专用铣床工作台液压系统设计
液压传动课程设计 液压专用铣床的液压系统完整版
设计题目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,工作循环:手工上料——自动夹紧——工作台快进——铣削进给——工作台快退——夹具松开——手工卸料。
设计参数见下表。
其中:工作台液压缸负载力(KN ):F L 夹紧液压缸负载力(KN ):F c 工作台液压缸移动件重力(KN ):G 夹紧液压缸负移动件重力(N ):G c 工作台快进、快退速度(m/min ):V 1=V 3 夹紧液压缸行程(mm ):L c 工作台工进速度(mm/min ):V 2 夹紧液压缸运动时间(S ):t c 工作台液压缸快进行程(mm ):L 1 导轨面静摩擦系数:μs =0.2 工作台液压缸工进行程(mm ):L 2 导轨面动摩擦系数:μd =0.1 工作台启动时间(S ):∆t=0.5 序号 F L F c G G c V 1 V 2 L 1 L 2 L c t c 7组 2.24.41.5806.03530080151设计内容1.负载与运动分析 1.1工作负载1)夹紧缸工作负载:N G F F d C C l 44081.0804400=⨯+=+=μ由于夹紧缸的工作对于系统的整体操作的影响不是很高,所以在系统的设计计算中把夹紧缸的工作过程简化为全程的匀速直线运动,所以不考虑夹紧缸的惯性负载等一些其他的因素。
2)工作台液压缸工作负载极为切削阻力F L =2.2KN 。
1.2摩擦负载摩擦负载即为导轨的摩擦阻力: (1)静摩擦阻力N G F fs 30015002.0s =⨯==μ (2)动摩擦阻力N G F d fd 15015001.0=⨯==μ1.3惯性负载N D v g G t v g G F t i 61.305.060/68.91500)0(1==-=∆∆=1.4负载图与速度图的绘制快进 s v L t 360/100.63003111=⨯==工进 s v L t 14.13760/3580222=== 快退 s 8.360/100.68030033213=⨯+=+=v L L t 假设液压缸的机械效率9.0=cm η,得出液压缸在各工作阶段的负载和推力,如表1.1所示。
专用铣床液压系统设计正文
专用铣床液压系统设计1 前言相对于机械传动,液压传动是一门新的技术。
液压传动与机械传动、电力传动、气压传动相比,具有相当多的优点,因此在国民经济各个部门中都得到了广泛的应用,并且具有相当广阔的发展前景。
机床中采用液压传动主要是因为液压传动可以实现无极变速、易于实现自动化、能够实现频繁的往复运动。
目前,我国已经形成了门类齐全的标准化、系列化和通用化液压元件系列产品。
同时,我国在消化、吸收国外先进液压技术的同时,大力研发国产液压元件新的产品,加强了产品质量可靠性以及新技术应有的研究,不断的调整产品结构,对一些差的液压件产品采取逐步淘汰的措施。
因此,随着科学技术的不断向前发展,液压技术将越来越成熟,应用更加广泛。
本文通过一系列的论证,从选取液压系统方案入手,对专业铣床的液压系统进行了分析和设计。
在设计过程中,我贯彻少而精、理论与实际相结合的原则,主要对液压系统和液压缸进行了设计,最后对部分零部件用PROE进行了实体建模。
在设计专业铣床液压系统中,汪老师对本设计给予了极大的帮助和辅导,在此我向汪老师表示衷心的感谢。
由于个人水平和能力有限,文中难免存在疏漏和不足,谬误及不妥之处敬请老师指正。
2 选题背景2.1 题目来源及题目类别:题目来源:生产实际和老师的科学研究题目类别:毕业设计2.2 研究的目的和意义液压系统设计是一个综合实践性教学环节,通过该毕业设计,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。
2.3 国内外专用铣床的发展和研究状况“十五”以来,尤其是最近二、三年,随着国民经济的持续发展和国家对国产数控机床的大力支持,我国许多重要行业对加工中心和数控铣床的需求愈来愈大。
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。
专用铣床液压系统设计
专用铣床液压系统设计
专用铣床液压系统是由专用铣床夹具、液压支架、液压缸、电磁阀、液压泵等元件组
成的液压系统,其主要任务是控制专用铣床的动作,它可以通过液压缸,实现专用铣床夹
具的自动变位和调整机床行程,精确完成工件加工。
专用铣床液压系统可以实现液压支架
升降、专用铣床安装、回转把手控制及自动补偿运动等功能。
专用铣床液压系统的设计,需要考虑的因素比较多,需要从流体机械、电气和控制几
个方面进行全面的分析,在设计中要考虑材料的选择和结构的优化,流动压力、液力学和
振动的数值仿真分析,还要科学组织液压元件,应用液压控制理论,满足加工条件,确保
铣床运转可靠、平稳和安全,最终实现工件质量的最高效率加工。
