液压缸主要尺寸的确定之令狐文艳创作

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液压油缸的主要设计技术参数.doc

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液压油缸的主要设计技术参数.doc液压油缸的主要设计技术参数一、液压油缸的主要技术参数:1.油缸直径;油缸缸径,内径尺寸。

2.进出口直径及螺纹参数3.活塞杆直径;4.油缸压力;油缸工作压力,计算的时候经常是用试验压力,低于 16MPa 乘以,高于 16 乘以5.油缸行程;6.是否有缓冲;根据工况情况定,活塞杆伸出收缩如果冲击大一般都要缓冲的。

7.油缸的安装方式;达到要求性能的油缸即为好,频繁出现故障的油缸即为坏。

应该说是合格与不合格吧好和合格还是有区别的。

二、液压油缸结构性能参数包括:1.液压缸的直径;2.活塞杆的直径; 3.速度及速比; 4.工作压力等。

液压缸产品种类很多,衡量一个油缸的性能好坏主要出厂前做的各项试验指标,油缸的工作性能主要表现在以下几个方面:1.最低启动压力:是指液压缸在无负载状态下的最低工作压力,它是反映液压缸零件制造和装配精度以及密封摩擦力大小的综合指标;2.最低稳定速度:是指液压缸在满负荷运动时没有爬行现象的最低运动速度,它没有统一指标,承担不同工作的液压缸,对最低稳定速度要求也不相同。

3.内部泄漏:液压缸内部泄漏会降低容积效率,加剧油液的温升,影响液压缸的定位精度,使液压缸不能准确地、稳定地停在缸的某一位置,也因此它是液压缸的主要指标之。

液压油缸常用计算公式液压油缸常用计算公式项目公式符号意义液压油缸面积(cm 2 ) A = π D 2 /4 D :液压缸有效活塞直径 (cm) 液压油缸速度 (m/min) V=Q/A Q :流量 (l / min)V :速度 (m/min)液压油缸需要的流量(l/min) Q=V × A/10=A× S/10t S :液压缸行程 (m)t :时间 (min)液压油缸出力(kgf) F = p × Ap :压力(kgf /cm 2 ) F = (p×-A)(p× A)( 有背压存在时 )q :泵或马达的几何排量 (cc/rev) 泵或马达流量(l/min) Q = q × n / 1000n :转速( rpm )泵或马达转速(rpm) n = Q / q× 1000 Q :流量 (l / min)泵或马达扭矩T = q × p / 20 π液压所需功率(kw) P = Q × p / 612管内流速(m/s) v = Q × / d 2 d :管内径 (mm)U :油的黏度 (cst)S :油的比重管内压力降(kgf/cm 2 ) △ P=× USLQ/d 4 L :管的长度 (m)Q :流量 (l/min)d :管的内径 (cm)液压常用计算公式项目公式符号意义D:液壓缸有效活塞直液壓缸面積(cm2) A =πD2/4徑 (cm)液壓缸速度V = Q / A Q:流量 (l / min)(m/min)V:速度 (m/min)液壓缸需要的流Q=V×A/10=A×S:液壓缸行程(m)量 (l/min)S/10tt:時間 (min)F = p × AF = (p × A)-(p液壓缸出力 (kgf)p:壓力 (kgf /cm2)×A)(有背壓存在時 )q:泵或马达的幾何排泵或馬達流量Q = q × n /量(cc/rev)(l/min) 1000n:转速( rpm)泵或馬達轉速n = Q / q ×1000 Q:流量 (l / min) (rpm)泵或馬達扭矩T = q × p / 20π液壓所需功率P = Q × p / 612(kw)管內流速(m/s) v = Q × / d2 d:管內徑 (mm) U:油的黏度 (cst)S:油的比重管內壓力降△ P=×USLQ/d4 L:管的長度 (m)(kgf/cm2)Q:流量 (l/min)d:管的內徑 (cm)非标液压、机电、试验、工控设备开发研制。

液压缸计算公式(液压缸内径和活塞杆直径的确定等)

液压缸计算公式(液压缸内径和活塞杆直径的确定等)

