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毕业论文_3t液压千斤顶结构设计 毕业论文_3t液压千斤顶结构设计

格式:word 上传:2025-08-21 09:27:17
的温度下工作,般工作温度在范围内较合适。液压传动在能量转化的过程中,特别是在节流调速系统中,其压力大,流量损失大,故系统效率较低液压系统中的漏油现象等因素,影响运动的平稳性和正确性,使得液压传动不能保证严格的传动比。液压传动在机械中的应用驱动机械运动的机构以及各种传动和操纵装置有多种形式。根据所用的部件和零件,可分为机械的电气的气动的液压的传动装置。经常还将不同的形式组合起来运用四位体。由于液压传动具有很多优点,使这种新技术发展得很快。液压传动应用于金属切削机床也不过四五十年的历史。航空工业在年以后才开始采用。特别是最近二三十年以来液压技术在各种工业中的应用越来越广泛。在机床上,液压传动常应用在以下的些装置中床六角车床自动车床的刀架或转塔刀架铣床刨床组合机床的工作台等的进给运动也都采用液压传动。这些部件有的要求快速移动,有的要求慢速移动。有的则既要求快速移动,也要求慢速移动。这些运动多半要求有较大的调速范围,要求在工作中无级调速有的要求持续进给,有的要求间歇进给有的要求在负载变化下速度恒定,有的要求有良好的换向性能等等。所有这些要求都是可以用液压传动来实现的。头刨床或插床的滑枕,由于要求作高速往复直线运动,并且要求换向冲击小换向时间短能耗低,因此都可以采用液压传动。床刨床上的仿形加工可以采用液压伺服系统来完成。其精度可达外,磨床上的成形砂轮修正装置亦可采用这种系统。轮箱变速操纵装置丝杆螺母间隙消除装置垂直移动部件平衡装置分度装置工件和刀具装卸装置工件输送装置等,采用液压传动后,有利于简化机床结构,提高机床自动化程度。中原工学院毕业设计论文速机床高精度机床上的轴承导轨丝杠螺母机构等处采用液体静压支承后,可以提高工作平稳性和运动精度。表液压传动在各类机械行业中的应用实例行业名称应用场所举例工程机械挖掘机装载机推土机压路机铲运机等起重运输机械汽车吊港口龙门吊叉车装卸机械皮带运输机等矿山机械凿岩机开掘机开采机破碎机提升机液压支架等建筑机械打桩机液压千斤顶平地机等农业机械联合收割机拖拉机农具悬挂系统等冶金机械电炉炉顶及电极升降机轧钢机压力机等轻工机械打包机注塑机校直机橡胶硫化机造纸机等汽车工业自卸式汽车平板车高空作业车汽车中的转向器减振器等智能机械折臂式小汽车装卸器数字式体育锻炼机模拟驾驶舱机器人等国内外千斤顶发展情况国外发展情况早在世纪年代,卧式千斤顶就已经开始在国外的汽车维修部门使用,但由于当时设计和使用上的原因,其尺寸较大,承载量较低。后来随着社会需求量的增大以及千斤顶本身技术的发展,在年代初国外绝大部分用户已以卧式千斤顶替代了立式千斤顶。在年后期国外研制出了充气千斤顶和便携式液压千斤顶等新型千斤顶。充气千斤顶是由保加利亚汽车运输研究所发明的,它用有弹性而又非常坚固的橡胶制成。使用时,用软管将千斤顶连在汽车的排气管上,经过秒,汽车将千斤顶鼓起,成为圆柱体。这种千斤顶可以把重的汽车顶起型便携式液压千斤顶则可用于所有类型的铁道车辆,包括装运三层汽车的货车联运车以及高车顶车辆。同时它具有个将负载定位的机械锁定环,个三维机械手,个全封闭构架以及个用于防止杂质进入液压系统的外置过滤器。