专用铣床液压系统的设计一般要求满足下列条件:
(1)液压系统的设计必须与专用铣床的原理是一致的,以保证专用铣床的正常运行;
(2)液压系统要具备良好的密封性能,确保系统内部各液压元件安全运行;
(3)液压系统的各液压动力元件之间要有协调的控制和联调,使之形成完整的联动
系统;
(4)液压系统要采用可靠性高、操作简便、应用可靠性良好的液压控制元件和控制
系统。
专用铣床液压系统设计要求对液压工程的复杂性以及液压组件的精密性进行充分的考虑,要考虑如何优化液压系统的结构,实现液压系统的简化,提高工作效率、降低运行成本,可靠的保障工件的质量。
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。
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。
专用铣床工作台液压系统设计讲解
目录1 前言 (1)2 设计技术要求及参数 (1)3 确定执行元件 (1)4 系统工况分析 (1)4.1动力分析 (1)4.2运动分析 (3)5 计算液压系统主要参数并编制工况图 (3)5.1预选系统设计压力 (3)5.2计算液压缸主要结构尺寸 (3)5.3编制液压缸的工况图 (4)6 制定液压回路的方案,拟定液压系统原理图 (7)6.1制订液压回路方案 (7)6.2拟定液压系统图 (8)7 计算并选择液压元件 (9)7.1液压泵的计算与选定 (9)7.2电机的选定 (10)7.3液压控制阀和液压辅助原件的选定 (11)8 验算 (11)8.1液压系统的效率 (11)8.2液压系统的温升 (11)设计总结 (13)参考文献 (14)专用铣床工作台液压系统设计1 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。
2 设计技术要求及参数一台专用铣床的工作台拟采用单杆液压缸驱动。
已知条件如下:铣刀驱动电机功率为P=7.5KW,铣刀直径为De=120mm,转速n=350r/min。
工作台质量m1=400kg,工件及夹具最大质量为m2=150kg。
工作总行程为Lz=400mm,其中工进行程为Lg=100mm。
快进和快退速度均为vk=4.5m/min,工进速度范围为vg=60~1000mm/min,往复运动时加、减速时间均为Δt=0.05s。
工作台水平放置,导轨静摩擦系数为μs=0.2,动摩擦系数为μd=0.1,以下为该铣床工作台进给运动的半自动液压系统设计。
专用铣床液压系统设计说明
液压传动课程设计计算说明书设计题目:专用铣床液压系统设计机械系机械及自动化专业班级 031013班学号 20030343设计者:夏国庆指导教师:钱雪松(老师)学校:河海大学校区2006 年 6 月30 日一、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=3000N,工件及夹具重量G2=1000N,切削力最大为9000N,工作台的快进速度为4。
5m/min,工进速度为60~1000mm/min,行程为L=400mm(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fd=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。
负载分析 (一) 外负载 max c F =9000N 其中max c F 表示最大切削力。
对于专用铣床铣削时铣刀所承受的主切削力大小(单位N )为:c p F Pfa = (N)式中 P — 单位切削力(2/N mm )f — 每转进给量(mm/r )p a — 背吃刀量(mm ) 下面将进行具体参数的计算:由公式 f u fn = 可得 (其中f u 表示每分钟进给速度,n 表示铣刀的转速) 由设计依据可知 n=300r/min ??工进速度f u =60—1000mm/min ,故我们取f u =300mm/min 。
3001/300f u f mm r n ===对于单位切削力P ,由以下的常用金属材料的单位切削力表可得,我们选P=20002/N mm 。
对于铣削背吃刀量p a ,我们选用硬质合金铣刀,查铣工计算手册可得,取p a =1.5mm 。
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。
专用铣床工作台液压系统设计参考
专用铣床工作台液压系统设计参考一、需求分析1.提供稳定的工作台升降和前后移动功能,以适应不同工件的加工需求。
2.具备较高的升降速度和平稳的运动,以提高加工效率和加工质量。
3.能够实现工作台的快速定位和精准停止,以提供更加精确的加工。
4.具备较高的安全性,能够防止工作台的意外下降和突然停止。
二、液压系统的组成根据对专用铣床工作台的需求分析,液压系统的组成可包括以下部分:1.液压泵:负责提供工作台升降和前后移动所需的液压力。