1、液压缸内径和活塞杆直径的确定液压缸的材料选为Q235无缝钢管,活塞杆的材料选为Q235 液压缸内径:p FD π4==⨯⨯14.34=F :负载力 (N )A :无杆腔面积 (2mm )P :供油压力 (MPa)D :缸筒内径 (mm)1D :缸筒外径 (mm)2、缸筒壁厚计算π×/≤≥ηδσψμ1)当δ/D ≤0.08时pDp σδ2max 0>(mm )2)当δ/D=0.08~0.3时maxmax 03-3.2p Dp p σδ≥(mm )3)当δ/D ≥0.3时⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+≥max max 03.14.02p p D p p σσδ(mm ) n bp σσ=δ:缸筒壁厚(mm )0δ:缸筒材料强度要求的最小值(mm )m ax p :缸筒内最高工作压力(MPa )p σ:缸筒材料的许用应力(MPa )b σ:缸筒材料的抗拉强度(MPa )s σ:缸筒材料屈服点(MPa )n :安全系数3 缸筒壁厚验算21221s )(35.0D D D PN -≤σ(MPa) D D P s rL 1lg3.2σ≤ PN :额定压力rL P :缸筒发生完全塑性变形的压力(MPa)r P :缸筒耐压试验压力(MPa)E :缸筒材料弹性模量(MPa)ν:缸筒材料泊松比 =0.3同时额定压力也应该与完全塑性变形压力有一定的比例范围,以避免塑性变形的发生,即:()rL P PN 42.0~35.0≤(MPa)4 缸筒径向变形量⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+-+=∆ν221221D D D D E DP D r (mm )变形量△D 不应超过密封圈允许范围5 缸筒爆破压力DD PE b 1lg 3.2σ=(MPa)6 缸筒底部厚度PP D σδmax21433.0≥(mm )2D :计算厚度处直径(mm )7 缸筒头部法兰厚度PL a d r Fbh σπ)(4-=(mm )F :法兰在缸筒最大内压下所承受轴向力(N )b :连接螺钉孔的中心到法兰内圆的距离(mm )a r :法兰外圆的半径(mm )L d :螺钉孔直径如不考虑螺钉孔,则:Pa r Fbh σπ4=(mm )8 螺纹强度计算螺纹处拉应力()2214D d KF-=πσ (MPa)螺纹处切应力)(2.033101D d KFd K -=τ (MPa)合成应力P n στσσ≤+=223 许用应力0sn P σσ=F :螺纹处承受的最大拉力0d :螺纹外径 (mm )1d :螺纹底径 (mm )K :拧紧螺纹系数,不变载荷取K=1.25~1.5,变载荷取K=2.5~4 1K :螺纹连接的摩擦因数,1K =0.07~0.2,平均取1K =0.12s σ:螺纹材料屈服点(MPa )0n :安全系数,取0n =1.2~2.59 缸筒法兰连接螺栓强度计算螺栓螺纹处拉应力zd KF214πσ= (MPa )螺纹处切应力zd KFd K 31012.0=τ (MPa)合成应力P n σστσσ≤≈+=3.1322z :螺栓数量10、缸筒卡键连接卡键的切应力(A 处)lD P l D D P 441max 121max ==ππτ (MPa)卡键侧面的挤压应力 )2(h 4)2(44121max 2212121max h D D P h D D D P c -=--=πππσ卡键尺寸一般取h=δ,l=h,2hh h 21==验算缸筒在A 断面上的拉应力[]22121max 22121max)(4-)(4D h D D P D h D D P --=-=ππσ (MPa)11、缸筒与端部焊接焊缝应力计算()n d D F b σηπσ≤-=21214 (MPa)1D :缸筒外径 (mm )1d :焊缝底径 (mm )η:焊接效率,取η=0.7b σ:焊条抗拉强度 (MPa)n :安全系数,参照缸筒壁的安全系数选取如用角焊ησh D F 12= h —焊角宽度 (mm )12、活塞杆强度计算1)活塞杆在稳定工况下,如果只承受轴向推力或拉力,可以近似的用直杆承受拉压载荷的简单强度计算公式进行计算:P d Fσπσ≤=24 (MPa)2)如果活塞杆所承受的弯曲力矩(如偏心载荷等),则计算式: P d W M A F σσ≤⎪⎪⎭⎫⎝⎛+= (MPa) 3)活塞杆上螺纹、退刀槽等部位是活塞杆的危险截面,危险截面的合成应力应该满足:P n F σσ≤≈222d 8.1 (MPa) 对于活塞杆上有卡键槽的断面,除计算拉应力外,还要计算校核卡键对槽壁的挤压应力:()[]pp c d d F σπσ≤+-=243212 F :活塞杆的作用力(N )d :活塞杆直径 (mm )P σ:材料许用应力,无缝钢管P σ=100~110MPa ,中碳钢(调质)P σ=400MPad A :活塞杆断面积 (2mm )W :活塞杆断面模数 (3mm )M :活塞杆所承受弯曲力矩(N.m )2F :活塞杆的拉力 (N )2d :危险截面的直径 (mm )1d :卡键槽处外圆直径 (mm )3d :卡键槽处内圆直径 (mm )c :卡键挤压面倒角 (mm )pp σ:材料的许用挤压应力(MPa )13、活塞杆弯曲稳定行计算活塞杆细长比计算 dL B 4=λ B L :支铰中心到耳环中心距离(油缸活塞杆完全伸出时的安装距);1)若活塞杆所受的载荷力1F 完全在活塞杆的轴线上,则按下式验算:kK n F F ≤1 2261210B K L K I E F ⨯=π (N )()()51108.111⨯=++=b a E E (MPa ) 圆截面:44049.064d d I ==π(4m )K F :活塞杆弯曲失稳临界压缩力 (N )K n :安全系数,通常取K n =3.5~6K :液压缸安装及导向系数(见机械设计手册5卷21-292) 1E :实际弹性模量(MPa )a :材料组织缺陷系数,钢材一般取a ≈1/12b :活塞杆截面不均匀系数,一般取b ≈1/13E :材料弹性模量,钢材 5101.2⨯=E (MPa )I :活塞杆横截面惯性矩(4m )d A :活塞杆截面面积 (2m )e :受力偏心量 (m )s σ:活塞杆材料屈服点(MPa )S :行程 (m )2)若活塞杆所受的载荷力1F 偏心时,推力与支承的反作用力不完全处在中线上,则按下式验算:βσsec 81106e d A F d S K +⨯= (N )其中:62010⨯=EI L F a B K β 一端固定,另一端自由0a =1,两端球铰0a =0.5,两端固定0a =0.25, 一端固定,另一端球铰0a =0.3514、 缸的最小导向长度220DS H +≥(mm )导向套滑动面的长度1)在缸径≤80mm 时A=(0.6~1)D2)在缸径>80mm 时A=(0.6~1)d活塞宽度取B=(0.6~1)D15、圆柱螺旋压缩弹簧计算材料直径:PKCP d τn 6.1≥CC C K 615.04414+--= 或按照机械设计手册选取(5卷11-28) d DC = 一般初假定C-5~8有效圈数:'8'd3n n 4P P D P F Gd n ==弹簧刚度n C GDn D G P 43488d '==总圈数x n +=1nx :1/2 (见机械设计手册第5卷 11-18) 节距:n dH t )2~1(0-=间距:d t -=δ自由高度:d n H )(10+=最小工作载荷时高度:101-F H H =GD C P Gd D P F 414311n 8n 8==或者'11P PF =最大工作载荷时的高度n n F H H -0=GD C P Gd D P F n n 443n n 8n 8==或者'n1P P F = 工作极限载荷下的高度j j F H H -0=GDC P GdD P F j j 443j n 8n 8==或者'j 1P P F =弹簧稳定性验算 高径比:DH b 0=应满足下列要求两端固定 b ≤5.3 一端固定,另一端回转 b ≤3.7 两端回转 b ≤2.6 当高径比大于上述数值时,按照下式计算:n B C P H P C P >0'=C P :弹簧的临界载荷 (N )B C :不稳定系数 (见机械设计手册第5卷 11-19) n P :最大工作载荷 (N )强度验算: 安全系数 P S S ≥+=maxmin075.0τττ0τ: 弹簧在脉动循环载荷下的剪切疲劳强度,(见机械设计手册第5卷 11-19)m ax τ: 最大载荷产生的最大切应力 n 3max 8P d KDπτ=, m in τ: 最小载荷产生的最小切应力 13in8P dKD m πτ=, P S :许用安全系数 当弹簧的设计计算和材料实验精度高时,取P S =1.3~1.7 , 当精确度低时,取 P S =1.8~2.2静强度: 安全系数P SS S ≥=maxττ S τ:弹簧材料的屈服极限15 系统温升的验算在整个工作循环中,工进阶段所占的时间最长,为了简化计算,主要考虑工进时的发热量。

