① 液压系统设计有哪些步骤
液压传动系统设计计算459
第一节 概述
第二节 明确设计要求,进行工况分析
一、明确设计要求
二、进行液压系统的工况分析
第三节 确定液压系统的主要参数
一、初选系统的工作压力
二、计算液压缸的工作面积和流量
三、计算液压马达的排量和流量
四、绘制执行元件工况图
第四节 拟定液压系统原理图
一、选择液压系统的类型
二、选择执行元件
三、选择液压泵的类型
四、选择调速方式
五、选择调压方式
六、选择换向回路
七、拟定工艺循环顺序动作图表
第五节 计算执行元件主要参数
第六节 选择液压泵
一、计算液压泵的最大工作压力
二、计算液压泵的最大流量
三、选择液压泵规格
第七节 选择液压控制阀
第八节 计算液压泵的驱动功率,选择电动机
第九节 选择、计算液压辅助件
第十节 验算液压系统性能
一、验算系统压力损失
二、验算系统发热温升
三、验算液压冲击
第十一节 液压装置的结构设计
一、液压装置的结构形式
二、液压泵站的类型及其组件的选择
第十二节 绘制工作图、编写技术文件
一、绘制工作图
二、编写技术文件
还有液压系统设计计算举例 ,需要请追问
② 液压系统的详细设计过程设计
呵呵,这与分没关系吧
不过你这问题太无聊,你上液压英才网群去问问那里有没有朋友愿意帮你吧,呵呵
③ 液压系统数据采集装置的设计
液压系统具有功率大、响应快及精度高等特点,已经广泛应用于冶金和制造领域。但其故障又具有隐蔽性、多样性、不确定性及因果关系复杂等特点,故障出现后不易查找原因,而且故障发生会带来巨大的经济损失。通常,液压系统只能靠定期检查和维护来排除故障,这种方法有一定的滞后性。因此需要实时监测液压系统的状态数据并及时分析以减少故障率,确保工程机械正常、连续运行。传统单片机已广泛应用于数据采集和处理中,虽然其价格便宜、易于开发,但是在存储空间和网络传输方面往往难以满足工程上的要求。因此,笔者针对液压系统采用了基于ARM 的数据智能采集终端。
采集终端通过分布在液压系统各处的传感器对油压、流量和温度3 类信号进行采集,并将采集到的信号进行滤波、放大,然后模数转换,数据经过分析后进行统一的编排与压缩,最后通过通信模块进行传输,将数据传输到本地监控中心做进一步故障诊断。
1 硬件总体结构
智能数据采集终端系统采用三星的ARMS3C2440 为主控芯片、GTM900-C GPRS 为通信模块。整个硬件系统分为3 部分: 主控模块、数据采集模块和通信模块,具体结构如图1 所示。
终端的主控模块包括控制芯片电路、存储电路、电源电路以及串口和JTAG 接口电路; 数据采集模块包括传感器电路、信号调理电路以及8 路A/D转换电路; 通信模块包括GPRS 芯片以及外围电路。其中ARM 与GPRS 之间的通信是通过RS-232 总线完成。
④ 液压装置和液压系统有什么关系
液压装置是液压系统的一部分,一套液压系统可以由液压泵,液压缸,液压控制阀等多个液压装置组成。
⑤ 液压系统的设计,型号选择和图纸
1.有标准油缸,但是也有很多自己设计的非标油缸.画装配图和其他机械制图一个道理,要用到各种视图(局部、剖面、旋转等等)。
2。壁厚参见机械设计手册中的液压分册,有油缸壁厚计算公式。
3。都可以参考机械设计手册中的液压分册,也有雷天觉主编的液压设计手册可以参考,最好两者都参考一下。当然阀的尺寸肯定能查到。也可以参考具体液压厂家的样本。
⑥ 如何设计一个自己需要的液压系统
看看样本怎么样
⑦ 液压件的设计和液压系统的设计是一回事吗
不一定,液压件是指液压用的阀,高压管,油缸,各种接头等等,
液压系统,是指能使机床工作的一个整体,比如剪板机,折弯机的液压系统
⑧ 液压系统设计工作
设计液压传动系统的内容
1、明确对液压传动系统的工作要求,是设计液压传动系统的依据,由使用部门以技术任务书的形式提出。
2、拟定液压传动系统图。(1)根据工作部件的运动形式,合理地选择液压执行元件;(2)根据工作部件的性能要求和动作顺序,列出可能实现的各种基本回路。此时应注意选择合适的调速方案、速度换接方案,确定安全措施和卸荷措施,保证自动工作循环的完成和顺序动作和可靠。
液压传动方案拟定后,应按国家标准规定的图形符号绘制正式原理图。图中应标注出各液压元件的型号规格,还应有执行元件的动作循环图和电气元件的动作循环表,同时要列出标准(或通用)参数。
3、计算液压系统的主要参数和选择液压元件。(1)计算液压缸的主要参数;(2)计算液压缸所需的流量并选用液压泵;(3)选用油管;(4)选取元件规格;(5)计算系统实际工作压力;(6)计算功率,选用电动机;(7)发热和油箱容积计算;
4、进行必要的液压系统验算。
5、液压装置的结构设计。
6、绘制液压系统工作图,编制技术文件。
常用的软件有:
CAD/SMC公司内部用的设计软件。
⑨ 液压系统的设计
我看过你的原理图了,要改还是比较简单的。
理论:
1:将主泵出口压力处(手动换向阀前)与副泵出口压力处连通,
2:在联通中间加装“流量控制阀”(必须是带压力补偿的那种)和单向阀。
3:主泵的手动换向阀中位机能要改成Y型的。这样才能保证在主泵马达不旋转的时候系统也能提供足够的压力和流量而不是卸荷的状态。
4:小泵的出口压力处要加单向阀防止大泵过来的油使小泵反转,并且保证大泵的溢流阀调节压力要高于小泵的溢流阀调节压力。
5:这个方案只能用在马达不工作的时候分流一部分流量给小泵,马达工作地时候要看负载的压力了,如果大泵和小泵同时工作,只要大泵的负载大那么它的压力高了才能支援小泵流量,如果大泵的负载小,压力低于小泵的工作压力,就不行了,要反复调试到最佳的状态。起码大泵不工作的时候,大泵流量可以很轻松和小泵共同工作了。
实际操作:
1:中位机能为y型的手动换向阀(或者更换y型阀芯)一台
2:带压力补偿的流量控制阀 一台
3:管式单向阀 二台
4:无缝钢管 2米
以上元件容易采购,国产价格便宜,最好安装形式都为管式连接,这样的好处是改装简单不需要做过度板,节约成本,维修简单。
⑩ 液压系统设计
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