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液壓設(shè)計(jì)

前言:想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎?我們特意為您整理了5篇液壓設(shè)計(jì)范文,相信會(huì)為您的寫作帶來(lái)幫助,發(fā)現(xiàn)更多的寫作思路和靈感。

液壓設(shè)計(jì)

液壓設(shè)計(jì)范文第1篇

[關(guān)鍵詞] 液壓支架 液壓系統(tǒng) 液壓回路

[Abstract] The basic requirement of ZY5000/14.5/30D hydraulic suppor in the coalfield is analyzed. The hydraulicsystem including unit hydraulic system and common hydraulicsystem is designed. The model of the equipment has been Choosed according to the status messages ,elements of zhe hydraulic system is drew,basically data of the component is choosed,ductwork is optimized.And the moving speed of zhe Hydraulic Support is analyzed in static.

[Key words] hydraulic support hydraulic system hydraulic loop

0.前言

平煤股份六礦戊8-22110工作面是河南省內(nèi)首套全國(guó)產(chǎn)化、自動(dòng)化程度最高、功能最為齊全的高產(chǎn)高效工作面。工作面液壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)除滿足支架的動(dòng)作和性能方面的要求外,還應(yīng)當(dāng)滿足結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作安全可靠、效率高、壽命長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)性好、使用維護(hù)方便等要求。因此,液壓系統(tǒng)的性能和設(shè)計(jì)方案的合理性是發(fā)揮綜采設(shè)備性能的關(guān)鍵、對(duì)實(shí)現(xiàn)綜采工作面的高產(chǎn)高效具有重大影響。經(jīng)實(shí)踐證明,該系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)合理、穩(wěn)定可靠,各項(xiàng)性能指標(biāo)滿足采煤工藝要求。

1.工作面液壓系統(tǒng)的組成

該系統(tǒng)由公用液壓系統(tǒng)和單臺(tái)支架液壓系統(tǒng)組成。公共液壓系統(tǒng)由泵站、過(guò)濾系統(tǒng)、順槽進(jìn)回液管路和工作面進(jìn)回液管路組成,工作面主要設(shè)備見(jiàn)表1所示。

1.1公共液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)

為充分保證工作面支架供液量,減少沿程壓力損失,該系統(tǒng)采用近距離高壓膠管供液(移動(dòng)泵站)、工作面環(huán)形供液方式(圖1);雙管路供液、雙管路回液,分別相連工作面首尾架。高低壓管路分別形成了一個(gè)環(huán)形的工作面供液系統(tǒng)相當(dāng)于縮短了工作面的供液長(zhǎng)度。選用的膠管規(guī)格為表2所示。

1.回液管 2. 主進(jìn)液管3.水管

2.單臺(tái)液壓支架液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)

單臺(tái)ZY5000/14.5/30D 型液壓支架液壓系統(tǒng)完成升柱、降柱、移架和推溜等動(dòng)作,其相應(yīng)的液壓回路包括支架升降回路、推移回路、平衡回路、側(cè)推回路以及抬底回路,所有千斤頂通過(guò)液壓管路并聯(lián),工作原理如圖2 所示。工作面所有支架在結(jié)構(gòu)上都有相同的液壓缸、液壓裝置以及它們之間都有相同的連接方法。

2.1 支架升、降柱回路

ZY5000/14.5/30D 型支架是兩柱掩護(hù)式支架,支架升降回路完成支架升柱、降柱,原理如圖3所示。圖3中2根立柱并聯(lián)連接,換向閥兩個(gè)閥芯組件控制立柱的下腔,一個(gè)閥芯組件控制兩個(gè)立柱的上腔,這樣立柱的升柱和降柱速度比原始一個(gè)閥芯控制兩個(gè)立柱時(shí)速度快近1倍;另外,每個(gè)立柱下腔都裝有一個(gè)球形截止閥,在井下維修時(shí)比較容易實(shí)現(xiàn)單個(gè)立柱下腔的壓力卸載,便于維修立柱和更換閥件。

圖2 ZY5000/14.5/30D支架液壓原理

圖3 升、降柱液壓原理

2.2 推移回路

推移回路是液壓支架回路的重要組成部分;且推移千斤頂工況惡劣,與刮板機(jī)連接的連接銷經(jīng)常拉斷;倒裝的推移千斤頂時(shí)常出現(xiàn)噴液現(xiàn)象。ZY5000/14.5/30D支架推移千斤頂?shù)寡b、設(shè)置倒拉推移單向鎖,采用軟啟動(dòng)控制方案(圖4),有效解決了這兩個(gè)問(wèn)題,為電液控制自動(dòng)移架提供保障。

如圖4所示,在推移千斤頂?shù)睦芮磺霸O(shè)置一個(gè)軟啟動(dòng)控制閥,因?yàn)殡娍亻y開(kāi)啟速度快,連接銷和銷控配合間隙大、再加上多個(gè)配合間隙的累積,使千斤頂在運(yùn)動(dòng)初期形成一個(gè)較大的空載沖程,從而造成連接銷拉斷。當(dāng)進(jìn)行拉架動(dòng)作時(shí),千斤頂空載行程階段軟啟動(dòng)控制閥處于節(jié)流狀態(tài)、進(jìn)入千斤頂下腔的液體流量很小,當(dāng)空載行程結(jié)束后,軟啟動(dòng)控制閥被打開(kāi),從而實(shí)現(xiàn)快速移架。

普通的液控單向閥開(kāi)啟速度慢,在液控單向閥被打開(kāi)之前,推移千斤頂上腔的壓力已經(jīng)形成。此時(shí)的千斤頂相當(dāng)于一個(gè)增壓缸,其上腔的壓力大約為泵壓的2倍,這樣安全閥會(huì)一直噴液。采用軟啟動(dòng)控制閥在節(jié)流的同時(shí)、減慢千斤頂上腔的增壓速度,同時(shí)將液控單向閥的控制壓力升高,加快液控單向閥的開(kāi)啟速度。

