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      150T液壓機設計全套圖紙與說明計算資料
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      • 150T液壓機設計全套圖紙與說明計算資料
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        150t液壓機設計計算說明書

        本機器(見圖1.1)適用于可塑性材料的壓制工藝。如沖壓、彎曲、翻邊、薄板拉伸等。也可以從事校正、壓裝、砂輪成型、冷擠金屬零件成型、塑料制品及粉末制品的壓制成型。本機器具有獨立的動力機構和電氣系統。采用按鈕集中控制,可實現調整、手動及半自動三種操作方式。本機器的工作壓力、壓制速度、空載快速下行和減速的行程范圍均可根據工藝需要進行調整,并能完成一般壓制工藝。此工藝又分定壓、定程兩種工藝動作供選擇。定壓成型之工藝動作在壓制后具有保壓、延時、自動回程、延時自動退回等動作。 本機器主機呈長方形,外形新穎美觀,動力系統采用液壓系統,結構簡單、緊湊、動作靈敏可靠。該機并設有腳踏開關,可實現半自動工藝動作的循環。







        2.2 工況分析
        本次設計在畢業實習調查的基礎上,用類比的方法初步確定了立式安裝的主液壓缸活塞桿帶動滑塊及動橫梁在立柱上滑動下行時,運動部件的質量為500Kg。
        1.工作負載 工件的壓制抗力即為工作負載:
        2. 摩擦負載 靜摩擦阻力:
        動摩擦阻力:
        3. 慣性負載

        自重:
        4. 液壓缸在各工作階段的負載值:
        其中: ——液壓缸的機械效率,一般取 =0.9-0.97。




        工況 負載組成 推力 F/






















        2.3負載圖和速度圖的繪制:
        負載圖按上面的數值繪制,速度圖按給定條件繪制,如圖:


















        三 液壓機液壓系統原理圖設計
        3.1 自動補油的保壓回路設計
        考慮到設計要求,保壓時間要達到5s,壓力穩定性好。若采用液壓單向閥回路保壓時間長,壓力穩定性高,設計中利用換向閥中位機能保壓,設計了自動補油回路,且保壓時間由電氣元件時間繼電器控制,在0-20min內可調整。此回路完全適合于保壓性能較高的高壓系統,如液壓機等。
        自動補油的保壓回路系統圖的工作原理:
        按下起動按紐,電磁鐵1YA通電,換向閥6接入回路時,液壓缸上腔成為壓力腔,在壓力到達預定上限值時壓力繼電器11發出信號,使換向閥切換成中位;這時液壓泵卸荷,液壓缸由換向閥M型中位機能保壓。當液壓缸上腔壓力下降到預定下限值時,壓力繼電器又發出信號,使換向閥右位接人回路,這時液壓泵給液壓缸上腔補油,使其壓力回升。回程時電磁閥2YA通電,換向閥左位接人回路,活塞快速向上退回。
















