ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТНО-РАСТОЧНОГО СТАНКА
|
АННОТАЦИЯ 2
ВВЕДЕНИЕ 5
1 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В СТАНОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ 7
1.1 Назначение и классификация координатно-расточных станков 7
1.2 Применение гидравлических систем в координатнорасточном оборудовании 11
1.3 Технические требования к гидравлическим системам координатно- расточного станка 17
1.4 Задачи дипломного проектирования 18
2 АНАЛИЗ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ
СХЕМЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНОГО
СТАНКА 20
2.1 Обоснование и выбор принципиальной схемы гидросистемы
координатно-расточного станка 20
2.2 Гидравлическая схема гидросистемы станка WKV 100 22
3 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 27
3.1 Расчет силовых характеристик гидравлической системы 27
3.2 Расчет размеров трубопроводов гидролиний 29
3.3 Расчет потерь на трение в гидросистеме 35
3.4 Тепловой расчет гидравлической системы 41
3.5 Расчет статической нагрузочной характеристики гидравлической системы рабочего стола 433.6 Расчет КПД гидравлической системы привода рабочего
стола 47
4 ПОДБОР СОСТАВЛЯЮЩИХ И КОМПОНЕНТОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 48
4.1 Выбор насосного агрегата 48
4.3 Выбор комплектующих 53
4.4 Импульсный питатель 59
4.5 Выбор рабочей жидкости 61
5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 64
5.1 Электробезопасность на производствах с применением гидрооборудования 64
5.2 Пожарная безопасность 65
5.3 Освещение на предприятии с использованием гидрооборудования 71
5.4 Микроклимат на предприятии 71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 75
ВВЕДЕНИЕ 5
1 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В СТАНОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ 7
1.1 Назначение и классификация координатно-расточных станков 7
1.2 Применение гидравлических систем в координатнорасточном оборудовании 11
1.3 Технические требования к гидравлическим системам координатно- расточного станка 17
1.4 Задачи дипломного проектирования 18
2 АНАЛИЗ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ
СХЕМЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНОГО
СТАНКА 20
2.1 Обоснование и выбор принципиальной схемы гидросистемы
координатно-расточного станка 20
2.2 Гидравлическая схема гидросистемы станка WKV 100 22
3 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 27
3.1 Расчет силовых характеристик гидравлической системы 27
3.2 Расчет размеров трубопроводов гидролиний 29
3.3 Расчет потерь на трение в гидросистеме 35
3.4 Тепловой расчет гидравлической системы 41
3.5 Расчет статической нагрузочной характеристики гидравлической системы рабочего стола 433.6 Расчет КПД гидравлической системы привода рабочего
стола 47
4 ПОДБОР СОСТАВЛЯЮЩИХ И КОМПОНЕНТОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 48
4.1 Выбор насосного агрегата 48
4.3 Выбор комплектующих 53
4.4 Импульсный питатель 59
4.5 Выбор рабочей жидкости 61
5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 64
5.1 Электробезопасность на производствах с применением гидрооборудования 64
5.2 Пожарная безопасность 65
5.3 Освещение на предприятии с использованием гидрооборудования 71
5.4 Микроклимат на предприятии 71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 75
Гидравлический привод (гидропривод) – совокупность устройств, предназначенных для приведения в движение машин и механизмов посредством гидравлической энергии. Обязательными элементами гидропривода являются насос и гидродвигатель.
Гидропривод представляет собой своего рода «гидравлическую вставку» между приводным двигателем и нагрузкой (машиной или механизмом) и выполняет те же функции, что и механическая передача (редуктор, ремённая передача, кривошипно-шатунный механизм и т. д.).
Основное назначение гидропривода, как и механической передачи, – преобразование механической характеристики приводного двигателя в соответствии с требованиями нагрузки (преобразование вида движения выходного звена двигателя, его параметров, а также регулирование, защита от перегрузок и др.).
В общих чертах, передача энергии в гидроприводе происходит следующим образом:
Приводной двигатель передаёт вращающий момент на вал насоса, который сообщает энергию рабочей жидкости.
Рабочая жидкость по гидролиниям через регулирующую аппаратуру поступает в гидродвигатель, где гидравлическая энергия преобразуется в механическую.
После этого рабочая жидкость по гидролиниям возвращается либо в бак, либо непосредственно к насосу.
Применение гидравлического привода при соблюдении правил эксплуатации позволит обеспечить плавность работы, надежность, долговечность, простоту и экономичность автоматизации движений.
Целью дипломного проекта является разработка гидравлической системы координатно-расточного станка, в качестве которого рассмотрен станок WKV 100 (Германия). Гидропривод данного станка должен
обеспечивать продольное перемещение рабочего стола с плавным изменением скорости движения, его фиксации при работе режущего инструмента и разгрузки подвижной поперечины при работе электропривода ее перемещения. Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке гидравлического привода с использованием отечественных комплектующих, что позволит уменьшить затраты на эксплуатацию станочного парка предприятия.
Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части. В первом разделе пояснительной записки рассмотрено применение гидросистем в станочном оборудовании, требования к гидросистемам и задачи дипломного проектирования.
Во втором разделе проведен анализ и обоснование выбора
принципиальной схемы гидросистемы станка.
В третьем разделе приведен расчет основных характеристик
гидропривода, в четвертом – выбор компонентов гидросистемы станка.
