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機械畢業(yè)設(shè)計---45t旋挖鉆機變幅機構(gòu)液壓缸設(shè)計含外文翻譯(留存版)

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【正文】 [1]孔德文等 .液壓挖掘機 [M]. 北京:化學工業(yè)出版社 . [2]現(xiàn)代工程圖學 [M]. 湖南科學技術(shù)出版社 [3]濮良貴,紀名剛 .機械設(shè)計(第七版) [M].北京:西北工業(yè)大學機械原理及機械零件教研室,高等教育出版社, 2021. [4]孫恒,陳 作模 .機械原理(第六版) [M].北京:高等教育出版社, 2021. [5]朱張校 .工程材料(第三版) [M].北京:清華大學出版社, 2021 [6]朱冬梅 .畫法幾何及機械制圖第五版 [M].北京:高等教育出版社, . [7]同濟大學 .液壓挖掘機 [M]北京:中國建筑工業(yè)出版社, 1986. [8]哈爾濱工業(yè)大學理論力學教研室 .理論力學 [M]. 北京:高等教育出版, 2021. [9]朱龍根 .簡明機械零件設(shè)計手冊 [M]. 北京:機械工業(yè)出版社, [10]陸望龍 .典型液壓元件結(jié)構(gòu) [M].北京:化學工 業(yè)出版社, 34 附錄 有限元素分析與設(shè)計 42( 2021) 298 313 大型軸承螺栓接頭數(shù)值模式的發(fā)展 作者:奧里安 韋迪納, *,迪米特里 尼瑞巴 ,讓 癸樂特布 加拿大 H3C公司 3A7,魁北克,蒙特利爾,沙田,車站中心,蒙特利爾 Ecole理工學院,機械工程系, 6079信箱 摘要 : 螺栓接頭的傳統(tǒng)理論并沒有考慮到外部負載的復雜性,既沒有其相關(guān)連接的不靈活性,也沒有接觸的非線性。在外部力量的成員上應用所在地管轄的負載因子和剛度成員的方式分配。這個元素有一個除了在 其軸向剛度有關(guān),局部剛度,支配行為的螺栓裝配環(huán)的一般行為。他們有兩個自由度 /節(jié)點(是翻譯和 z旋轉(zhuǎn)軸對稱 元素)及其作用: ?為代表的環(huán)的彎曲度是根據(jù) OY軸的方向 ??紤] LP的長度等于軸承圈的高度。該矩陣轉(zhuǎn)換得到的最后形式是如圖 7 介紹的雜交元矩陣。 Numerical model。為了準確的在軸向剛度建模,與 39 圓柱表面單元矩陣的拉伸力的表達方式對應的行和列已被等效剛度的梁的公式所取代。所用的關(guān)系式為 ( 1) *** * 2 * 2 1* 2 * 2 ( 1 2 ) 1( 1 ) ( 1 ) t a n4 ( )ppp t pptllA D DDD? ? ??? ? ???? ? ? ???? 37 圖 3 一個基本部件的尺寸 圖 4 軸向剛度部門尺寸計算 用下面的無量綱量: 對我們的知道軸承而言,有一部分不圓。 圖 2 基本原則提出了新的建模。 由于結(jié)構(gòu)的復雜性和特殊性,螺栓聯(lián)合負荷,既不是傳統(tǒng)的模式也不是非線性模型是合適的。然而,有限元模擬以及實驗結(jié)果顯示出強勁的非線性由于接觸面積的變化 [57]與外部負載。 1一般油缸沉降有兩個原因,一是油缸內(nèi)部的密封損壞產(chǎn)生的內(nèi)泄露,二是平衡閥有內(nèi)泄露。在轉(zhuǎn)動情況下的制動用平衡閥進行制動,不能用減速機進行制動。過濾或更換液壓油時,應將液壓油從油箱抽出。 無偏心載荷 由材料力學知,受壓細長桿,當載荷力接近某一臨界值時,桿將產(chǎn)生縱向彎曲。 0 . 1 5 。 ? ? ??? ?cFEW d ?? 22 對于沒有偏心載荷的細長桿,其縱向彎曲強度的臨界值,可按等截面法和非等截面法計算。0 . 7F k N D m m m D m? ? ? ? ??12FxDh? ?? 19 缸體與缸蓋采用螺栓聯(lián)接時,螺紋處拉應力為 螺紋處的切應力為 合成應力為 ? ?223 ? ? ? ? ?? ? ? ? 式中 Z螺栓數(shù) 已知: 按公式 代入數(shù)據(jù),求得 合應力為 MPa? ? 活塞與活塞桿的聯(lián)接計算 活塞與活塞桿采用螺紋聯(lián)接時,活塞桿危險截面(螺紋退刀槽)處的拉應力為 214KFdZ? ??103KKFddZ? ?1014 。 