导向;这种结构简单;但磨损后必须更换端盖..缸筒、端盖和导向套的材料选择和技术要求可参考液压工程手册..3.2.2活塞组件活塞组件由活塞、活塞杆和连接件等组成..随液压缸的工作压力、安装方式和工作条件的不同;活塞组件有多种结构形式..活塞与活塞杆的连接形式如图 3.11 所示;活塞与活塞杆的连接最常用的有螺纹连接和半环连接形式;除此之外还有整体式结构、焊接式结构、锥销式结构等..螺纹式连接如图a所示;结构简单;装拆方便;但一般需备螺母防松装置;·半环式连接如图b所示;连接强度高;但结构复杂;装拆不便;半环连接多用于高压和振动较大的场合..活塞组件的密封·活塞装置主要用来防止液压油的泄漏;良好的密封是液压缸传递动力、正常动作的保证;根据两个需要密封的耦合面间有无相对运动;可把密封分为动密封和静密封两大类..设计或选用密封装置的基本要求是具有良好的密封性能;并随压力的增加能自动提高密封性;除此以外;摩擦阻力要小、耐油、抗腐蚀、耐磨、寿命长、制造简单、拆装方便..·常见的密封方法有以下几种..1间隙密封间隙密封是一种常用的密封方法;它依靠相对运动零件配合面间的微小间隙来防止泄漏;由环形缝隙轴向流动理论可知;泄漏量与间隙的三次方成正比;因此可用减小间隙的办法来减小泄漏..一般间隙为 0.01~0.05mm;这就要求配合面有很高的加工精度..在活塞的外圆表面一般开几道宽 0.3~0.5mm、深 0.5~l mm、间距 2~5mm的环形沟槽;称平衡槽;其作用如下:a使活塞具有自位性能;由于活塞的几何形状和同轴度误差;工作压力油在密封间隙中的不对称分布将形成一个径向不平衡力;称为液压卡紧力;它使摩擦力增大;开平衡槽后;使得径向油压力趋于平衡;使活塞能够自动对中;减小了摩擦力;b由于同心环缝的泄漏要比偏心环缝小得多;活塞的对中减少了油液的泄漏量;提高了密封性能;c自润滑作用;油液储存在平衡槽内;使活塞能自动润滑..间隙密封的特点是结构简单、摩擦力小、耐用;但对零件的加工精度要求较高;且难以完全消除泄漏..故只适用于低压、小直径的快速液压缸..2活塞环密封活塞环密封依靠装在活塞环形槽内的弹性金属环紧贴缸筒内壁实现密封;如图所示..它的密封效果较间隙密封好;适用的压力和温度范围很宽;能自动补偿磨损和温度变化的影响;能在高速条件下工作;摩擦力小;工作可靠;寿命长;但不能完全密封..活塞环的加工复杂;缸筒内表面加工精度要求高;一般用于高压、高速和高温的场合..3 密封圈密封密封圈密封是液压系统中应用最广泛的一种密封;密封圈有 O 形、V 形、Y 形及组合式等数种;其材料为耐油橡胶、尼龙、聚氨酯等..·①O 形密封圈O 形密封圈的截面为圆形;主要用于静密封和速度较低的滑动密封;其结构简单紧凑;安装方便;价格便宜;可在-40~120°C的温度范围内工作..但与唇形密封圈相比;其寿命较短;密封装置机械部分的精度要求高;启动阻力较大..·O 形圈密封的原理如图所示;O 形圈装入密封槽后;其截面受到压缩后变形..在无液压力时;靠 O 形圈的弹性对接触面产生预接触压力;实现初始密封;当密封腔充入压力油后;在液压力的作用下;O 形圈挤向槽一侧;密封面上的接触压力上升;提高了密封效果..·任何形状的密封圈在安装时;必须保证适当的预压缩量;过小不能密封;过大则摩擦力增大;且易于损坏;因此;安装密封圈的沟槽尺寸和表面精度必须按有关手册给出的数据严格保证..