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液压缸的设计计算

来源:华佗小知识
液压缸的设计计算

Comp[00WT-88YT-W8CCB-BUUT-202108] any numbe

液 压 缸 的 设 计作为液压系统的执行元件,液压缸将液压能转化为机械能去驱动主机的工作机构做 功。

由于液压缸使用场合与条件的千差万别,除了从现有标准产品系列选型外,往往需 要根据具体使用场合自行进行设计。 设计内容

液压缸的设计是整个液压系统设计中的一部分,它通常是在对整个系统进行工况分 析所后进行的。其设计内容为确定各组成部分(缸筒和缸盖、活塞和活塞杆、密封装 置、排气装置等)的 结构形式、尺寸、材料及相关技术要求等,并全部通过所绘制的 液压缸装配图和非标准零件工作图反映这些内容。 液压缸的类型及安装方式选择

液压缸的输入是液体的流量和压力,输出的是力和直线速速,液压缸的结构简单, 工作可靠性好,被广泛地应用于工业生产各个部门。为了满足各种不同类型机械的各种 要求,液压缸具有多种不同的类型。液圧缸可广泛的分为通用型结构和专用型结构。而 通用型结构液压缸有三种典型结构形式: (1) 拉杆型液压缸

前、后端盖与缸筒用四根(方形端盖)或六根(圆形端盖)拉杆来连接,前、后端 盖为正方形、长方形或圆形。缸筒可选用钢管厂提供的高精度冷拔管,按行程长度所相 应的尺寸切割形成,一般内表面不需加工(或只需作精加工)即能达到使用要求。前、 后端盖和活塞等主要零件均为通用件。因此,拉杆型液压缸结构简单、拆装简便、零件 通用化程度较高、制造成本较低、适于批量生产。但是,受到行程长度、缸筒内径和额 定压力的。如果行程长度过长时,拉杆长度就相应偏长,组装时容易偏歪引起缸筒 端部泄漏;如缸筒内径过大和额定压力偏高时,因拉杆材料强度的要求,选取大直径拉 杆,但径向尺寸不允许拉杆直径过大。 (2) 焊接型液压缸

缸筒与后端盖为焊接连接,缸筒与前端盖连接有内螺纹、内卡环、外螺纹、外卡 环、法兰、钢丝挡圈等多种形式。

焊接型液压缸的特点是外形尺寸较小,能承受一定的冲击负载和严酷的外界条件。 但山于受到前端盖与缸筒用螺纹、卡环或钢丝挡圈等连接强度的制约缸筒内径不能太大 和额定压力不能太咼。

焊接型液压缸通常额定压力P, < 25Mpa .缸筒内径D < 320/77/7/,在活塞杆和缸筒 的加工条件许可下,允许最大行程SS10-15加。 (3) 法兰型液压缸

缸筒与前、后端盖均为法兰连接,而法兰与缸筒有整体、焊接、螺纹等连接方式。 法兰型液压缸的特点是额定压力较高,缸筒内径大,外形尺寸大。适用于较严酷的冲击 负载和外界丄作条件,乂称重载型液压缸。

法兰型液压缸通常额定压力P“5 35MM、缸筒内径D<320mni,在活塞杆和缸筒

的加工条件许可下,允许最大行程

山此可知,我们设计的液压升降平台车的液压缸应选择(2)焊接型液压缸比较合 适。当然对缸筒的连接还需根据具体情况具体分析确定 液压平台的运动与负载分析

液压平台的运动方式主要是实现各个液压缸的上升和下降,但在上升和下降过程中 在起升阶段会有一段的加速运动,等到加速到所要求的速度时,平台将实现一段的匀速 运动,随后减速停止。在整个运动的过程中,液压升降平台的外在负载主要山汽车的重 力和平台自身的自重组成。所以外在负载的大小相对来说是稳定不变的。 液压缸的设计计算与选取

汽车质量川=2000匕

四个液压柱中液压缸的单缸最大升起的质量M=〃r4 = 500kg 升降平台的最大起升高度:h = \\.5m 上升速度等于下降速度:v = OAm/s 液压平台上升工况的最大负载 液压缸的机械效率:〃 =0.95

液压缸的工作压力山表3-1可知P = 1.5MPa

表3-1不同负载条件下的工作压力

负载F/KN

<5 「10 、2 10~20 、3 20~30 3、 30~50 旷5 >50 $5 工作压力p/MPa Cl 1、液压缸内径D的计算 由公式D =、士血

\\ TrPrj

(Fm 疝='kN; P = 1 .SMpa ; 77 = 0.95 ;) 解得 D = 0.06685

根据表3-2可知,圆整成标准值后,得液压缸内径D二80mm。

表3-2液压缸内径尺寸系列mm (GB/T 2348-93)

