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(定稿)长寿湖西岸景区外围道路工程项目建议书(喜欢就下吧)

作和性能取决于所采用的各类液压元件的安排连接或组合方式,根据千斤顶的运作过程分析,设计液控系统的基本液压回路组成框图如图所示。增压回路由于千斤顶的推力很大所以采用高压系统,需要设计增压回路来达到高压力要求,由于在顶升过程中需要给千斤顶提供连续的高压油,于是采用双作用增压回路。为了提高工作的可靠性,对于般的双作用增压回路中的电磁换向阀更换为自动挡板型的换向装置。见图。流量控制通过对流量的控制可以调节千斤顶的上升和下降速度。流量控制通常应用最广泛的是节流阀。但是,节流阀没有压力补偿措施,所以,流量稳定性能差。该液压控制系统的负载变化大,速度控制精度高,所以不宜采用节流阀。因此,选用调速阀可进行流量调节。保压回路在千斤顶工作过程中,需要在定位置保持压力需要设计保压回路。保压的过程中,只需要补充内部漏油,因此,所需流量极小,可采用单向阀和液压蓄能器,使之达到期望的压力。当压力达到保压压力时,油泵驱动电机停机,以便节省能量,避免油液发热。当压力低于值时,继电器动作,泵电机再次启动,泵可继续提供压力油。见图。图双向锁紧回路图卸压回路图增压回路卸压回路为实现硬件的简单化设计,采用了型机能的换向阀的卸载回路。当三位四通换向阀置于中间位置时,就可以封闭通向执行元件的管路,使泵的输出流量全部返回油箱,从而实现在执行元件的任意停止位置上卸载。由于该系统是属于高压大流量的回路,所以,会产生很大的冲击力,这需要在换向阀中采用缓冲措施在阀芯台肩上开槽口,在液控单向阀控制回路中装设节流阀以减慢切换速度。图。锁紧回路千斤顶油缸可采用单向锁紧回路也可以采用双向锁紧回路。但活塞密封圈旦失效,两者的油缸压力就有显著的差别。单向锁紧回路在活塞密封圈失效时,尽管无杆腔的出油口被液控单向阀阻断,但在负载力作用下无杆腔压力油将通过活塞与缸壁之间的间隙向低压的有杆腔泄漏,有杆腔的油经管道自换向阀芯与阀体之间的间隙向油箱泄漏,于是活塞相对缸筒的位置发生了改变。双向锁紧回路在活塞密封圈失效时,由于两腔的油口都被液控单向阀阻断,实际上,在活塞与缸筒之间的间隙处没有油流动,无杆腔没有泄漏。因此,活塞在缸筒上的位置不变。所以该系统采用双向锁紧的回路,用两个液控单向阀实现对千斤顶液压缸的双向锁紧。图示位置时,液压泵卸荷,两个液控单向阀均关闭,活塞可在任意位置被锁紧不动。为使锁紧可靠,锁紧时,两个液控单向阀的控制油口均通油箱。见图。液压系统的计算图保压回路液压缸的设计计算液压缸的设计是整个液压系统设计的重量内容之。由于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。对于不同的机械设备及其工作机构,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,选定系统的工作压力,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验算,最后在进行结构设计。液压缸设计中的注意问题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纵向稳定性。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,系统需有相应的措施。根据主机的要求和结构设计要求,正确确定液压缸的安装固定方式。但液压缸只能端定位。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。液压缸推力的确定,见式式式中工作负载摩擦阻力可粗略地估计为惯性负载对运动质量小,速度慢而起动时间长的其值很小可以不计回油阻力,对柱塞油缸或没有背压的活塞油缸,可认为。液压缸的工作负载为托轮的支承力,取最大值。确定油缸的工作压力压力的选择要根据载荷的大小和设备类型而定,还要考虑执行元件的装配空间经济条件及元件供应情况等的限制。