2.液压马达或液压缸:根据工作台的结构形式,选用合适的液压执行元件,实现工作台的升降和前后移动。
3.油箱和油管:负责容纳液压油和传输液压油的管道。
4.液压阀和控制元件:包括液压阀门、压力传感器、流量传感器等,用于控制液压系统的运行和监测系统的工作状态。
5.液压油:选用合适的液压油,以满足系统的工作要求。
三、液压系统的工作原理液压系统的工作原理是利用液体的特性传递压力和动力。
在工作台升降方面,液压泵将液压油从油箱中抽出,通过液压阀门进入液压缸或液压马达,从而实现工作台的升降。
在工作台前后移动方面,液压泵将液压油从油箱中抽出,通过液压阀门进入液压缸或液压马达,从而实现工作台的前后移动。
液压系统的控制是通过控制液压阀门的开关来实现的。
具体来说,液压阀门可以通过电磁阀控制或手动控制,根据不同的控制信号来打开或关闭液压阀门,从而控制液压油的流量和压力。
四、液压系统的设计考虑因素在设计液压系统时,需要考虑以下因素:1.工作台的工作负荷和速度:根据工作台的负荷和速度要求,选择合适的液压泵和液压马达。
2.工作台的升降和移动方式:根据工作台的结构形式,选用合适的液压执行元件。
3.控制方式:根据系统的控制要求,选择合适的液压阀门和控制元件。
4.安全性:考虑系统的安全性要求,采用液压缓冲装置和安全阀等措施,防止工作台的意外下降和突然停止。
五、液压系统的优化设计在设计液压系统时,可以考虑以下优化设计措施:1.采用变量泵和变量液压马达:通过调节液压系统的流量和压力,以满足不同的加工需求。
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。
专用铣床液压系统的设计
20** 届毕业设计(论文)材料系、部:学生姓名:指导教师:职称:专业:班级:学号:20**年05月20**届毕业设计(论文)课题任务书系:机械工程系专业:机械制造与自动化20**届毕业设计说明书专用铣床液压系统设计系、部:学生姓名:指导教师:职称专业:班级:完成时间:摘要1.铣床概述铣床是用铣刀对工件进行铣削加工的机床。
铣床除能铣削平面、沟槽、轮齿、螺纹和花键轴外,还能加工比较复杂的型面,效率较刨床高,在机械制造和修理部门得到广泛应用。
2.液压技术发展趋势液压技术是实现现代化传动与控制的关键技术之一,世界各国对液压工业的发展都给予很大重视。
液压气动技术具有独特的优点,如:液压技术具有功率传动比大,体积小,频响高,压力、流量可控性好,可柔性传送动力,易实现直线运动等优点;气动传动具有节能、无污染、低成本、安全可靠、结构简单等优点,并易与微电子、电气技术相结合,形成自动控制系统。
主要发展趋势如下:1.减少损耗,充分利用能量2.泄漏控制3.污染控制4.主动维护5.机电一体化6.液压CAD技术7.新材料、新工艺的应用3. 主要设计内容本设计是设计专用铣床工作台进给液压系统,本机床是一种适用于小型工件作大批量生产的专用机床。
可用端面铣刀,园柱铣刀、园片及各种成型铣刀加工各种类型的小型工件。
设计选择了组成该液压系统的基本液压回路、液压元件,进行了液压系统稳定性校核,绘制了液压系统图,并进行了液压缸的设计。
关键词铣床;液压技术;液压系统;液压缸ABSTRACT1. Milling machine is general to stateMilling machine is to carry out the machine tool of milling processing with milling cutter for workpiece. Milling machine excludes can milling plane, groove, gear teeth, thread and spline axle are outside, can still process more complex type surface, efficiency has high planer comparatively, when mechanical production and repair department get extensive application.2. Hydraulic technology develops tendencyHydraulic technology is that the one of crucial technical, world countries that realize modern transmission and control give great attention to the development of hydraulic industry. Hydraulic pneumatic technology has unique advantage , such as: Hydraulic technology has power