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(优秀毕业设计)采用单向顺序阀的平衡回路实验装置毕业设计CAD图纸全套资料 (优秀毕业设计)采用单向顺序阀的平衡回路实验装置毕业设计CAD图纸全套资料

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《(优秀毕业设计)采用单向顺序阀的平衡回路实验装置毕业设计CAD图纸全套资料》修改意见稿

1、“.....故此设计综合考虑工作流量等因素,滤油器的类型选择通径,通径的线隙式滤油器,将其安装于泵的吸油口处,且需低于最低油位面以下。空气滤清器此次设计的装置选用的空气滤清器见后章节中的油箱结构设计。液位计此次设计的装置,选择的是带有温度计的液位计,螺钉中心距为,型号为,见后章节中的油箱结构设计。液压站设计机床液压站的结构型式有分散式和集中式两种类型。此次设计为集中式,即单独设置个液压站。液压站是有液压油箱液压泵装置动力源及液压控制装置三大部分组成。.液压泵装置液压泵装置包括不同类型的液压泵驱动电机及其它们之间的联轴器等。液压泵的作用是将原动机的机械能转化为液压能,驱动电机的作用是驱动液压泵,联轴器起到连接电动机和液压泵。液压泵安装方式液压泵装置包括不同类型的液压泵驱动电机及其它们之间的联轴器等。其安装方式分为立式和卧式两种。此设计考虑到实验室应用,故选择立式安装。立式安装的优点是占地面积小结构紧凑噪声低且便于收集漏油,同时电动机与液压泵的同轴度能保证,吸油条件好......”

2、“.....液压泵设计选型.确定液压泵的工作压力由液压系统的工况分析知,执行元件液压缸的最大工作压力.,考虑到正常工作中进油管路有定的压力损失,初算时简单系统可取,复杂系统取,本例可取。按如下公式计算得.考虑到定的压力贮备量和泵的寿命,因此泵的额定压力应满足。其中,中低压系统取最小值,高压系统取最大值。在本例中取可.。.确定液压泵的流量多液压缸同时动作,液压泵的流量要大于同时动作的几个液压缸所需的最大流量,并考虑系统的漏损和液压泵磨损后容积效率的下降,即.系统泄漏系数,般取此处可取.同时动作的液压缸的最大总流量,即同时动作各执行元件所需流量之和的最大值。液压泵的选型根据以上计算的和查阅相关手册,现选用常用的系列叶片泵,该泵的基本参数为额定压力为.,转速为,公称排量为零压力时流量为,额定压力下流量为,容积效率大于,总效率大于,驱动功率输入功率为.,重量为.。当选用的驱动电机时,验算泵的流量按下式计算.即,经验算满足要求。驱动电机选型电机的型号应该与液压泵相匹配,驱动液压泵所需的功率可按下式计算......”

3、“.....根据所计算的参数,选取常用的封闭式三相异步电机,其满载转速为,同步转速为,额定功率为.,效率采用,采取,采纳,单向,顺序,平衡,回路,实验,试验,装置,设计,毕业设计,全套,图纸目录绪论.前言.题目背景.研究意义.国内外相关研究情况.本文主要研究内容液压系统设计分析.液压系统的组成.液压系统设计的要求及步骤液压系统设计要求液压系统设计步骤.系统工况分析.系统方案确定.平衡回路实验装置功能原理设计平衡回路概述单向顺序阀平衡回路分析单向顺序阀的平衡回路原理图拟定液压系统参数设计及元件选型.液压缸设计液压缸工作压力液压缸主要结构尺寸液压缸结构设计液压缸所需流量计算.控制元件的选型各类阀规格型号液压阀安装连接方式.辅助元件选型油管选用及计算管接头液压油滤油器空气滤清器液位计液压站设计.液压泵装置液压泵安装方式液压泵设计选型驱动电机选型电动机与液压泵联接方式联轴器选型.油箱设计油箱有效容积确定油箱外形尺寸油箱结构设计.液压控制装置实验台面板结构设计.概述.实验台组件设计......”