液压油缸标准尺寸表

液压油缸标准尺寸表

液压油缸标准尺寸表液压油缸一般指液压缸,液压缸是将液压能转变为机械能的、做直线往复运动(或摆动运动)的液压执行元件。

它结构简单、工作可靠。

用它来实现往复运动时,可免去减速装置,并且没有传动间隙,运动平稳,因此在各种机械的液压系统中得到广泛应用。

液压缸输出力和活塞有效面积及其两边的压差成正比;液压缸基本上由缸筒和缸盖、活塞和活塞杆、密封装置、缓冲装置与排气装置组成。

缓冲装置与排气装置视具体应用场合而定,其他装置则必不可少。

液压油缸主要应用于机械中,是工程机械最主要部件,主要是为机械提供动力的重要核心元件。

液压油缸型号的选择,主要是看液压油缸内径,以及其使用压力这两个。

如果,其推力是为4吨,其使用压力是为8MPa,那么,其型号可以表示为80*40*300-8MPa。

如果,油缸内径为60,使用压力为16MPa,那么,型号表示是为60*35*300-16MPa。

常用的标准有Φ140/100-800其含义是缸(直)径(内径)为140,杆径为100,行程为800。

液压油缸:根据《2013-2017年中国液压油缸行业产销需求预测与转型升级分析报告》统计,2010年我国液压行业实现产值351.13亿元,同比增长33.29%。

我国的液压工业经过近50年的发展,已具有相当生产实力和技术水平,可基本满足经济发展的一般需求,其中重大成套装备的配套率已达到60%以上。

尤其是近10年来下游行业的快速成长,积极推动了液压行业的成长。

油缸是我国液压产品中比较成熟的产品之一。

行业保持多年快速增长,已经形成了较为成熟的供需链,具备了较大的市场规模。

前瞻网数据显示,我国液压油缸行业销售收入由2005年的31亿元增长至2010年的近110亿元,5年复合增长率为28.83%。

但是,和液压行业相同,油缸占全国工业总产值的比例仍较低,远低于国外发达国家水平。

同时,我国具有市场需求旺盛、成本低等优势,预计未来将成为世界液压行业和油缸行业的重心。

液压与气压传动考试题及答案之令狐文艳创作

液压与气压传动考试题及答案之令狐文艳创作

液压与气压传动考试题1令狐文艳一.单项选择题(每小J 2分,共50分)1.二位五通阀在任意位置时,阀芯上的油口数目为A .2 B. 3 C. 5 D.42.应用较广.性能较好,可以获得小流量的节流口形式为A・针阀式或轴向三角槽式 B.偏心式或周向缝隙式C.轴向三角槽式或周向缝隙式D.针阀式或偏心式3.调压和减压回路所采用的主要液压元件是A.换向阀和液控单向阀B.溢流阀和减压阀C.顺序阀和压力继电器 D.单向阀和压力继电器4. 管多用于两个相对运动部件之间的连接,还能吸收部分液压冲击。

A.铜管B.钢管C.橡胶软管D.塑料管5.------ 是液压系统的储能元件,它能储存液体压力能,并在需要时释放出来供给液压系统。

A.油箱B.过滤器C.蓄能器D.压力计6.能输岀恒功率的容积调速回路是A.变量泵-一变量马达回路B.定量泵-一变量马达C.变量泵一-定量马达D.目前还没有7.溢流阀的作用是配合油泵等溢出系统中多余的油液,使系统保持一定的-------A.压力B.流量C.流向D.清洁度& 当环境温度较高时,宜选用粘度等级——的液压油A.较低B.较高C.都行D.都不行9.能将液压能转换为机械能的液压元件是-----------A.液压泵B.液压缸C.单向阀D.溢流阀10.下列压力控制阀中,哪一种阀的出油口直接通向油箱A.顺序阀B.减压阀C.溢流阀D.压力继电器11.液压系统的动力元件是A.电动机B.液压泵C.液压缸D.液压阀12. 活塞有效作用面积一定时,活塞的运动速度取决于压缸的流量 D.液压泵的输出流量 13. 不能作为双向变量泵的是14. 在液压系统中用于调节进入执行元件液体流量的阀是A.溢流阀B.单向阀C.调速阀D.换向阀15. ----------------------------------------------- 压力控制回路包括 A.换向和闭锁回路 B.调压.减压和卸荷回路 C.调压 与换向回路 D.节流和容积调速回路16. 液压系统中减压阀处的压力损失是属于 A.沿程压力损失 B.局部压力损失 C.两种都是 D. 两种都不是17. 柱塞泵是用于 ---------- 系统中 A.高压 B.中压 C.低压 D.都不可以18. 下列液压缸中可以进行差动连接的是 -------- A.柱塞式液压缸 B.摆动式液压缸 C. 单活塞杆式液压缸 D.双活塞杆式液压缸 的一侧 A.高 B.低 C.都行 20. 下列换向阀的中位机能中,21. --------------------------------------------------------------------------------- 外啮合齿轮泵的特点有 --------------------------------------法来降低径向不平衡力 C. 噪音较小•输油量均匀,体积小,重量轻 D.价格低廉,工作 可靠,自吸能力弱,多用于低压系统 22. 单作用叶片泵 --------------- A. 定子内表面近似腰圆形A.液压缸中油液的压力B.负载 :阻力的大小C.进入液A.双作用叶片泵 D.径向柱塞泵B.单作用叶片泵C.轴向柱塞泵 19. Y 型.V 形密封圈在安装时, 唇口应对应着压力 -------D.无法确定 能对液压缸进行闭锁的是A. 0型B. H 型C. Y 型D.P 型A.结构紧凑.流量调节方便B. 通常采用减小进油口的方B.转子与定子中心的偏心剧可以改变,在重合时,可以获得稳定大流量C.可改变输油量,还可改变输油方向D.转子径向压五. 综合题 (18 分)力不平衡23. 液压机床开动时,运动部件产生突然冲击的现象通常是24.缸筒较长时常采用的液压缸形式是 ------------ A.活塞式 B.柱塞式 C.摆动式 D.无杆液压缸 25. 在一条很长的管中流动的液体,其压力值是 --------------A. 前大后小B.各处相等C.前小后大D.不确 定二. 多项选择题(每小题2分,共10分)1、液压传动系统中,常用的方向控制阀是 ----------------A.节流阀B.调速阀C.溢流阀D.减压阀E.顺序 阀F.单向阀G.换向阀2. 方向控制回路是E.节流调速回路F.速度换接回路3. 液压传动系统中,常用的的压力控制阀是 单向阀 G.换向阀1. 容积泵基本的工作条件是?2. 简述溢流阀在系统中的应用? 四.计算题(12分)1. 如有图所示,一个液压泵驱动两个油缸串联工作。

设计开发任务介绍模板之令狐文艳创作

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QR-7.3-06 序号:项目名称设计开来自阶段负责人评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称
评审内容:“□”内打“√”表示评审通过,“?”表示有建议或疑问,“×”表示不同意
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规格型号
预算费用
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:
设计内容(包括效果图、主要结构、参数、材料)
设计部门及项目负责人:
备注:
经理签名: 日期:
设计开发策划书
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项目名称
预算费用
起止日期
预定完成日期
职责
设计开发人员
职责
1、合同、标准符合性□ 2、采购可行性 □ 3、施工可行性□
4、结构合理性□ 5、可维修性能□ 6、可检验性□
7、美观性□ 8、环境影响 □ 9、安全性□

o型圈规格型号及沟槽尺寸公差之令狐文艳创作

o型圈规格型号及沟槽尺寸公差之令狐文艳创作
上偏差:0, 下偏差:-0.04
上偏差:0, 下偏差:-0.05
上偏差:0, 下偏差:-0.06
上偏差:0, 下偏差:-0.07
上偏差:0, 下偏差:-0.09
总公差值d3+d4
0.10
0.12
0.14
0.16
0.20
活塞直径d0
f7
活塞杆直径d5
上偏差:-0.01, 下偏差:-0.05
上偏差:-0.02, 下偏差:-0.07
*
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75.0
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77.5
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315
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上偏差:-0.03, 下偏差:-0.09
上偏差:-0.03, 下偏差:-0.10
上偏差:-0.04, 下偏差:-0.13
沟槽槽底直径(活塞杆密封)d6

如何确定液压油缸规格型号(液压油缸选型参考)

如何确定液压油缸规格型号(液压油缸选型参考)

目录程序 1:初选缸径/杆径★条件一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)。

针对负载输出力的三种不同作用方式,其缸径/杆径的初选方法如下:(1)输出力的作用方式为推力 F1 的工况:初定缸径 D:由条件给定的系统油压 P(注意系统的流道压力损失),满足推力 F1 的要求对缸径 D 进行理论计算,参选标准缸径系列圆整后初定缸径 D;初定杆径 d:由条件给定的输出力的作用方式为推力 F1 的工况,选择原则要求杆径在速比1.46~2 (速比:液压缸活塞腔有效作用面积与活塞杆腔有效作用面积之比)之间,具体需结合液压缸回油背压、活塞杆的受压稳定性等因素,参照相应的液压缸系列速比标准进行杆径 d 的选择。