根據(jù)液壓缸工作壓力的大小,選用拉桿型液壓缸。 2) 支腿油缸在鉆進作業(yè)的過程中要求可以承受很大的支撐力。當緩沖柱塞進入配合孔之后,油腔中的油只能經(jīng)節(jié)流閥 1 排出,如圖 28(b)所示。這種連接方式特別適用于雙出桿式活塞。圖 25 所示為缸筒和缸蓋的常見結(jié)構(gòu)形式。 廣泛用于市政建設(shè)、公路橋梁、高層建筑等地基礎(chǔ)施工工程,配合不同鉆具,適應于干式(短螺旋),或濕式(回轉(zhuǎn)斗)及巖層(巖心鉆)的成孔作業(yè),旋挖鉆機具有裝機功率大、輸出扭矩大、軸向壓力大、機動靈活,施工效率高及多功能特點。 1994 年鄭州勘察機械廠引進英國 BSP 公司附著式旋挖鉆機, 1998 年上海金泰股份有限公司與寶峨合作組裝 BG15。該類鉆機一般采用液壓履帶式伸縮底盤、自行起落可折疊鉆桅、伸縮式鉆桿、帶有垂直度自動檢測調(diào)整、孔深數(shù)碼顯示等,整機操縱一般用液壓先導控制、負荷傳感,具有操作輕便、舒適等特點。主、副兩個卷揚可適用工地多種情況的需要。 1999 年哈爾濱四海工程機械公司和徐州工程機械股份公司先后開發(fā)了附著式旋挖鉆機和獨立式旋挖鉆機。旋挖鉆機適應我國大部分地區(qū)的土壤地質(zhì)條件,使用范圍廣,基本可 滿足橋梁建設(shè),高層建筑地基礎(chǔ)等工程的使用 。圖 25(a)所示為法蘭連接式,結(jié)構(gòu)簡單,容易加工,也容易裝拆,但外形尺寸和重量都較大,常用于鑄鐵制的缸筒上。 圖 26常見的活塞組件結(jié)構(gòu)形式 10 3)密封裝置。由于節(jié)流閥 1是可調(diào)的,因此緩沖作用也可調(diào)節(jié),但仍不能解決速度減低后緩沖作用減弱的缺點。 3) 在系統(tǒng)出現(xiàn)問題壓力不足的情況下,制動器可以自動抱死電動機。安裝方式兩端鉸接,剛性導向。 1 . 5 。 等截面計算法: 當細長 比時,可按歐拉公式計算臨界載荷 kP 。0 . 7F k N D m m m D m? ? ? ? ??12FxDh? ?? 25 已知數(shù)據(jù)同上,按公式代入數(shù)據(jù),求得 ? = 螺栓聯(lián)接的計算 缸體與缸蓋采用螺栓聯(lián)接時,螺紋處拉應力為 螺紋處的切應力為 合成應力為 ? ?223 ? ? ? ? ?? ? ? ? 式中 Z螺栓數(shù) 已知: 按公式代入數(shù)據(jù),求得 合應力為 MPa? ? 活塞與活塞桿的聯(lián)接計算 活塞與活塞桿采用螺紋聯(lián)接時,活塞桿危險截面(螺紋退刀槽)處的拉應力為 切應力為 合成應力為 ? ?223 ? ? ? ? ?? ? ? ? 式中 1F 液壓缸輸出拉力( N) 214KFdZ? ??103KKFddZ? ?1014 。且其撓度值隨壓縮載荷的增加而急劇增大,以至屈曲破壞。往油箱加油時,無論新液壓油還是用過的液壓油,必須用濾油機過濾加入,注意新液壓油并非是潔凈的。否則會使減速 機摩擦片燒壞,損壞減速機,還會因慣性過大停轉(zhuǎn)時間長,讓減速機來制動,損壞減速機。判斷是何種情況漏油的辦法是,拆掉主閥與平衡閥相連的油管, 32 觀察接頭處有無漏油,若漏油為平衡閥問題,應更換平衡閥。剛度非線性特性進行了研究格洛斯 [8]和吉洛 [9],他們提出了一個非線性模型,但只有板樣的配置。 圖 1 回轉(zhuǎn)軸承 因此,我們已經(jīng)開發(fā)出一種新的模式,同時考慮到在與框架單元的軸向方向,并與管狀分子徑向方向的彎曲剛度。在左邊的是素描和數(shù)值模型 。外型尺寸 X和 Y是考慮如圖 4所示。因為輕微的影響力,所以連接表達方式設(shè)置為零,正如數(shù)值試驗表明。 Slewing bearings。 在全球 CS的管狀物元素矩陣的拉伸自由度是(行和列)六方面。那么就使用 Dp=(x+y)/2 (4) 該扇形面的總軸向剛度計算是用 等式( 1)和( 2)。 36 圖 2 建模原理 正如圖 2顯示,軸承環(huán)模型包括三個要素的類型: A:盤子模型是以由沃代安 [11]提出和羅克解析式 [12]發(fā)展的圓板模型為基礎(chǔ)的。此外,在建模過程是一個原始的“混合”有限元素的定義。負荷因素試圖測量傳送到螺栓上面的外在的力量。 