液压台式虎钳设计说明书 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/5/22 1:19:26星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

本科毕业设计

题 目: 液压台式虎钳的设计

英文题目:The design of hydraulic bench vice 学 院: 机电工程学院

专 业: 机械制造及其自动化 姓 名: 学 号: 指导教师:

2016年3月18日

毕业设计独创性声明

该毕业设计是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。文中除了特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或其他机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。

作者签名: 日期: 年 月 日

毕业设计使用授权声明

本人完全了解青岛滨海学院有关保留、使用毕业设计的规定,即:学校有权保留送交毕业设计的复印件,允许被查阅和借阅;学校可以公布全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存该毕业设计。保密的毕业设计在解密后遵守此规定。

作者签名: 导师签名: 日期: 年 月 日

摘要:液压虎钳的运动是一种往复直线运动的方式,它对调速、运动平稳性、

换向精度、换向频率都有较高的要求,因广泛采用液压传动。液压虎钳是一种用于精密加工机床的辅助加工设备,对液压系统有着较高的要求。液压技术作为一门新兴应用学科,虽然历史较短,发展的速度却非常惊人。液压设备能传递很大的力或力矩,单位功率重量轻,结构尺寸小,在同等功率下,其重量的尺寸仅为直流电机的10%~20%左右;反应速度快、准、稳;又能在大范围内方便地实现无级变速;易实现功率放大;易进行过载保护;能自动润滑,寿命长,制造成本较低。因此,世界各国均已广泛地应用在锻压机械、工程机械、机床工业、汽车工业、冶金工业、农业机械、船舶交通、铁道车辆和飞机、坦克、导弹、火箭、雷达等国防工业中。

液压传动设备一般由四大元件组成,即动力元件——液压泵;执行元件——液压缸和液压马达;控制元件——各种液压阀;辅助元件——油箱、蓄能器等。 液压阀的功用是控制液压传动系统的油流方向,压力和流量;实现执行元件的设计动作以控制、实施整个液压系统及设备的全部工作功能。

关键词:液压虎钳,液压传动,机械,功能

I

Abstract:Abstract: the movement of the hydraulic vice is a straight

reciprocating motion, it has higher speed, smooth movement, reversing precision and switching frequency requirements, due to the extensive use of hydraulic transmission. Hydraulic vise is used for auxiliary processing equipment of precision machines, there is a high requirement of the hydraulic system. The application of hydraulic technology as an emerging discipline, although a relatively short history, the speed of development is very alarming. Hydraulic equipment can transmit great force or torque and power unit weight is light, small structure size, under the same power, the size of the weight only about 10% to 20% of DC motor; fast reaction speed, accurate and stable, and can in a large range conveniently realize the stepless speed change; easy to realize power amplifier; easy to overload protection; can automatic lubrication, long service life and low manufacturing cost. Therefore, all the countries in the world have widely application in the defense industry, forging machinery, engineering machinery, machine tool industry, automobile industry, metallurgy industry, agricultural machinery, vessel traffic, railway vehicles and aircraft, tanks, missiles, rockets and radar.

Hydraulic transmission equipment generally consists of four components, namely, power components, hydraulic pump, actuator, hydraulic cylinders and hydraulic motors, control components, the various hydraulic valves; auxiliary components, oil tank, the accumulator. The hydraulic valve function is to control the hydraulic system oil flow direction, pressure and flow; all the work function is designed to realize the action components to control, implementation of the whole hydraulic system and equipment.

Keywords: Hydraulic vise, hydraulic transmission, mechanical function

II

目 录

摘 要 ............................................................. I Abstract ........................................................... II 1绪论 .................................................................... 1 1.1液压系统基础知识 ................................................. 1 1.2课题的来源与研究的目的与意义 ................................. 2 1.3液压系统简介 ..................................................... 3 1.4液压系统的基本组成 ............................................... 3 1.5液压传动优缺点 ................................................... 5 2液压虎钳的总体结构分析 ............................................ 7 2.1 液压虎钳的基本结构 ........................................... 8 2.2 液压夹紧系统的组成和特点 .................................... 8 2.3 液压虎钳的设计要求 .......................................... 8 2.3.1 设计液压夹具时需要考虑的问题 .......................... 9 2.4 液压虎钳动作循环分析 ........................................ 10 2.5 液压虎钳负载分析计算 ....................................... 11 2.5.1导轨的分析与摩擦力的计算 .............................. 12 2.5.2循环阶段受力分析与计算 ................................. 12 2.6 计算液压系统主要参数并编制工况图 ........................... 13 2.6.1预选系统设计压力 ...................................... 15 3液压系统的设计 ................................................... 16

3.1 制定液压回路方案 ........................................... 17 3.1.1油源形式及压力控制 ................................... 18 3.1.2调速回路.............................................. 19 4拟定液压系统图 ................................................... 19 4.1选择液压基本回路 ............................................ 20

4.2选择液压元件 ................................................ 20 5液压系统的性能验算 ............................................... 21

5.1液压系统的压力损失计算 ...................................... 21 5.2液压系统的热量温升计算 ...................................... 21 结论 ............................................................... 22 参考文献 ........................................................... 23 致谢 .................................................................... 24

III