(2)输出力的作用方式为拉力 F2 的工况:假定缸径 D,由条件给定的系统油压 P(注意系统的沿程压力损失),满足拉力 F2 的要求对杆径 d 进行理论计算,参选标准杆径系列后初定杆径 d,再对初定杆径 d 进行相关强度校验后确定。

(3)输出力的作用方式为推力 F1 和拉力 F2 的工况:参照以上(1)、(2)两种方式对缸径 D 和杆径 d 进行比较计算,并参照液压缸缸径、杆径标准系列进行选择。

★条件二已知设备或装置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)大小(应考虑负载可能存在的额外阻力)。

但其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 等参数未知,针对负载输出力的三种不同作用方式,其缸径/杆径的初选方法如下:(1)根据本设备或装置的行业规范或特点,确定液压系统的额定压力 P;专用设备或装置液压系统的额定压力由具体工况定,一般建议在中低压或中高压中进行选择。

液压缸设计要求

液压缸设计要求

液压缸设计--------《液压传动与控制》课程设计一、设计要求设计一种用于单柱压力机的液压缸。

主要技术参数:压力机额定输出力:10吨(100000 N)液压缸安装方式:竖直布置,法兰固定液压缸行程:250 mm液压缸额定压力:16 MPa液压缸背压:1 MPa环境温度:-10~70 ℃《液压传动》P9 8《液压传动与控制课程设计》教学大纲适用于热能与动力工程等专业教学周数:一周一、课程的性质和任务液压传动与控制课程设计是在学习完液压传动与控制课程之后进行的一个重要的实践教学环节,它是在教师指导下由学生独立完成的。

学生通过课程设计对所学内容能够灵活掌握,融会贯通,并获得综合运用所学知识进行液压缸设计的基本能力。

通过课程设计,应达到以下目的:1.巩固和深化已学的液压传动的理论知识,掌握液压缸设计计算的一般方法和步骤;2.训练机械制图、结构设计和工程运算的能力;3.熟悉液压缸的结构设计;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。

二、教学内容及要求(一)准备分析设计任务书,明确设计任务。

要求借用的资料:机械设计手册,金属材料手册,液压设计手册以及相关国家标准。

要求准备的工具:图板、丁字尺、绘图工具,绘图铅笔,削笔刀,透明胶带纸。

(二)液压缸设计计算1.根据设计要求,进行工况分析,确定主要参数。

2.强度校核。

3.稳定性校核。

4.设计液压缸。

在设计过程中,提倡独立思考、深入钻研,主动地、创造性地进行设计工作。

要求设计态度严肃认真,并在设计思想、方法和技能等方面得到良好的训练和提高。

(三)绘制图纸绘制一张液压缸的装配图。

要求符合国家制图标准和相关标准,特别是标题栏尺寸,字体以及线条。

(四)课程设计上交的内容每人上交一个文件袋,内装:(1)液压缸设计计算说明书一份;(2)手工绘制的液压缸装配图一张三、时间安排四、考核课程设计结束后,由教研室组织学生答辩。

课程设计成绩应根据学生的设计态度、设计质量及答辩情况综合评定,应着重考察学生的分析问题与解决问题的能力。

舞蹈鉴赏答案之令狐文艳创作

舞蹈鉴赏答案之令狐文艳创作

1现代舞的剧场形式是()。

1.0 分令狐文艳A、仰视B、俯视C、平视D、没有特定要求正确答案: B 我的答案:B2现代舞最重要的“审丑”方式是()。

1.0 分A、变形B、诙谐C、和谐D、狞厉正确答案: A 我的答案:A3现代舞身体语料的三个语源不包括()。

1.0 分A、历史B、异域C、生活D、想象正确答案: D 我的答案:D4下列哪个选项中的舞蹈都是原生的傣族民间舞:()。

1.0 分A、《孔雀舞者》和《雀之灵》B、《双人孔雀舞》和《孔雀架子舞》C、《双人孔雀舞》和《碧波孔雀》D、《孔雀架子舞》和《雀之灵》正确答案: B 我的答案:B5“昆舞”是由京昆戏曲中的()发展而来的。

1.0 分A、京剧B、南昆C、北昆D、京韵正确答案: B 我的答案:B6《天鹅之歌》属于下面哪一舞种:()1.0 分A、当代踢踏B、当代芭蕾C、现代芭蕾D、古典芭蕾正确答案: B 我的答案:B7下列不属于中国古典舞来源的是()。

1.0 分A、舞蹈家的想象B、现实生活中保留的活体C、文献与图像D、民间正确答案: A 我的答案:A8敦煌壁画中的飞天不包括下面哪一项:()1.0 分A、魅力飞天B、闻法飞天C、涅槃飞天D、赞法飞天正确答案: A 我的答案:A9虽然舞蹈属于一种艺术形式,但其背后也常常蕴含着()的追求。

1.0 分A、古典层面B、文学层面C、世俗层面D、信仰层面正确答案: D 我的答案:D10俄罗斯舞蹈《白桦树》是一个体现俄罗斯()的舞蹈。

1.0 分A、民间信仰生活B、民间世俗生活C、宫廷生活D、宗庙生活正确答案: A 我的答案:A11舞蹈的客观范畴不包括以下哪项:()。

1.0 分A、生活形态的舞蹈B、规训形态的舞蹈C、审美形态的舞蹈D、作品形态的舞蹈正确答案: C 我的答案:C12下列属于规训形态舞蹈的功能的是()。

1.0 分A、表现世俗生活B、表现宗教信仰C、表现不同主体构造的不同文化D、表现内隐的主流文化意志正确答案: D 我的答案:D13下列不属于孔雀舞的形式的是()。

3.3液压缸的设计与计算

3.3液压缸的设计与计算

(3.19)
当δ/D≥0.3时,可用下式校核缸筒壁厚 (3.20)
当液压缸采用铸造缸筒时,壁厚由铸造工艺 确定,这时应按厚壁圆筒计算公式验算壁厚。当 δ/D=0.08-0.3时,可用下式校核缸筒的壁厚:
pmaxD δ≥ 2.3[σ] − 3pmax
式中: p max —— 缸筒内的最高工作压力 [σ] —— 缸筒材料的许允应力
(3.16)
有杆腔进油时: 有杆腔进油时:
4 F2 D= +d2 π p1
(3.17)
计算所得的液压缸内经 和活塞杆直经 计算所得的液压缸内经D和活塞杆直经 应圆整为标准 液压缸内经 和活塞杆直经d应圆整为标准 系列,参见《新编液压工程手册》 系列,参见《新编液压工程手册》。 液压缸的缸筒长度由活塞最大行程、活塞长度、活塞 杆导向套长度、活塞杆密封长度和特殊要求的长度确定。 其中活塞长度为(0.6-1.0)D,导向套长度为(0.6-1.5) d。为减少加工难度,一般液压缸缸筒长度不应大于内径的 20-30倍。
3.3 液压缸的设计与计算
液压缸的计算及验算方法 首先根据使用要求确定液压缸的类型, 首先根据使用要求确定液压缸的类型,再按负载和运 动要求确定液压缸的主要结构尺寸, 动要求确定液压缸的主要结构尺寸,必要时需进行强度验 最后进行结构设计。 算,最后进行结构设计。 液压缸的主要尺寸包括液压缸的内径D 液压缸的主要尺寸包括液压缸的内径D、缸的长度 活塞杆直径d 主要根据液压缸的负载、 L、活塞杆直径d。主要根据液压缸的负载、活塞运动速度 和行程等因素来确定上述参数。 和行程等因素来确定上述参数。
3.3.2 液压缸的校核
3.3.2.1 缸筒壁厚的验算 中、高压液压缸一般用无缝钢管做缸筒,大多属薄 壁筒,即δ/D≤0.08。此时,可根据材料力学中薄壁圆筒 的计算公式验算缸筒的壁厚,即

