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液壓升降平台的功能原理

發布(bù)者:wubaiyi

液壓(yā)升降平(píng)台(tái)的液壓元件由於製造精度高,因(yīn)而造(zào)價相對於機械零件要(yào)求高為了做到經濟實惠在選擇液壓元件時盡量以(yǐ)國內同類產品代替國(guó)外產品。比如電(diàn)磁換向閥(fá),並且有直流電源和交流電源兩種我選擇了交流電源。因為用交流電源(yuán)電磁換向(xiàng)閥(fá)如果卡位電磁鐵不(bú)至於被燒壞(huài)。但配置一套直流電(diàn)源的價(jià)格遠比(bǐ)一個電磁(cí)鐵的價格高況且電磁閥被卡住的情況也是(shì)偶而的。權衡了一(yī)下還是選擇了交流電源(yuán)。同理在一些產品性能不(bú)相上下時(shí),液壓(yā)升降平台盡量選用了國內液壓件廠的產品。可以省去運(yùn)費和避免一些其它問題這都降低了(le)成本。 液壓升降台 3 2 確定液壓係統方案 液壓係統方案的確定是液壓係統設計的一個重要環節。目(mù)的是選擇回路並把(bǎ)各回路組成係統以便以後確定液壓係統原理圖。 理論課上我們知道任何複雜的液壓係統都(dōu)是由一些(xiē)簡(jiǎn)單(dān)的(de)基本回路構成的。液壓元件又組成了基本回路。 所以根(gēn)據液壓(yā)係統的(de)動作要求和性能特(tè)點選液壓元(yuán)件組成液壓係統(tǒng)。 這次畢業設(shè)計的液壓升(shēng)降平台要求為1、起升**高度為 800mm2、 台麵原始高度為 623mm3、起升**重量為 3 噸。所設計係統**能完成舉升動作並達到以上要求考慮係統效率以及經濟上的一些問(wèn)題(tí)。 2.1 確(què)定液壓基本回路 2.1.1 換向回路 換向回路一般都采用換向閥來換向。 換向閥的控製方式(shì)和中位機能依據主(zhǔ)機需要及係統組成的合理性等(děng)因素(sù)來選擇。換(huàn)向回路(lù)采用二位四通、三位四通或五通換向閥可使執行元(yuán)件換(huàn)向 用二位四通換向閥(fá)換(huàn)向*為方便。 但電磁閥動作快 換向有衝擊。 另外交流電磁閥一般不宜(yí)作頻繁的切換。 換向回路主要有以下幾種 1.換向閥換向(xiàng)回路,采用換向閥的換向回路所示該回路采用三位四通電磁換向閥換向閥(fá)在右位或左位時 液壓缸活塞向左或向右運動(dòng),電液閥(fá)處於中位時 液壓缸活塞停止運動液壓升降平台液壓泵可依靠閥中位機能實現卸荷功能。 2.雙向泵換向回路,采用雙向泵的換向回路所示當雙向(xiàng)液壓泵左側油口排油時液壓缸(gāng)活塞右行通過調節變量機構(使(shǐ)斜盤傾斜方向(xiàng)或偏心方向(xiàng)改變)使雙向液壓泵右側油(yóu)口排(pái)油時液壓缸活塞左行。圖中閥 K 為**閥Y 為補油泵(bèng)溢流閥P 為(wéi)背壓閥 3.用差動缸(gāng)的換向回路 ,用差動缸的換(huàn)向回路是用二位三通閥(fá)實(shí)現差動缸的換向。 液壓升降台 4 圖 2-1 采(cǎi)用換向閥的換向回路 圖 2-2 采用雙(shuāng)向泵的換向回路(lù) 液壓升降台 5 圖 2-3 用差動缸的換向回路 我在設計中選擇了**種換向方式,因為換向閥互不相通的油口間的泄漏小(xiǎo)其換向可靠液壓升降平台迅速且平(píng)穩(wěn)無衝擊。 2.1.2 平衡回路的確定 許多機(jī)床或機電設備的執行機構是沿垂直方向運動的 這些機床設(shè)備的液壓(yā)係統無論在工作或停止時始終都會受到執行機構較大重力負載的作用(yòng)如果沒有相應的平衡措施將重力負載平(píng)衡掉將會造成機床設備執行(háng)裝置的自行下滑或操作時的動作失控其後果(guǒ)將十分(fèn)危險(xiǎn)液壓升降平台(tái)也是如此。平衡回路的功能在於(yú)使液壓(yā)執行元件(jiàn)的回油路上始終保(bǎo)持一(yī)定的背壓力以平衡(héng)掉執行機構重力負載對液壓執行(háng)元件的作用力使之不(bú)會因自重作用而自(zì)行下滑實現液壓係統對機床設備動作的平穩、可靠控製。

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