帮帮文库

返回

【完稿】M3400调温器工艺规程设计和系列夹具设计【CAD定稿】 【完稿】M3400调温器工艺规程设计和系列夹具设计【CAD定稿】

格式:RAR 上传:2026-01-07 23:58:06
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。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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压力计图红外遥控器发射信号给接收头,接收头通过接收红外遥控器发送的数据传送给单片机,通过单片机控制显示屏。通用红外遥控系统由发射和接收两大部分组成,应用编解码专用集成电路芯片来进行控制操作,如图所示。发射部分包括键盘矩阵编码调制红外发送器接收部分包括光电转换放大器解调解码电路。单片机接收头红外遥控器图红外发射原理图图红外接受原理图二单元模块功能介绍及电路设计各单元模块功能介绍及电路设计红外线发射模块原理图图红外线接收接口图图显示模块主要由七个子函数组成,即延时函数模块外部中断函数模块定时计数器初始化函数模块显示字符模块写指令模块写数据模块逻辑处理模块逻辑处理模块是整个软件设计的核心,逻辑处理模块主要得到从定时计数器中溢出的数据,显示在液晶显示器上。并且当得到外部中断指令时,处理外部中断响应。电路参数的计算及元器件的选择液晶显示屏主要技术参数显示容量个字符芯片工作电压工作电流模块最佳工作电压字符尺寸引脚功能说明采用标准的脚无背光或脚带背光接口,各引脚接口说明如下表编号符号引脚说明编号符号引脚说明电源地数据电源正极数据液晶显示偏压数据数据命令选择数据读写选择数据使能信号数据数据背光源正极数据背光源负极红外线遥控器红外线遥控器使用专用发射集成模块做的,用频率为占空比为的方式调制,当个键按下超过振荡器使芯片激活如果这个键按下且延迟大约,这发射代码由个起始码,个结果码结果码加起始码构成个的引导码,低位地址码,位地址码,泰州职业技术学院信息工程学院课程名称单片机原理与应用课题名称红外遥控显示字幕的设计摘要学习型红外线遥控器,通过自学售发运和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合,所有这些活动都可以用个价值链来表示。价值链不仅包括企业内部各链式活动,而且更重要的是,还包括企业外部活动,如与供应商之间的关系,与顾客之间的关系。财务和非财务指标的平衡成为管理会计中绩效考核码前,计数约,约等于,给个误差值,用之间来判断定时计数器初始值引导码引导码的后。,计数约,约等于引导码引导码的后。,计数约,约等于开始接收四个字节内容高电平结束,判断数据或向变量移入数据由高位移入低位时间量高于,即高于判断为接收成功显示函数,参数为显示内容,保存的四个字节数据成功接收标志函数声明定义显示函数,直接显示缓冲区数值短暂延时,写命令写数据初始化外中断入口函数,引脚,红外线接收数据脚态单片机外中断和定时计数器程序来判断遥控器处于什么状态,实现什的局限性。投资报酬率有时甚至带来的信号,可能掩盖些部门的实际业绩,并使人们注重相对率的计算,忽视对业绩进行绝对金额的评价。此外,只注重投资效果,忽略顾客满意度产品质量水平市场占有率等其他方面也是违背绩效评价的初衷的。管理会计的变革管理会计的现状已引起学术界和实务界的极大忧虑,它将如何发展也引起了理论工作者和业务工作者的极大关注。因此需要在以下几个方面探索比较可行的出路。在研究方法上要注重采用实证研究方法,要理论联系实际。管理会计能否在实践中得到有效的推广和使用稳定性。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。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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
下一篇
(完稿)M3400调温器工艺规程设计和系列夹具设计(CAD全套)CAD截图01(完稿)M3400调温器工艺规程设计和系列夹具设计(CAD全套)CAD截图02(完稿)M3400调温器工艺规程设计和系列夹具设计(CAD全套)CAD截图03(完稿)M3400调温器工艺规程设计和系列夹具设计(CAD全套)CAD截图04(完稿)M3400调温器工艺规程设计和系列夹具设计(CAD全套)CAD截图05
本资源为压缩包,下载后将获得以下全套资料(图纸+论文+其他)

M3400调温器工艺规程设计和系列夹具设计开题报告.doc M3400调温器工艺规程设计和系列夹具设计开题报告.doc

M3400调温器工艺规程设计和系列夹具设计说明书.doc M3400调温器工艺规程设计和系列夹具设计说明书.doc

车上端面夹具1a零件图.dwg 车上端面夹具1a零件图.dwg (CAD图纸)

车上端面夹具1b零件图.dwg 车上端面夹具1b零件图.dwg (CAD图纸)

车上端面夹具装配图1.dwg 车上端面夹具装配图1.dwg (CAD图纸)

调温器座工艺卡片.xls 调温器座工艺卡片.xls

调温器座零件图.dwg 调温器座零件图.dwg (CAD图纸)

调温器座毛坯图.dwg 调温器座毛坯图.dwg (CAD图纸)

工序卡片10.xls 工序卡片10.xls

工序卡片20.xls 工序卡片20.xls

工序卡片30.xls 工序卡片30.xls

工序卡片40.xls 工序卡片40.xls

工序卡片50.xls 工序卡片50.xls

工序卡片60.xls 工序卡片60.xls

工序卡片70.xls 工序卡片70.xls

工序卡片80.xls 工序卡片80.xls

计划周记进度检查表.xls 计划周记进度检查表.xls

外文翻译--内燃机.doc 外文翻译--内燃机.doc

相关资料.doc 相关资料.doc

仅支持预览图纸,请谨慎下载!
  • Hi,我是你的文档小助手!
    你可以按格式查找相似内容哟
DOC PPT RAR 精品 全部
小贴士:
  • 🔯 当前文档为RAR文档,建议你点击RAR查看当前文档的相似文档。
  • ⭐ 查询的内容是以当前文档的标题进行精准匹配找到的结果,如果你对结果不满意,可以在顶部的搜索输入框输入关健词进行。
帮帮文库
换一批

搜索

客服

足迹

下载文档