1.推移千斤頂 2.安全閥 3.液控單向閥

4.軟啟動(dòng)控制閥 5.行程傳感器

圖4 推移軟啟動(dòng)原理

2.3 平衡回路

平衡回路中使用平衡差動(dòng)雙向鎖,采用差動(dòng)控制系統(tǒng)(圖5),防止安全閥頻繁噴液。同時(shí)在平衡千斤頂?shù)脑O(shè)計(jì)上進(jìn)行優(yōu)化,在外缸體上設(shè)計(jì)專用的接口體,平衡差動(dòng)雙向鎖采用板式連接直接安裝在平衡千斤頂外缸體上;在外缸體上下腔均設(shè)計(jì)接頭座,安全閥直接和上下腔相連,當(dāng)缸內(nèi)壓力升高時(shí)直接泄壓、不再經(jīng)過(guò)閥和膠管,從而保護(hù)油缸。

支架采用電液控制系統(tǒng)后,工作面支架實(shí)現(xiàn)自動(dòng)移架,一般沒(méi)有調(diào)整支架頂梁的時(shí)間,當(dāng)頂板的傾角在移架前和移架后不同時(shí),立柱的初撐力遠(yuǎn)大于平衡千斤頂?shù)墓ぷ髯枇?,這樣平衡千斤頂?shù)陌踩y就會(huì)噴液。差動(dòng)控制需要支持差動(dòng)的雙向鎖和換向閥芯,支架完成降架、移架后,在升柱時(shí)平衡千斤頂?shù)纳舷虑煌瑫r(shí)供液,換向閥芯保持開(kāi)啟、雙向鎖的兩個(gè)單向閥芯都保持開(kāi)啟狀態(tài),且正反方向都保持暢通的狀態(tài)。由于立柱的初撐力遠(yuǎn)大于此時(shí)平衡千斤頂?shù)牟顒?dòng)力,而支架的頂梁靠立柱的初撐力與工作面頂板貼平,而此時(shí)無(wú)論立柱的初撐力有多大,在整個(gè)過(guò)程中平衡千斤頂?shù)纳舷虑灰恢北3直脡?,確保平衡千斤頂?shù)陌踩y不會(huì)噴液。當(dāng)立柱動(dòng)作結(jié)束后,平衡千斤頂又恢復(fù)原始控制。

1.平衡千斤頂 2.安全閥 3.差動(dòng)雙向鎖

圖4 平衡差動(dòng)控制原理

抬底千斤頂和立柱聯(lián)動(dòng),升立柱時(shí)抬底千斤頂收。在上腔設(shè)置一單向鎖,鎖千斤頂上腔,當(dāng)千斤頂收回后活塞桿不能自由伸出,必須有抬底動(dòng)作時(shí)才能打開(kāi)單向鎖,伸出活塞桿。側(cè)推千斤頂由兩個(gè)功能口控制,其和彈簧組件配合使用具有調(diào)架和密閉架間空隙的作用。

3.液壓閥的選擇

液壓閥是支架液壓系統(tǒng)的核心,包括電磁先導(dǎo)換向閥和輔助閥。為滿足高壓、大流量的要求,減少系統(tǒng)造價(jià),選擇液壓閥應(yīng)該考慮到通流能力大、動(dòng)作速度快、組合機(jī)能強(qiáng)、密封性能好、結(jié)構(gòu)緊湊、抗污染能力強(qiáng)、易于集成的要求,減少閥體外形尺寸和重量。

3.1電磁先導(dǎo)換向閥

本支架電磁先導(dǎo)換向閥型號(hào)為“FHD400(2)/31.5/125(3)/31.5”、由電磁先導(dǎo)閥、閥體、插裝閥芯等組成。電磁先導(dǎo)閥可直接用手按動(dòng),實(shí)現(xiàn)換向閥的手動(dòng)先導(dǎo)控制;又可接受支架控制器的動(dòng)作信號(hào),實(shí)現(xiàn)換向閥(也是支架)的自動(dòng)程序控制。電液換向閥組采用緊湊型整體式結(jié)構(gòu)、成熟的先導(dǎo)閥閥芯結(jié)構(gòu)。電液控制閥內(nèi)設(shè)1 個(gè)高精度過(guò)濾器、2 個(gè)單向閥,保證電磁先導(dǎo)閥用液的清潔度。

3.2反沖洗過(guò)濾器

支架采用電液控制系統(tǒng),為實(shí)現(xiàn)工作面快速移架,對(duì)支架用閥的響應(yīng)、可靠性和壽命有了更高的要求。為達(dá)到高響應(yīng)、高可靠性、高壽命,多采用錐面密封和硬密封,密封材料也由原來(lái)的橡膠改為現(xiàn)在的聚甲醛和PEEK,從而大大高出手動(dòng)控制時(shí)對(duì)介質(zhì)清潔度的要求。特別是電磁先導(dǎo)閥的行程和流道均很小,對(duì)液體清潔度要求更高。

所以需在每架支架架內(nèi)主進(jìn)液處設(shè)置一個(gè)反沖洗過(guò)濾器。本支架所用的GLFX手動(dòng)反沖洗過(guò)濾器,為全流量壓力過(guò)濾器,過(guò)濾精度:25μm。利用管路內(nèi)液體對(duì)濾芯進(jìn)行反沖洗,雙濾芯結(jié)構(gòu),更換維護(hù)方便。

其余輔助閥類均按高端支架用閥標(biāo)準(zhǔn)選取,如上述的平衡差動(dòng)雙向鎖和倒拉推移單向閥。實(shí)踐證明,本套支架液壓系統(tǒng)具有閥的壽命長(zhǎng)、泄漏和壓力損失小、系統(tǒng)效率高、便于維護(hù)和使用等優(yōu)點(diǎn),能改善支架的綜合性能,適應(yīng)電液控制的工作要求。

4.移架速度的靜態(tài)計(jì)算

最佳的系統(tǒng)特性不是移架速度越快越好,而是以能滿足采煤工藝要求為原則,因?yàn)橄到y(tǒng)的配置成本是隨著速度的提高而明顯增加。

4.1立柱的升降速度計(jì)算

先在實(shí)驗(yàn)室中對(duì)系統(tǒng)中各個(gè)液壓元件進(jìn)行測(cè)試,得到各個(gè)液壓元件的流體壓力損失值;在地面上支架升柱為空載運(yùn)行,其升柱過(guò)程是恒流量狀態(tài),忽略高壓軟管的容積效應(yīng),按泵的額定流量來(lái)計(jì)算:

