100t平板车悬挂液压系统设计.doc
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1、燕 山 大 学 课 程 设 计 说 明 书摘 要悬挂液压系统是工程机械运输车诸多液压系统之一,在运输车工作过程,悬挂液压系统起到了提高运输车可靠性与稳定性的功能,能够很好地平稳机身,在凹凸不平的路况,也起到减震作用。应用了悬挂系统的运输车在我国有着广阔的应用前景。但是一直以来,由于分流集流阀的运用,运输车的同步效率程度低、稳定性差等问题一直是制约该类系统的不足,研发拥有更好性能的液压系统对于提高运输车性能有很好的价值与意义。本设计采用负载敏感技术,并引入双管路防爆阀和压力补偿方法,有效地解决了平板车悬挂升降控制的稳定性、精确性及同步性,同时整个系统的可靠性也大大提高。关键词:悬挂液压系统、负载
2、敏感技术、双管路防爆阀、可靠性、压力补偿目录小组分工及贡献3摘 要4第1章 绪论81.1 课题背景81.2国内外研究现状101.2.1 工程车国外发展现状101.2.2 工程车国内发展现状11第2章 平板车悬挂机构简介132.1 整车结构132.2悬挂结构设计132.3 悬挂机构分析14第3章 平板车悬挂机构可靠性分析163.1 可靠性的定义163.2 可靠性工程及任务163.2.1可靠性工程163.2.2可靠性工程的任务173.3平板车悬挂机构可靠性分析173.3.1悬挂机构可靠性概况173.3.2 悬挂钢架受力分析193.3.3 solidworks有限元分析19第4章 液压系统原理设计2
3、34.1 100T平板车悬挂液压系统设计要点234.1.1 负载敏感系统234.1.2 双管路防爆阀应用274.1.3 压力补偿阀的应用294.2 100T平板车悬挂液压系统设计要求314.3 液压系统的组成及工作原理314.3.1 系统组成314.3.2 工作原理34第5章 液压系统的设计计算及元件选择365.1 确定液压系统主要参数365.1.1 设计任务365.1.2 执行元件的确定365.1.3 确定系统主要参数375.2 泵及发动机的选择385.2.1 概况385.2.2 液压泵的选择395.2.3 发动机的选择415.3 阀类元件的选择415.3.1 阀类元件的选择依据415.3.
4、2控制元件元件的选取425.4 其他辅助元件的选择435.4.1 过滤器的选择435.4.2冷却器的选择455.4.3液位液温计的选择455.4.4空气滤清器的选择465.4.5压力表仪器的选择46第6章 液压泵站的设计476.1 概述476.2 泵站设计要点476.3 泵站设计496.4 本章小结49第7章 油箱设计517.1 概述517.2 油箱的分类517.3 油箱的设计要点517.4 油箱的设计计算537.4.1 油箱外形尺寸确定537.4.2 油箱的三维建模547.5 本章小结54第8章 负载敏感泵仿真分析568.1 负载敏感泵数学建模568.1.1静态特征方程568.1.2动态数学
5、模型578.2负载敏感泵matlab仿真分析618.2.1负载敏感泵的仿真建模618.2.2 负载敏感泵仿真分析62第9章 PLC控制回路模拟实验649.1 实验原理649.2 实验记录及分析65第10章 液压系统安装、调试及维护6610.1 液压元件的安装6610.2 液压系统调试6710.2.1调试前检查6710.2.2系统的调试6710.3 系统维护68心得70参考文献72 第 70 页 共 70 页第1章 绪论1.1 课题背景随着我国交通、能源等基础设施建设进程的快速发展,加上建筑业和工业,特别是重工业和其周边产业的飞速发展,传统的运输车辆已经无法满足现今工业生产的运输要求,近年来大中
