大型矿用自卸车静液压传动系统设计毕业设计

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70t矿用自卸车转向液压系统设计与仿真研究.

70t矿用自卸车转向液压系统设计与仿真研究.

分类号:TH1210710-2010125028硕士学位论文 70t 矿用自卸车转向液压系统设计与仿真研究柳琼璞导师姓名职称焦生杰教授申请学位级别硕士学科专业名称机械电子工程论文提交日期 2013 年 6 月 17 日论文答辩日期 2013 年 6 月 19 日学位授予单位长安大学Design and Simulation of Hydraulic Steering System in70t Mining Dump TruckA Dissertation Submitted for the Degree of MasterCandidate :LiuQiongpuSupervisor :Prof. Jiao ShengjieChang ’ an University, Xi’ an, China摘要矿用自卸车是应用于露天矿区、水利水电建设现场运输岩石、渣土的一种专用车辆 , 其载重吨位大 ,工况恶劣 ,道路爬坡多、转弯多、路况差 ,行驶速度低 ,多发安全事故 , 对车辆的操纵性能提出了较高的要求。

转向系统作为车辆的重要组成部分 , 是车辆直线行驶或转向的操纵执行机构 ,其性能的好坏直接影响到车辆的操纵稳定性和行驶安全性。

因此 ,对矿用自卸车转向系统进行研究有重要工程意义。

本论文以载重量为70t 的 TL87 型宽体矿用自卸车转向系统为研究对象。

论文简要介绍了国内外矿用自卸车转向技术发展概况、研究现状及本文研究内容;概括了转向系统分类及转向性能要求 ;对比分析了国内外 5 家 70t 矿用自卸车转向系统的技术特点 ; 针对车辆在下坡转弯行驶工况中产生的转向沉重现象和无应急转向装置提出了转向系统的改进方案 ,对转向液压系统的元件进行选型计算 ;设计了发动机熄火状态下的应急转向液压系统 ;利用 AMESim 仿真软件建立了转向液压系统中转向器、优先阀、转向液压缸、应急换向阀等元件的仿真模型 ,搭建了带应急转向装置的全液压转向系统仿真模型和机械式液压助力转向系统仿真模型 ;对实际中的四种典型工况下进行了仿真分析 ,分析结果表明本文所设计的转向系统性能达到了设计要求。

重型自卸车设计(底盘设计)--毕业设计说明书

重型自卸车设计(底盘设计)--毕业设计说明书

重型自卸车设计(底盘设计)摘要此次设计的非公路自卸车适应于多种特定用途,是土方运输和各种露天矿剥岩、沙土运输的经济、高效、低耗的运输设备。

该车具有为适应重载工况而特殊设计的悬挂系统、加强型宽体驱动桥、14.00-20型宽大工程轮胎,使该车具有超强承载能力,同时提供了超强的附着能力,保证了车辆的制动稳定性和良好的通过性,采用了大速比工程驱动桥,其输出转矩比同功率公路车大30%以上,爬坡能力强劲,重载起步顺畅。

本说明书主要是对KD3400整车总体布置做了一个详细的说明,其中包括整车主要尺寸(长*宽*高),前后轴距,轮距,轴荷分配的选择和计算以及各总成(发动机,传动系)的主要参数的选择。

特别对整车的动力性和经济性做了比较全面而细致的分析和计算,对动力性分析时,分别作出了驱动力—行驶阻力平衡图,动力特性图,功率平衡图。

求出汽车的最大速度,另外也对汽车在不同的路面上行驶时,分别计算出了其最大爬坡度,并根据加速度倒数曲线求出汽车的加速时间,估算了该车的加速性能。

在计算汽车的经济性时,根据发动机万有特性曲线,作出了9挡时的燃油消耗曲线,同时计算得整车的百公里燃油消耗量。

通过计算结果显示,此汽车在动力性和经济性方面满足了设计任务书的要求。

另外本文也对汽车的稳定性和最小转弯半径做了计算和分析,并根据经验估算出了空载和满载时汽车的质心位置以及轴荷分配。

关键词:承载能力,附着能力,制动稳定性,通过性,动力性,经济性DESIGN OF HEA VE –DUTY DUMP (CHASSIS DESIGN)ABSTRACThe non –highway heavy-duty dump truck of this design can adapt many kinds of given purpose.It is an economical,efficient and low useful conveyance for hillock transport,sand transport and all kind of outdoor mineral.It has especially desingned suspension system,strengthen widen project driving axle and 14-20type big wide project tales,this cause the truck possess preeminent bearing,at the same time ,this kind of tale can cause big climbing force,assuring the truck has brake stability and good transition.It is counted high rate riving axle,its output torque is 30 point bigger than the road vehicle which are at the same power. This book mainly give an expatiation about the vehicle general layout of the heavy dumper KD3400,including the vehicle dimensions(long*wide*high),the distribution of axle load in front and back ,the choice and calculation about the main parameter of the vehicle’s main components(engine,transmission)and so on.Especially in the dynamic property and economic performance,we give an overall and meticulo us analysis and calculation .In the dynamic property ,we made the driving force-road resistance equilibrium diagram,the dynamic factor diagram and the power balance diagram.From those diagram,we can get the maximum speed.We also calculated the maximum grade ability at different road ,according the acceleration curve:we can get the accelerating ability.According to the engine-cross sectional characteristic diagram,we made the fule consumption of 100km. In fact,the vehicle’s main parameters all come to the misson book ‘request.Morever ,we made an anlysis and calculation of the stability and minimum turning radius and estimated the distribution of axle load when there is no load and full load and the position of the vehicle’s center of mass.Key words:carrying capacity, adhesive ability, braking stability, trafficability characteristic, power performance, economical efficiency.目录第一章前言 (4)第二章参考车型技术数据 (6)第三章汽车主要技术参数的确定 (7)§3.1 汽车主要尺寸的确定 (7)§3.2 汽车质量参数的确定 (8)§3.3 发动机主要参数 (9)§3.4 轮胎的选择 (10)§3.5 传动比的选取 (10)§3.6 最大传动比的选取 (11)§3.7 变速器各挡传动比 (12)第四章轴荷分配及质心位置的计算 (13)第五章稳定性计算 (15)§5.1 纵向稳定性 (15)§5.2 横向稳定性 (15)§5.3 最小转弯半径的计算 (16)§5.4 在横向坡上转向时的稳定性 (16)第六章汽车动力性计算 (17)§6.1 汽车各挡速度的计算 (17)§6.2 汽车各挡驱动力的计算 (17)§6.3 汽车空气阻力的计算 (18)§6.4 滚动阻力系数的计算.....................................................................19. §6.5 汽车行驶时动力因数D的计算 (19)§6.6 各挡牵引功率Pe的计算 (20)§6.7 阻力功率的计算 (21)§6.8 汽车加速度的计算 (21)§6.9 加速度倒数的计算 (22)§6.10 汽车爬坡度的计算 (23)第七章汽车的燃油经济性 (24)第八章结论 (26)参考文献 (27)致谢 (28)第一章前言从我国重型汽车发展来看,20世纪60年代至80年代是非常缓慢的。