在动密封中;当压力大于 10MPa时;O 形圈就会被挤入间隙中而损坏;为此需在 O 形圈低压侧设置聚四氟乙烯或尼龙制成的挡圈;其厚度为1.25~2.5mm;双向受高压时;两侧都要加挡圈;其结构如图所示..· ② V 形密封圈·V形圈的截面为 V 形;如图所示;V形密封装置是由压环、V形圈和支承环组成..当工作压力高于 10MPa时;可增加 V 形圈的数量;提高密封效果..安装时;V 形圈的开口应面向压力高的一侧..·V形圈密封性能良好;耐高压;寿命长;通过调节压紧力;可获得最佳的密封效果;但 V形密封装置的摩擦阻力及结构尺寸较大;主要用于活塞杆的往复运动密封;它适宜在工作压力 p>50MPa、温度-40~80℃的条件下工作..③ Y 形密封圈Y形密封圈的截面为 Y 形;属唇形密封圈..它是一种密封性、稳定性和耐压性较好;摩擦阻力小;寿命较长的密封圈;故应用很普遍..Y形圈主要用于往复运动的密封;根据截面长宽比例的不同;Y 形圈可分为宽断面和窄断面两种形式;宽断面 Y 形圈一般适用于工作压力 p<20MPa..窄断面 Y 形圈一般适用于工作压力 p<32MPa..图 3.15 所示为宽断面 Y 形密封圈..·Y形圈的密封作用取决于它的唇边对耦合圆的紧密接触程度;在压力油作用下;唇边对耦合面产生较大的接触压力;从而达到密封的目的;当液压力升高时;唇边与藕合面贴得更紧;接触压力更高;密封性能更好..Y 形圈安装时;唇口端面应对着压力高的一侧;当压力变化较大、滑动速度较高时;要使用支承环;以固定密封圈;如图 3.15b所示..3.2.3缓冲装置·当液压缸拖动负载的质量较大、速度较高时;一般应在液压缸中设缓冲装置;必要时还需在液压传动系统中设缓冲回路;以免在行程终端发生过大的机械碰撞;导致液压缸损坏..缓冲的原理是当活塞或缸筒接近行程终端时;在排油腔内增大回油阻力;从而降低液压缸的运动速度;避免活塞与缸盖相撞..·液压缸中常用的缓冲装置如图所示..圆柱形环隙式缓冲装置播放动画如图a;当缓冲柱塞进入缸盖上的内孔缸盖和缓冲活塞间形成缓冲油腔;被封闭油液能从环形间隙δ排出;产生缓冲压力;从而实现减速缓冲..这种缓冲装置在冲过程中;由于其节流面积不变;故缓冲开始时;产生的缓冲制动力很大;快就降低了..其缓冲效果较差;但这种装置结单;制造成本低;所以在系列化的成品液压缸中多采用这种缓冲装置..如图b;由于缓冲柱塞为圆锥形;所以缓冲环形间隙δ随位移量而改变;即节流面积随缓冲行程的增大而缩小;使机械能的吸收较均匀;其缓冲效果较好..如图 3.16c;在缓冲柱塞上开有由浅渐深的三角节流槽;节流面积随着缓冲行程的增大而逐渐减小;缓冲压力变化平缓..可调节流孔式缓冲装置如图 3.16d;在缓冲过程中;缓冲腔油液经小孔节流排出;调节节流孔的大小;可控制缓冲腔内缓冲压力的大小;以适应液压缸不同的负载和速度工况对缓冲的要求;同时当活塞反向运动时;高压油从单向阀进入液压缸内;活塞也不会因推力不足而产生启动缓慢或困难等现象..3.2.4排气装置液压传动系统中往往会混入空气;使系统工作不稳定;产生振动、爬行或前冲等现象;严重时会使系统不能正常工作..因此;设计液压缸时;必须考虑空气的排除;对于要求不高的液压缸;往往不设计专门的排气装置;而是将油口布置在缸筒两端的最高处;这样也能使空气随油液排往油箱;再从油箱溢出;对于速度稳定性要求较高的液压缸和大型液压缸;常在液压缸的最高处设置专门的排气装置;如排气塞、排气阀等..。