weight than is big, volume is little, frequently loud and high, pressure and rate of flow may control sex well, it may be flexible to deliver power , is easy to realize the advantages such as the sport of straight line; Pneumatic transmission has energy saving, free from contamination, low cost and safe reliable, structural simple etc. advantage , and is easy to form automatic control system with microelectronics and electric in technology. Develop tendency mainly to be as follows:1. Reduce wastage , use energy2 fully. Leak control3. Pollute control4. Defend5 initiatively. Electromechanical unifinication6. Hydraulic CAD technical7. The application of new material and new technology3. Design content mainlyQuantity of production. May use the garden column milling cutter, garden flat and milling cutter of end panel and is various to process the small-sized workpiece of various types into type milling cutter.Designing have selected to form hydraulic element and the basically hydraulic loop of this hydraulic system , have carried out hydraulic systematic stability school nucleus , have drawn hydraulic system to seek , and have carried out the design of hydraulic big jar.Key words milling machine;hydraulic technology;hydraulic system;hydraulic big jar目录摘要 2 毕业设计任务书 5 第一章专用铣床液压系统设计 7 1.1 技术要求 7 1.2 系统功能设计 71.2.1 工况分析 71.2.2 确定主要参数,绘制工况图 81.2.3 拟定液压系统原理图 101.2.4 组成液压系统 10 1.3系统液压元件、辅件设计12 第二章专用铣床液压系统中液压缸的设计17 2.1 液压缸主要尺寸的确定 17 2.2 液压缸的结构设计 20 致谢24 参考文献 25毕业设计任务书一、设计课题专用铣床液压系统设计二、设计依据某铣床工作台为卧式布置(导轨为水平导轨,其静、动摩擦因数µs=0.2;µd=0.1),拟采用缸筒固定的液压缸驱动工作台,完成工件铣削加工时的进给运动;工件采用机械方式夹紧。
专用铣床液压系统设计
液压传动课程设计计算说明书设计题目:专用铣床液压系统设计一、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=3000N,工件及夹具重量G2=1000N,切削力最大为9000N,工作台的快进速度为4。
5m/min,工进速度为60~1000mm/min,行程为L=400mm(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fd=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。
负载分析 (一) 外负载 max c F =9000N 其中max c F 表示最大切削力。
对于专用铣床铣削时铣刀所承受的主切削力大小(单位N )为:c p F Pfa = (N)式中 P — 单位切削力(2/N mm )f — 每转进给量(mm/r )p a — 背吃刀量(mm ) 下面将进行具体参数的计算:由公式 f u fn = 可得 (其中f u 表示每分钟进给速度,n 表示铣刀的转速) 由设计依据可知 n=300r/min ??工进速度f u =60—1000mm/min ,故我们取f u =300mm/min 。