在载荷定的情况下,工作压力低,势必要加大执行元件的结构尺寸,对些设备来说,尺寸要受到限制,从材料消耗的角度看也不经济,反之,压力选得太高,对泵缸阀等元件的材质密封制造精度也要求很高,必然要提高设备成本。般来说,对于固定的尺寸不太受限的设备,压力可以选得低些,行走机械重载设备压力要选得高些。液压系统按照工作压力的高低分成几个不同的等级低压系统,中压系统,中高压系统,高压系统,超高压系统以上。油缸的工作压力还不是系统的工作压力,系统的压力般是指泵的出口压力,是系统的最高可能达到的压力。从泵出口到油缸的入口之间,通常还有许多元件以及连接管路存在,油液流经这些元件和管路时,不可避免地要产生压力损失,最后使油缸入口的压力低于泵的出口压力。由于千斤顶的推力很大,为了使结构紧凑,般多采用高压系统。拟选用的工作压力。考虑到系统的阻力损失,扣除,因而油缸工作压力只。液压缸主要几何尺寸的计算液压缸的主要几何尺寸包括液压缸内径和活塞杆直径等。液压缸内径,见式。式查液压设计手册按表圆整取活塞杆直径根据速度比的要求来计算活塞杆直径,见式。式式中速度比,查液压设计手册按表取。查液压设计手册按表圆整取液压缸缸筒长度液压缸的缸筒长度由最大工作行程长度决定,缸筒的长度般最好不超过其内径的倍。④活塞的宽度活塞的宽度,般取,液压缸结构参数的计算液压缸的结构参数,主要包括缸筒壁厚缸底厚度等液压缸厚度对于中高压系统,液压缸缸筒厚度般按厚壁筒计算,缸体材料为,则缸筒厚度应按第四强度理论计算,见式。式式中试验压力,缸体材料的许用应力,。取缸底厚度,见式。平形缸底,当缸底无油孔时式则液压缸的外径,见式。式则④活塞杆强度验算,见式。式查机械设计手册钢活塞杆强度合格液压缸稳定性校核对受压的活塞杆来说,般其直径应不小于长度的。当时,须进行稳定性校核,应使活塞杆使承受的负载力小于使其保持稳定的临界负载力。由于千斤顶,使用无须进行稳定性校核。液压泵及电机的选择液压泵的最大工压力要圆柱面上,要保证加工时,钻花垂直于圆柱面,所以平板钻模要设计个型面以保证钻套与圆柱面垂直,即确保钻套轴线在转子支架的径向上。如图,3゜,钻模板的型面使用铣刀加工,因此要在两斜面交叉处设计凹槽,给铣刀留加工位置,凹槽深度设计为。模板上钻套孔的设计钻套孔是保证钻套的位置,因此很重要。孔的轴线应与模板型面垂直,加工位置也在型面上。孔与钻套的配合参照钻套设计时设定的基轴制过盈配合,公差取,孔径为。与键槽配合定向键的设计定向键是根据转子支架的方槽设计的,方槽的宽度为,所以定向键宽度为,定向键与方槽的配合取间隙配合,是间隙很小的滑动配合,可以自由移动和滑动并精密定位的配合,公差取,宽度为,长度设定为,高度设定为。定向键作用是重要的圆周定位,因此对于定向键与方槽的配合,宽度要求高,其与钻模板的固定是用螺钉紧固。键槽的设计键槽是用来固定定向键的,它的精度直接影响着钻模的周向定位,根据定向键的设计。键槽的长度为,高度从图计算为,因为定向键的高度要小于模板与转子支架的间隙,防止定向键顶住转子支架,所以取或更大。定向键与钻模的需要完整说明书图纸或要天骄代做请加叩叩需要完整说明书图纸或要天骄代做请加叩叩配合为过渡配合,用于只有较小过盈的精密定位配合。公差取,宽度为。键槽的的长度应该大于定向键的长度,防止定向键过长,超出钻模板端面,影响挡板的定位,从而影响整个钻模的定位精度。夹紧块的设计夹紧块的作用是使模板与转子支架的接触紧密,把定向键压如方槽中,从而周向定位。夹紧块设计为型铁,其型口的宽度设计,根据转子支架的壁厚和钻模板的厚度,再加上紧固螺钉的夹紧空间,即为型口的宽度,螺纹孔的位置及其它尺寸如图所示。移动块的设计移动块边用螺钉与模板紧固,边与转子支架的顶缘结合。其宽度就是钻模板的厚度与转子支架的壁厚,为。考虑到不影响夹紧块的夹紧,在移动块上开个方形口,尺寸根据夹紧块设定。移动块在转子支架上移动且要承担所有的钻模重量,因此移动块的材料要耐磨且韧性好,所以用。承重块的设计因为钻模的重量为体积,为钢板的密度,为,太重安装不方便,所以设计承重块,便于吊装。长,宽,厚。