實(shí)際測(cè)量支架的升柱速度為51.5mm/s。

支架降柱過(guò)程是壓力―流量的動(dòng)態(tài)過(guò)程,但始終是處于力的平衡狀態(tài),則:

p進(jìn)A上+F1-F2-p回A下=0

F1-F2=0

忽略系統(tǒng)的流量損失,用背壓來(lái)計(jì)算回液流量,即:

通過(guò)前面的壓力損失測(cè)試試驗(yàn),經(jīng)過(guò)理論計(jì)算得到個(gè)液壓元件的流體壓力損失系數(shù);系統(tǒng)中閥和膠管總回液壓力損失系數(shù):

立柱下降速度為:

經(jīng)實(shí)測(cè)降柱速度為15.3mm/s。采用相同的方法對(duì)推移千斤頂拉架的速度進(jìn)行計(jì)算,再根據(jù)立柱降升的距離和拉架的步距計(jì)算出支架的移架時(shí)間。

5.結(jié)語(yǔ)

實(shí)踐證明該支架液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理、操作維護(hù)方便、故障率低、可滿足采煤工藝要求。

液壓設(shè)計(jì)范文第2篇

關(guān)鍵詞:液壓加載;系統(tǒng)設(shè)計(jì);流量調(diào)節(jié)

DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2016.03.039

0 引言

飛行員在調(diào)整飛機(jī)飛行姿態(tài)、收放起落架等部件時(shí)需要利用液壓系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)執(zhí)行元件,液壓系統(tǒng)的功率來(lái)源便是發(fā)動(dòng)機(jī)。液壓加載系統(tǒng)是為了模擬飛機(jī)液壓泵工作,提取發(fā)動(dòng)機(jī)功率并對(duì)液壓系統(tǒng)內(nèi)各參數(shù)進(jìn)行測(cè)量,評(píng)測(cè)液壓泵在提取發(fā)動(dòng)機(jī)部分功率后,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的影響。它包括供、回油管路、液壓泵、測(cè)控制系統(tǒng)、電液比例閥、冷卻系統(tǒng)五部分組成。其系統(tǒng)原理圖如圖1所示。

1 典型液壓泵主要技術(shù)參數(shù)

輸入功率:131kW。液壓油牌號(hào):YH-10。過(guò)濾精度:5~8μm。泵進(jìn)口工作液壓力: 0.392±0.2MPa。工作壓力:MPa。額定增壓值: MPa。最大流量:215L/min。泵出口工作液壓力:在26~28MPa范圍內(nèi)按特性線變化。

工作溫度:a. 環(huán)境溫度為-60~+120℃,短期允許+200℃(短期指液壓泵每工作1h,其間不大于8min的某時(shí)間段);b. 泵進(jìn)口工作液溫度不高于125℃。

2 供油部分設(shè)計(jì)

依據(jù)液壓泵進(jìn)油口壓力要求,設(shè)計(jì)一個(gè)密閉油罐,地面油泵將液壓油打入密閉油罐內(nèi),將氮?dú)庾⑷朊荛]油罐,使油罐內(nèi)液壓油壓力提升至液壓泵進(jìn)口需要的0.392±0.2MPa,另外需要在密閉油罐上加裝安全閥組,防止氣壓過(guò)大造成液壓泵進(jìn)口油壓超壓;

管路最大流量為215L/min,按壓力油管道流速推薦值2.5m/s查《流量、流速及管子尺寸表》[1],選低壓管路為DN50,高壓管路DN32,管路材質(zhì)為不銹鋼無(wú)縫鋼管。

3 液壓加載系統(tǒng)調(diào)整流量方式:

液壓加載試驗(yàn)要求液壓泵在不同的工作流量下對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行功率提取,且系統(tǒng)一直維持高壓。傳統(tǒng)液壓泵加載設(shè)備利用多套節(jié)流噴嘴切換實(shí)現(xiàn)對(duì)流量的控制。在設(shè)備調(diào)試階段需通過(guò)試驗(yàn)得出不同通徑的節(jié)流噴嘴在工作壓力下的流量特性;此種設(shè)計(jì)許投入大量時(shí)間及資金進(jìn)行流量特性試驗(yàn)。為節(jié)約資金及調(diào)試時(shí)間,選用電液比例閥對(duì)液壓泵高壓出口管路進(jìn)行流量調(diào)節(jié)。此種流量調(diào)節(jié)方式優(yōu)點(diǎn)是調(diào)節(jié)范圍大,調(diào)節(jié)方便,可兼容多種型號(hào)液壓泵,但對(duì)液壓油固體污染度要求較高。為保證液壓加載系統(tǒng)工作范圍足夠?qū)拸V,設(shè)計(jì)兩套流量調(diào)節(jié)管路,一路為大通徑(DN20),串裝大流量電液比例閥;一路為小通徑(DN10)串裝小流量電液比例閥。兩套節(jié)流管路都安裝一個(gè)電液?jiǎn)蜗蜷y控制其通斷。兩套管路并聯(lián)后接入液壓加載系統(tǒng),其中小通徑管路中加裝一個(gè)小量程流量計(jì),防止小通徑管路單獨(dú)工作時(shí)液壓加載系統(tǒng)中大量程流量計(jì)測(cè)量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)。

4 液壓加載系統(tǒng)散熱

液壓加載系統(tǒng)中無(wú)執(zhí)行元件,液壓泵提取的功率大部分能量均轉(zhuǎn)化成熱量,使液壓油溫度上升,降低液壓油的黏性及性,嚴(yán)重時(shí)會(huì)使液壓油變質(zhì)污染,造成液壓元件損壞。所以需要在系統(tǒng)回油管路上加裝冷卻器冷卻液壓油。使液壓油的工作溫度不高于80攝氏度。

冷卻器散熱面積計(jì)算如下:

按液壓泵最大流量計(jì)算,液壓泵功率為131Kw。可近似認(rèn)為液壓泵的功率就是冷卻器的散熱功率。那么,冷卻器的散熱面積計(jì)算如下:

冷卻器散熱面積[1]

式中

H――冷卻器散熱功率,取液壓泵的輸出功率即131Kw;

k――冷卻器傳熱系數(shù),板式換熱器取300W/(m2K);