6、型工程机械需求量和保有量连续快速增长。在众多的工程机械中,特别是进口设备中,采用液压传动和全液压驱动十分普遍,如隧道掘进机、盾构、大吨的运梁车、吊车、升降台车,以及摊铺机、挖掘机、推土机等。 工程运输车(工业用重型车辆)在工程机械领域中是一重要分支,它适应了现代化物流配送需要而蓬勃发展。工程运输车在20 世纪50 年代诞生于欧洲,经过半个多世纪的发展,形成了各具特色、成龙配套的工业用重型车辆系列,最大载重已达10000 吨以上。在国外已经广泛应用于交通建设、钢厂、船厂、机场以及物流等行业。近年来,有些国内企业(如郑州大方公司、北戴河通连路桥与特种车辆公司)在国外成熟产品的基础上,根据国内市场需
7、求,也开始涉足到工业用重型车辆的行业中来,但现在总体来说还处于起步阶段。工程运输车辆之所以在现代物流市场,特别是项目物流中能够站稳脚跟除了市场需求强劲以外,另外一个重要因素就是现代公路网的发展。公路的建设以及建设的质量都比以前有了显著的提高,某些货物的运输渐渐由铁道运输转变为公路运输。相比铁道运输,公路网更能实现“门到门”的现代货物运输需求。重型液压工程运输车在物流配送方面的作用是无可替代的,它广泛应用于大件超重型货物和工程设备结构等的陆上运输。重型工程运输车辆是对大型零部件以及产品进行运输和转场的常用运输工具,是企业生产自动化的重要组成部分。如图 1-1 所示是重型工业用工程车辆典型的四个应
8、用示例。图 1-1 重型工程车辆典型应用总之,工程运输车在国民经济中的应用领域是非常广泛与重要的。从工程机械分类的角度可用图1-2 说明,重型液压工程运输车辆在工程机械领域中的位置情况。图 1-2 工程运输车辆在工程机械领域的位置1.2国内外研究现状1.2.1 工程车国外发展现状液压工程运输车通常称作工业用重型车,它的最大特点是液压驱动和升降,这项专利半个世纪前诞生于德国SCHEUERLE 重型车辆有限公司。在欧洲,有数家企业从事工业用重型车辆的研制开发,可以列举的公司包括SCHEUERLE( 德国) 、NICOLAS( 法国) 、KAMAG(德国) 以及GOLDHOFER(德国)等,这些企业
9、根据最终用户的要求进行设计制造,为用户制造出技术先进、性能可靠的现代化工业用重型车辆。半个世纪以来,这些公司不断致力于开发新产品,越来越多的现代技术应用于工业用重型车辆。其产品的基本特点可以从结构方面、液压系统方面、电气控制方面等方面的特点加以概括。在结构设计方面一般具有下列特点:(1) 国外采用的底盘钢架结构由高强度钢焊接而成,在外力扭矩作用下,有最佳的抗弯曲特性。(2) 转向系统可分为独立转向和拉杆转向。独立转向系统可使车辆按任意转弯半径转向,最小转弯半径为零,在对角线模式下可实现零到九十度任意方向斜行,由于其转向灵活,在工业用重型车辆中广泛应用。(3) 制动系统分为停车制动和驻车制动。停
10、车制动时,压缩空气或液压油通过控制阀到制动缸作用到刹车片。驻车制动一般由马达减速器内置刹车装置实现。(4) 系统模块化设计能根据现场实际要求,可以将重型车辆分割成不同的模块,便于重型车辆的生产、运输和安装。在液压系统设计方面,工业用重型车辆的控制系统一般均为液压控制系统,包括液压驱动系统、液压悬挂系统以及液压转向系统。其基本特点可概括说明如下:(1) 液压驱动系统为静液压系统,液压泵的输出通过闭式液压回路与变量马达相连,根据发动机的转速自动调节液压泵的排量,对发动机和传动系统进行过载保护。(2) 液压悬挂系统能够根据路面的情况自动调整悬挂液压缸的伸缩量,保证每个轮胎所承受的载荷相同。液压悬挂系
11、统也是车身的提升系统,可以均匀抬高车身的高度,当某一轮胎需要更换时,可关闭这个轮胎的悬挂系统而使其它悬挂升起,要更换的轮胎被方便拆下而不需要其它设备。(3) 液压管道防爆。液压悬挂系统中联接悬挂液压缸的橡胶软管上安装防爆阀,当橡胶软管爆裂时,防爆阀能够立刻关闭管路,使轮胎载荷补偿特性不受损害。 (4) 液压防滑。液压防滑装置安装在液压驱动系统上,液压马达的最大允许转速被限制,当液压泵输出流量最大时,防滑装置起到差速锁的作用,该装置对前进及后退都有效。1.2.2 工程车国内发展现状国内大型工程机械制造企业也早已意识到该产品市场的巨大蕴涵量,目前正在广泛引进国外先进产品的同时,积极掌握国外先进技术
