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淬火机械手液压系统设计

分类:机械论文发表 时间:2018-06-05 09:44 关注:(1)

  [摘 要] 根据淬火机械手液压系统的工况,确定淬火机械手液压系统的原理图及液压阀参数型号;利用 Pro-E 技术绘制液压装置阀块和液压站的三维图,大大缩短了设计周期,提高了设计质量。

  [关键词] 淬火机械手;Pro-E;液压站;阀块

  [作者简介] 龚清华,唐山学院机电工程系教师,副教授,研究方向:流体传动与控制教学与研究,河北 唐山,063000

  [中图分类号]TH137 [文献标识码]A [文章编号]1007-7723(2017)06-0017-0003

  淬火机械手是用于钢板弹簧淬火热处理中的抓取工件。在钢板弹簧热处理过程中,当钢板在淬火机中完成弯曲和淬火后,钢板弹簧被推入到油槽中,然后由机械手抓取并放入贯通式回火炉中进行回火处理。机械手在完成此项工作中需保持必要速度。由于工作环境恶劣,劳动强度大,无法由人工进行此项操作,必须由机械手完成此项工作。

  一、淬火机械手液压系统的设计

  该淬火机械手采用液压系统控制,设计参数见表 1。

  根据淬火机械手液压系统的工况,拟定液压系统原理图,如图 1。系统以定量液压泵 10 为液压系统的油源,溢流阀 12 可以设定其供油压力,压力表 38 可以显示其数值,旁路调节进入系统的总流量通过电磁换向阀 13 与调速阀 22 调节,单向阀 11 可用于防止液压油得倒灌。液压系统的执行器共有六个部分,其中有五个液压缸,一个液压马达。液压缸 6 驱动可以使整个机械手前后移动并

  在沿燕尾导轨内,电磁换向阀 16 可以控制缸 6 的运动方向,控制缸 6 的移动速度可以用单向行程节流阀 32、33 和调速阀 23 配合作用调节,双活塞齿条液压缸 5(端部有缓冲装置)通过带动回转轴作水平 180°回转带动回转机械手的水平回转,电磁换向阀 18 控制缸 5 的运动方向,控制缸 5 的速度由单向行程节流阀 36、37 和调速阀 26 共同调节;两个直线液压缸 9 推动齿条安装在机手座架 4的两侧,电磁换向阀 19 控制缸 9 的运动方向,调速阀 27、28 和电磁换向阀 15 可以控制液压缸 9的运动速度,并可以控制其快慢速切换,液压缸可以 2 推动滑块运动,运动范围在钳柄斜槽内滑动,运动可以使钳手 1 夹紧。当温度很高的时候,工件可能被夹伤,为防止这种情况的产生,减压阀 31可以通过夹紧缸 2 的油路降低压力,电磁换向阀20 和调速阀 29 控制夹紧缸 2 的运动方向和速度,夹紧液压缸 2 和钳手 1 水平移动可以由液压缸 3带动,实现机械手的伸出或收回,电磁换向阀 21和调速阀 30 可以控制缸 3 的运动方向和速度,行走机构先由轴向柱塞定量液压马达 8 及齿轮减速,然后带动主动轮在轨道上移动,同时轴上齿轮还使安装在地面的齿条相啮合,这样可以防止工作时轮子打滑而影响定位。当不需要工作时,我们可利用轮子使其行走至非工作区,液压马达通过快慢速度可以调节,这些都可以通过变换和制动阀制动来控制其定位,电磁换向阀 17 控制液压马达的旋转方向,调速阀 24、25 和电磁换向阀 14 进行调节和控制液压马达的旋转速度及转换。

  通过计算及查阅相关手册,得到液压阀型号

        二、利用 Pro-E 技术对淬火机械手液压装置进行设计

  (一)机械手液压装置阀块设计阀块的主要作用是充当管路和安装面,在阀块上的有些孔之间要相互连通,以便于液压油流过。利用 Pro-E 技术绘制阀块三维造型,本系统一共七个阀块,分别为手腕伸缩阀块,手腕伸缩阀块链接一个二位四通电磁换向阀和一个调速阀,其三维图如图 2;手抓夹持阀块,手抓夹持阀块连接一个二位四通电磁换向阀、一个减压阀和一个调速阀,其示三维图如图 3;手腕俯仰阀块,手腕俯仰

  阀块连接一个二位四通电磁换向阀、一个二位二通电磁换向阀和两个调速阀,其示三维图如图 4;座架回转阀块,座架回转阀块两个单向行程节流阀、一个二位四通电磁换向阀和一个调速阀,其示三维图如图 5;转台行走阀块,转台行走阀块两个单向行程节流阀和两个节流阀、一个二位四通电磁换向阀和一个二维二通电磁换向阀,其三维图如图 6;转台前后移动阀块,转台前后移动阀块包括两个单向行程节流阀,一个二位四通电磁换向阀和一个节流阀,其三维图如图 7;初始油路阀块,初始油路阀块包括一个溢流阀、一个单向阀,一个节流阀、一个二位二通电磁换向阀和一个压力表,其三维图如图 8。

  (二)机械手液压装置液压站设计

  液压站由集成块回路部分、泵装置和油箱三大部分组成。利用 Pro-E 技术绘制液压站三维图如图9。

  三、结 语根据淬火机械手液压系统的工况,拟定淬火机

  械手液压系统的总体方案,确定淬火机械手液压系统的原理图,共有七个支路,分别是初始油路、手腕伸缩油路、手抓夹持油路、手腕俯仰油路、座架回转油路、转台行走油路和转台前后移动油路;利用 Pro-E 技术绘制阀块和液压站三维图,大大缩短了设计周期,提高了设计质量。

  [参考文献]

  [1]张利平.液压站设计与使用[M].北京:海洋出版社,2004.

  [2]雷天觉.液压工程手册[M].北京:机械工业出版社,1989.

  [3]张继春.Pro/engineer 二次开发使用教程[M].北京:北京大学出版社,2003.

  [4]单泉,陈砚,汪殿龙.Pro/engineer wildfire4.0 参数化设计从入门到精通[M].北京:机械工业出版社,2008.

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