液压缸标准缸径尺寸

液压缸标准缸径尺寸

液压缸标准缸径尺寸液压缸是一种常用的执行元件,广泛应用于工业生产中的各个领域。

在液压系统中,液压缸的尺寸大小直接影响着其工作性能和使用效果。

因此,选择合适的液压缸标准缸径尺寸对于液压系统的设计和使用至关重要。

首先,我们需要了解液压缸的标准缸径尺寸是如何确定的。

液压缸的标准缸径尺寸通常由液压缸的工作压力、工作速度、工作行程以及所需的输出力来决定。

在确定液压缸的标准缸径尺寸时,需要考虑到液压缸在工作过程中所承受的压力和力的大小,以及所需的工作速度和行程,从而确定合适的缸径尺寸。

其次,不同类型的液压缸在选择标准缸径尺寸时会有所不同。

例如,单作用液压缸和双作用液压缸在确定标准缸径尺寸时需要考虑的因素也会有所差异。

另外,液压缸的结构形式和工作原理也会对标准缸径尺寸的选择产生影响。

因此,在选择液压缸标准缸径尺寸时,需要根据具体的工作条件和要求来进行综合考虑和分析。

此外,液压缸的标准缸径尺寸还需要考虑到液压系统的整体设计和配套。

在液压系统中,液压缸的标准缸径尺寸需要与液压泵、阀门、管路等其他元件相匹配,以确保整个液压系统的正常运行和协调工作。

因此,在选择液压缸标准缸径尺寸时,需要充分考虑液压系统的整体设计和配套情况,以实现最佳的工作效果和性能。

最后,正确选择液压缸的标准缸径尺寸对于提高液压系统的工作效率和稳定性具有重要意义。

合适的液压缸标准缸径尺寸可以有效地提高液压系统的工作效率,降低能源消耗,延长液压元件的使用寿命,提高系统的可靠性和稳定性,从而为工业生产提供更加可靠和高效的动力支持。

综上所述,液压缸标准缸径尺寸的选择是液压系统设计和使用过程中的关键环节。

正确选择合适的液压缸标准缸径尺寸可以有效地提高液压系统的工作效率和稳定性,为工业生产提供可靠的动力支持。

因此,在液压系统设计和使用过程中,需要充分考虑液压缸的标准缸径尺寸选择,以实现最佳的工作效果和性能。

液压缸的设计与计算

液压缸的设计与计算

精选ppt
16
设计依据
缸工作压力、运动速度、工作条件、 加工工艺及拆 装检修等。
精选ppt
17
4、3、2 缸体与端盖的结构设计
缸体与端盖的连接 活塞和活塞杆结构 活塞杆头部的连接 液压缸的缓冲装置 液压缸的排气装置
精选ppt
18
缸体与端盖的连接
法兰连接 半环连接 螺纹连接 拉杆连接 焊接连接
精选ppt
当液压缸承受轴向压缩载荷时:
若l/d≤15时,无须验算
验算 l/d≥15时,可按材料力学有关公式进行
精选ppt
13
4、3 液压缸结构设计
4、3、1 液压缸的典型结构举例 4、3、2 缸体与端盖的结构设计
精选ppt
14
4、3、1 液压缸的典型结构举例
典型结构 设计依据
精选ppt
15
典型结构
缸体组件、活塞组件、密封件、 连接件、缓冲装置、排气装置等。
10
缸筒壁厚δ校核方法
薄壁缸体(无缝钢管): 当δ/ D≤0.08时
厚壁缸体(铸造缸体):
δ≥pmaxD/2[б]
当δ/ D=0.08——0.3时
δ≥pmaxD/2.3 [б]-3pmax 当δ/ D≥0.3时
δ≥D/2[√[б]+ 0.4 py/[б] -1.3py-1]
精选ppt
11
液压缸其它部位尺寸的确定
外螺纹 装卸不便,需专用工具
焊接连接
精选ppt
21
拉杆连接
通用性好,缸体加工方便,装拆方
便,但端盖体积大,重量也大,拉 杆受力后会拉伸变形,影响端部密
封效果,只适精选于p低pt 压.
22
活塞和活塞杆的连接

液压缸主要尺寸的确定

液压缸主要尺寸的确定

液压缸主要尺寸的确定液压缸就是液压传动的执行元件,它与主机工作机构有直接的联系,对于不同的机种与机构,液压缸具有不同的用途与工作要求。

因此,在设计液压缸之前,必须对整个液压系统进行工况分析,编制负载图,选定系统的工作压力(详见第九章),然后根据使用要求选择结构类型,按负载情况、运动要求、最大行程等确定其主要工作尺寸,进行强度、稳定性与缓冲验算,最后再进行结构设计。

1、液压缸的设计内容与步骤(1)选择液压缸的类型与各部分结构形式。

(2)确定液压缸的工作参数与结构尺寸。

(3)结构强度、刚度的计算与校核。

(4)导向、密封、防尘、排气与缓冲等装置的设计。

(5)绘制装配图、零件图、编写设计说明书。

下面只着重介绍几项设计工作。

2、计算液压缸的结构尺寸液压缸的结构尺寸主要有三个:缸筒内径D、活塞杆外径d与缸筒长度L。

(1)缸筒内径D。

液压缸的缸筒内径D就是根据负载的大小来选定工作压力或往返运动速度比,求得液压缸的有效工作面积,从而得到缸筒内径D,再从GB2348—80标准中选取最近的标准值作为所设计的缸筒内径。

根据负载与工作压力的大小确定D:①以无杆腔作工作腔时?(4-32)②以有杆腔作工作腔时?(4-33)式中:pI为缸工作腔的工作压力,可根据机床类型或负载的大小来确定;Fmax为最大作用负载。

(2)活塞杆外径d。

活塞杆外径d通常先从满足速度或速度比的要求来选择,然后再校核其结构强度与稳定性。

若速度比为λv,则该处应有一个带根号的式子:(4-34)也可根据活塞杆受力状况来确定,一般为受拉力作用时,d=0、3~0、5D。

受压力作用时:pI<5MPa时,d=0、5~0、55D5MPa<pI<7MPa时,d=0、6~0、7DpI>7MPa时,d=0、7D(3)缸筒长度L。

缸筒长度L由最大工作行程长度加上各种结构需要来确定,即:L=l+B+A+M+C式中:l为活塞的最大工作行程;B为活塞宽度,一般为(0、6-1)D;A为活塞杆导向长度,取(0、6-1、5)D;M为活塞杆密封长度,由密封方式定;C为其她长度。