12、,研制发开符合中国国情的工业用重型车辆。目前在国内,只有少数企业涉足到工业用重型车辆的研制开发领域,如武汉天捷专用汽车有限公司研制开发了100 吨液压半挂运输车,上海电力环保设备总厂为秦沈客运专线研制开发了450 吨运梁车,但它们只能根据客户需要开发单独的产品,并不能系列的生产工业用重型车辆,主要原因是工业用重型车辆技术含量比较高,因此,国内工业用重型车辆市场基本被极少数国外大企业占领,并且,国外企业正在积极进入国内市场,如德国SCHEUERLE 公司正拟在青岛建厂进行生产100 吨级平板车及物流装卸设备,德国GOLDHOLFER 公司拟在上海建厂。通过吸引外国具有较强技术实力与研发能力的公司
13、到我国建厂,逐渐吸收和消化外资企业的先进技术与科学的管理经验,这也是我国工业用重型车辆的一条行之有效的发展之路。在工程运输车这一领域,河南郑州大方桥梁机械股份有限公司为国内用户研制了各级吨位的工程运输车,其销售业绩达到30 余台次。在我国北方地区以北戴河通连特种车辆公司最为出众,通连凭借以往工程机械设计领域的优势(如架桥机械等),参考国外先进经验,与燕山大学等科研优势单位合作,自主研发了TLC 系列工程运输车,已经成功投放市场,目前的产能迅速达到每月一台次(100 吨级),在总结经验的基础上与九百吨级架桥机联合作业的TLC900(载重900 吨)也正在研发之中,通连特种车辆公司的产品还包括30
14、 米高空作业车等,为我过节省了大量外汇和投资成本,填补了我国工程机械领域多项空白,极大提高了我国尤其是北方地区的工程机械技术水平。随着中国国民经济的迅速发展,工业用重型车辆将越来越广泛被应用,工业用重型车辆在交通建设、钢厂、船厂、机场以及物流等行业的市场正在逐渐被开发出来。第2章 平板车悬挂机构简介2.1 整车结构 平板车为“机一电一液”一体化产品。全车采用液压驱动、液压悬挂、独立转向和车架液压调平等技术。整车由车架、双驾驶室(两端)、动力部分、行走驱动部件、独立转向部件、液压悬挂以及液压系统、电气控制系统等部分组成,如图2-l所示。整车为4轴线,每轴线2个悬挂,每个悬挂四个轮胎。设有前后两个
15、驾驶室,动力舱中间布置,动力源为一台水冷柴油发动机。图2-1重型平板运输车整车结构简图2.2悬挂结构设计平板车多个轮系通过液压悬挂支撑安装在车架下,支撑整个车体,承担载荷并传递运动。多点液压悬挂按照区域分组联通,形成3点或4点稳定支撑。平板车的整车的升降、调平,由液压悬挂来实现,如图2-2所示,为悬挂三维立体模型。其油缸为单作用柱塞缸,油缸通过关节轴承耳环与悬挂架及平衡臂连接。在液压力的作用下柱塞缸往外伸,悬挂架与平衡臂之间夹角不断变大,平板车可由最低伸至最高。在平板车及平板车自重作用下柱塞往回收,平板车可降至最低,同时通过悬挂油缸的伸缩动作,平板车还可以适应凹凸不平的路面。平板车液压悬挂的采
16、甩,除了提供整车升降和调平的功能外,更重要的是液压油缸的伸缩补偿功能保证了运行过程中轮组均匀承载,避免打滑,以适应路面不平的情况,维持运行的安全可靠。平台车升降设计原则是除了满足各部件的结构强度外,能得到规定的平板车高度的升降范围。图2-2 重型平板运输车悬挂结构设计理想的悬挂应满足:液压缸定量进排油,平板车匀速升降;液压缸油压一定时,车轮受力相对恒定,不随悬挂高度而改变。2.3 悬挂机构分析液压悬挂有多种形式,本文以铰接单作用平衡臂式悬挂油缸作为研究对象,其结构可以简化为平面滑块摇杆机构,如图2-3所示。AB为悬挂架,与回转支承相连,转向机构带动回转支承旋转,而悬挂架由回转支承带动转动,相对
17、车架没有升降运动,在悬挂机构中相当于机架;AC为悬挂液压缸,其伸缩长度决定平板车升降高度;BCD为平衡臂,通过B、C、D三点分别与悬挂架、悬挂液压缸及车桥轮轴连接。A点与B点之间的距离为a,B点与C点之间距离为b,L为悬挂处于中位时液压缸的初始长度,为起始转向角度,为转动角度。设当悬挂转角为时,液压缸的行程为,则有图2-3悬挂机构简图转向执行机构的力平衡方程为其中,F为液压缸的输出力,N;为悬挂缸转动力臂,m;为轮胎受力中心D点的转动力矩。G为轮轴中心受力,N。根据三角形面积公式:可得:即第3章 平板车悬挂机构可靠性分析3.1 可靠性的定义 人们对于可靠性的一般理解,就是认为可靠性表示元件、组
