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(独家原创)发动机曲轴搬运机械手设计(全套CAD图纸完整版) (独家原创)发动机曲轴搬运机械手设计(全套CAD图纸完整版)

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《(独家原创)发动机曲轴搬运机械手设计(全套CAD图纸完整版)》修改意见稿

1、“.....经过仔细分析,综合考虑各方面的因素,初步确定各液压缸的基本参数如下表手爪执行液压缸参数内径壁厚直径行程工作压力注手爪液压缸工作压力由系统压力阀调定。表水平伸缩液压缸参数缸内径壁厚杆直径行程工作压力因为伸缩缸的作用主要是实现伸缩直线运动这个运动形式,在轴向上并不承受显性的工作载荷因为手爪夹持的工件,受力方向为垂直方向,轴向主要是克服摩擦力矩,其所受的载荷主要是径向载荷,载荷性质为弯矩,使其产生弯曲变形......”

2、“.....水平液压缸活塞杆要求具有比较大的工作行程。同时具有比较大的弯矩和比较长的行程,这对液压缸的稳定性和刚度问题有较高的要求。表垂直液压缸参数缸内径壁厚杆直径行程工作压力因为垂直液压缸所承受的载荷方式既有定的轴向载荷,又存在着比较大的倾覆力矩由加工工件的重力引起的。作为液压执行元件,满足此处的驱动力要求是轻而易举的,要解决的关键问题仍然是它的结构设计能否有足够的刚度来抗倾覆。这里同样采用了导向杆机构......”

3、“.....较好的解决了这问题。.液压缸强度的较核缸筒壁厚的较核当时,液压缸壁厚的较核公式如下式中,为缸筒内径为缸筒试验压力,当液压缸的额定压力时,取为为缸筒材料的许用应力为材料抗拉强度,经查相关资料取为,为安全系数,此处取带入数据计算,上式成立。因此液压缸壁厚强度满足要求。活塞杆直径的较核活塞杆直径的较核公式为式中,为活塞杆上作用力为活塞杆材料的许用应力,此处带入数据,进行计算需要上式成立,因此活塞杆的强度能满足工作要求。.选择液压元件......”

4、“.....通过计算和分析,最后决定选择轴向地脚型液压缸。如图.所示。图.轴向地脚型液压缸.控制元件的选择根据系统最高工作压力和通过该阀的最大流量,在标准元件的产品样本中选取各控制元件。这部分在考虑具体的作业时根据详细的要求再结合具体情况进行详细,这里暂从略。.油管及其他辅助装置的选择查阅设计手册,选择油管公称通径外径壁厚参数液压泵出口流量以.计,选取液压泵吸油管稍微粗些,选择其余都选为确定油箱的容量般取泵流量的倍,这里取为倍......”

5、“.....液压系统性能的验算绘制液压系统图后,进行压力损失验算。因为该液压系统比较简单,该项验算从略。本系统采用液压回路简单,效率比较高,功率小,发热少,油箱容量取得较大,因此,不再进行温升验算。第四章机械手控制系统的设计.机械手控制系统硬件设计机械手的动作有水平手臂的伸缩,垂直手臂的升降,以及执行手爪的加紧与松开。其中,垂直升降和水平伸缩有液压实现驱动。而液压缸又由相应的电磁阀控制。其中,升降分别由双线圈的两位电磁阀控制,例如......”

6、“.....机械手下降当下降电磁阀断电时,机械手下降停止。只有当上升电磁阀通电时,机械手才上升而当上升电磁阀断电时,机械手上升停止。而水平方向的伸缩主要由电液伺服阀伺服驱动器感应式位移传感器构成的回路进行调节控制。而执行手爪的加紧与放松,通过柱塞缸与齿轮来实现。柱塞液压缸由单线圈的电磁阀夹紧电磁阀来控制,当线圈不通电时,柱塞液压缸不工作,当线圈通电时,柱塞液压缸工作冲程,手爪闭合,柱塞液压缸工作回程,手爪张开。......”

7、“.....按下启动键,水平液压缸开始前伸并进行伺服定位,前伸到位后,停止前伸下降电磁阀通电,同时手爪柱塞缸电磁阀也通电,机械手下降,同时张开手爪,下降到位后碰到下限行程开关,下降电磁阀断电,下降停止,同时手爪夹紧,抓住工件上升电磁阀通电,机械手开始上升,上升到位后,碰到上限位开关,上升电磁阀断电,上升停止水平液压缸开始前伸并进行伺服定位,前伸到位后......”

8、“.....机械手下降,下降到位后,碰到下限行程开关,下降电磁阀断电,下降停止机械手松开手爪,准备离开接着上升电磁阀通电,机械手开始上升,上升到位后,碰到上限位开关,上升电磁阀断电,上升停止机械手开始水平定位后缩机械手回到原点待命。机械手的每次循环都从原点位置开始动作。.机械手操作面板布置操作面板布置如图所示。机械手的操作方式分为手动操作和自动操作两种工作方式可以选择。.手动操作就是用按钮作机械手的每步运动进行单独的控制。例如......”

9、“.....机械手上升或下降,按下,动下,长时间按住,机械手就会连续移动前后按钮同理当按紧松按钮时,按下按紧按钮钮,手爪夹紧,而按下松按钮时,手爪松开。图操作面板示意图.自动操作机械手从原点开始,按下启动按钮,机械手的动作将自动的连续的周期性循环,直到程序结束。在工作中若按下急停按钮,则机械手无论运行到什么地方,都会瞬间停止。......”

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