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绪论— — — — — — — — — — — — — — 第3页第1章液压传动的基础知识 — — — — — — — — 第4页1.1 液压传动系统的组成 — — — — — — — — 第4页1.2 液压传动的优缺点 — — — — — — — — — 第4页1.3 液压传动技术的发展及应用 — — — — — — 第6页第2 章液压传动系统的执行元件——液压缸 — — — — — — — — — — 第8页2.1 液压缸的类型特点及结构形式 — — — — ——第8页2.2 液压缸的组成 — — — — — — — — — — 第11页第3章 D G型车辆用液压缸的设计— — — — — — 第19页3.1 简介 — — — — — — — — — — — — — 第19页 3.2 DG型液压缸的设计----------- — — — — — 第20页第4章液压缸常见故障分析与排除方法— — — — — 第27页总结— — — — — — — — — — — — — — 第29 页绪论第一章液压传动的基础知识1.1液压传动系统的组成液压传动系统由以下四个部分组成:〈1〉动力元件——液压泵其功能是将原动机输出的机械能转换成液体的压力能,为系统提供动力。

〈2〉执行元件——液压缸、液压马达。

它们的功能是将液体的压力能转换成机械能,以带动负载进行直线运动或者旋转运动。

〈3〉控制元件——压力、流量和方向控制阀。

它们的作用是控制和调节系统中液体的动力、流量和流动方向,以保证执行元件达到所要求的输出力(或力矩)、运动速度和运动方向。

〈4〉辅助元件——保证系统正常工作所需要的辅助装置。

包括管道、管接头、油箱过滤器和指示仪表等。

〈5〉工作介质---工作介质即传动液体,通常称液压油。

液压系统就是通过工作介质实现运动和动力传递的。

1.2液压传动的优缺点优点:〈1〉体积小、重量轻,单位重量输出的功率大(一般可达32M P a,个别场合更高)。

恒立高压液压缸样本

恒立高压液压缸样本

φ70 φ40
700


φ50
840 96160 64760



47100
φ800 125600 85850



64050
φ90 φ50
900


φ63 1080 158960 109900 -


81070
φ100 φ56 1000


φ70 1200 196250 134700 -
Φ160 Φ110/Φ90 M33x2/(G1) 105 120 95 Φ192 120 100 507 95 Φ80 95 Φ192 22
Φ180 Φ125/Φ100 M42x2/(G1′1/4) 110 130 100 Φ217 110 110 547 100 Φ90 100 Φ217 22
Φ200 Φ140/Φ110 M42x2/(G1′1/4) 120 140 115 Φ242 185 121 647 110 Φ100 110 Φ242 22
35
233+12
30
Φ30
30
Φ62
15
M18x1.5/(G3/8) 50
50
56
Φ80
45
45
253+12
35
Φ35
40
Φ85
15
M22x1.5/(G1/2) 50
50
63
Φ85
45
45
280+12
45
Φ40
40
Φ85
18
M22x1.5/(G1/2) 60
65
70
Φ100

液压缸PPT课件

液压缸PPT课件

输出转矩是相同参数单叶片摆动缸的两倍,而摆动角速度
则是单叶片的一半。
12
3
ω
2
3 4
1
D
d
q
4
14
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摆动缸结构紧凑,输出转矩大,但密封困难, 一般只用于中、低压系统中往复摆动,转位或间 歇运动的地方。
12
3
ω
D
d
q
4
2 3
4 1
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3.1.4 伸缩式液压缸
45323缓冲装置图313液压缸缓冲装置46当活塞移至端部缓冲柱塞开始插入缸端的缓冲孔时活塞与缸端之间形成封闭空间该腔中受困挤的剩余油液只能从节流小孔或缓冲柱塞与孔槽之间的节流环缝中挤出从而造成背压迫使运动柱塞降速制动实现缓冲
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本章提要
本章主要内容为:
• 液压缸的类型及特点 • 液压缸的设计计算 • 液压缸的典型结构 • 液压缸的密封
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单活塞杆液压缸主要由缸底1、缸筒6、缸盖10、活 塞4、活塞杆7和导向套8等组成。缸筒一端与缸底焊接, 另一端与缸盖采用螺纹连接。活塞与活塞杆采用卡键连 接。为了保证液压缸的可靠密封,在相应部位设置了密 封圈3、5、9、11和防尘圈12。
图 3.9 双作用单活塞杆液压缸结构图
10
比较上述各式,可以看出:v 2 > v 1 ,F 1 >F 2 ;液压缸
往复运动时的速度比为:
v2 D2
v1 D2 d2
(3.7)
上式表明:当活塞杆直径愈小时,速度比接近1,
在两个方向上的速度差值就愈小。
A1
A2