――液壓油進(jìn)出冷卻器溫度算術(shù)平均值與冷卻水進(jìn)出口算術(shù)平均值之差,取經(jīng)驗(yàn)數(shù)值40℃;經(jīng)計(jì)算,冷卻器散熱面積,為保證試驗(yàn)安全,擴(kuò)大冷卻器散熱面積到14m2。

5 減震措施

現(xiàn)代飛機(jī)液壓系統(tǒng)多用變量柱塞泵。其脈動(dòng)的流量特性輸出會(huì)產(chǎn)生壓力脈動(dòng),使液壓管路產(chǎn)生強(qiáng)迫振動(dòng),當(dāng)液壓泵的脈動(dòng)頻率與流體之諧振頻率相接近時(shí),振動(dòng)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。所以設(shè)計(jì)的液壓管路的固有頻率必須高于液壓泵最高脈動(dòng)頻率的1.5~1.2倍。防止液壓管路振動(dòng)損壞液壓泵等液壓元件,在液壓管路與重要液壓元件(如液壓泵、電液比例閥等)連接處加裝液壓軟管總成,借以吸收不銹鋼液壓管路傳導(dǎo)的振動(dòng)。另外,液壓泵啟動(dòng)時(shí)液壓系統(tǒng)管路瞬時(shí)壓力過(guò)大。針對(duì)此問(wèn)題,在電液比例閥進(jìn)油口處加裝蓄能器,對(duì)液壓加載系統(tǒng)內(nèi)的壓力、流量脈動(dòng)進(jìn)行緩沖。

蓄能器容量計(jì)算:[1]

式中

V0――蓄能器容量;

m――液壓油質(zhì)量;

p1――系統(tǒng)允許的最大沖擊力;

p0――蓄能器充氣壓力,一般取系統(tǒng)工作壓力的90%;

0.285――當(dāng)蓄能器快速釋放能量時(shí)多變指數(shù);

經(jīng)計(jì)算,蓄能器容量約為1.8升。查樣本選蓄能器容量為2.5升。

6 試驗(yàn)過(guò)程中遇到的問(wèn)題

轉(zhuǎn)接段焊口開(kāi)裂(連接液壓泵高壓口與液壓軟管總成)。轉(zhuǎn)接段結(jié)構(gòu)如圖2所示。焊口開(kāi)裂多發(fā)生于平管嘴、鋼管與立方體彎頭焊接處。平管嘴、鋼管與立方體彎頭是插接焊接結(jié)構(gòu)。焊縫形式為角焊縫。此種結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)是氬弧焊后管路內(nèi)部無(wú)焊瘤,可保證在高壓場(chǎng)合下管路內(nèi)部的清潔。缺點(diǎn)是焊接時(shí)熔池?zé)o法滲透管壁,焊接強(qiáng)度無(wú)法保證。改進(jìn)措施為重新設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)接段,其結(jié)構(gòu)如圖3所示,取消立方體彎頭,使轉(zhuǎn)接段焊縫盡量少;鋼管與管接頭焊接采用圖4所示結(jié)構(gòu),將焊縫改為1型焊縫(對(duì)接焊),焊接時(shí)在轉(zhuǎn)接段內(nèi)通氬氣,既可以保證管路內(nèi)壁上不形成焊瘤,又可保證焊接強(qiáng)度。

液壓加載試驗(yàn)中,出現(xiàn)過(guò)大流向比例閥單獨(dú)工作時(shí)液壓加載系統(tǒng)壓力不正常。經(jīng)反復(fù)試驗(yàn)排故,確定為電液比例閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)在激勵(lì)電流下不動(dòng)作導(dǎo)致電液比例閥節(jié)流口全開(kāi),液壓系統(tǒng)相當(dāng)處于卸荷狀態(tài)。造成這種故障的原因是液壓系統(tǒng)工作液固體污染度等級(jí)過(guò)高,造成電液比例閥芯卡滯。將電液比例閥返廠維修并將系統(tǒng)內(nèi)液壓油用濾油車過(guò)濾,直至油液固體污染度按GJB420A-1996為7級(jí)以內(nèi)后,恢復(fù)液壓加載系統(tǒng)管路,系統(tǒng)工作恢復(fù)正常。

7 結(jié)論

通過(guò)引入電液比例閥進(jìn)行流量控制,液壓加載設(shè)備較原有加載設(shè)備調(diào)節(jié)流量范圍更加廣泛,可兼容多種液壓泵型號(hào),工人試驗(yàn)工作量大大降低,通過(guò)長(zhǎng)期使用考核,其可靠性也較原有液壓加載設(shè)備有所提高。

液壓設(shè)計(jì)范文第3篇

關(guān)鍵詞:油缸,法蘭;緩沖;活塞桿;密封

DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2016.11.064

1 設(shè)計(jì)參數(shù)給定

首先給定油缸直徑、活塞桿直徑、缸外徑、油缸行程、液壓系統(tǒng)壓力、法蘭厚、缸筒壁厚、工作介質(zhì)普通液壓油。

油缸活塞面積A=πd2/4 m2、油缸推力F=PA N

(1)法蘭安裝方式:油缸安裝方式為前端法蘭固定。

(2)緩沖機(jī)構(gòu)選用:在承壓10MPa以上應(yīng)當(dāng)選用緩沖機(jī)構(gòu),本次設(shè)計(jì)工作壓力25MPa,因有鉆孔機(jī)構(gòu),所以前端忽略,采用后緩沖。

(3)密封裝置的選用:選用Y型軸孔通用密封圈,材質(zhì)聚氨酯(PU),因壓力超過(guò)16MPa,故Y形密封圈加擋圈。

2 液壓缸的裝配

裝配前先檢查各零件尺寸,然后對(duì)各零件去除飛邊,毛刺,然后用煤油清洗,清洗完后,放在干燥環(huán)境中自然風(fēng)干,或用氣泵風(fēng)吹干。裝配前各滑動(dòng)部位涂抹油,裝配時(shí)要輕拿輕放,不允許劃傷和碰傷。

活塞與活塞桿裝配后,應(yīng)測(cè)量同軸度,圓度及圓柱度,直線度,不能超差。裝配完畢后各相對(duì)運(yùn)動(dòng)部件間運(yùn)動(dòng)靈活,無(wú)卡滯發(fā)生。