重型自卸汽车举升液压系统设计

重型自卸汽车举升液压系统设计
图3—1主要尺寸参数
3.2质量参数的确定[1]
额定装载质量是自卸汽车的基本使用性能参数之一。目前,中、长距离公路运输趋向使用重型自卸汽车,以便提高运输效率、降低运输成本,额定装载质量一般为9~19t;而承担市区或市郊短途运输的自卸汽车额定装载质量为4.5~9t。同时,还应考虑到厂家的额定装载质量合理分级,以利于产品系列化、部件通用化和零件标准化。此外,额定装载质量还必须与选用的二类货车底盘允许的最大总质量相适应。
改装部分质量主要包括:车厢质量、副车架质量、液压系统质量、举升机构质量以及其他改装部件的质量。改装部分质量既可通过计算、称重求得,也可根据同类产品提供的数据进行估算。
自卸汽车整车整备质量是指装备齐全、加够燃料、液压油和冷却液的空车质量。它一般是二类底盘整备质量与改装部分质量的总和。是自卸汽车总体设计的重要设计参数之一。
通常由二类货车底盘改装的自卸汽车(Me<15t)质量利用系数略低于原货车的质量利用系数。国产自卸汽车的ηGO=1.0~1.5,国外自卸车的ηGO=1.3~2.0.如表3—2所示
图3—2自卸汽车质量利用系数
由此ηGO= =0.652(1—4)
自卸汽车的质心位置是指满载时整车质量中心位置,自卸汽车的质心位置对使用性能(例如汽车的制动性、操纵稳定性等)影响很大。因此,自卸汽车总体设计时应尽量使质心位置接近原货车的质心位置。
较低
系统倾卸稳定性
较差
较好
系统耐冲性
较好
较差
直推式举升机构结构简单,较易于设计。但这样易导致油缸泄漏或双缸不同步,进而造成车厢举升受力不均。目前,该类举升机构主要用于重型自卸汽车。
综上所述,结合选择车型情况,对于长安SC3043JD32自卸车,本文选用油缸直推式举升机构。并能承受较大的偏置载荷;举升支架在车厢后部,车厢受力状况较好。

自卸汽车液压系统设计

自卸汽车液压系统设计

自卸汽车液压系统设计自卸汽车又称自卸车,是一种用于运输散装物料的特种车辆。

其主要特点是具有自行卸料功能,即可以将装载物体自行卸下,无需借助外力。

自卸汽车液压系统是其实现自卸功能的关键部件,对其性能和安全具有重要影响。

一、液压系统组成自卸汽车液压系统主要由以下部件组成:1.液压泵:将驱动装置提供的动力转化为液压能,提供能量给液压系统。

2.液压缸:将液压能转化为机械能,将卸载箱体提升并斜着倾卸。

3.液压阀:控制油液流动,保证机构的升降和倾卸。

4.油箱:存储液压油,供给液压泵使用。

5.油管:连接各液压元件,传递压力和流量。

6.过滤器:过滤液压油中的杂质,保护系统元件。

7.压力表:测量系统的压力值,保证液压系统工作在安全范围内。

自卸汽车液压系统采用液压原理实现自卸功能。

液压系统的能量转化和传递都依赖于液压油,在高压作用下,液压油产生一定的流量,将液压泵等元件中的活塞或柱塞带动,从而实现传递功效。

具体实现过程如下:1.自卸汽车液压系统的工作开始于油箱内的液压油。

液压泵通过吸油口从油箱中吸取液压油,通过驱动装置产生的动力来转动液压泵中的转子,从而产生压力和流量。

2.压力和流量传递至进口压力油管和回油口分别通过液压管路连接至液压阀组。

液压阀组中的各个阀功能不同,如配压阀、溢流阀、换向阀、电磁阀等,根据不同的控制信号和工作状态来控制液压油的流经和流量,使其他元件协调工作。

3.液压油进入液压缸腔,推动活塞使自卸罐体倾卸。

在倾倒进程中可以通过控制手柄控制升降高度。

4.液压系统中的安全阀起到保护作用,当液压系统油压过高时,安全阀开始工作,保证液压系统正常工作。

在液压系统控制方面采用的是手动控制,通过液压控制阀进行跨越控制。

自卸车的制动过程中,减速器的作用就体现出来了,液压系统的制动能让司机更加轻松地执行制动操作。

此外,液压系统具有很多优点,如下:1.传递能力强:液压系统可根据需要来调整系统中的压力和流量,可在多个执行机构上做功,实现集中控制。

煤矿液压传动控制系统设计

煤矿液压传动控制系统设计

体 。由于煤矿工程周 计
煤 矿 中的液 压传 动控 制系 统在 正常 工作 时,执行元件 能够在 最高和最低旋转速度范围
内任 意 一个 旋 转速 度 下 稳 定 运 行 , 此 时 对 液 压
而 比较较适合采用开放式的循环回路。 1 . 2 _ 3制定调速控制方案 速度一流量控制速度和速度一 压力控制都 是对液压传动速度进 行控制 调节 的方式。在速 度一流量控制方式 中,如果采用变量马达或者
是 结构 较 为 复 杂 的变 量 泵 , 会 花 费 大 量 的成 本 :
而最大供油量可以通过 以下公式来计算 :
O K( QM 十 q Y _ n )
其 中 K为修 正系数,一般在 1 . 1 ~ 1 . 3之
间取值;Q M 是指液压马达实际所 需最大流量, 可 以用排量乘 以转速所得 的理论流量与其容积 效率的 比值求得 :q Y mi n是指一 溢流 阀最小溢 流量,一般取值 0 . 5 x 1 0 - 4 m3 / S 。 随着 机 电一体 化 的发展 ,液压 传动 控制 系统与微 电子、计算机等现代化技术相 结合 , 使得液压传动无级调速 的应用更加广泛 。对于 液压传动控制系统的设计没有定性的方式和步 骤,要根据实际生产需要进行科学合理 设计 , 使其更好的为生产服务 。
矿 的生产情 况。而 液压控 制系统作为煤矿生产
设 备 的 关键 性 组成 部 分 , 一 定 要 对 加 强 对 液 压
该 比计 算得 出 的最高 负荷 压高 ,通常 要高 出 再 由执行元件 的回油控制系统 排到油箱 中,不 2 5 %一 6 0 %左 右 , 因 此扩 充压 力 储 备 能 九 另 外 , 传 动 控 制 系 统 的 设 计 , 以提 升我 国 煤矿 生 产 效

毕业设计(论文)-重型自卸车货箱与举升装置设计(含全套cad图纸)[管理资料]

毕业设计(论文)-重型自卸车货箱与举升装置设计(含全套cad图纸)[管理资料]

重型自卸车货箱与举升装置设计摘要自卸汽车是利用发动机动力驱动液压举升机构,将货箱倾斜一定角度从而达到自动卸货的目的,并依靠货箱自重使其复位的。

自卸机构负责货物的举升倾卸,卸货时驾驶员操纵液压阀的控制手柄,动力由发动机输出经变速器再到取力器,取力器驱动液压泵给液压缸提供动力,液压缸推动货箱实现货物的倾卸。