18、件、零件、部件、总成、机器、设备、或整个系统等产品,在正常使用条件下是否长期可靠,性能能否长期稳定的特性。可靠性是以发生故障的难易程度作为考虑问题的出发点,定量地用可靠度来衡量。可靠度是用概率表示的产品的可靠性程度的,可定义为产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的概率。但在除了有概率统计等量的概念外,尚还包括有预期使用条件,工作的满意程度,正常工作期的长短等内容。 3.2 可靠性工程及任务3.2.1可靠性工程可靠性工程的历史始于第二次世界大战,是对产品(零、部件,元、器件,总成,设备或系统)的失效及其发生的概率进行统计、分析,对产品进行可靠性设计、可靠性预测、可靠性试验、可靠性评估、
19、可靠性检验、可靠性控制、可靠性维修及失效分析的一门涉及面很广、具有相当深度的学科,与各边缘学科有着密切的联系的工程学科。它是立足于系统工程方法,运用概率论与数理统计等数学工具(属可靠性数学),对产品的可靠性问题进行定量分析;采用失效分析方法(可靠性物理)和逻辑推理对产品故障进行研究,找出薄弱环节,确定提高产品可靠性的途径,并综合地权衡经济、功能等方面地得失,将产品可靠性提高到满意的程度的一门学科。 3.2.2可靠性工程的任务 可靠性工程的任务是研究系统或设备在设计、生产和使用的各个阶段,定性与定量的分析、控制、评估和改善系统或设备的可靠性,并在设计中达到可靠性与经济性综合平衡。它是近二十年来随
20、着科学技术发展的需要而兴起的一门综合性应用学科。众所周知,系统的可靠性是指系统投入使用后,维持无故障工作的能力。因此,可靠性工程的任务就是保证系统在设计、制造、试验和运行的整个过程达到用户所要求的可靠性。一般说来,零件、设备、装置、系统等可靠性问题是在开始使用时就同时出现的,就产品而言,最基本的要求是不易损坏,即不易失效。然而,在某些情况下,失效是不可避免的现象,往往难以预测。可靠性技术就是预防可预测故障的发生,减少不可预测故障的发生率,从而尽可能地减少故障所造成的损失。3.3平板车悬挂机构可靠性分析 3.3.1悬挂机构可靠性概况平板车液压悬挂部件组是工程车使用性能得以实现的重要部件。实际安装
21、好以后的工程车悬挂部件组如图3-1 所示,它包括悬挂钢架、平衡臂、悬挂油缸、车桥以及安装好的马达、减速器和尚未安装的左右轮胎。如果和人体相比,其在整车中的作用可以比作人的两条腿部。工程车悬挂钢架是工程车液压悬挂部件组中的重要零件。其零件图如图3-2 所示,其顶部通过推力轴承连接车架平台,上部圆孔是悬挂液压缸的耳环安装孔,下部圆孔通过销轴连接平衡臂及车桥与轮胎。在整车运行之中,它负责均衡分配所有轮胎之间的载荷,使得承载均匀、运行平稳,还负责整车的升降、转向工作。图3-1 液压悬挂部件照片 图3-2 液压悬挂刚架零件图3.3.2 悬挂钢架受力分析首先,对液压悬架进行受力分析,满载时,液压油缸受力最
22、大。以悬臂为研究对象,画出其受力图如图3-3所示。图3-3 液压悬架悬臂受力图图3-3中G一液压悬架满载负荷;F液压油缸作用力;N铰链约束反力。悬臂是在3个共点力的作用下处于平衡,已知液压悬架满载负荷G的大小和方向以及液压油缸作用力的方向,由正弦定理:可以求出各力的大小。3.3.3 solidworks有限元分析将悬臂的三维实体模型进行solidworks有限元分析,定义材料的弹性模量E=210000 MPa,泊松比=0.3,屈服极限盯=345MPa,密度p=,采用solid45单元对模型进行网格划分,如图3-4所示。solid45单元用于三维实体结构模型。单元由8个节点结合而成。每个节点有x
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