4、“.....压力损失验算工作进给时进油路压力损失工作进给时回油路压力损失.系统温升估算.液压系统安装液压元件的检查液压元件和管道的安装.液压系统调试.系统常见故障的诊断结论参考文献致谢附录绪论.前言液压技术渗透到很多领域,不断在民用工业机床工程机械冶金机械塑料机械农林机械汽车船舶等行业得到大幅度的应用和发展,而且发展成为包括传动控制和检测在内的门完整的自动化技术。现今,采用液压传动的程度已成为衡量个国家工业水平的重要标志之。如发达国家生产的的工程机械的数控加工中心以上的自动线都采用了液压传动技术。液压传动由于其具有传动功率大易于实现无级调速等优点,使得其在各类机械设备中得到了广泛的应用。本文首先概述了国内外液压技术的研究进展及研究现状,分析了课题的研究背景阐述课题研究的意义和内容。论文阐述了平衡回路实验装置的设计,主要对回路的工作原理实验台结构组成参数计算等方面做了详细的分析与研究......”

5、“.....应用相关公式,对液压元件油箱等进行了选择,并完成液压站的设计,根据原理图以及各项参数来进行管路及管接头的选择,最终确定装置总的结构。最后计算其性能的好坏并进行温升校核等各项指标。.题目背景液压传动由于其具有传动功率大易于实现无级调速等优点,使得其在各类机械设备中得到了广泛的应用。液压传动与控制是现代机械工程的基础技术,由于其在功率质量比无级调速自动控制过载保护等方面的独特技术优势,使其成为国民经济中各行业各类机械装备实现机械传动与控制的重要技术手段。特别是世纪年代以来,新兴产业不断涌现,并与现代电子与信息相结合,进步刺激和推动了液压技术的发展,使其在国民经济各行业获得广泛应用。液压传动技术应用领域几乎遍及国民经济各工业部门。正确合理地设计和使用液压系统,对于提高各类液压机械设备及装置的工作品质和技术经济性能具有重要意义。在整个液压系统中,液压基本回路起着至关重要的作用,决定着能否实现预期所需的要求。因此,此次设计液压回路实验台装置供实验使用......”

6、“......研究意义本次毕业设计是机械设计制造及其自动化专业学生在完成机械设计液压与气压传动等课程理论教学以后所进行的重要的实践教学环节。本课题的学习目的在于学生综合使用液压与气压传动等专业课程的理论知识和生产实践知识,进行液压基本回路实验装置的设计,使理论知识和生产实际知识紧密结合起来,从而使这些知识得到进步的巩固加深和扩展为在将来选用和设计液压传动及进步创新发展奠定基础。通过该题目原理图的设计,可以使学生熟悉液压传动系统设计的般程序,了解并掌握液压传动这门技术。通过液压传动装置的设计,可以使学生掌握机械设计的般程序和基本方法。总之,通过本题目的设计,是对大家知识面的考核,并且可以使机械设计制造及其自动化专业的学生对四年所学课程得到次较为全面的实践锻炼。.国内外相关研究情况由于液压技术广泛应用了高技术成果,如自动控制技术计算机技术微电子技术磨擦磨损技术可靠性技术及新工艺和新材料,使传统技术有了新的发展,也使液压系统和元件的质量水平有了定的提高。尽管如此......”

7、“.....应当主要靠现有技术的改进和扩展,不断扩大其应用领域以满足未来的要求。综合国内外专家的意见,其主要的发展趋势将集中在以下几个方面.减少能耗充分利用能量液压技术在机械能转换成压力能及反转换方面,已取得很大进展,但直存在能量损耗,主要反映在系统的容积损失和机械损失上。如果全部压力都能得到充分利用,则将使能量转换过程的效率得到显著提高。.主动维护液压系统维护已从过去简单的故障拆修,发展到故障预测,即发现故障苗头时,预先进行维修,清除故障隐患,避免设备恶性事故的发生。要实现主动维护技术必须要加强液压系统故障诊断方法的研究,当前凭有经验的维修技术人员的感官和经验,通过看听触测等判断找故障已不适于现代工业向大型化连续化和现代化方向发展,必须使液压系统故障诊断现代化,加强专家系统的研究,要总结专家的知识,建立完整的具有学习功能的专家知识库,并利用计算机,根据输入的现象和知识库中知识,用推理机中存在的推理方法,推算出引出故障的原因,提高维修方案和预防措施......”