液压举升机构是自卸汽车的重要工作系统之一,其结构形式、性能好坏直接影响自卸汽车的使用性能和安全性能。

本次毕业设计的主要内容集中于自卸汽车液压缸及液压系统的设计,介绍了液压设计的前期准备工作:设计的依据、设计的一般原则和设计步骤。

通过对自卸汽车举升机构几种方案的比较,确定该车的举升机构的方案, 并对该方案进行了力学分析计算和液压系统设计。

设计采用直推式举升机构, 具有结构简单,行程长,兼具经济性的特点。

然后对液压缸的刚度、强度、系统压力、升降时间进行了验算和校核,最终确定了该方案的合理性和安全性。

另外,本说明书对取力器和货箱也进行了设计和计算。

关键词:自卸汽车,液压系统,举升机构,取力器HEA VY DUMP TRUCK PACKING CASE AND THE DE SIGN OF LIFT ING DEVICEABSTRACTThe dump truck uses the engine power actuation hydr aulic pr ess ure lif ting organization,packing container incline certain angle,thus serves the pur pos ewhich unloads cargo automatically,and depends upon the packing container dead weight to cause its replacement.The auto-dumping mechanism is mainly responsible for the lif ting and dumping of the the goods ar e neededto be unloaded,the oper ator will control the handle of the hydraulic valve,andthen the goods are dumped by the series of engines fr om the engine to thegear box,and then to the power-out device driving the liquid pump to give thepower to liquid tank,which pushes the compartment to tilt the goods.Thehydraulic pressure lifting or ganization is one of dump truck's impor tant wor k systems,its str uctur al style,perf or mance quality immediate influence dumptr uck's oper ational perf or mance and safety perf or mance.The content of this graduation design has focused on the design of the dumptr uck hydr aulic cylinder and hydr aulic systems,intr oducing the design ofhydraulic des ign pr eparation wor k,and the design basis,general principles and par ed with the several plans of lifting mechanis m,we have chosen oneplan finally,f or we have designed the calculation of the mechanical analysis andthe hydr aulic design put to use to keep the push type liftingmechanism,which has simple str uctur e,long route of tr avel,and economic.What’s more,we alse have checked its stiff ness,strength,systematicpressure,lif ting up and down time,f inally we decided the reasonableness and addition,we alse made the design and calculation of thePower-Take-Off and the goods’compartment.Keyword s:dump truck,hydraulic pr ess ure urn design,hydraulic pr essuresystem,Lif ting mechanis m,Pow er-Take-Of f目 录第一章 前言 .................................................................................................................................................. 1 第二章 总体方案分析及确定3 § 自卸汽车的分类...............................................................3 ............................................................. §§ 总设计内容分析 车厢设计.......................................................................... ...................................................... 4 5§§车厢结构设计 车厢选择材料 ...................................................... 5 6 § 举升机构分析 .............................................................................................. 6 §§ 液压系统的组成部分及作用 自卸汽车举升机构现存方案及其优缺点 ...... 6 7第三章 液压举升系统的设计 ......................................................................................... 10 § 举升机构设计中应考虑的问题 (10)§ 爬行现象 10§车厢在最大举升位置时,车厢后地板离地面的高度。

毕业设计中期答辩 矿用自卸车设计

毕业设计中期答辩 矿用自卸车设计

图5.直推式举升机构工作示意图


(3)对直推式举升机构进行受力分析和设计计算时,可引入力矩比ɳ, 其定义为:当任意一节伸缩油缸套筒将要伸出时,举升机构提供的举升 力矩Mi与阻力矩Mf之比,即ɳ=Mi÷Mf。 (4) ɳi和ɳn分别为第i节和最后一节伸缩油缸套筒将要伸出时,举升机 构提供的举升力矩与阻力矩之比。 (5)考虑到举升初始阶段各铰支点静摩擦力矩较大(阻力矩较大),为使 液压系统工作平稳,避免发生过大冲击,通常取ɳ1=3~4。 (6)ɳn通常取l~2,油缸节数较多时,ηn可取较小值,可按等比级数在 ɳ1和ɳn之间取值。
图2.双缸直推式举升机构
1.3 前顶举升式举升机构
前举升自卸汽车主要是由二类底盘上 装副车架、车厢及多级油缸等组成。 油缸的油压特性比较好。液压元件不 会因压力过高而损坏,不过前顶多级油缸 行程很大,从而使得液压缸举升稳定性比 较难保证,制造成本较高。
图3.前顶式举升装置
1.4 双面侧翻式
作图所示为一自卸车双面侧翻举升机 构示意图。 双面侧翻液压油缸受力较好, 可实现双面侧翻倾卸,且行程小,不过 举升时容易发生过载翻车现象,且液压 管路复杂。 图4.双面侧翻式举升机构
因此,要保证能将货物彻底卸净,并使车厢和底盘不发生干涉,θ max应大于货物的 安息角,同时也不能过大。
表1 常见货物安息角θ0 煤 27-45 焦炭 50 铁矿石 40-45 铜矿石 35-45 细砂 30-45
粗砂
50
石灰石
40-45
粘土
50
水泥
40-50
三级油缸草图
下阶段工作内容
1.确定油缸铰支点位置,考虑举升过程中车厢载荷不断改变情况下利用已 知尺寸计算出油缸的尺寸