移动块与承重块的孔位置见零件图,其是根据钻模板上的螺纹孔设计。以上是整个钻模零部件的设计,它们的尺寸都是根据转子支架的方槽和螺纹孔的位置公差形状公差设计,因此能保证钻模加工孔的要求。需要完整说明书图纸或要天骄代做请加叩叩需要完整说明书图纸或要天骄代做请加叩叩风能发电机转子支架钻模的工艺公司的加工流程是先做下料单下料图编写工艺卡,把下料单下料图发给下料车间,工艺卡图纸和领料单发给机架车间。下料图已经留好加工余量,下料车间按下料图下料后,由机加车间拿领料单领料机加。钻模板的工艺钻模板只是用来固定钻套的位置,材料要求不高,所以选用,振动调质处理。按照下料图,在火焰切割机上编程,加工面预留加工余量,然后按图切割。冷却,去焊渣。考虑到钻模板的切削量大,它的变形会影响钻模的精度,因此要调质处理,以公司的条件采用振动调作和性能取决于所采用的各类液压元件的安排连接或组合方式,根据千斤顶的运作过程分析,设计液控系统的基本液压回路组成框图如图所示。增压回路由于千斤顶的推力很大所以采用高压系统,需要设计增压回路来达到高压力要求,由于在顶升过程中需要给千斤顶提供连续的高压油,于是采用双作用增压回路。为了提高工作的可靠性,对于般的双作用增压回路中的电磁换向阀更换为自动挡板型的换向装置。见图。流量控制通过对流量的控制可以调节千斤顶的上升和下降速度。流量控制通常应用最广泛的是节流阀。但是,节流阀没有压力补偿措施,所以,流量稳定性能差。该液压控制系统的负载变化大,速度控制精度高,所以不宜采用节流阀。因此,选用调速阀可进行流量调节。保压回路在千斤顶工作过程中,需要在定位置保持压力需要设计保压回路。保压的过程中,只需要补充内部漏油,因此,所需流量极小,可采用单向阀和液压蓄能器,使之达到期望的压力。当压力达到保压压力时,油泵驱动电机停机,以便节省能量,避免油液发热。当压力低于值时,继电器动作,泵电机再次启动,泵可继续提供压力油。见图。图双向锁紧回路图卸压回路图增压回路卸压回路为实现硬件的简单化设计,采用了型机能的换向阀的卸载回路。当三位四通换向阀置于中间位置时,就可以封闭通向执行元件的管路,使泵的输出流量全部返回油箱,从而实现在执行元件的任意停止位置上卸载。由于该系统是属于高压大流量的回路,所以,会产生很大的冲击力,这需要在换向阀中采用缓冲措施在阀芯台肩上开槽口,在液控单向阀控制回路中装设节流阀以减慢切换速度。图。锁紧回路千斤顶油缸可采用单向锁紧回路也可以采用双向锁紧回路。但活塞密封圈旦失效,两者的油缸压力就有显著的差别。单向锁紧回路在活塞密封圈失效时,尽管无杆腔的出油口被液控单向阀阻断,但在负载力作用下无杆腔压力油将通过活塞与缸壁之间的间隙向低压的有杆腔泄漏,有杆腔的油经管道自换向阀芯与阀体之间的间隙向油箱泄漏,于是活塞相对缸筒的位置发生了改变。双向锁紧回路在活塞密封圈失效时,由于两腔的油口都被液控单向阀阻断,实际上,在活塞与缸筒之间的间隙处没有油流动,无杆腔没有泄漏。因此,活塞在缸筒上的位置不变。所以该系统采用双向锁紧的回路,用两个液控单向阀实现对千斤顶液压缸的双向锁紧。图示位置时,液压泵卸荷,两个液控单向阀均关闭,活塞可在任意位置被锁紧不动。为使锁紧可靠,锁紧时,两个液控单向阀的控制油口均通油箱。见图。液压系统的计算图保压回路液压缸的设计计算液压缸的设计是整个液压系统设计的重量内容之。由于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。对于不同的机械设备及其工作机构,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,选定系统的工作压力,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验算,最后在进行结构设计。液压缸设计中的注意问题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纵向稳

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