3001/300f u f mm r n === 对于单位切削力P ,由以下的常用金属材料的单位切削力表可得,我们选P=20002/N mm 。
对于铣削背吃刀量p a ,我们选用硬质合金铣刀,查铣工计算手册可得,取p a =1.5mm 。
根据以上的公式 c p F Pfa =可得:20001 1.53000()c p F Pfa N ==⨯⨯=因为3000<max c F =3185N ,所以选取的合适 (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=(4000+1800)X0.2=1160N 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=(4000+1800)X0.1=580N(三) 惯性负载机床工作部件的总质量m=(G1+G2)/g=5800/9.81=592kg 惯性力Fm=m ·a=5592493600.1⨯=⨯N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: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。
专用铣床液压传动系统设计
毕业设计(论文)专用铣床液压系统设计Special milling machine hydraulic system design系名:专业班级:学生姓名:学号:指导教师姓名:指导教师职称:二○**年六月任务书目录引言 (6)第一章概述 (7)1.1 设计的目的 (7)1.2 设计的要求 (7)1.3 设计题目 (8)第二章工况分析 (9)2.1 工作负载 (9)2.2 摩擦阻力 (9)2.3 惯性负载 (9)第三章绘制负载图、速度图和动作循环图 (11)第四章初步确定液压缸的参数 (13)4.1初步确定液压缸的参数 (13)4.2 计算液压缸的尺寸 (13)4.3 液压缸工况 (13)第五章拟定液压原理图 (16)5.1选择液压基本回路 (16)5.2 组成系统图 (18)第六章选择液压元件 (20)6.1液压传动系统 (20)6.2 液压装置的结构设计,绘制工作图及编译技术文件 (20)6.3 液压传动系统参数及元件选择 (20)6.4 确定系统工作压力 (21)6.5执行元件控制方案拟定 (21)6.6确定执行元件的主要参数 (21)6.7确定液压泵的工作压力和流量计算 (22)6.8控制阀的选择 (22)6.9确定油箱直径 (22)第七章液压系统的性能验算 (23)结论 (25)致谢 (26)参考文献: (27)专用铣床液压系统设计摘要液压系统是以电机提供动力基础,使用液压泵将机械能转化为压力,推动液压油。
通过控制各种阀门改变液压油的流向,从而推动液压缸做出不同行程、不同方向的动作。
完成各种设备不同的动作需要。
液压系统已经在各个工业部门及农林牧渔等许多部门得到愈来愈广泛的应用,而且愈先进的设备,其应用液压系统的部分就愈多。
所以像我们这样的大学生学习和亲手设计一个简单的液压系统是非常有意义的。
关键词液压传动、稳定性、液压系统Special milling machine hydraulic system designAbstract The special milling machines, hydraulic system design in the design programme and the hydraulic system shall be able to finish the work into fast forward, and backed out when the milling machine architecture to understand and grasp for the hydraulic knowledge on the basis of from a given conditions, and the value analysis of the theory with practice, the work of drawing in autocad software diagram of the hydraulic system, the principle of the assembly drawing and analyzing the parts, the process, Set down to a time too short, the time of the short, at the start of the larger, slow down a short time will result in oscillatory too much, so damage to