Пятый раздел посвящен вопросу безопасности жизнедеятельности при эксплуатации гидросистемы.
Гидропривод представляет собой своего рода «гидравлическую вставку» между приводным двигателем и нагрузкой (машиной или механизмом) и выполняет те же функции, что и механическая передача (редуктор, ремённая передача, кривошипно-шатунный механизм и т. д.).
Основное назначение гидропривода, как и механической передачи, – преобразование механической характеристики приводного двигателя в соответствии с требованиями нагрузки (преобразование вида движения выходного звена двигателя, его параметров, а также регулирование, защита от перегрузок и др.).
В общих чертах, передача энергии в гидроприводе происходит следующим образом:
Приводной двигатель передаёт вращающий момент на вал насоса, который сообщает энергию рабочей жидкости.
Рабочая жидкость по гидролиниям через регулирующую аппаратуру поступает в гидродвигатель, где гидравлическая энергия преобразуется в механическую.
После этого рабочая жидкость по гидролиниям возвращается либо в бак, либо непосредственно к насосу.
Применение гидравлического привода при соблюдении правил эксплуатации позволит обеспечить плавность работы, надежность, долговечность, простоту и экономичность автоматизации движений.
Целью дипломного проекта является разработка гидравлической системы координатно-расточного станка, в качестве которого рассмотрен станок WKV 100 (Германия). Гидропривод данного станка должен
обеспечивать продольное перемещение рабочего стола с плавным изменением скорости движения, его фиксации при работе режущего инструмента и разгрузки подвижной поперечины при работе электропривода ее перемещения. Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке гидравлического привода с использованием отечественных комплектующих, что позволит уменьшить затраты на эксплуатацию станочного парка предприятия.
Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части. В первом разделе пояснительной записки рассмотрено применение гидросистем в станочном оборудовании, требования к гидросистемам и задачи дипломного проектирования.
Во втором разделе проведен анализ и обоснование выбора
принципиальной схемы гидросистемы станка.
В третьем разделе приведен расчет основных характеристик
гидропривода, в четвертом – выбор компонентов гидросистемы станка.
Пятый раздел посвящен вопросу безопасности жизнедеятельности при эксплуатации гидросистемы.
В ходе выполнения дипломного проекта была разработана гидравлическая система координатно-расточного станка, в качестве которого рассмотрен станок WKV 100 (Германия).
Гидропривод обеспечивает продольное перемещение рабочего стола с плавным изменением скорости в двух режимах – рабочем и холостом, его фиксацию при работе режущего инструмента, а также вывешивание подвижной поперечины станка при работе электродвигателя ее перемещения.
Нами было рассмотрено применение гидросистем в станочном оборудовании, требования, предъявляемые к гидросистемам современных станков.
Во втором разделе проведен анализ и обоснование выбора принципиальной схемы гидросистемы станка.В третьем разделе приведен расчет основных характеристик гидропривода разработанной схемы. По результатам расчетов мы получили максимальное давление в гидросистеме PН = 7,1 МПа, расход масла в гидросистеме Q = 6 л/мин, общий КПД гидросистемы 0,86.
В четвертом разделе выбраны компоненты гидросистемы станка: насос аксиально-поршневой 310.3.12, секционный гидрораспределитель МРЕ50, предохранительный клапан Г52-22, дроссель DV-061V, фильтр 0,16АС42-51, манометр МТП-15, импульсный питатель МИ-15Д гидравлическое масло ИГП-49.
Пятый раздел посвящен вопросу безопасности жизнедеятельности при эксплуатации гидросистемы.
Результатом дипломного проектирования является разработка гидросистемы координатно-расточного станка на базе отечественных современных комплектующих
Гидропривод обеспечивает продольное перемещение рабочего стола с плавным изменением скорости в двух режимах – рабочем и холостом, его фиксацию при работе режущего инструмента, а также вывешивание подвижной поперечины станка при работе электродвигателя ее перемещения.
Нами было рассмотрено применение гидросистем в станочном оборудовании, требования, предъявляемые к гидросистемам современных станков.
Во втором разделе проведен анализ и обоснование выбора принципиальной схемы гидросистемы станка.В третьем разделе приведен расчет основных характеристик гидропривода разработанной схемы. По результатам расчетов мы получили максимальное давление в гидросистеме PН = 7,1 МПа, расход масла в гидросистеме Q = 6 л/мин, общий КПД гидросистемы 0,86.
В четвертом разделе выбраны компоненты гидросистемы станка: насос аксиально-поршневой 310.3.12, секционный гидрораспределитель МРЕ50, предохранительный клапан Г52-22, дроссель DV-061V, фильтр 0,16АС42-51, манометр МТП-15, импульсный питатель МИ-15Д гидравлическое масло ИГП-49.
Пятый раздел посвящен вопросу безопасности жизнедеятельности при эксплуатации гидросистемы.
Результатом дипломного проектирования является разработка гидросистемы координатно-расточного станка на базе отечественных современных комплектующих
Подобные работы
- Гидравлическая система координатно-расточного станка
Дипломные работы, ВКР, машиностроение. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2018 - Электроснабжение инструментального завода
Дипломные работы, ВКР, электроэнергетика. Язык работы: Русский. Цена: 4230 р. Год сдачи: 2017 - Электроснабжение инструментального завода
Дипломные работы, ВКР, электротехника. Язык работы: Русский. Цена: 4980 р. Год сдачи: 2017