3 液壓缸各部的設(shè)計(jì)與計(jì)算方法

3.1 缸筒設(shè)計(jì)

①缸筒結(jié)構(gòu)的選擇:選取卡鍵式連接,參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。

②缸筒的要求:缸筒一般采用20#或35#,特殊要求及強(qiáng)度的采用特殊材質(zhì),要求在動(dòng)態(tài)工作壓力下,長(zhǎng)時(shí)間工作不變形;活塞桿要有足夠剛度,在伸出中不允許有彎曲及扭動(dòng);缸筒內(nèi)表面光滑,并鍍鉻。

③缸筒材料的選取及強(qiáng)度給定:材料的機(jī)械性能參照機(jī)械手冊(cè),本次設(shè)計(jì)選20號(hào)鋼,從表中得到:缸筒材料的屈服強(qiáng)度=300MP;缸筒材料抗拉強(qiáng)度=480MP;進(jìn)而用屈服強(qiáng)度來(lái)計(jì)算得到,缸筒材料的許用應(yīng)力[]=/n=320/5=64MPa。安全系數(shù)取5,參照機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)。

④缸筒的計(jì)算。1)液壓缸的效率:油缸的效率由以下三種效率組成:(A)機(jī)械效率由各運(yùn)動(dòng)件摩擦損失所造成,在額定壓力下,通??扇 ?.9。(B)容積效率由各密封件泄漏所造成,通常容積效率為:裝彈性體密封圈時(shí): ≈1。裝活塞環(huán)時(shí):≈0.98。(C)作用力效率,由出油口背壓所產(chǎn)生的反作用力而造成。

=0.9、=1、=0.9 所以η=,所以總效率為0.8。

2)流量計(jì)算。液壓缸流量根據(jù)機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)計(jì)算。設(shè)計(jì)要求中給定了活塞的平均速度:初定油缸進(jìn)給量1-10 mm/s,所以=0.1m/s。容積效率:=1。根據(jù)機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)得到活塞桿外推時(shí)的流量:=AV=1.54*10-2m2x1*10-2*6*104=9.24L/min,因只使用推力,回程方向的流量忽略。3)缸筒壁厚的計(jì)算。缸筒壁厚可以根據(jù)機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)按薄壁缸筒進(jìn)行計(jì)算:根據(jù)缸徑查手冊(cè)預(yù)取=11,此時(shí)/D=11/140=0.10.789,滿足使用薄壁缸筒計(jì)算式的要求,缸筒最高允許使用壓力取額定壓力的1.5倍,根據(jù)給定參數(shù)P=25MP,所以:=251.5=37.5MPa許用應(yīng)力在選取材料的時(shí)候給出:[]=/n=320/2.5=128MP,根據(jù)機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)得到壁厚:=13.1mm,取壁厚為15mm。缸筒的加工要求:缸筒的內(nèi)表面先粗車,然后衍磨,表面粗糙度為0.16,最后進(jìn)行研磨;缸筒內(nèi)徑D的圓度、圓柱度不大于內(nèi)徑公差之半;缸筒直線度不大于0.03mm。

3.2 法蘭設(shè)計(jì)

采用前法蘭,并鉆6-18孔,用來(lái)與部件連接法蘭厚度根據(jù)機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)計(jì)算:法蘭在最大內(nèi)壓的情況下受到的壓力F==369600N。

接下來(lái)選取其它參數(shù):=135mm、=22mm、b=51mm。許用應(yīng)力在選取材料的時(shí)候給出:[]=/n=320/2.5=128MP,根據(jù)以上各量可以得到:h=40.7mm,為保證安全,取法蘭厚度為42mm。

3.3 活塞設(shè)計(jì)

①活塞結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì):采用分體式活塞,密封圈和導(dǎo)向環(huán)安裝后,兩端壓蓋夾緊。

②活塞的密封:選用進(jìn)口U形密封圈,材質(zhì)為橡塑復(fù)合材料和PTFE,優(yōu)質(zhì)的密封材質(zhì),克服了缸筒,缸頭及活塞桿裝配的誤差,能有效減少摩擦及提高運(yùn)性能。

③活塞的材料:選用HT200。

④活塞的尺寸及加工公差:選擇活塞厚度為活塞桿直徑的0.8-1倍,所以計(jì)算活塞厚度近似為100mm?;钊芊馊讖郊庸ぞ?.8?;钊鈴綄?duì)內(nèi)孔的同軸度公差不大于0.02mm,端面與活塞孔軸線的垂直度公差不大于0.04mm/100mm。

3.4 活塞桿的設(shè)計(jì)

為了加強(qiáng)桿的強(qiáng)度,采用空心桿,設(shè)計(jì)形式為空心兩端加堵,焊接后,先粗車,再精車,最后磨?;钊麠U與活塞采用卡鍵連接固定,最后用外用軸用彈性擋圈鎖緊,端部加鎖緊螺母鎖死。

活塞桿的材料選用40Cr調(diào)質(zhì),調(diào)質(zhì)后回火,保證其性能,本次設(shè)計(jì)中活塞桿只承受推力,磨削后電鍍,鍍層深度為表面0.03,鍍后做拋光處理。活塞桿表面粗糙度選擇為0.3。

1)活塞桿的計(jì)算?;钊麠U直徑的計(jì)算:活塞桿的直徑根據(jù)速比及具體工況而定,具體計(jì)算公式參見(jiàn)機(jī)械手冊(cè),所以計(jì)算得出:d=74.83mm,也可以從機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)的表格中直接查取,但此油缸為非標(biāo),所以計(jì)算得出。缸筒內(nèi)徑為140mm,選取活塞桿直徑是80mm;活塞桿強(qiáng)度的計(jì)算?;钊麠U端部的負(fù)載連接點(diǎn)與與液壓缸支撐之間的距離為,因活塞桿10d,不屬于細(xì)長(zhǎng)桿,參見(jiàn)機(jī)械手冊(cè)計(jì)算活塞桿強(qiáng)度。根據(jù)最大推力F,得到活塞桿的直徑:d72mm,強(qiáng)度完全符合要求。

2)活塞桿的導(dǎo)向、密封和防塵的選用。導(dǎo)向環(huán)選用聚四氟乙烯,優(yōu)點(diǎn)是摩擦阻力小、耐側(cè)壓,強(qiáng)度高,耐用、且溝槽不需要高精度,拆換方便。密封:選用進(jìn)口U形密封圈,材質(zhì)為橡塑復(fù)合材料和PTFE,使摩擦阻力小,密封性能好,抗沖擊。防塵:使用J形加四氟防塵圈,材料是聚氨酯+PTFE。

3.5 緩沖裝置

由于油缸緩沖裝置要求不高,利用間隙困油即可,前端下行為慢速,無(wú)需緩沖裝置。

參考文獻(xiàn):

[1]賈培起.液壓缸[M].北京:科學(xué)技術(shù)出版社,1987(06).