1主卷揚承受較重 的負荷,操作時應勻速扳動手柄,從上升轉(zhuǎn)到下降或下降轉(zhuǎn)到上升,應使手柄在中位稍作停留再扳到位,不允許快速扳到位或反復快扳,這樣會損壞馬達減速機和發(fā)生掉鉆桿問題。 鉆機上液壓膠管分為高壓膠管和低壓膠管。當油溫太高時,油液粘度變得很小,有的潤滑作用變差,加快液壓元件的磨損,內(nèi)泄露增大,縮短液壓元件的使用壽命。 等截面計算法: 當細長 比 時,可按歐拉公式計算臨界載荷 kP 。 0 .1 2 。 2 .1 1 0 。9 2 。 當缸體材料由脆性材料制造時,缸筒厚度應按第二強度理論計算 按公式代入數(shù)據(jù),求得 ? = 缸體外徑的計算 1 2DD??? 式中 1D 缸體外徑( m) 按公式代入數(shù)據(jù),求得 1D =150mm 按標準圓整 1D =152mm 液壓缸油口直徑的計算 液壓缸油口直徑應根據(jù)活塞最高運動速度 v和油口最高液流速度 0v 而定 式中 0d 液壓缸油口直徑( m) D液壓缸內(nèi)徑( m) v液壓缸最大輸出速度( m/min) 0v 油口液流速度 ( m/s) 已知: 00 .1 2 5 。還要考慮執(zhí)行元件的裝配空間、經(jīng)濟條件及元件供應情況等的限制。 圖 28液壓缸的緩沖裝置 1— 節(jié)流閥 (5)放氣裝置。圖 27(a)所示為間隙密封,它依靠運動間的微小間隙來防止泄漏。圖 25(c)所示為螺紋連接式,它的缸筒端部結(jié)構(gòu)復雜,外徑加工時要求保證內(nèi)外徑同心,裝拆要使用專用工具,它的外形尺寸和重量都較小,常用于無縫鋼管 或鑄鋼制的缸筒上。 旋挖鉆機因具有施工速度快、成孔質(zhì)量好、環(huán)境污染小、操作靈活方便、安全性能高及適用性強等優(yōu)勢 , 已成為鉆孔灌注樁施工的主要成孔設(shè)備 , 不少重點工程的業(yè)主為確保工程進度和質(zhì)量 , 均將其作為指定施工設(shè)備 , 從而替代了傳統(tǒng)的沖擊和回旋鉆機成孔設(shè)備。 2021 年后三一、山河智能等多家生產(chǎn)廠家的旋挖鉆機陸續(xù)下線,產(chǎn)銷兩旺。 旋挖鉆機的發(fā)展歷史 旋挖鉆機是在回轉(zhuǎn)斗鉆機和全套管鉆機的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,第二次世界大戰(zhàn)前,美國 CALWELD 首先研制出回轉(zhuǎn)斗,短螺旋鉆機。 關(guān)鍵詞 : 變幅 液壓缸 ,變角度液壓缸, AutoCAD, Pro/Engineer 45T spiral drill luffing mechanism design of hydraulic cylinder Content abstract: This design is mainly introduced the rotating drill luffing mechanism design of hydraulic cylinder. The design of hydraulic cylinder including ensure pressure system of the hydraulic cylinder piston, piston rod diameter and the diameter and wall thickness and diameter of hydraulic cylinder cylinder, the thickness of the calculation of the length, and the cylinder piston rod stability of calculation. In this thesis, by the use of traditional design and puteraided engineering( CAE) , firstly based on experience of the formula calculation to determined the installation scheme of the hydraulic cylinder, des
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