equipment, make failure of the jug, the main argument is based on innovation innovation power, the motor drivers head first, revolution speed and work in the process of the maximum load and the itinerary for design calculations.Friction factor is also a need to think of it. although friction of the relatively small, but will also be affected. the design of the difficulty is mainly the principle of the analysis and design purpose is to achieve appropriate control, and to choose a relative rationality, high precision, economically affordable hydraulic components, and design talents widely used.Key words hydraulic transmission, control system, hydraulic system.引言目前,随着电子、信息等高新技术的不断发展及市场需求个性化与多样化,世界各国都把机械制造技术的研究和开发作为国家的关键技术进行优先发展,将其他学科的高技术成果引入机械制造业中。
半自动液压专用铣床液压系统课程设计精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版液压系统设计半自动液压专用铣床液压系统1.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,工作循环:手工上料——自动夹紧——工作台快进——铣削进给——工作台快退——夹具松开——手工卸料。
2.设计参数设计参数见表11和表12。
其中:工作台液压缸负载力(KN):FL=2.2夹紧液压缸负载力(KN):Fc= 4.8工作台液压缸移动件重力(KN):G=3.5夹紧液压缸负移动件重力(N)G c=30 工作台快进、快退速度(m/min):V1=V3 =5.5夹紧液压缸行程(mm):L c=10工作台工进速度(mm/min):V2=55 夹紧液压缸运动时间(S):t c=1工作台液压缸快进行程(mm):L1=450导轨面静摩擦系数:μs=0.2工作台液压缸工进行程(mm):L2=80导轨面动摩擦系数:μd=0.1工作台启动时间(S)t=0.53.完成工作量液压系统原理图(A3);零件图和部件装配图各1张(A3);设计说明书1份,零部件目录表1份。
注:在进行零部件设计时,集成块和油箱部件可以任选。
表一〈一〉工况分析:1.运动参数分析根据主机要求画出动作循环图,然后根据动作循环图和速度要求画出速度与路程的工况图。
夹紧松开2.动力参数分析(1)计算各阶段的负载1.启动和加速阶段的负载Fq从静止到快速的启动时间很短,故以加速过程进行计算,但摩擦阻力仍按静摩擦阻力考虑。
F q =Fj+Fi+Fm其中Fm=0.1FqFq = Fj+Fg+FmFq=850N2.快速阶段的负载FkF k =Fdm+Fm=0.1×3500+0.1FkFk=389N3.工进阶段的负载FgjFgj = Fdm+ Fl+ Fm=0.1X3500+2200+85 =2833N4.快退阶段的负载FktFkt =Fk=388.89N5.夹紧缸最大夹紧力FmaxFmax =Fc+UsGc+Gc/gXLc/tc2+0.1Fmax=5340N6.夹紧缸最小夹紧力FminFmin = Fc+UdGc+Gc/gXLc/tc2+0.1Fmin=5337N速度与路程的工况图:负载与路程的工况图:表二液压缸负载与工作压力之间的关系:表三液压缸内径尺寸系列:(mm)表四活塞杆直径尺寸系列:(mm)〈二〉计算液压缸尺寸和所需流量:1.工作压力的确定,查表二,取工作压力P=1MPa 2.计算液压缸尺寸(1)液压缸的有效工作面积A1A1=FP=28331000000=2833(mm2)液压缸内径:D=(4A1/π)1/2=60(mm)查表三,取标准值D=63mm(2)活塞杆直径:要求快进与快退的速度相等,故用差动连接方式,所以,取d=0.7D=44.1mm,查表四,取标准值d=45mm。