平推式自卸汽车设计(液压系统) 本科毕业论文

平推式自卸汽车设计(液压系统) 本科毕业论文

平推式自卸汽车设计(液压系统)本科毕业论文一、绪论随着工程领域的不断发展,自动化技术在汽车工业中起到了至关重要的作用。

自卸汽车是一种重要的运输工具,具有将货物自动卸载的特点,可以提高运输效率和减少人工成本。

本文根据自卸汽车的使用环境和性能要求,设计了一种基于液压系统的平推式自卸汽车。

二、液压系统结构设计1. 液压泵组液压泵组是整个液压系统的核心部件,负责向液压缸供应高压液体以实现装载和卸载的操作。

泵组采用双联泵,即高压泵负责提供液压缸所需的高压液体,低压泵负责提供稳定的低压液体以保证泵组正常工作。

泵组采用封闭式设计,具有较强的抗污染和防漏性能。

2. 液压缸结构液压缸是平推式自卸汽车装卸货物的关键器件,本文设计的液压缸结构为双作用柱塞式。

液压缸采用高强度合金钢材料,具有承载能力强、耐磨性高等优点。

为了提高液压缸的输出力,本系统在设计中对液压缸的面积进行了优化,同时在液压缸内部设置了防爆装置以确保安全性。

3. 液压控制阀液压控制阀是液压系统的调节器,负责控制液压油在各个液压缸之间的流量和压力,以实现车体升、平推、降的操作。

本文设计的液压控制阀采用二位四通结构,具有结构简单、操作方便等优点。

同时,液压控制阀采用防爆设计,在使用过程中安全可靠。

三、自卸系统设计1. 倾斜平台结构倾斜平台是自卸汽车实现卸载功能的关键部件。

本文设计的倾斜平台采用加强型钢构架,并对其梁体进行加厚,以保证其承载力和稳定性。

同时,倾斜平台采用翘头式设计,可以在卸载时有效地减少货物残留。

2. 卸载控制系统卸载控制系统是指自卸汽车在实现卸载前,必须进行的操作。

本文设计的卸载控制系统采用液压控制方式,通过液压控制阀调节液压缸的压力和流量,实现卸载功能。

同时,卸载控制系统具有自动反转功能,可以在卸载完成后自动恢复到装载状态。

四、结论本文通过分析自卸汽车的使用环境和性能要求,设计了基于液压系统的平推式自卸汽车。

在该设计中,液压泵组、液压缸和液压控制阀构成了液压系统的核心部件。

自卸汽车举升机构的机械及液压系统设计

自卸汽车举升机构的机械及液压系统设计

摘要自卸汽车是利用发动机动力驱动液压举升机构,将货箱倾斜一定角度从而达到自动卸货的目的,并依靠货箱自重使其复位。

因此,液压举升机构是自卸汽车的重要工作系统之一,其结构形式、性能好坏直接影响自卸汽车的使用性能和安全性能。

本论文首先对自卸式汽车进行了说明,同时根据设计需要对液压系统进行了简要的阐述,并设计液压举升机构及液压系统。

液压缸是一种配置灵活、设计制造比较容易而应用广泛的液压执行元件。

尽管液压缸有系列化标准的产品和专用系列产品,但由于用户对液压机械的功能要求千差万别,因而非标准液压元件的设计是不可避免的。

本次毕业设计的主要内容集中于自卸汽车液压缸的机械结构和液压系统的设计,介绍了自卸汽车的整个工作原理以及举升机构的工作原理,按照设计的一般原则和步骤对液压缸的机械结构和液压系统进行了详细的设计计算,并对其附属部件也进行了合适的选择。

最终得到一整套符合要求的汽车自卸系统。

关键词:自卸汽车,液压缸机械设计,液压系统设计目录1 绪论 (1)1.1 自卸汽车的作用 (1)1.2 自卸汽车的分类 (1)1.3 常见自卸汽车分类举例 (2)1.4 自卸汽车的举升机构 (3)1.5 自卸汽车的结构特点 (3)1.6 小结 (4)2 液压系统设计 (5)2.1 液压概述 (5)2.1.1 液压技术的发展 (5)2.1.2 液压传动 (5)2.2 自卸汽车液压系统设计 (6)2.2.1 液压缸概述 (6)2.2.2 液压系统原理图 (7)2.2.3 液压系统图 (8)2.3 小结 (9)3 液压缸结构设计 (10)3.1 液压缸结构设计的依据、原则和步骤 (11)3.1.1 设计依据 (11)3.1.2 设计的一般原则 (12)3.1.3 设计的一般步骤 (12)3.2 液压缸基本结构参数及相关标准 (13)3.2.1 液压缸的液压力分析和额定压力的选择 (14)3.2.2 液压缸内径D和外径D (16)13.2.3 活塞杆外径(杆径)d (17)3.2.4 液压缸基本参数的校核 (18)3.3 液压缸综合结构参数及安全系数的选择 (19)3.3.1 液压缸综合结构参数 (19)3.3.2 安全系数的选择 (19)3.4 液压缸底座结构设计 (21)3.5 缸体设计与计算 (22)3.5.1 缸筒设计 (23)3.5.2 缸头和油口设计 (26)3.6 活塞组件设计 (28)3.6.1 活塞杆设计 (28)3.6.2 活塞设计 (30)3.6.3 活塞与活塞杆的连接结构 (31)3.7 缸盖设计 (32)3.7.1缸盖材料和技术要求 (32)3.7.2 缸盖的结构设计 (33)3.8 焊接强度及螺纹连接计算 (34)3.8.1焊接强度计算 (32)3.8.2缸盖螺栓连接强度计算 (35)2.9 小结 (35)4 液压原件选择 (36)4.1 液压泵的确定 (36)4.2 阀类元件的确定 (37)4.2.1 选择阀类元件应注意的问题 (37)4.2.2 阀类元件的选择 (38)4.3 油箱的选择 (39)4.4 滤油器的选择 (39)4.5 管路的选择 (39)4.6 小结 (40)设计小结 (41)致谢辞 (42)参考文献 (44)1 绪论1.1 自卸汽车的作用自卸车的出现是随着时代的发展,搬运工作已经不是人力可以解决的情况下,使用高科技而开发的搬运器械。

90t矿用自卸车液压机械传动系统研究

90t矿用自卸车液压机械传动系统研究

论文作者签名:起链
导师签名:
枷11年6只_7日
沙ff年厂月17日


液压机械传动是一类由机械功率流和液压功率流合成的双功率流传动形式,其与先 进的控制技术相结合,能够实现大功率、高效率无级变速传动,在中大吨位车辆上具有 非常良好的应用前景。目前国内中、大吨位矿用自卸车重型动力换挡变速箱必须依赖进 口,导致整车成本高昂。针对上述问题,本文提出了双发动机液压机械传动系统解决方
and
hydraulic components.The synchronization problem of the proposed system is
start
studied in emphasis,which includes the under outside
process synchronization
paper
puts
forward
the double engine
hydro—mechanical transmission system,which of 55t mining truck、析tll two sides
combined
the mechanical transmission system dirve systems to is done
transmission systems of mining trucks are summarized and analyzed at
and
technology maturity of five kinds of mining
home and abroad.The efficiency,economy truck transmission forms are

矿用防爆车液压传动系统设计

矿用防爆车液压传动系统设计

摘要矿用防爆车是现代矿山企业重要的运输工具之一,目前普遍使用前后铰接式、机械式传动,经防爆发动机、离合器、变速箱、传动轴、驱动桥实现驱动。

暴露换挡时间长、零件冲击载荷大布局复杂等缺点。

由于静液压传动具有工作平稳、冲击小、重量轻、无级调速及调速范围大、易于实现自动化、在恶劣工作条件下相对电传动性能更可靠等优点,近年来发展迅速,已受到车辆传动领域的广泛重视。

在分析了国内防暴车的传动型式、工作条件及负载变化后,参考已有防爆车的设计,结合静液压传动的优点,设计了矿用防爆车的静液压传动系统,驱动是由两个液压马达输出扭矩驱动车辆的两轮驱动型式,采用双泵供油的闭式变量系统;鉴于转向和举倾不同时发生,在设计中采用举倾时双泵合流的供油方式,从而充分利用了发动机功率,减少了能量损耗;同时还对矿用防爆车的制动性能进行了分析,能够满足其制动要求。