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[3]邊輝,李震.液壓油缸密封支承材料的選用[J].中國(guó)設(shè)備工程,2005(05).

液壓設(shè)計(jì)范文第4篇

關(guān)鍵詞:液壓試驗(yàn)臺(tái);液壓泵;液壓馬達(dá);性能測(cè)試

DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2017.02.068

1 液壓馬達(dá)加載性能測(cè)試系統(tǒng)原理

液壓馬達(dá)測(cè)試過(guò)程中,主要性能指標(biāo)包括額定輸出壓力,給定額定輸出壓力時(shí)的額定輸出流量,馬達(dá)的容積效率及其總體效率水平;液壓馬達(dá)的輸入輸出功率的額定值、轉(zhuǎn)速的額定值及最低轉(zhuǎn)速等內(nèi)容[1]。

(1)液壓馬達(dá)加載測(cè)試系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理。采用雙向液壓馬達(dá)以及雙向泵試驗(yàn)系統(tǒng)作為液壓試驗(yàn)臺(tái)的方案,具體規(guī)劃如下:①供油系統(tǒng)。被試馬達(dá)的油液由液壓站高壓柱塞泵提供,在控制室內(nèi)調(diào)節(jié)比例泵控制器即可對(duì)高壓柱塞泵進(jìn)行變量控制。②加載系統(tǒng)。雙向液壓泵用于實(shí)現(xiàn)加載系統(tǒng),系統(tǒng)的加載壓力通過(guò)調(diào)節(jié)電磁比例溢流閥的電流來(lái)改變。輔助泵用于調(diào)節(jié)節(jié)流閥組向加載泵低壓側(cè)供油。③信號(hào)采集系統(tǒng)。液壓泵和馬達(dá)處的參數(shù)由轉(zhuǎn)速傳感器測(cè)出轉(zhuǎn)速、扭矩和功率。液壓油路中的各種參數(shù)的測(cè)定由壓力傳感器和溫度傳感器測(cè)出。(2)液壓試驗(yàn)臺(tái)的設(shè)計(jì)。由于液壓系統(tǒng)的特殊工況,液壓試驗(yàn)臺(tái)采用分布式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):試驗(yàn)臺(tái)的動(dòng)力源裝置、控制裝置、測(cè)試儀表及傳感器和電氣控制部分均采用分體式結(jié)構(gòu)單獨(dú)設(shè)計(jì),通過(guò)油管、電纜線等把各個(gè)部分聯(lián)系起來(lái)。

2 液壓動(dòng)力裝置的選型與計(jì)算

(1)液壓泵選型計(jì)算。確定液壓泵最大工作壓力。液壓系統(tǒng)壓力Pp應(yīng)該小于液壓泵最大工作壓力P1與液壓泵出口到液壓執(zhí)行元件的總壓力損失之和。確定液壓馬達(dá)最大流量。被測(cè)試液壓馬達(dá)的最大流量Qmax應(yīng)小于液壓泵的流量Qp。確定液壓泵規(guī)格。液壓泵的額定壓力應(yīng)比求得的液壓泵的最大工作壓力大25%~60%,這里按25%,則系統(tǒng)中所使用的液壓泵的額定壓力為P0≥44MP,液壓泵的最大工作壓力Pp≥35.2MP,液壓泵的流量Qp≥424L/min,根據(jù)液壓泵的流量范圍和液壓壓力,選A7V355MA型斜軸式軸向柱塞變量泵。

同理,液壓泵選A7V160斜軸式軸向柱塞泵,補(bǔ)油泵選YB型葉片泵。

(2)與液壓泵相匹配的電動(dòng)機(jī)的選型。液壓泵驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)是根據(jù)液壓泵的驅(qū)動(dòng)功率進(jìn)行選擇的。與液壓泵相匹配的電動(dòng)機(jī)額定功率NH不小于157Kw;所選電動(dòng)機(jī)的額定轉(zhuǎn)速要與液壓泵轉(zhuǎn)速相匹配,nN=1500r/min。故選用Y系列(IP44)三相異步電動(dòng)機(jī)。同理,與液壓泵相匹配的電動(dòng)機(jī)型號(hào)選Y180L-4型三相異步電動(dòng)機(jī);補(bǔ)油泵相匹配的電動(dòng)機(jī)型號(hào)選用Y系列三相異步電動(dòng)機(jī)Y160L-6[2]。

3 各類液壓元件的選型

(1)各類控制閥的選型。液壓閥根據(jù)系統(tǒng)工作壓力和通過(guò)該閥的最大流量來(lái)選擇。液壓泵的最大流量確定溢流閥規(guī)格;通過(guò)最小穩(wěn)定流量應(yīng)滿足執(zhí)行機(jī)構(gòu)最低穩(wěn)定速度的要求確定節(jié)流閥和調(diào)速閥;控制閥的額定流量要比實(shí)際的流量大。液壓試驗(yàn)臺(tái)加載時(shí)液壓馬達(dá)的額定壓力定為20MPa,沿程壓力損失根據(jù)經(jīng)驗(yàn)定為1MPa,則電磁換向閥選擇4WRZ30B型。(2)管路的選擇。液壓系統(tǒng)中元件與元件之間的連接和載能工作介質(zhì)的輸送借助于管路、軟管、油路塊孔道來(lái)實(shí)現(xiàn)。管道內(nèi)徑d=77.45mm ,油管選用80×12(外徑80mm,壁厚2mm)無(wú)縫鋼管。壓油管路和回油管路的液壓油流速分別選為6 m/s和2.6 m/s,壓油管選取40×7無(wú)縫鋼管,回油管選取65×8無(wú)縫鋼管。