机车轮对轴承压装机液压系统设计含全套CAD图纸

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本科毕业设计(论文)题目:机车轮对轴承压装机液压系统设计系别机电信息系专业机械设计制造及其自动化班级学号导师2013年05月机车轮对轴承压装机液压系统设计摘要轮对轴承压装机是用于铁路车辆转动轴承压装的专用设备,适用于铁路车辆新造及检修时压装轴承,被普遍应用于各个路局车辆维修、车辆制造厂生产,其对国民生产有着重要的意义。

现现在的铁路速度愈来愈快,对轴承的要求愈来愈高,而轴承的压装是铁路安全的关键。

为了达到使原有轮对轴承压装性能够取得更靠得住更优秀的性能,本次设计主要针对轮对轴承压装机进行设计,通过对轮对轴承压装机原有技术的改良(主如果液压系统的改良),实现对轮对轴承压装机轴承的准确压装,以便更进一步提高行车的安全性与平稳性。

关键词:转动轴承;压装;液压系统Loader hydraulic system design of locomotive wheelsetbearing pressureAbstractWheel axle pressure installed special equipment for railway vehicles pressing the bearing press-fit bearings suitable for new-building and maintenance of railway vehicles. Widely used in various railway administrations of its gross national product of great significance . It is widely used , and widely used in vehicle factories, vehicle sections, vehicle overhauling factories and mine railcar companies etc. In this thesis, it is aimed to design and improve the original while axle pressure installed (improve the original design of hydraulic pressure system)to get a new device has reliable and excellent property. To get a accurate push mounting with the wheel axle pressure installed, in order to further increase the security and smooth.Keywords:Taper rolling bearing;Push mounting;Hydraulic pressure system目录1 绪论 (1)背景及研究意义 (1)轴承简介 (2)研究现状 (2)本文研究内容 (3)2 轮对轴承压装机工作原理 (4)轮对轴承压装机的工作原理 (4)3 液压系统的设计 (7)液压回路设计和回路工作原理分析 (7)3.1.1 顶对回路 (7)3.1.2 送对回路 (8)3.1.3 锁紧回路 (8)3.1.4 伸套压装回路 (9)3.1.5 液压系统原理图 (10)3.1.6 该液压系统技术特点 (12)液压系统工作要求 (12)3.2.1 液压传动系统的型式 (12)3.2.3 轴承压装机的液压传动特点 (13)肯定液压缸的几何参数 (14)3.3.1 伸套压装缸尺寸计算 (14)3.3.2 压装缸壁厚和外径的计算 (15)3.3.3 辅助缸(顶对缸、送对缸、锁紧缸)壁厚和外径的计算 (16)3.3.4 计算在各阶段液压缸所需的流量 (16)液压系统的压力损失计算 (17)液压泵和电机的相关计算 (18)3.5.1 肯定液压泵的流量 (18)3.5.2 选择液压泵的规格 (18)3.5.3 与液压泵匹配的电动机的选择 (19)液压阀的选择 (19)液压缸结构设计 (21)其他附件说明 (22)4 轮对轴承压装机结构设计 (23)轮对轴承压装机的布置 (23)床身设计 (23)4.2.1 底座设计 (23)4.2.2 支座设计 (24)5 油箱和其它液压辅助元件的设计 (25)液压油箱有效容积的计算 (25)液压油箱的外形尺寸 (25)液压油 (26)5.3.1 液压油的品种 (26)5.3.2 液压油的粘度 (26)过滤器 (27)6 液压站的设计 (28)液压泵的安装方式 (28)电动机与液压泵的连接方式 (28)液压站结构设计的注意事项 (29)总结 (30)致谢 (31)参考文献 (32)Journal for Numerical Method in 毕业设计(论文)独创性声明 (33)1 绪论背景及研究意义在铁路高速进展的今天,铁路提速是当前技术进步的主题,制约提速的关键技术之一是走行部的制造和检修技术的滞后。

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