关键词:矿用防爆车;马达驱动;静液压传动目录摘要ⅠAbstractⅡ第1章绪论11.1 矿用防爆车的现状及发展 (1)1.2 本设计的任务和目标 (2)第2章主要技术参数及对传动方案的分析确定 22.1 主要技术参数 (2)2.2 总体方案及传动方案确定 (2)2.3 现代液压技术的发展 (3)2.4 矿用防爆车用静液压驱动的可行性与优越性............................................................第3章静液压驱动系统的设计 63.1 车辆行走机构对液压传动系统的要求 (6)3.2 液压驱动系统的型式 (6)3.2.1 容积调速系统 (6)3.2.2 功率分流液压调速系统 (7)3.3 行走驱动系统性能的主要参数 (7)3.4 静液压驱动系统方案的确定 (8)3.4.1 液压驱动系统的型式 (8)第3章静液压驱动系统的设计3.4.2 液压驱动系统传动方案 (12)3.5 液压传动系统的设计计算 (12)3.5.1 确定液压系统的工作压力 (13)3.5.2 液压传动参数及性能的计算 (13)3.5.3 辅助装置 (21)3.6 拟定驱动液压系统工作原理图 (23)3.7 液压元件的选择和设计 (25)第4章液压转向系统的设计274.1 转向系统的基本要求 (27)4.2 转向方式及转向随动系统方框图 (27)4.2.1 轮式车辆转向方式 (27)4.2.2 转向随动系统方框图 (28)4.3 液压转向系统方案的选择 (28)4.4 液压转向系统设计计算 (29)4.4.1 转向阻力矩的计算 (29)4.4.2 转向油缸参数的确定 (30)4.4.3 转向器参数的确定 (32)4.4.4 油泵参数的确定 (33)4.5 拟定液压转向系统工作原理图 (33)第5章液压举倾系统的设计355.1 概述 (35)5.2 举倾系统的限速措施 (35)5.3 液压举倾系统的设计计算 (36)5.3.1 倾卸油缸行程及内径的计算 (37)5.3.2 倾卸油缸容积及油泵的计算 (39)5.4 拟定液压举倾系统工作原理图 (39)第6章制动性能分析416.1 制动力矩和制动力 (41)6.1.1 前轮制动力矩和制动力 (41)6.1.2 后轮制动力矩和制动力 (42)6.2 前后轮附着力及滚动阻力 (42)6.3 制动加速度和制动距离 (43)第7章系统总成457.1 液压转向系统和举升系统的组合 (45)7.1.1 系统的组合 (45)7.1.2 举升转向组合系统元件的选择 (47)7.2 大型矿用自卸车静液压传动系统的总成 (47)7.3 静液压传动系统动力来源传动装置的选择 (50)第8章液压系统性能验算518.1 液压系统压力损失 (51)8.2 液压系统的发热温升 (52)8.2.1 液压系统的发热功率 (52)8.2.2 液压系统的散热功率 (53)8.3 液压系统冲击压力 (54)结论57致谢58参考文献59附录60第1章绪论1.1 矿用防爆无轨胶轮车的现状及发展我国虽然已从上世纪80年代中期开始研制柴油机无轨胶轮车,但进展不大。

大型矿用自卸车静液压传动系统

大型矿用自卸车静液压传动系统

大型矿用自卸车静液压传动系统第1章绪论1.1 大型矿用电动轮自卸车的现状及发展自1963年由美国Unit-Rig公司G.E公司合作研制出世界上第一台装载质量问77t矿用电动轮自卸车以来,经过多年的不断完善和大量新技术、新材料、新工艺的采用,重型矿用电动轮自卸车作为汽车中的新品种已发展成熟,已经有108t、154t、170t、280t等多个系列。

它是目前过内外大型露天矿普通采用的高效运输设备,已占有大份额市场。

国内矿用电动轮自卸车在我国大型露天矿山的使用始于70年代中期,使用单位主要分布在煤炭、冶金等行业,其装载质量主要为108t和154t两种。

国外生产重型矿用自卸车的主要厂家有:小松矿用设备公司、尤克里德-日产公司、卡特彼勒、利勃海尔公司等,其共同特点是:车型全系列、部件专业化、有完整的配套体系。

我国重型矿用电动轮自卸车的生产厂商主要有三家:湘潭电机厂、本溪重型汽车厂和常州冶金机械厂。

湘潭电机厂生产的自卸车经过不断改进和完善,吸收国外技术的基础上已经形成了几个系列,辽宁本溪重型汽车厂由于多种原因现已停产,江苏常州冶金机械厂主要与美国Unit-Rig公司合作生产Mark-36型154t矿用电动轮自卸车。

目前重型矿用电动轮自卸车驱动的传动方式都是采用交-直流传动,由柴油机带动发电机发出三相中频交流电,经外部整流装置整流变成直流电后输往汽车后桥两侧的直流牵引电机,以驱动汽车行驶。

举升和转向采用液压系统,有两种形式:常流式和常压式,转向系统均采用动力转向,举升系统才采用侧置式双缸三级双作用油缸外置于车架两侧。

电传动系统是由发电机、牵引电机、和电控制三大部分组成,其主要满足恒功控制的要求。

驱动形式通常都采用4×2后轴驱动。

重型矿用电动轮自卸车的发展趋势主要是三点:1. 大型化。

促使矿用电动轮自卸车朝大型化方向发展的动因主要有两个:一是大型露天矿山开采的需要,二是大型机械传动自卸车的发展。

随着大型矿山的发展和开采运输量的增大,为了提高运输效率、降低成本,许多大型矿山都倾向于采用大吨位矿用自卸车,这促使许多制造厂家相继研制开发出大吨位矿用电动轮自卸车一满足矿山用户的需要。

7LS-6型采煤机液压系统设计毕业论文

7LS-6型采煤机液压系统设计毕业论文

7LS-6型采煤机液压系统设计毕业论文目录1绪论 (1)1.1选题的意义 (1)1.2采煤机和液压系统的概述 (1)2 液压系统设计 (3)2.1设计依据 (3)2.1.1采煤机牵引部液压系统得特点 (3)2.1.2设计参数 (4)2.2主油路系统 (4)2.2.1主油路系统 (4)2.2.2调速及换向回路 (6)2.3液压系统出现故障时应注意的问题 (7)2.3.1调试液压设备时出现故障 (7)2.3.2运行阶段应注意系统出现的以下故障 (7)2.3.3故障诊断步骤 (7)3主系统、液压马达以及辅助系统元件的选择计算 (9)3.1主油泵和马达的计算 (9)3.1.1已知参数 (9)3.1.2主回路的泵和马达的选择 (9)3.2主油泵、马达及辅助泵(补油泵)的选择 (12)3.2.2补油回路中辅助泵的选择 (12)3.3采煤机牵引部液压控制元件的选择 (12)3.3.1对牵引部中的粗虑油器的选择 (12)3.3.2对手动液压泵的选择 (13)3.3.4对单向阀的选择 (13)3.3.5对高压安全阀的选择 (14)3.3.6对刹车电磁阀的选择 (14)3.3.7对远程调压阀的选择 (14)4牵引部液压系统的压力损失和温升验算 (15)4.1牵引部液压系统的压力损失验算 (15)4.2牵引部液压系统得温升验算 (16)4.2.1系统发热功率H的计算 (16)i4.2.2 系统散热功率H的计算 (17)o5辅助液压系统的设计计算 (18)5.1调高油缸的设计计算 (18)5.1.1已知参数 (18)5.1.2液压缸以推力为负载 (18)5.1.3液压缸流量的确定 (18)5.1.4辅助系统中液压泵的选择 (19)5.2调斜油缸的计算 (19)5.3防滑缸的计算 (20)5.4防转挡煤板油缸的计算 (20)5.5辅助液压系统中元件的选择 (21)5.5.1辅助液压系统中手动换向阀的选择 (21)5.5.2对溢流阀的选择 (21)5.6辅助系统中压力损失和温升验算 (22)5.6.1辅助系统的压力损失验算 (22)5.6.2系统升温计算 (23)6调高液压缸的设计 (26)6.1调高液压缸参数的计算 (26)6.1.1缸体基本参数的计算 (26)6.1.2液压缸各主要零件强度计算 (26)6.1.3液压缸的结构设计 (27)7液控单向阀的设计 (29)7.1溢流阀结构尺寸的设计计算 (29)7.1.1确定P、T进出油口的直径 (29)7.1.2阀芯外径D的确定 (29)7.1.3确定阀口的封油长度L (29)7.1.4确定最大开口长度x (30)max7.2调压弹簧的设计计算 (30)致谢 (32)参考文献 (33)1绪论1.1选题的意义是一个煤炭资源丰富的省份,因此综合机械化采煤在我省得到了广的应用,其采煤机是矿山机械化采煤的主要设备。