4 電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)

被試泵的驅(qū)動(dòng)電機(jī)較大所以啟動(dòng)時(shí)應(yīng)采用Y-降壓?jiǎn)?dòng),且各個(gè)電機(jī)的啟動(dòng)順序也不相同所以要設(shè)計(jì)電氣控制系統(tǒng),方便對(duì)各個(gè)電機(jī)的控制。電控系統(tǒng)布置如下圖所示[3]。

圖中五臺(tái)電機(jī)依次是主電機(jī)、冷卻電機(jī)、補(bǔ)油電機(jī)、控制油回路電機(jī)、調(diào)零電機(jī)。由于主電機(jī)的功率較大,啟動(dòng)時(shí)應(yīng)該采用Y-降壓?jiǎn)?dòng)。五臺(tái)電機(jī)的啟動(dòng)順序應(yīng)該是輔助電機(jī)先啟動(dòng)主電機(jī)最后啟動(dòng),而其他四臺(tái)電機(jī)啟動(dòng)順序無(wú)先后要求,為簡(jiǎn)化控制回路,設(shè)計(jì)這四臺(tái)輔助電機(jī)同時(shí)啟動(dòng)。

液壓設(shè)計(jì)范文第5篇

[關(guān)鍵詞]液壓油缸 緩沖 設(shè)計(jì)

中圖分類號(hào):TH137 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2014)37-0027-02

前言:液壓油缸雖然已經(jīng)被廣泛的應(yīng)用在生產(chǎn)中,可其損壞問(wèn)題依舊無(wú)法得到充分的解決。液壓油缸活塞運(yùn)動(dòng)速度較高,再加上質(zhì)量較大,會(huì)與缸底發(fā)生猛烈的撞擊,這樣就會(huì)對(duì)機(jī)器本身造成損害,因此設(shè)計(jì)一個(gè)良好的緩沖裝置是極其必要的。緩沖裝置能高減小落入缸底時(shí)的速度,可以減小與缸底的撞擊,能夠?qū)C(jī)器的損害程度降低到最小。筆者將會(huì)對(duì)緩沖裝置的設(shè)計(jì)在下面做出詳盡的描述。

1.緩沖結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)述

現(xiàn)階段,最常用的液壓油缸是利用緩沖柱塞和節(jié)流閥,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)固定節(jié)流的目的,其基本組成部分如圖1所示,包括了緩沖閥、節(jié)流口、單向進(jìn)油口、端蓋、單向閥、緩沖腔、緩沖柱塞、活塞八個(gè)部分。這種液壓油缸緩沖裝置的工作原理為:緩沖活塞進(jìn)入到緩沖腔,腔內(nèi)的油液會(huì)被破流入到節(jié)流口2,然后排出,由于節(jié)流口液體受到較大的液阻,在腔內(nèi)形成了較高的緩沖壓力,降低了活塞的運(yùn)動(dòng)速度,實(shí)現(xiàn)了緩沖的目的。

2. 常用的緩沖結(jié)構(gòu)

常用的液壓油缸的緩沖裝置是通過(guò)調(diào)節(jié)柱塞與緩沖孔之間的距離,以形成不同的節(jié)流方式。根據(jù)過(guò)流面在緩沖過(guò)程中是否改變,可以分為兩種基本結(jié)構(gòu),一種為固定節(jié)流方式緩沖,另一種為漸變節(jié)流式緩沖。下面詳細(xì)介紹一下這兩種緩節(jié)流方式的緩沖結(jié)構(gòu)。

2.1 采用固定節(jié)流方式的緩沖結(jié)構(gòu)

如圖2為固定節(jié)流方式的緩沖結(jié)構(gòu)示意圖。在理想情況下,忽略了油液不可壓縮和粘性阻尼時(shí),針對(duì)固定節(jié)流方式的緩沖裝置建立相應(yīng)的數(shù)學(xué)建模。可以得出結(jié)論,液壓油缸在加壓力和負(fù)載的共同作用下,活動(dòng)速度較高,當(dāng)浸入到緩沖裝置后,緩沖會(huì)產(chǎn)生較大的負(fù)的加速度,此時(shí),緩沖腔內(nèi)形成了很大的壓力,這個(gè)過(guò)程中產(chǎn)生了非常大的壓力沖擊和慣性沖擊。由于以上特性,固定節(jié)流方式的緩沖結(jié)構(gòu)只適用于低速、輕載的簡(jiǎn)單油缸。通過(guò)增大緩沖縫隙寬度,可以使腔內(nèi)壓力峰值和緩沖負(fù)加速度降低,同時(shí),也會(huì)使緩沖形成增大,延長(zhǎng)了緩沖時(shí)間??紤]到以上原因,為了盡可能的克服固定節(jié)流方式緩沖結(jié)構(gòu)的上述不足,可以在緩沖開(kāi)始時(shí),將節(jié)流面積設(shè)計(jì)為較大值,并且隨著緩沖的進(jìn)行,逐漸減少緩沖結(jié)構(gòu)的節(jié)流面積,使腔內(nèi)的壓力可以較平緩的過(guò)渡,并且保持腔內(nèi)壓力的變化較小或者不變。通過(guò)以上設(shè)計(jì),可以使固定節(jié)流式緩沖結(jié)構(gòu)的活塞在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中可以實(shí)現(xiàn)較平穩(wěn)的減速過(guò)程。為了達(dá)到活塞的平穩(wěn)減速,需要節(jié)流面積隨著緩沖的進(jìn)行而逐漸改變,也就是漸變節(jié)流緩沖結(jié)構(gòu)。

2.2 采用漸變節(jié)流方式的緩沖結(jié)構(gòu)

采用漸變節(jié)流方式的緩沖結(jié)構(gòu)可以通過(guò)降低加速度,實(shí)現(xiàn)緩沖沖擊的減小,可以有效提高緩沖的效果。通常情況下,由于機(jī)械架構(gòu)能力和緩沖效果的限制,漸變節(jié)流方式的緩沖結(jié)構(gòu)一般具有四種形式,分別為:梯形節(jié)流、拋物線形節(jié)流、錐形節(jié)流、笛形節(jié)流等形式,它們的結(jié)構(gòu)示意圖如圖3中所示。