8 63 10 80 (220 12 (90) 16 100 (280 20 (110 ) 320 25 125 (360 32 (110 ) 400 10 160 (450 50 (180 ) 500 200 250 2、缸筒壁厚和外径计算 本设讣的内径D为80mm,查液压设汁手册液压缸的外径D1为95mm,缸壁的厚度为。 一般按正规的方法选取液压缸壁疗都能满足其强度,但为安全起见我们还要进行校核。 由于D二80mm,外径D1二95mm,贝I] J/D = 0.094 <0.25 ,可按第一强度理论,即按照薄 壁圆筒的中径公式汁算,则有 式中

J---缸筒壁厚; 0 -一缸筒内径;

Pz一一缸筒试验压力,液压缸的额定压力时的pn x=1.5p ,额 定压力 pn > 16时的

pm;ix=1.25 pt ;

[b] 材料许用应力。

6为材料的抗拉强度,n为安全系数,八=3.5-5,这里取” =5。选用45号钢,并 且调质241-285加,查阅《工程力学》刘静香着可知4 5号钢的抗拉强度 (牙=530—59&WPC,现取 c, = 560MP\故:

由于液压缸的工作压力P = \\.5MPa<\\6MPa,故取只址=1.5Pn = 2.25MPa

P D 2 x RO

所以 a =

2[b]

=二」小丿=0 0008 m = 0 8〃””

2x112

因为〉,故强度足够。

活塞杆是液压缸专递动力的主要零部件,它要承受拉力、压力、弯力和震动冲击等 多种作用,必须有足够的强度和刚度。

1、活塞杆直径的计算

根据活塞杆受力状况来确定,一般为受拉力作用时,d二〜。 受压力作用时: P<5MPa 时,d二〜 5MPa7MPa 时,d=

因为P二,D二,故d二

根据下表可知活塞杆直径d二40mm

表3-3活塞杆直径系列mm (GB/T 2348-93) 4 22 5 25 6 28 8 32 10 36 12 40 14 45 16 50 18 56 20 63 70 220

80 250 90 2S0 100 320 110 360 125 140 160 180 200 100 2、活塞杆强度校核 (1) 按强度条件校核 由公式 式中

上匚

d---活塞杆的直径; F—-活塞杆上的作用力; b---活塞杆材料许用应力,b =

°;为材料的抗拉强度,〃为安全 n 5

系数,一般取n > 1.4 o

由45号钢的许用应力a = ^- = — = 373MPa , F = 5OOON

n 1.5 得€/> 0.00413^77,而d = 40mm,故活塞杆强度符合要求。 (2) 按弯曲稳定性校核

当活塞杆全部伸出后,活塞杆外端到液压缸支撑点之间的距离/>10〃时,应进行稳 定性校核。

按材料力学理论,当一根受压直杆的轴向载荷F超过临界受压载荷尸人.时,即可能 失去原有直线状态的平衡,称为失稳,其稳定条件为

式中 F-一液压缸的最大推力;

FK—一液压缸的临界受压载荷;

很 --- 稳定安全系数,一般取几=2-4。

液压缸临界受压载荷FK与活塞杆和缸体的材料、长度、刚度以及两端支撑状况有 关。FK的相关计算如下:

« 71 EJ

由公式

F严壬式中I---活塞杆的计算长度;

L

〃-一端点安装形式系数,两端固定,故« = 4; E---材料的弹性模量,钢材的E = 2.1 xJO1^ ;

J—-活塞杆的横截面转动惯量,实心杆的丿=乂。

而八薯= 1.256x10=心1皿, 故 F.=兔旦= 46.2kN,

k

I

而F = 5kN<^ = \\\\.55kN (当仏取 4 时),

nk 故活塞杆弯曲稳定性符合要求。

当活塞杆全部伸出时,从活塞支撑面中点到导向套滑动面中点的距离称为最小导向 长度。如果导向长度过短。将使液压缸因间隙引起的初始挠度增大,影响液压缸的工作 性能和稳定性。因此,在设计时必须保证液压缸有一定的最小导向长度。对于一般液压 缸,最小导向长度应满足下式要求: 式中 L---最大工作行程;

D---缸筒内径。

液压缸工作行程的确定:

升降液压缸的最大升起高度为,依据表3-4选取液压缸工作行程为:800mm。

表3-4液压缸活塞行程参数系列mm (GB/T 2348-80)

25 250 1250 50 320 80 400 100 500 2500 125 630 3200 160 800 200 1000 1600 2000 故L二,D二,代入公式 得:H = —+ — = SOmm 20 2

4000 活塞宽度 B 的计算:B = (0.6 ~ 1.0)D = (48 ~ 80)mm

取 3 = 60〃〃” q

导向套滑动面的长度A,山公式4 = (0.6〜1.0)J

由前面的数据可知,〃=40〃肋,故取人=(0・6~1・0)〃 = 24~40〃劝 取 A = 30mm。

中隔圈K的长度C:

由公式刃二旦 + C,得:C = H-^-

2 2

35mm。

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