220t电传动矿用自卸车全液压制动系统设计

220t电传动矿用自卸车全液压制动系统设计

^_.HydrostaticsandHydrodynamics’二::二I:二’二_土程机械_二i≥二:!i,■二?:i三二第39卷2∞8年3月:中南大学机电工程学院罗春雷赵遵平张友林;摘要:大型矿用自卸车作业效率高,运营成本低,具有中小型设备无法比拟的优势,因而广泛;;应用于大型露天矿山。

矿用自卸车载重量大、行驶速度高,对制动性能要求很高,而且电传动矿用自:;卸车的前后制动压力、流量差别较大,因此设计了新型全液压制动系统。

该系统采用带液控功能的双i!路踏板阀作为先导阀,继动阀作为主阀,组成双路工作制动系统,通过电磁阀液控踏板阀来实现紧急÷i制动,电磁阀液控后继动阀间接锁定后制动器来实现制动锁定;停车制动为弹簧施加、电磁阀控制液i;压解除,并设置单向阀、压力开关和速度传感器,防止停车制动器意外施加。

系统分为多条油路,并设;;置各自的隔离单向阀、蓄能器和油路调节器,保证系统在部分油路故障的情况下能够安全停车,即实?;现次级制动。

另外系统设置了多个压力开关,实现与推进互锁和压力低报警,并采用顺序阀液控踏板;÷阀,实现在制动压力低报警一段时间后自动施加所有制动器。

}关键词:电传动自卸车全液压制动次级制动矿用汽车220t矿用自卸车作业效率高,运营成本低,具有中小型设备无法比拟的优势,广泛应用于大型露天矿山【l】。

220t矿用自卸车自重达170t,满载后的总质量达到390t,而且其行走速度也达到48km/h,这就要求自卸车必须具有非常可靠的制动。

因此,本文通过参考国外相关产品,设计了全液压制动系统,来保障行车的安全性和制动的可靠性。

1制动工况分析矿用自卸车有机械传动和电传动两种方式,电传动是通过驱动电动机经行星减速器减速后驱动后轮,电动机直接安装在后桥内。

因此,国内外大型电传动矿用自卸车普遍采用前轮为轮速制动,后轮为枢速制动(制动器装在电动机的轴上),制动器一般采用全液压钳盘式制动器或者湿式制动器。

DKC20自卸卡车液压系统设计与计算

DKC20自卸卡车液压系统设计与计算

( . e g G nrl eer ntue fMii n tl ry B i g 10 4 , hn ; 1 B n ee sac Is tt o n g a dMe l g , e i 0 4 C ia aR h i n au j n 0 2 Wa boMiigLd , e g 1 0 5 , hn ) . na nn t. B n 0 0 3 C ia
场离 卸料 点较 远 时 , 自卸 卡 车运 矿 比较 经 济 。大 用
型铲 运设 备 出矿效 率 较 高 , 在各 大矿 山上 应 用 的越
来 越 多 。为 了配合 4立 方 铲 运 机 的工 作 , 们 研 制 我
了 2t 0 自卸 卡车 。D C 0卡车 的液 压 系统 主要 由转 K 2 向系 统 、 斗 系 统 、 动 系 统 和 冷 却 系 统 等 组 成 。 转 制
DES GN I AND CALCULAT 0N 1 OF THE HYDRAULI YS C S TEM
F OR DKC2 0 DUMP TRUCK UNDERGR0UND
F ENG Xi o h a , HIF n , I NG Y ZH N a GU Ho g s u , O Xi , a . u S e g J A u , A K i , n .h GU n
K EY O RD S :2 ; u p tu k; t e i y t m ;i i g s se ;b a e s se ; o ln y t m W 0t d m r c se rng s se t tn y tm l r k y t m c oi g s se
地 下 自卸卡 车 的特点 是低 矮 , 弯灵 活 , 转 卸载 高 度小 , 以把 矿 石从 采 场运 送 到较 远 的地 方 。随着 可 矿 山开采 深度 的加 大 , 场 与 卸 料 点 的距 离越 来 越 采 远 。铲运 机 的经 济运 矿距 离一 般不 超 过 4 0 当采 0 m,

大型矿用自卸车静液压传动系统设计

大型矿用自卸车静液压传动系统设计

摘要大型矿用自卸车是现代矿山企业重要的运输工具之一,目前普遍使用的是大型电动轮自卸车,已暴露出其体积庞大、重量大、故障率高等缺点。

由于静液压传动具有工作平稳、冲击小、重量轻、无级调速及调速范围大、易于实现自动化、在恶劣工作条件下相对电传动性能更可靠等优点,近年来发展迅速,已受到车辆传动领域的广泛重视。

在分析了矿用电动轮自卸车电动轮传动型式、工作条件及负载变化后,参考由湘潭电机集团有限公司生产的108t电动轮自卸车,结合静液压传动的优点,设计了大型矿用自卸车的静液压传动系统,驱动是由四个液压马达输出扭矩驱动车辆的四轮驱动型式,采用双泵供油的闭式变量系统;鉴于转向和举倾不同时发生,在设计中采用举倾时双泵合流的供油方式,从而充分利用了发动机功率,减少了能量损耗;同时还对大型矿用自卸车的制动性能进行了分析,能够满足其制动要求。