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目录1 前言 (1)2 设计技术要求及参数 (1)3 确定执行元件 (1)4 系统工况分析 (1)4.1动力分析 (1)4.2运动分析 (3)5 计算液压系统主要参数并编制工况图 (3)5.1预选系统设计压力 (3)5.2计算液压缸主要结构尺寸 (3)5.3编制液压缸的工况图 (4)6 制定液压回路的方案,拟定液压系统原理图 (7)6.1制订液压回路方案 (7)6.2拟定液压系统图 (8)7 计算并选择液压元件 (9)7.1液压泵的计算与选定 (9)7.2电机的选定 (10)7.3液压控制阀和液压辅助原件的选定 (11)8 验算 (11)8.1液压系统的效率 (11)8.2液压系统的温升 (11)设计总结 (13)参考文献 (14)专用铣床工作台液压系统设计1 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。
2 设计技术要求及参数一台专用铣床的工作台拟采用单杆液压缸驱动。
已知条件如下:铣刀驱动电机功率为P=7.5KW,铣刀直径为De=120mm,转速n=350r/min。
工作台质量m1=400kg,工件及夹具最大质量为m2=150kg。
工作总行程为Lz=400mm,其中工进行程为Lg=100mm。
快进和快退速度均为vk=4.5m/min,工进速度范围为vg=60~1000mm/min,往复运动时加、减速时间均为Δt=0.05s。
工作台水平放置,导轨静摩擦系数为μs=0.2,动摩擦系数为μd=0.1,以下为该铣床工作台进给运动的半自动液压系统设计。
3 确定执行元件液压系统的动力原件是定量叶片泵,执行元件确定为液压缸(主要运动是往复直线运动)。
4 系统工况分析4.1动力分析铣床工作台液压缸在快进阶段,启动时的外负载是导轨静摩擦阻力;加速的外负载是导轨动摩擦阻力和惯性力;恒速时是动摩擦阻力;在快退阶段的外负载是动摩擦阻力,由图3-4可知:铣床工作台液压缸在工进阶段的外负载是工作负载,即刀具铣削力及动摩擦阻力。
静摩擦负载 Ffs=μ(m1+m2)g=0.2x (400+150)g=1078(N) 动摩擦负载 Ffs=μ(m1+m2)g=0.1x (400+150)g=539(N ) 惯性负载 Fi=(m1+m2))(150400Δt Δv+=x 60x 05.05.4=825(N ) 利用铣削力计算公式: Fi=2/De T (其中,T 为负载转矩,T=πn2P)。
算得工作负载为: Fe=2/De Tn πDe 2/e πn 2/P D P ==1336035*********.7--⨯⨯⨯⨯⨯π N ·m =3410N ·m取液压缸的机械效率ηm=0.9,可算得工作台液压缸在各工况下的外负载和推力,见图表:表3-7 铣床工作台液压缸外负载和推力计算结果4.2运动分析根据设计要求,可直接画出液压缸的速度循环图(v-l 图),如图3-6。
5 计算液压系统主要参数并编制工况图5.1预选系统设计压力专用铣床也归属半精加工机床,参考表1,预选液压缸的设计压力P1=3MPa 。
5.2计算液压缸主要结构尺寸由于设计要求工作台快速进退速度相等,故选用单杆差动连接液压缸,使缸的无杆工况外负载F/N 推力(F/ηm )/N计算公式 结果 快进启动 F=Fst 1078 1198 加速 F=Ffd+Fi 1364 1515 恒速 F=Ffd 539 599 工进F=Fe+Ffd 3949 4388 快退 启动 F=Fst 1078 1198 加速 F=Ffd+Fi 1364 1515 恒速F=Ffd539599腔与有杆腔的有效面积1A 与2A 保持关系1A =22A ,即杆d 和缸径D 满足d=0.707D 。
经查表3,取背压为0.8MPa 。
从满足最大推力出发,可算得液压缸无杆腔的有效面积:223262119.161069.110)28.03(4388)21(cm m m P P F A O =⨯=⨯-=-=- 液压缸内径:mm m m A D 4.460464.01069.14431==⨯⨯==-ππ按GB/T2348-1993(表2),将液压缸内径圆整为D=50mm=5cm 。
径圆整为d=36mm=3.6cm 。
则液压缸实际有效面积为:196345014.34221=⨯==D A π(2mm )94636-50x 4π)(422222==-=)(d D A π(2mm ) A =1A - 2A =1017(2mm )5.3编制液压缸的工况图根据上述条件,经计算液压缸工作循环中各阶段的压力、流量和功率如下: ①压力a 、快进阶段的液压缸压力 启动时,1P =AP A F ∆+2=)(18.1101701198MPa =+加速时,1P =A P A F ∆+2=)(95.110175.0x 9461515MPa =+(一般取被压为0.5Mp)恒速时,1P =AP A F ∆+2=)(05.110175.0x 946599MPa =+b 、工进阶段的液压缸力2P =122A P A F +=)(62.210178.0x 9464388MPa =+ c 、快退阶段的液压缸压力 