JBT10205液压缸技术条件之令狐文艳创作

JBT10205液压缸技术条件之令狐文艳创作

液压缸技术条件 (GJB/T10205-2000)前言本标准修改采用《JB/T10205-2000 液压缸技术条件》本标准归口单位:本标准起草单位:本标准主要起草人:本标准批准人:液压缸技术条件1 范围本标准规定了单、双作用液压缸技术条件。

本标准适用于以液压油或性能相当的其它矿物油为工作介质的双作用或单作用液压缸。

2规范性引用文件下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2346—1988 液压气动系统及元件公称压力系列GB/T 2348—1993 液压气动系统及元件缸内径及活塞杆外径GB/T 2350—1980 液压气动系统及元件—活塞杆螺纹型式和尺寸系列GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)GB/T 2878—1993 液压元件螺纹连接油口型式和尺寸GB/T 2879—1986 液压缸活塞和活塞杆动密封沟槽型式、尺寸和公差GB/T 2880—1981 液压缸活塞和活塞杆窄断面动密封沟槽尺寸系列和公差GB/T 6577—1986 液压缸活塞用带支承环密封沟槽型式、尺寸和公差GB/T 6578—1986 液压缸活塞杆用防尘圈沟槽型式、尺寸和公差GB/T 7935—1987 液压元件通用技术条件GB/T 15622—1995 液压缸试验方法GB/T 17446—1998 流体传动系统及元件术语JB/T 7858—1995 液压元件清洁度评定方法及液压元件清洁度指标3 定义GB/T 17446 中所列定义及下列定义适用于本标准。

3.1 公称压力液压缸工作压力的名义值。

即在规定条件下连续运行,并能保证设计寿命的工作压力。

3.2 最低起动压力使液压缸起动的最低压力。

3.3 理论出力作用在活塞或柱塞有效面积上的力,即油液压力和活塞或柱塞有效面积的乘积。

泰国最新伦理剧情][晚娘下部:罪色之令狐文艳创作

泰国最新伦理剧情][晚娘下部:罪色之令狐文艳创作

令狐文艳
电影简介:
导演: Pantewanop Tewakul
主演: 马里奥·毛瑞尔 Mario Maurer / 莎薇伽·赛冽Savika Chaiyadej / 西野翔Shô Nishino / 查亚鹏·普帕特Chaiyapol Pupart
类型: 剧情
制片国家/地区: 泰国
语言: 泰语
上映日期: 2013-02-07
片长: 115分钟
又名: 晚娘下部:罪色(台) / 晚娘2012 下部:最后一章 / Jan Dara:The Avengers / Jandara 2
评分:豆瓣 5.1
剧情概要:
真达拉(马里奥)背负母亲难产之罪,受尽父亲凌虐长大!却窥见父亲大宅院里荒淫的生活!十七岁那年,真因冲动背负不实指控,被父亲赶出家门,挥别教他初体男女欢愉激情的父亲旧
情人晚娘!
几年后,真接到继母的召唤,父亲要求他回家与已经怀有身孕,同父异母的妹妹乔(西野翔)成亲!百般惊讶的真在父亲答应他成为家族的主人后,回到家中。

在逐步揭开自已身世的过程中,真似乎同时回到一个难以逃离的情欲轮回!。

油管、套管规格尺寸对照表之令狐文艳创作

油管、套管规格尺寸对照表之令狐文艳创作
162.9
102.9
99.7
164.0
160.8
101.6
98.4
161.7
158.5
99.6
96.4
159.4
156.2
127
(5)
141.3
115.8
112.6
193.7
(75/8)
215.9
178.5
175.3
114.1
111.0
177.0
173.8
112.0
108.8
174.6
171.5
108.6
70.2
49.2
97.1
127
(5)
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88.3
74.6
114.3
139.7
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121.4
96.9
141.3
101.6
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84.8
69.8
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141.3
石油钻杆接头螺纹代号对照表
GB9253.1
标准
GB9253.1
51/2BCSG
65/8CSG
65/8"套管
65/8LCSG
65/8"长丝扣套管
65/8BCSG
7 CSG
7"套管
7 LCSG
7"长丝扣套管
7 BCSG
75/8CSG
75/8"套管
75/8LCSG
75/8"长丝扣套管
75/8BCSG
85/8CSG
85/8"套管

小型液压缸型号与尺寸标准

小型液压缸型号与尺寸标准

小型液压缸型号与尺寸标准小型液压缸作为液压系统的重要组成部分,其型号与尺寸标准对于确保液压系统的正常运行至关重要。

本文将深入解析小型液压缸的型号与尺寸标准,包括标准的制定原则、常见型号的规格参数,以及小型液压缸在不同领域中的应用。

一、引言小型液压缸广泛应用于工业自动化、机械制造等领域,其型号与尺寸标准的合理设计对于确保液压系统的性能和稳定性至关重要。

二、小型液压缸型号与尺寸标准的制定原则国家标准遵循:小型液压缸的型号与尺寸标准应遵循国家相关标准,确保产品的可互换性和统一性。

行业标准参考:结合液压行业的发展趋势,参考行业标准,使小型液压缸的设计更符合实际需求。

三、小型液压缸常见型号与规格参数单杆缸与双杆缸:根据工作需要选择单杆缸或双杆缸,其中单杆缸适用于轻载工况,而双杆缸适用于较重载工况。

缸体直径与行程:根据液压系统的工作压力和工作环境,选择合适的缸体直径和行程,以确保液压缸的工作稳定性。

材质选择:液压缸的主要构成材料应符合工作环境的特殊要求,例如在腐蚀性环境中可选择不锈钢材质。

四、小型液压缸在不同领域中的应用工业自动化:在自动化设备中,小型液压缸常用于实现机械臂的运动、夹持等功能。

机械制造:在机械制造领域,小型液压缸用于各种机床、注塑机等设备的动力传动。

农业机械:在农业领域,小型液压缸被广泛应用于拖拉机、收割机等农机设备中。

五、未来发展趋势智能化技术:结合智能化技术,使小型液压缸具备远程监控、故障诊断等功能。

轻量化设计:针对一些轻载工况,将小型液压缸的设计趋向轻量化,提高机械系统的效率。

六、结论小型液压缸的型号与尺寸标准是保障液压系统正常运行的基础。

合理制定和遵循标准,选择合适的型号与规格参数,对于提高液压系统的工作效率、降低能耗具有重要意义。

未来,随着智能化技术的发展,小型液压缸将更好地满足不同行业对于自动化、智能化的需求。

液压缸的设计-带书签.