关键词:矿用自卸车;电动轮自卸车;静液压传动AbstractThe heavy duty mineral Self-Dumping Truck is one of the important transport means in modern mine enterprise. The heavy duty Electric - Wheeled Self - Dumping Truck is widespread at present. But it has huge size, heavy weight, high failure and so on. Because the hydrostatic transmission device works steadily and is easily to realize the automation and is of small impact, light weight, large variable speed range and enabled to step-less speed and under the bad working conditions, the hydrostatic transmission device is of more reliable performance than electrical transmission device. It develops rapidly in recent years. It has been valued by more and more people in vehicle transmission. By analyzing the Electric-wheel drive forms, working conditions and variation of load of the mineral Electric - Wheeled Self-Dumping Truck, this paper designs the hydrostatic driving system of the heavy duty mineral Self-Dumping Truck using hydrostatic merits, refer to the 108t Electric-Wheeled self - Dumping Truck which produced by the Xiangtan Electric Manufacturing Corporation LTD. The Truck is four-wheel-drive vehicle type. There are four hydraulic motors output torque to drive vehicle. The hydraulic system which supplied flow and pressure by double-pumps is closed variable system. Due to the turning and dumping occur at different time, two pumps merge their flow to supply system when dumping. This means makes full use of engine power and reduces energy loss. Braking performance of the heavy duty mineral Self-Dumping Truck is also analyzed in this paper and it is meet the requirements of its braking.Keywords:The mineral Self-Dumping Truck, The Electric - Wheeled Self - Dumping Truck, Hydrostatic transmission目录摘要 (1)目录 (2)第1章绪论1.1 大型矿用电动轮自卸车的现状及发展 (3)1.2 现代液压技术的发展 (4)1.3 大型矿用自卸车用静液压驱动的可行性与优越性 (5)1.4 本设计的任务和目标 (6)第2章主要技术参数及对液压系统的要求2.1 主要技术参数 (6)2.2 主机对液压系统的要求 (7)第3章静液压驱动系统的设计3.1 车辆行走机构对液压传动系统的要求 (7)3.2 液压驱动系统的型式 (7)3.2.1 容积调速系统 (7)3.2.2 功率分流液压调速系统 (8)3.3 行走驱动系统性能的主要参数 (8)3.4 静液压驱动系统方案的确定 (9)3.4.1 液压驱动系统的型式 (10)3.4.2 液压驱动系统传动方案 (13)3.5 液压传动系统的设计计算 (14)3.5.1 确定液压系统的工作压力 (14)3.5.2 液压传动参数及性能的计算 (15)3.5.3 辅助装置 (23)3.6 拟定驱动液压系统工作原理图 (24)3.7 液压元件的选择和设计 (27)结论 (29)致谢 (30)参考文献 (30)第1章绪论1.1 大型矿用电动轮自卸车的现状及发展目前重型矿用电动轮自卸车驱动的传动方式都是采用交-直流传动,由柴油机带动发电机发出三相中频交流电,经外部整流装置整流变成直流电后输往汽车后桥两侧的直流牵引电机,以驱动汽车行驶。

FCJ型自行式液压翻车机设计毕业设计

FCJ型自行式液压翻车机设计毕业设计

毕业设计(论文)课题FCJ-型自行式液压翻车机设计毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。

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第1章绪论1.1 大型矿用电动轮自卸车的现状及发展自1963年由美国Unit-Rig公司G.E公司合作研制出世界上第一台装载质量问77t矿用电动轮自卸车以来,经过多年的不断完善和大量新技术、新材料、新工艺的采用,重型矿用电动轮自卸车作为汽车中的新品种已发展成熟,已经有108t、154t、170t、280t等多个系列。

它是目前过内外大型露天矿普通采用的高效运输设备,已占有大份额市场。

国内矿用电动轮自卸车在我国大型露天矿山的使用始于70年代中期,使用单位主要分布在煤炭、冶金等行业,其装载质量主要为108t和154t两种。

国外生产重型矿用自卸车的主要厂家有:小松矿用设备公司、尤克里德-日产公司、卡特彼勒、利勃海尔公司等,其共同特点是:车型全系列、部件专业化、有完整的配套体系。

我国重型矿用电动轮自卸车的生产厂商主要有三家:湘潭电机厂、本溪重型汽车厂和常州冶金机械厂。

湘潭电机厂生产的自卸车经过不断改进和完善,吸收国外技术的基础上已经形成了几个系列,辽宁本溪重型汽车厂由于多种原因现已停产,江苏常州冶金机械厂主要与美国Unit-Rig公司合作生产Mark-36型154t矿用电动轮自卸车。

目前重型矿用电动轮自卸车驱动的传动方式都是采用交-直流传动,由柴油机带动发电机发出三相中频交流电,经外部整流装置整流变成直流电后输往汽车后桥两侧的直流牵引电机,以驱动汽车行驶。

举升和转向采用液压系统,有两种形式:常流式和常压式,转向系统均采用动力转向,举升系统才采用侧置式双缸三级双作用油缸外置于车架两侧。

电传动系统是由发电机、牵引电机、和电控制三大部分组成,其主要满足恒功控制的要求。

驱动形式通常都采用4×2后轴驱动。

重型矿用电动轮自卸车的发展趋势主要是三点:1. 大型化。

促使矿用电动轮自卸车朝大型化方向发展的动因主要有两个:一是大型露天矿山开采的需要,二是大型机械传动自卸车的发展。

随着大型矿山的发展和开采运输量的增大,为了提高运输效率、降低成本,许多大型矿山都倾向于采用大吨位矿用自卸车,这促使许多制造厂家相继研制开发出大吨位矿用电动轮自卸车一满足矿山用户的需要。

高速发展的电子技术、控制技术和新型电子元器件的出现、大功率车用柴油机的问世、高负荷大型轮胎材料的研制成功及相关技术的解决和发展又为矿用电动轮自卸车的大型化铺平了道路。

因此,矿用电动轮自卸车的大型化已经成为许多制造厂家为开拓市场吸引更多客户而普遍采用的一种竞争策略。

2.计算机控制和大量新的电控元器件的使用。

80年代中后期开始,计算机控制技术已经逐步用于矿用电动轮自卸车的车速自动调节、柴油机燃油喷射及整车的故障分析诊断等领域。

随着计算机技术、通信技术、传感器技术等的进一步发展,计算机控制技术将在矿用电动轮自卸车的许多方面得到应用,从而减轻驾驶员和矿山维护人员的劳动强度,提高电动轮自卸车的自动化程度和劳动生产率,使其性能和工作可靠性将得到进一步的提高。

随着交流变频调速技术的发展和大功率逆变器的问世,重型矿用电动轮自卸车已开始采用交-交传动。

3.整车性能和工作可靠性进一步提高。

目前国内外许多厂家已将大量先进的设计方法和成熟的分析软件应用在矿用电动轮自卸车的前后桥悬架系统、车架、后桥壳等关键零部件的结构设计及应力分析中,以提高整车的工作可靠性、操纵稳定性及整车使用寿命。

4.采用双能源作动力。

重型电动轮自卸车采用辅助架线供电和本身柴油发动机作为双能源运行也是一个值得关注的新趋向。

双能源矿用自卸车的出现既解决了矿用电动轮自卸车重载上坡时柴油发动机动力不足、车速慢等问题,又节约了能源,降低了柴油机废气的排放,利于环境保护。

但是电动轮自卸车有体积庞大、重量大、故障率高、维修次数多等缺点,因此,结合现代传动技术的发展,探索一种矿用自卸车新的传动方法是必要的。

1.2 现代液压技术的发展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。

世界液压元件的总销售额为350亿美元。

据统计,世界各主要国家液压工业销售额占机械工业产值的2%~3.5%,而我国只占1%左右,这充分说明我国液压技术使用率较低,努力扩大其应用领域,将有广阔的发展前景。

