1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2.油管的选择
根据选定的液压阀的连接油口尺寸确定管道尺寸。液压缸的进、
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出油管按输入、排出的最大流量来计算。由于本系统液压缸差动连接快进快退时,油管内通油量最大,选用内经为20mm. 3.油箱容积的确定
中压系统的油箱容积一般取液压泵额定流量的5~7倍,本设计取6倍,故油箱容积为 V=7×23=161L 六、验算液压系统性能
(一).压力损失的验算及泵压力的调查
1.工进时管路中流量仅为0.942L/min因此流量很小,所以沿程损失和局部损失都很小,可忽略不计,这时进油路只考虑调速阀的压力损失△P1=5×105Pa,回油路上只有背压阀的流量损失。小流量泵的调整压力应等于工进时液压泵的工作压力p1加上加上进油路的压差△P1,并考虑压力续电器动作需要,则Pp=P1+△P1+5×105Pa=(41.9+5+5)=51.9×105Pa
2.快退时的压力损失验算及大流量泵卸载压力调整
因快退时,液压缸无杆腔的回油量是进油量的两倍,其压力损失比快进时要大,因此必须计算快退时的进油路与回油路的压力损失,以便确定大流量泵的卸载压力。
已知快退时进油路和回油路油管长度均为L=1.8m,油管直径d=0.02m,通过的流量进油路q1=23L/min=0.384×10-3m3,回油路q2=46L/min==0.768×10-3m3,。液压系统选用N32号液压油,假定最低工作温度为15℃,由手册可得运动的粘度ν
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=1.5st=1.5cm2/s,油的密度ρ=900kg/m3,液压系统元件采用集成块式的配置形式。雷诺数Re=(V×d)/ν,其中V表示平均流速,d表示内径,ν表示粘度。而V=q/A,q表示流量,A表示面积。所以雷诺数Re=(4×q)/(3.14×d×ν)=(1.2732×q)/(d×ν)。
则进油路的雷诺数Re=(1.2732×0.384×10-3×104)/(20×10?-3
×1.5)=163〈2300
回油路雷诺数Re=(1.2732×0.768×10-3×104)/(20×10-3×1.5)=326〈2300
(2)沿程压力损失由公式△Pf=(64×L×ρ×g×V2)/(Re×d
×2g)=(64×L×ρ× V2)/(Re×d2)算的。其中进油路V=
(4q1)/(3.14×d2)=1.22m/s
进油路的压力损失由公式得∑Pf1=0.24×105pa
在回油路,流速为进油路的两倍,即V=2.44m/s。则在回油路的 压力损失∑Pf2=0.47×105 pa (二)液压系统的发热和升温验算
在整个工作循环中,工进阶段占用的时间最长,所以主要大热应该在共进阶段,所以按共进时验算系统的升温。 共进时液压泵的输入功率P1=746w
共进时液压缸的输出功率P2=f×v=29674.23×0.12/60=59.3w 系统的发热效率φ=P1-P2=746-59.3=686.7w=0.6867Kw
已知油箱的容积V=7×23=161L,由公式(9-22)可知散热
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面积为A=0.065 3≈1.92m2
假定通风良好,取油箱散热系数Cr=0.015 Kw/(m2 ·℃) 由公式△T=φ/(Cr×A)=0.6867/(0.015×1.92) ≈23.8℃ 假设环境温度T2=25℃,则平衡温度 T1=T2+△T=25+23.8℃=48.8℃
七、个人总结
通过本次液压课程设计,让我很好的锻炼了理论联系实际,与具体项目、课题相结合开发、设计产品的能力。既让我们懂得了怎样把理论应用于实际,又让我们懂得了在实践中遇到的问题怎样用理论去解决。
回顾起此课程设计,至今我仍感慨颇多,从理论到实践,在这段日子里,可以说得是苦多于甜,但是可以学到很多很多的东西,同时不仅可以巩固了以前所学过的知识,而且学到了很多在书本上所没有学到过的知识。通过这次课程设计使我懂得了理论与实际相结合是很重要的,只有理论知识是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,从理论中得出结论,才能真正为社会服务,从而提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。在设计的过程中遇到问题,可以说得是困难重重,但可喜的是最终都得到了解决。 同时,我也发现了设计知识上的许多不足并进行了及时补充,学会了如何发现问题、解决问题,学会了如何利用手头的资料进行知识的扩充,学会了团队配合精神。
设计过程中,对团队精神的进行了考察,让我们在合作起来更加
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默契,在成功后一起体会喜悦的心情。果然是团结就是力量,只有互相之间默契融洽的配合才能换来最终完美的结果。
此次设计我明白了思路即出路,有什么不懂不明白的地方要及时请教或上网查询,只要认真钻研,动脑思考,动手实践,就没有弄不懂的知识,收获颇丰。 八、参考文献
1.《液压与气压传动工程手册》.李壮云主编.电子工业出版社.2007
2.《液压与气压传动系统应用与维修》.罗洪波.曹坚主编.北京理工大学出版社.2009
3.《机械制造工艺及设备设计手册》.李云主编.北京.机械工业出版社
4.《液压系统设计图》.周士昌主编.北京.机械工业出版社 5.《机械设计零件手册》.液压分册
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