液压缸的设计-带书签.
按机床类型选取d/D按液压缸工作压力选取d/D
机床类别d/D工作压力p/(MPa d/D
磨床、珩磨及研磨机床0. 2~0. 3≤ 20. 2~0. 3
插床、拉床、刨床0. 5>2~50. 5~0. 58钻、镗、车、铣床0. 7>5~70. 62~0. 70-->70. 7
F — — —工作循环中最大的外负载;
活塞杆直径可由d/D值算出,由计算所得的D与d值分别按表2-4与表2-5圆整到相近的标准直径,以便采用标准的密封元件。
表2-4液压缸内径尺寸系列(GB2348— 80 (m m
8101216202532
40506380(90 100(110 125(140 160(180 200(220 250
320400500630
液压缸的内径D与其壁厚δ的比值D/δ≥10的圆筒称为薄壁圆筒。起重运输机械和工程机械的液压缸,一般用无缝钢管材料,大多属于薄壁圆筒结构,其壁厚按薄壁圆筒公式计算
δ≥ P y D σ
式中δ— — —液压缸壁厚(m
D — — —液压缸内径(m ;
py — — —试验压力,一般取最大工作压力的(1. 25~1. 5倍(M Pa ;
对选定后的液压缸内径D ,必须进行最小稳定速度的验算。要保证液压缸节流腔的有效工作面积A ,必须大于保证最小稳定速度的最小有效面积A min ,即A >A min
A min =
q
min
v
min
(2-4
式中q
min
— — —流量阀的最小稳定流量,一般从选定流量阀的产品样本中查得;
v
mi n
— — —液压缸的最低速度,由设计要求给定。
(1环状间隙式节流缓冲装置

机械制造与自动化专业《液压缸的主要尺寸确定》

机械制造与自动化专业《液压缸的主要尺寸确定》

液压缸习题
液压缸主要尺寸确实定
对单杆活塞缸,一般是先按结构要求选定活塞杆直径 再按给定
的速比
根据以下公式计算出缸的内径
液压缸塞杆直径d的参考值
液压缸的工作压力
<2
2-5
p(Mpa)
活塞杆的直径d
(0.2-0.3)D
0.5D
5-10 0.7D
液压缸主要尺寸确实定
二、液压缸缸体长度L
原那么:由液压缸最大行程、活塞宽度 、活塞
杆导向套长 度、活塞杆密封 长度和特 殊要求的其它长度确定, 为减小加工难 度,一般液压缸缸体长度不 应大于内
液径压的缸20的—安30装倍。方式:法兰式、耳轴式、 耳〔环见书式上表、1-4底〕 座式等。
液压缸主要尺寸确实定
法兰安装的缸:这种缸适用于传递直线力的应用场合。 耳环安装的缸:用于机器构件将沿曲线经运动的场合。 耳轴安装的缸:适用于拉伸〔拉力〕或压缩〔推力〕用途,并可用于机器 构件将沿单一平面内的曲线路径运动的场合。 底座安装的缸:适用于有侧向载荷的场合。

液压缸主要尺寸的确定

液压缸主要尺寸的确定

液压缸主要尺寸的确定液压缸是液压传动的执行元件,它和主机工作机构有直接的联系,对于不同的机种和机构,液压缸具有不同的用途和工作要求。

因此,在设计液压缸之前,必须对整个液压系统进行工况分析,编制负载图,选定系统的工作压力(详见第九章),然后根据使用要求选择结构类型,按负载情况、运动要求、最大行程等确定其主要工作尺寸,进行强度、稳定性和缓冲验算,最后再进行结构设计。

1.液压缸的设计内容和步骤(1)选择液压缸的类型和各部分结构形式。

(2)确定液压缸的工作参数和结构尺寸。

(3)结构强度、刚度的计算和校核。

(4)导向、密封、防尘、排气和缓冲等装置的设计。

(5)绘制装配图、零件图、编写设计说明书。

下面只着重介绍几项设计工作。

2.计算液压缸的结构尺寸液压缸的结构尺寸主要有三个:缸筒内径D、活塞杆外径d和缸筒长度L。

(1)缸筒内径D。

液压缸的缸筒内径D是根据负载的大小来选定工作压力或往返运动速度比,求得液压缸的有效工作面积,从而得到缸筒内径D,再从GB2348—80标准中选取最近的标准值作为所设计的缸筒内径。

根据负载和工作压力的大小确定D:①以无杆腔作工作腔时(4-32)②以有杆腔作工作腔时(4-33)式中:p I为缸工作腔的工作压力,可根据机床类型或负载的大小来确定;F max为最大作用负载。

(2)活塞杆外径d。

活塞杆外径d通常先从满足速度或速度比的要求来选择,然后再校核其结构强度和稳定性。

若速度比为λv,则该处应有一个带根号的式子:(4-34) 也可根据活塞杆受力状况来确定,一般为受拉力作用时,d=0.3~0.5D。

受压力作用时:p I<5MPa时,d=0.5~0.55D5MPa<p I<7MPa时,d=0.6~0.7Dp I>7MPa时,d=0.7D(3)缸筒长度L。

缸筒长度L由最大工作行程长度加上各种结构需要来确定,即:L=l+B+A+M+C式中:l为活塞的最大工作行程;B为活塞宽度,一般为(0.6-1)D;A为活塞杆导向长度,取(0.6-1.5)D;M 为活塞杆密封长度,由密封方式定;C为其他长度。

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液压缸主要尺寸的确定
液压缸是液压传动的执行元件,它和主机工作机构有直接的联系,对于不同的机种和机构,液压缸具有不同的用途和工作要求。

因此,在设计液压缸之前,必须对整个液压系统进行工况分析,编制负载图,选定系统的工作压力(详见第九章),然后根据使用要求选择结构类型,按负载情况、运动要求、最大行程等确定
其主要工作尺寸,进行强度、稳定性和缓冲验算,最后再进行结构设计。

1.液压缸的设计内容和步骤
(1)选择液压缸的类型和各部分结构形式。

(2)确定液压缸的工作参数和结构尺寸。

(3)结构强度、刚度的计算和校
核。

(4)导向、密封、防尘、排气和缓冲等装置的设计。

(5)绘制装配图、零件图、编写设计说明书。

下面只着重介绍几项设计工作。

2.计算液压缸的结构尺寸液压缸的结构尺寸主要有三个:缸筒内径D、活塞杆外径d和缸筒长度L。

(1)缸筒内径D。

液压缸的缸筒内径D是根据负载的大小来选定工作压力或往返运动速度比,求得液压缸的有效工作面积,从而得到缸筒内径D,再从GB2348—80标准中选取最近的标准值作为所设计的缸筒内径。

根据负载和工作压力的大小确定D:
①以无杆腔作工作腔时?
(4-32)
②以有杆腔作工作腔时?
(4-33)
式中:pI为缸工作腔的工作压力,可根据机床类型或负载的大小来确定;Fmax为最大作用负载。

(2)活塞杆外径d。

活塞杆外径d
通常先从满足速度或速度比的要求来选择,然后再校核其结构强度和稳定性。

若速度比为λv,则该处应有一个带根号的式子:
(4-34)
也可根据活塞杆受力状况来确定,一般为受拉力作用时,
d=0.3~0.5D。

受压力作用时:
pI<5MPa时,d=0.5~0.55D
5MPa<pI<7MPa时,d=0.6~0.7D
pI>7MPa时,d=0.7D
(3)缸筒长度L。

缸筒长度L由最大工作行程长度加上各种结构需要来确定,即:
L=l+B+A+M+C
式中:l为活塞的最大工作行程;B为活塞宽度,一般为(0.6-
1)D;A为活塞杆导向长度,取(0.6-1.5)D;M为活塞杆密封长度,由密封方式定;C为其他长度。