液压技术具有独特的优点,如:液压技术具有功率重量比大,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,并易与微电子、电气技术相结合,形成自动控制系统等优点。

因此,液压技术广泛用于国民经济各部门。

但是近年来,液压技术面临与机械传动和电气传动的竞争,如:数控机床、中小型塑机已采用电控伺服系统取代或部分取代液压传动。

其主要原因是液压技术存在渗漏、维护性差等缺点。

为此,努力发挥液压技术的优点,克服缺点,注意和电子技术相结合,不断扩大应用领域,同时降低能耗,提高效率,适应环保需求,提高可靠性,这些都是液压技术继续努力的永恒目标,也是液压产品参与市场竞争取胜的关键。

为了和最新技术的发展保持同步,液压技术必须不断发展,不断提高和改进元件和系统的性能,以满足日益变化的市场需求。

这是液压技术的创新特征,液压技术的不断发展体现在如下一些比较重要的特征上:一、提高元件性能,创制新元件,体积不断缩小。

为了能在尽可能小的空间里传递尽可能大功率,液压元件的结构不断地在向小型化发展。

市场上出现了一种新型的被称为“肌腱”的执行元件。

它的形状像一根两端有接头的软管,把它接入系统使用时,它的径向和轴向都会发生伸缩,轴向的伸缩量可达其总长的15%--30%。

在相同条件下,它的作用力是普通汽缸的10倍。

这种元件抗污染,运动时不会生抖动,在有些场合还可用它的径向膨胀去夹持工件等,是一种极有应用前景的元件,而微型元件也得到发展,如活塞直径小到2.5mm的汽缸,10mm 宽的气阀以及相关的辅助元件已成为系列化产品。

由于这些元件能在0.2---0.7Mpa压力下工作,所以可被方便地集成到标准的系统中。

新小型阀,在流量相同时,它的体积仅是过去的7%。

这些小,微型的元件已被应用于精密机械加工,电子工业,制药工业,食品加工和包装技术等场合。

二、高度的组合化,集成化和模块化。

液压系统由管式配置经板式配置,箱式配置,集成块式配置发展到叠加式配置,插装式配置,使连接的通道越来越短。

也出现了一些组合集成件,如把液压泵和压力阀作成一体,把压力阀插装在液压泵的壳体内,把液压缸和换向阀作成一体,只需接一条高压管与液压泵相连,一条回油管与油箱相连,就可以构成一个液压系统。

这种组合件不但结构紧凑,工作可靠,而且简便,也容易维护保养。

三、与微电子结合,走向智能化。

液压技术从本世纪70年代中期起就开始和微电子工业接触,并相互结合。

在迄今30多年时间内,结合层次不断提高,由简单拼装,分散混合到总体组合,出现了多种形式的独立产品如数字液压泵,数字阀,数字液压缸等,其中的高级形式已发展到把编了程的芯片和液压控制元件,液压执行元件或能源装置,检测反馈装置,数模转换装置,集成电路等汇成一体,这种汇在一起的联结体只要一收到微处理机或微型计算机处送来的信息,就能实现预先规定的任务。

液压技术的智能化阶段虽然开始不久,但是从它的星星点点实践成功的事例来看,成果已非常诱人。

液压技术在与微电子技术紧密结合后,在微型计算机或微处理机的控制下,可以进一步拓宽它的应用领域,形形式式机器人和智能元件的使用不过是它最常见的例子而已。

现在国外已在着手开发多种行业能通用的智能组合硬件,它们只需配上适当的软件就可以在不同的行业中完成不同任务。

这样一来,用户的主要技术工作将只是挑选,改编或自编计算程序了。

综上所述可以看到,液压元件将向高性能、高质量、高可靠性、系统成套方向发展;向低能耗、低噪声、低振动、无泄漏以及污染控制、应用水基介质等适应环保要求方向发展;开发高集成化高功率密度、智能化、机电一体化以及轻小型微型液压元件;积极采用新工艺、新材料和电子、传感等高新技术。

液压工业在国民经济中的作用实在很大,它常常可以用来作为衡量一个国家工业水平的重要标志之一。

与世界上主要的工业国家相比,我国的液压工业还是比较落后的,标准化的工作有待于继续做好,优质化的工作须形成声势,智能化的工作则刚刚在准备起步,为此必须急起直追,才能迎头赶上。

可以预见,为满足国民经济发展需要,液压技术也将继续获得飞速的发展,它在各个工业部门中的应用越来越广泛。

1.3 大型矿用自卸车用静液压驱动的可行性与优越性与车辆的其它系统相比,行走驱动系统不仅需要传输更大的功率,要求器件具有更高的效率和更长的寿命,还希望在变速调速、差速、改变输出轴旋转方向及反向传输动力等方面具有良好的能力。

于是,采用何种传动方式,如何更好地满足各种车辆行走驱动的需要,一直是车辆研究和使用所要面对的课题。

尤其是近年来,随着我国交通、能源等基础设施建设进程的快速发展,矿山开发规模将不断扩大,大型矿用自卸车在市场需求大大增强的同时,更面临着作业环境更为苛刻、工况条件更为复杂等所带来的挑战,也进一步推动着对其行走驱动系统的深入研究。

静液压传动技术在国内应用始于上世纪80年代,主要应用于联合收割机、叉车、市政工程机械等。

它是伴随着液压传动技术与元件制造技术的快速发展而成长起来的先进传动方式,由于具有传递效率高,可进行恒功率输出控制,功率利用充分,系统结构简单,输出转速无级调速,可正、反向运转,速度刚性大,动作实现容易等突出优点,其在各种车辆的系统中已经得到了广泛的应用,其优异的微动性能,使驾驶员能够更加准确定位。

静液压传动装置以液压泵和液压马达为主组成,附加各种变量控制单元和传动元件(减速器或变速箱),成为一种无级变速的传动装置。

静液压传动与现在重型矿用自卸车上采用的交-直流传动和交-交传动相比,具有以下优点:1.实现无级变速更加方便,且调速平稳、均匀、准确、加速性能好,调速性能更可靠,换向方便。

2.发动机在任一调定转速下工作,传动系统都能发挥出较大的牵引力。

在静态启动时对应与大的阻力矩,能迅速建立起相应大的工作压力,从而获得大的启动力矩。

通过液压泵和液压马达的变排量可以保证很好的低速运行工况。

3.传动系统能在很宽的输出转速范围内保持较高的效率。

4.行走功率和作业装置功率可以合理匹配,使发动机功率充分利用。

5.液压泵和液压马达的位置布置比较灵活。

6.能够较大地减轻矿用自卸车的自重,提高矿山运输能力和运输效率。

7.液压泵和液压马达都容易采用电比例变量控制,微机技术的飞速发展,使二者很好的结合,实现智能化控制。

8.在矿山开发和运输作业环境苛刻、工况条件复杂的情况下,静液压传动比交-直流传动和交-交传动有更高的可靠性。

车辆合理运用静液压驱动装置,能改善机构性能,提高生产效率,节省能量消耗,使机器的品质上升到一个新的阶段。

借助电子技术与静液压传动技术的结合,可以很方便地实现对液压系统的各种调节和控制。

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