        3.2 釋壓回路設計:
        釋壓回路的功用在于使高壓大容量液壓缸中儲存的能量緩緩的釋放,以免她突然釋放時產生很大的液壓沖擊。一般液壓缸直徑大于25mm、壓力高于7Mpa時,其油腔在排油前就先須釋壓。
        根據設計很實際的生產需要,選擇用節流閥的釋壓回路。其工作原理:按下起動按鈕,換向閥6的右位接通,液壓泵輸出的油經過換向閥6的右位流到液壓缸的上腔。同時液壓油的壓力影響壓力繼電器。當壓力達到一定壓力時,壓力繼電器發出信號,使換向閥5回到中位,電磁換向閥10接通。液壓缸上腔的高壓油在換向閥5處于中位(液壓泵卸荷)時通過節流閥9、換向閥10回到油箱,釋壓快慢由節流閥調節。當此腔壓力降至壓力繼電器的調定壓力時,換向閥6切換至左位,液控單向閥7打開,使液壓缸上腔的油通過該閥排到液壓缸頂部的副油箱13中去。使用這種釋壓回路無法在釋壓前保壓,釋壓前有保壓要求時的換向閥也可用M型,并且配有其它的元件。
        機器在工作的時候,如果出現機器被以外的雜物或工件卡死,這是泵工作的時候,輸出的壓力油隨著工作的時間而增大,而無法使液壓油到達液壓缸中,為了保護液壓泵及液壓元件的安全,在泵出油處加一個直動式溢流閥1,起安全閥的作用,當泵的壓力達到溢流閥的導通壓力時,溢流閥打開,液壓油流回油箱。起到保護作用。在液壓系統中,一般都用溢流閥接在液壓泵附近,同時也可以增加液壓系統的穩定性。使零件的加工精度增高。
        上液壓缸工作循環
        (1) 快速下行。按下起動按鈕,電磁鐵1YA通電,這時的油路為:
        液壓缸上腔的供油的油路
        變量泵1—換向閥6右位—節流閥8—壓力繼電器11—液壓缸15
        液壓缸下腔的回油路
        液壓缸下腔15—液控單向閥7—換向閥6右位—電磁閥5—背壓閥4—油箱
        油路分析:變量泵1的液壓油經過換向閥6的右位,液壓油分兩條油路:一條油路通過節流閥7流經繼電器11,另一條路直接流向液壓缸的上腔和壓力表。使液壓缸的上腔加壓。液壓缸15下腔通過液控單向閥7經過換向閥6的右位流經背壓閥,再流到油箱。因為這是背壓閥產生的背壓使接副油箱旁邊的液控單向閥7打開,使副油箱13的液壓油經過副油箱旁邊的液控單向閥14給液壓缸15上腔補油。使液壓缸快速下行,另外背壓閥接在系統回油路上,造成一定的回油阻力,以改善執行元件的運動平穩性。
        (2) 保壓時的油路情況:
        油路分析:當上腔快速下降到一定的時候,壓力繼電器11發出信號,使換向閥6的電磁鐵1YA斷電,換向閥回到中位,利用變量泵的柱塞孔從吸油狀態過渡到排油狀態,其容積的變化是由大變小,而在由增大到縮小的變化過程中,必有容積變化率為零的一瞬間,這就是柱塞孔運動到自身的中心線與死點所在的面重合的這一瞬間,這時柱塞孔的進出油口在配油盤上所在的位置,稱為死點位置。柱塞在這個位置時,既不吸油,也不排油,而是由吸轉為排的過渡狀態。液壓系統保壓。而液壓泵1在中位時,直接通過背壓閥直接回到油箱。
        (3) 回程時的油路情況:
        液壓缸下腔的供油的油路:
        變量泵1——換向閥6左位——液控單向閥7——液壓油箱15的下腔
        液壓缸上腔的回油油路:
        液壓腔的上腔——液控單向閥14——副油箱13
        液壓腔的上腔—節流閥8——換向閥6左位——電磁閥5——背壓閥4——油箱
        油路分析: 當保壓到一定時候,時間繼電器發出信號,使換向閥6的電磁鐵2YA通電,換向閥接到左位,變量泵1的液壓油通過換向閥旁邊的液控單向閥流到液壓缸的下腔,而同時液壓缸上腔的液壓油通過節流閥9(電磁鐵6YA接通),上腔油通過換向閥10接到油箱,實現釋壓,另外一部分油通過主油路的節流閥流到換向閥6,再通過電磁閥19,背壓閥11流回油箱。實現釋壓。
        下液壓缸的工作循環:
        向上頂出時,電磁鐵4YA通電,5YA失電。
        進油路:
        液壓泵——換向閥19左位——單向節流閥18——下液壓缸下腔
        回油路:
        下液壓缸上腔——換向閥19左位——油箱
        當活塞碰到上缸蓋時,便停留在這個位置上。
        向下退回是在4YA失電,3YA通電時產生的,
        進油路:
        液壓泵——換向閥19右位——單向節流閥17——下液壓缸上腔
        回油路:
        下液壓缸下腔——換向閥19右位——油箱
        原位停止是在電磁鐵3YA,4YA都斷電,換向閥19處于中位時得到的。

        四 液壓系統的計算和元件選型
        4.1 確定液壓缸主要參數:
        按液壓機床類型初選液壓缸的工作壓力為25Mpa,根據快進和快退速度要求,采用單桿活塞液壓缸。快進時采用差動連接,并通過充液補油法來實現,這種情況下液壓缸無桿腔工作面積 應為有桿腔工作面積 的6倍,即活塞桿直徑 與缸筒直徑 滿足 的關系。
        快進時,液壓缸回油路上必須具有背壓 ,防止上壓板由于自重而自動下滑,根據《液壓系統設計簡明手冊》表2-2中,可取 =1Mpa,快進時,液壓缸是做差動連接,但由于油管中有壓降 存在,有桿腔的壓力必須大于無桿腔,估計時可取 ,快退時,回油腔是有背壓的,這時 亦按2Mpa來估算。
        1) 計算液壓缸的面積 ...
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