另外种名为便携式液压千斤顶则可用于对已断裂的货车转向架弹簧进行快速的现场维修。该千斤顶能在现场从侧面对装有级转向架的大多数卸载货车进行维修,并能完全由转向架侧架支撑住。它适用于车间或轨道上无需使用钢轨道碴或轨枕作承。中原工学院毕业设计论文国内发展情况我国千斤顶技术起步较晚,由于历史的原因,直到年才接触到类似于国外卧式千斤顶这样的产品。但是经过全面改进和重新设计,在外形美观,使用方便,承载力大,寿命长等方面,都超过了国外的同类产品,并且迅速打入欧美市场。经过多年设计与制造的实践,除了卧室斤顶以外,我国还研规格齐全,形成系列产品液压千斤顶特点液压千斤顶是种将密封在油缸中的液体作为介质,把液压能转换为机械能从而将重物向上顶起的千斤顶。它结构简单,体积小,重量轻,举升力大,易于维修,但同时制造精度要求较高,若出现泄漏现象将引起举升汽车的下降,保险系数降低,使用其举升时易受部位和地方的限制。传统液压千斤顶由于手柄活塞油缸密封圈调节螺杆底座和液压油组成。它利用了密闭容器中静止滚体的压力以同样大小向各个方向传递的特性。优点输出推力大缺点效率低。液压千斤顶常见故障排除重载时顶杆不能升起。当千斤顶顶到高度后,顶杆就不再升高这表明千斤顶内缺少工作油,应予补足。顶杆抖动。这说明回油阀关闭不严,可将回油阀针再向里拧紧些。若仍不能顶起,且压杆周围漏油,则为顶杆密封圈损坏,应予更换。若不能顶起且压杆周围也无漏油,再检查回油阀和进油阀门能否关严包括压杆筒体端面接合处的密封垫圈是用硅钢片叠装而成的,铁芯柱左边的绕组称为次绕组也称初级绕组或原绕组,其匝数为 侧绕组称为二次绕组 也称次绕组或副绕组 ,其匝数为 二次侧开 路,将次侧接入交流电压 ,则次绕组中便有电流 过,这个电流通常称为空载电流。空载电流便产生空载磁动势,在铁芯中便有磁通 通过,此时在二次侧便产生感应电动势。   式中 次侧 自感电动势 二次侧互感电动势 电源频率 次绕组匝数 二次绕组匝数  交变主磁通的最大值 哈尔滨理工大学学士学位论文 在空载情况下,两绕组的电压比为  式中 变压比 。 力变压器基本结构 随着变压器技术的发展,其结构越来越趋于复杂。变压器的品种繁多,结 构型式也是千变万化,如图 台电力变压器 外形结构。 结合电力变压器的基本结构概况作介绍,其结构组成部分如 下 图 图 电力变压器外形实例图 哈尔滨理工大学学士学位论文 图 电力变压器基本构成 变压器是由套在个闭合铁芯上的两个绕组组成的, 铁芯 和绕组是变压器 最基本的组成部分。此外,还有油箱储油柜吸湿器散热器防爆管或压力释放阀绝缘套管等等。变压器各部件的作用如下 铁芯 它是变压器电磁感应的磁通路,变压器 的二次绕组都绕在铁芯上,铁芯是用导磁性能很好的硅钢片叠装成的闭合磁路。为了减少涡流,铁芯般采用含硅 厚度为 硅钢片叠装而成。 绕组 它是变压器的电路部分。变压器分高低压绕组,即次二次两绕组。 它 是由绝缘铜线或铝线绕成的多层线圈套装在铁芯上。导线外边的绝缘般采用纸绝缘。 油箱 它是变压器的外壳,内装铁芯绕组和变压器油,同时起定的散热作 用。 储油柜 当变压器油的体积随油温的变化而膨胀或缩小时,储油柜起着储油和补油的作用,以保证油箱内充满油。储油柜还能减少油 与空气的接触面,防止油被过速氧化和受潮。般储油柜的容积为变压器油箱 容积的 。储油柜上装有游标管,用以监视油位的变化,即油位计。 吸湿器 由个铁管和玻璃容器组成,内装干燥剂如硅胶。