一般缸筒的长度最好不超过内径的20倍。

另外,液压缸的结构尺寸还有最小导向长度H。

(4)最小导向长度的确定。

当活塞杆全部外伸时,从活塞支承面中点到导向套滑动面中点的距离称为最小导向长度H(如图4-19所示)。

如果导向长度过小,将使液压缸的初始挠度(间隙引起的挠度)增大,影响液压缸的稳定性,因此设计时必须保证有一最小导向长度。

图4-19油缸的导向长度
K—隔套
对于一般的液压缸,其最小导向长度应满足下式:
H≥L/20+D/2
(4-35)
式中:L为液压缸最大工作行程(m);D为缸筒内径(m)。

一般导向套滑动面的长度A,在
D<80mm时取A=(0.6-1.0)D,在D>80mm时取A=(0.6-1.0)d;活塞的宽度B则取B=(0.6-
1.0)D。

为保证最小导向长度,过分增大A和B都是不适宜的,最好在导向套与活塞之间装一隔套K,隔套宽度C由所需的最小导向长度决定,即:
C=H- (4-36)
采用隔套不仅能保证最小导向长度,还可以改善导向套及活塞的
通用性。

3.强度校核对液压缸的缸筒壁厚δ、活塞杆直径d和缸盖固定螺栓的直径,在高压系统中必须进行强度校核。

(1)缸筒壁厚校核。

缸筒壁厚校核时分薄壁和厚壁两种情况,当
D/δ≥10时为薄壁,壁厚按下式进行校核:
δ>=ptD/2
[σ] (4-37)
式中:D为缸筒内径;pt为缸筒试验压力,当缸的额定压力
pn≤16MPa时,取pt=1.5pn,pn为缸生产时的试验压力;当pn >16MPa时,取
pv=1.25 pn;[σ]为缸筒材料的许用应力,[σ]=σb/n,σb为材料的抗拉强度,n为安全系数,一般取n=5。

当D/σ<10时为厚壁,壁厚按下式进行校核:
δ≥ (4-38)
在使用式(4-37)、式(4-38)进行校核时,若液压缸缸筒与缸盖采用半环连接,δ应取缸筒壁厚最小处的值。

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(2)活塞杆直径校核。

活塞杆的直径d按下式进行校核:
d≥ (4-39)
式中:F为活塞杆上的作用力;[σ]为活塞杆材料的许用应力,[σ]=σb/1.4。

(3)液压缸盖固定螺栓直径校核。

液压缸盖固定螺栓直径按下式计算:
d≥ (4-40)
式中:F为液压缸负载;Z为固定螺栓个数;k为螺纹拧紧系数,k=1.12~1.5,[σ]=
σs/(1.2-2.5),σs为材料的屈服极限。

4.液压缸稳定性校核活塞杆受轴向压缩负载时,其直径d一般不小于长度L的1/15。


L/d≥15时,须进行稳定性校核,应使活塞杆承受的力F不能超过使它保持稳定工作所允许的
临界负载Fk,以免发生纵向弯曲,破坏液压缸的正常工作。

Fk的值与活塞杆材料性质、截面形状、直径和长度以及缸的安装方式等因素有关,验算可按材料力学有关公式进行。

5.缓冲计算液压缸的缓冲计算主要是估计缓冲时缸中出现的最大冲击压力,以便用来校核缸筒强度、制动距离是否符合要求。

缓冲计算中如发现工作腔中的液压能和工作部件的动能不能全部被
缓冲腔所吸收时,制动中就可能产生活塞和缸盖相碰现象。

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液压缸在缓冲时,缓冲腔内产生的液压能E1和工作部件产生的机械能E2分别为:
E1=pcAclc (4-41)
E2=ppAplc+ mV2-
Fflc (4-42)
式中:pc为缓冲腔中的平均缓冲压力;pp为高压腔中的油液压
力;Ac、Ap为缓冲腔、高压腔的有效工作面积;Lc为缓冲行程长度;m为工作部件质量;v0为工作部件运动速度;Ff为摩擦力。

式(4-42)中等号右边第一项为高压腔中的液压能,第二项为工作部件的动能,第三项为摩擦能。

当E1=E2时,工作部件的机械能全部被缓冲腔液体所吸收,由上两式得:
Pc=E2/Aclc
(4-43)
如缓冲装置为节流口可调式缓冲装置,在缓冲过程中的缓冲压力逐渐降低,假定缓冲压力线性地降低,则最大缓冲压力即冲击压力为:
Pcmax=Pc+mυ02/2Aclc
(4-44)
如缓冲装置为节流口变化式缓冲装置,则由于缓冲压力Pc始终不
变,最大缓冲压力的值如式(4-43)所示。

6.液压缸设计中应注意的问题液压缸的设计和使用正确与否,直接影响到它的性能和易否发生故障。

在这方面,经常碰到的是液压缸安装不当、活塞杆承受偏载、液压缸或活塞下垂以及活塞杆的压杆失稳等问题。

所以,在设计液压缸时,必须注意以下几点:
(1)尽量使液压缸的活塞杆在受拉状态下承受最大负载,或在受压状态下具有良好的稳定性
(2)考虑液压缸行程终了处的制动问题和液压缸的排气问题。

缸内如无缓冲装置和排气装置,系统中需有相应的措施,但是并非所有的液压缸都要考虑这些问题。

(3)正确确定液压缸的安装、固定方式。

如承受弯曲的活塞杆不能用螺纹连接,要用止口连接。


压缸不能在两端用键或销定位。

只能在一端定位,为的是不致阻碍它在受热时的膨胀。

如冲击载荷使活塞杆压缩。

定位件须设置在活塞杆端,如为拉伸则设置在缸盖端。

(4)液压缸各部分的结构需根据推荐的结构形式和设计标准进行设计,尽可能做到结构简单、紧凑、加工、装配和维修方便。

(5)在保证能满足运动行程和负载
力的条件下,应尽可能地缩小液压缸的轮廓尺寸。

(6)要保证密封可靠,防尘良好。

液压缸可靠的密封是其正常工作的重要因素。

如泄漏严重,不仅降低液压缸的工作效率,甚至会使其不能正常工作(如满足不了负载力和运动速度要求等)。

良好的防尘措施,有助于提高液压缸的工作寿命。

总之,液压缸的设计内容不是一
成不变的,根据具体的情况有些设计内容可不做或少做,也可增大一些新的内容。

设计步骤可能要经过多次反复修改,才能得到正确、合理的设计结果。

在设计液压缸时,正确选择液压缸的类型是所有设计计算的前提。

在选择液压缸的类型时,要从机器设备的动作特点、行程长短、运动性能等要求出发,同时还要考虑到主机的结构特征给液压缸提供的安装空间和具体位置。

如:机器的往复直线运动直接采用液压缸来实现是最简单又方便的。

对于要求往返运动速度一致的场合,可采用双活塞杆式液压缸;若有快速返回的要求,则宜用单活塞杆式液压缸,并可考虑用差动连接。

行程较长时,可采用柱塞缸,以减少加工的困难;行程较长但负载不大时,也可考虑采用一些传动装置来扩大行程。

往复摆动运动既可用摆动式液压缸,也可用直线式液压缸加
连杆机构或齿轮——齿条机构来实现。

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