階梯形節(jié)流緩沖結(jié)構(gòu),柱塞進(jìn)入到緩沖孔后,活塞速度會(huì)迅速降低,這種結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是制動(dòng)時(shí)間比較段,并且隨著緩沖的進(jìn)行,柱塞和緩沖孔的縫隙變小,相應(yīng)的緩沖速度和壓力也減小。但是,階梯形節(jié)流緩沖結(jié)構(gòu)在開(kāi)始緩沖時(shí),壓力往往比較大,使得活塞的沖擊較大,因此,只適用于速度低、能夠承受較大沖擊的簡(jiǎn)單工況。

對(duì)于拋物線節(jié)流裝置,參數(shù)的設(shè)置非常重要,選擇合適的從那時(shí),能夠得到幾乎不變的或者等減速的緩沖壓力,適用于各種不同的工況。這種緩沖結(jié)構(gòu)的加工較復(fù)雜,適用于工況要求較高的條件。

液壓油缸圓錐緩沖節(jié)流裝置的柱塞和緩沖孔之間的間隙是隨著緩沖形成的進(jìn)行而漸變的,具有比階梯形節(jié)流結(jié)構(gòu)更好的壓力峰值。當(dāng)柱塞浸入到緩沖孔,壓力峰值較高,隨后快速下降,這種結(jié)構(gòu)應(yīng)用較廣泛。

笛形緩沖結(jié)構(gòu)中設(shè)有阻尼孔,并且隨著緩沖行程的增加,緩沖孔減少,流通面積也變小。這種結(jié)構(gòu)的減速度和緩沖壓力理想,但是加工精度要求較高,適用于振動(dòng)要求小、活塞速度高的工況。

3. 緩沖裝置的優(yōu)化設(shè)計(jì)及思路分析

3.1 緩沖裝置進(jìn)行模型化設(shè)計(jì)

液壓油缸緩沖裝置可以采用節(jié)流式緩沖裝置模型,是一種可調(diào)節(jié)的緩沖裝置。這種緩沖裝置的設(shè)計(jì)原理為:緩沖塞在外力的作用下,進(jìn)入緩沖腔內(nèi),使得腔內(nèi)的油液流入節(jié)流口,然后流出。其中,緩沖裝置中的活塞端通常是由緩沖柱塞構(gòu)成的,上面設(shè)有緩沖內(nèi)孔,當(dāng)柱塞進(jìn)入到內(nèi)孔后,缸蓋將會(huì)在節(jié)流閥的位置排出,給活塞的運(yùn)動(dòng)帶來(lái)了一定的阻力,減慢了活塞的運(yùn)動(dòng)速度。通過(guò)改變節(jié)流口的開(kāi)度,可以控制活塞的緩沖程度,單向進(jìn)油口與單向閥相連,控制活塞的向右運(yùn)動(dòng),此外,還設(shè)有一個(gè)在高壓力的限制閥,保證緩沖腔內(nèi)的壓力不能超過(guò)額定壓力值。

3.2 控制距離及速度

在優(yōu)化設(shè)計(jì)液壓油缸緩沖裝置的控制距離及速度時(shí),首先,假設(shè)所有的運(yùn)動(dòng)部件都是質(zhì)點(diǎn),形成一個(gè)研究的質(zhì)點(diǎn)系,將以下物理量設(shè)置為已知量:制動(dòng)前活塞的運(yùn)動(dòng)速度、進(jìn)油腔有效面積、活塞直徑、所受到的壓力、緩沖柱塞直徑和緩沖腔有效接受面積,制動(dòng)前活塞會(huì)受到重力、摩擦力和負(fù)載力。一般情況下,緩沖裝置中運(yùn)動(dòng)部件受到較大的作用力,為了簡(jiǎn)化問(wèn)題,可以將重力、摩擦力和負(fù)載力設(shè)為總的負(fù)載力。在分析緩沖柱塞在某個(gè)位置的距離與速度時(shí),可以利用動(dòng)能微分方程計(jì)算出總的負(fù)載力的大小。

3.3 最小緩沖容量設(shè)計(jì)

結(jié)合液壓油缸緩沖距離及速度的分析,可以看出,緩沖裝置的緩沖形成越大,那么得到的緩沖效果也會(huì)越好。在實(shí)際的生產(chǎn)過(guò)程中,通常將柱塞的緩沖形成設(shè)為一個(gè)固定值,那么增大緩沖腔的面積,同樣也會(huì)使得緩沖效果有一定的提升。由于液壓油缸緩沖裝置的緩沖腔面積與柱塞的直徑有關(guān),因此,要合理的設(shè)計(jì)緩沖腔的面積和柱塞長(zhǎng)度,能夠獲得最佳的緩沖效果。根據(jù)以上分析,在液壓油缸緩沖容量的設(shè)計(jì)中,要考慮工況質(zhì)量的具體情況,綜合設(shè)計(jì)的最終緩沖壓力和柱塞的運(yùn)動(dòng)速度,計(jì)算出最小的緩沖容量,在此基礎(chǔ)上,確定柱塞的長(zhǎng)度和緩沖腔的面積,在柱塞長(zhǎng)度和緩沖腔面積的允許范圍內(nèi),獲得最佳的緩沖效果。

4. 結(jié)語(yǔ):

綜上所述,液壓油缸中采用緩沖裝置,可以有效降低沖擊符合對(duì)油缸的不良影響,提高油缸的使用壽命。常用的液壓油缸緩沖結(jié)構(gòu)主要有兩種,分別為采用固定節(jié)流方式的緩沖結(jié)構(gòu)和采用漸變節(jié)流方式的緩沖結(jié)構(gòu)。在進(jìn)行液壓油缸緩沖裝置的優(yōu)化設(shè)計(jì)及思路分析過(guò)程中,需要對(duì)緩沖裝置進(jìn)行模型化設(shè)計(jì),控制距離及速度,設(shè)計(jì)最小緩沖容量。

參考文獻(xiàn)

[1] 周偉杰.淺談液壓油缸緩沖裝置的設(shè)計(jì)[J].黑龍江科學(xué),2013,10:43.

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