储油柜内的油是通 过吸湿器与空气相通。吸湿 器内 装干燥剂吸收空气中的水份及杂质,使油保持良好的电气性能,吸湿器又称呼吸器 。 散热器 当变压器上层油温与下层油温产生温差时,通过散热器形成哈尔滨理工大学学士学位论文 油的循环,使油经散热器冷却后流回油箱,起到降低变压器温度的作用。为提高变压器油冷却得效果,可采用风冷强迫油循环和强油水冷等措施。 安全气道 装 于变压器的顶盖上,桶 状 或喇叭形管子,管口用玻璃板封住并用玻璃刀刻上十字。当变压器内有故障时,油温升高,油剧烈分解产生大量气体,使油箱内压力剧增,这时安全气道玻璃板破碎,油及气体从管口喷出,以防止变压器油箱爆炸或变形,目前般采用压力释放阀来代替安全气道又称防爆管。 高低压绝缘套管 它是变压器高低压绕组的引线到油箱外部的绝缘装置,起着固定引线和 对地绝缘的作用。 分接开关 它是调整电压比的装置。双绕组变压器的次绕组及三绕组变压器的二次绕组般都有个分接头位置 三个分接头中间分接头为额定电压位 置,相邻分接头相差 ,多分接头的变压器相邻分接头相差 。 气体继电器 它是变压器的主要保护装置,装于变压器的油箱和储油柜的连接管上。变压器内部发生故障时,气体继电器的上触点接信号回路,下触点接 断 路器 跳闸 回路,能发出信号并使 断 路器 调 闸。 附件 变压器还有温度计净油器油位计等附件。 哈尔滨理工大学学士学位论文 第 章 电力变压器电磁计算 术条件 额定容量 相 频率 额定电压高压 压 额定电流高压 低压 绕组连接方法 额定电压比 空载电流 空载损耗 负载损耗 阻抗电压 定电压和电流的计算 低压线圈额定电压计算 高压线圈为 联结 线电压  相电压  低压线圈 为 联结  低压线圈电流计算 高压线圈电流   低压线圈电流   哈尔滨理工大学学士学位论文 芯 主要尺寸的确定 芯 直径选择 铁芯 柱直径的大小,直接影响有效材料的消耗变压器的体积及性能等技术指标,故选择技术经济合理的 铁芯 直径是变压器计算的重要内容。硅钢片重量和空载损耗随 铁芯 柱直径的增大而增大,而线圈导线重量和负载损耗则随 铁芯 柱直径增大而减小。合理的 铁芯 柱直径,应使硅钢片和导线材料用量比例适当,达到最经济的效果。 铁芯 直径选得过大时,铁重增大,而用铜 量减少,变压器成矮胖形 铁芯 直径选得过小时,则会得到相反的结果 。 变压器每柱容量  应用经验公式计算 铁芯 柱直径,查 电力变压器计算 表 轧片 。  取 硅钢片选取该变压器的硅钢片型号是 度 轧高导磁取向硅钢片,这种硅钢片性能好,单位损耗小 单位铁损 为低损耗比变压器所采用。 芯 截面积计算 为了适应 圆 线圈的要求及充分利用线圈内部空间, 铁芯 柱般制成阶梯圆柱形,各小阶梯级均为矩形 , 如图 图 铁芯截面图 接缝 油道 铁芯 截面积见表 尔滨理工大学学士学位论文 表 铁芯 截面积 级序号 片宽 叠厚 每级叠厚 毛截面积 截面积 注 道 叠片系数 截面积 截面积 于冷轧硅钢片的方向性强,在 铁芯 柱与铁轭转角处,磁通沿垂直于硅钢片的轧制方向通过,引起励磁电流和空载损耗增加。为了避免这种情况,般采用斜接缝 叠积法,如图 图 铁芯的接缝 圈匝数计算 选每匝电压 根据电磁感应原理,感应电势的有效值与主磁通  之间的大小关系
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