启动时,1P =221A P A F +=)(27.194601198MPa =+ 加速时,1P =221A P A F +=)(64.29465.0x 19631515MPa =+ 恒速时,1P =221A P A F +=)(67.19465.0x 1963599MPa =+ ②流量a 、快进(恒速时)阶段的流量q=A vk=1017x4.5x 310x 610-=4.58(L/min )b 、工进阶段的流量qmax= 1A vg=1963x1000x 610-=1.96(L/min )qmin= 1A vg=1963x60x 610-=0.12(L/min )c 、快退(恒速时)阶段的流量q= 2A vk=946x4.5x 610-x 310=4.26(L/min ) ③功率a 、快进(恒速时)阶段的功率P=1P q=1.05x4.58x 310/60=80.2(W ) b .工进(最高速度时)阶段的功率P=1P q=2.62x1.96x 310/60=85.6(W ) c .快退(恒速时)阶段的功率P=1P q=1.67x4.26x 310/60=118.6(W ) 由上述计算结果编制出的液压缸工况图3-7~3-96 制定液压回路的方案,拟定液压系统原理图6.1制订液压回路方案①油源型式及压力控制工况图表明,系统的压力和流量均较小,故可采用电动机驱动的单定量泵供油油源和溢油阀调压方案,如图3-10所示。
②调速回路铣床加工零件时,有顺铣和逆铣两种工作状态,故选用单向调速阀的回油节流调速回路(见图3-11)。
由于已选用节流调速回路,故系统必然为开式循环。
③换向回路与快速运动回路及换接方式换向回路选用三位四通“O”型中位机能的电磁换向阀实现液压缸的进退和停止(见图3-12)。
采用二位三通电磁换向阀实现液压缸快进时的差动连接(见图3-13)。
由于本机床工作部件终点的定位精度无特殊要求,故采用行程控制方式即活动挡块压下电气行程开关,控制换向阀电磁铁的通断电以及死挡铁即可实现自动换向和速度换接。
④辅助回路在液压泵进口设置一过滤器以保证吸入液压泵的油液清洁;出口设一单向阀以保护液压泵,在该单向阀与液压泵之间设一压力表及其开关,以便液压阀调压和观测(见图3-14)。
6.2拟定液压系统图在制定各液压回路方案的基础上,经整理所组成的液压系统原理图如图3-15所示。
由电磁铁动作顺序表(图中附表)容易了解系统的工作原理及各工况下的油液流动路线图3-15 专用铣床液压系统原理图1-过滤器;2-单向定量泵;3-电动机;4-溢流阀;5-压力表开关;6-单向阀;7-三位四通电磁换向阀;8-单向调速阀;9-二位三通电磁换向阀;10-液压缸7 计算并选择液压元件7.1液压泵的计算与选定①液压泵的最高工作压力的计算由工况3-2可以查得液压缸的最高工作压力出现在快退阶段,即p1=2.64 MPa ,由于进油路原件较少,故泵至缸间的进油路压力损失取为Δp=0.3MPa 。
则液压泵的最高工作压力pp 为:pp=2.64+0.3=2.94(MPa ) ②液压泵的流量计算泵的供油量qp 按液压缸的快进(恒速时)阶段的流量q=4.58L/min 进行估算。
由于系统流量较小,故取泄漏系数K=1.3,则液压泵供油量qp 应为:qp ≥qv=Kqlmax=1.3×4.58=5.95(L/min )附表 系统的电磁铁动作顺序表工况电磁铁状态 1YA 2YA 3YA 快进 ┼ ┼ 工进 ┼ 快退┼ 工作台原为停止③确定液压泵的规格根据系统所需流量,拟初选液压泵的转速为n1=1450r/min ,泵的容积效率ηv=0.8,根据式(2-37)可算得泵的排量参考值为:Vg=v n qv η11000=8.0145095.51000⨯⨯=5.13(mL/r ) 根据以上计算结果查阅产品样本,选用规格相近的YB1-6型叶片泵,泵的额定压力为pn=6.3MPa ,泵的额定转速为n=1450r/min ,容积效z 率ηp=0.80。
倒推算得泵的额定流量为:q p=Vn ηv=6×1450×0.80=6.96(L/min )比系统流量稍大。
④确定液压泵驱动功率由功率循环图3-9可知,最大功率出现在快退阶段,已知泵的总效率为ηp=0.80,则液压泵快退所需的驱动功率为:Pp=pqp ppη=pp p qpη)11(∆+=3106080.014506)3.067.1(⨯⨯⨯⨯+=0.357(KW )7.2电机的选定查表得,选用Y 系列(IP44)中规格相近的Y801-4型卧式三相异步电动机,其额定功率为0.55kw ,转速为1390r/min 。
用此转速驱动液压泵时,泵的实际输出流量为6.67L/min ,仍能满足系统各工况对流量的要求。
表3-8 专用铣床液压系统中控制阀和部分辅助原件的型号规格7.3液压控制阀和液压辅助原件的选定根据系统工作压力与通过各液压控制阀及部分辅助原件的最大流量,查产品样本所选择的原件型号规格见表3-8,其中液压缸需自行设计。