8、“.....对于不同的液压系统只需修改和增减少量的规则。另外,还应开发液压系统自补偿系统,包括自调整自润滑自校正,在故障发生之前,进市补偿,这是液压行业努力的方向。.机电体化电子技术和液压传动技术相结合,使传统的液压传动与控制技术增加了活力,扩大了应用领域。实现机电体化可以提高工作可靠性,实现液压系统柔性化智能化,改变液压系统效率低,漏油维修性差等缺点,充分发挥液压传动出力大惯性小响应快等优点。液压行业液压元件将向高性能高质量高可靠性系统成套方向发展向低能耗低噪声低振动无泄漏以及污染控制应用水基介质等适应环保要求方向发展开发高集成化高功率密度智能化机电体化以及轻小型微型液压元件积极采用新工艺新材料和电子传感器等高新技术。液力耦合器向高速大功率和集成化的液力传动装置发展,开发水介质调速型液力耦合器和向汽车应用领域发展,开发液力减速器,提高产品可靠性和平均无故障工作时间液力变矩器要开发大功率的产品,提高零部件的制造工艺技术,提高可靠性,推广计算机辅助技术......”

9、“.....形成批量,向大功率和高转速方向发展。气动行业产品向体积小重量轻功耗低组合集成化方向发展,执行元件向种类多结构紧凑定位精度高方向发展气动元件与电子技术相结合,向智能化方向发展元件性能向高速高频高响应高寿命耐高温耐高压方向发展,普遍采用无油润滑,应用新工艺新技术新材料。.本文主要研究内容平衡回路的功用就是在于防止垂直或倾斜放置的液压缸和与之相连的工作部件因自重而自行下落,使执行元件的回油路上保持定的背压值来平衡工作的稳定。平衡回路在工程机械起重机械以及些具有垂直运动部件的场合得到广泛应用,它对于保证液压系统的安全性等方面起到了重要作用。本文设计的是采用单向顺序阀平衡回路的实验台装置,研究的工作有.外文翻译选择相关的外文文献并进行翻译。.原理分析采用单向顺序阀的平衡回路的原理分析与设计。.设计实验装置设计出合理的能满足使用要求的平衡回路实验装置。.采用液压缸加载为了使活塞平稳运行并且考虑到此回路实验装置设计实现的实际性......”

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背后油路管结构图.dwg 背后油路管结构图.dwg (CAD图纸)

采用单向顺序阀的平衡回路实验装置设计开题报告.doc 采用单向顺序阀的平衡回路实验装置设计开题报告.doc

采用单向顺序阀的平衡回路实验装置设计论文.doc 采用单向顺序阀的平衡回路实验装置设计论文.doc

缸体.dwg 缸体.dwg (CAD图纸)

横梁.dwg 横梁.dwg (CAD图纸)

活塞及杆.dwg 活塞及杆.dwg (CAD图纸)

平衡回路原理简图.dwg 平衡回路原理简图.dwg (CAD图纸)

前支脚.dwg 前支脚.dwg (CAD图纸)

清洗孔端盖.dwg 清洗孔端盖.dwg (CAD图纸)

设计图纸24张.dwg 设计图纸24张.dwg (CAD图纸)

实验台面板.dwg 实验台面板.dwg (CAD图纸)

实验台装配图.dwg 实验台装配图.dwg (CAD图纸)

实验台组件.dwg 实验台组件.dwg (CAD图纸)

箱板.dwg 箱板.dwg (CAD图纸)

液压缸后缸盖.dwg 液压缸后缸盖.dwg (CAD图纸)

液压缸前端盖.dwg 液压缸前端盖.dwg (CAD图纸)

油箱盖板.dwg 油箱盖板.dwg (CAD图纸)

油箱焊接吊钩.dwg 油箱焊接吊钩.dwg (CAD图纸)

油箱焊接隔板.dwg 油箱焊接隔板.dwg (CAD图纸)

油箱焊接组件.dwg 油箱焊接组件.dwg (CAD图纸)

油箱支角.dwg 油箱支角.dwg (CAD图纸)

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