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采矿破碎试验台液压系统设计

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海洋采矿破碎实验台液压系统设计

摘 要

随着陆地上的矿产资源不断被开发利用,深海采矿的战略意义越来越重要。本文设计了一台用于模拟深海采矿的螺旋滚筒破碎试验台。其设计内容主要包括该设备的液压系统设计及其电气系统设计。液压系统设计主要有系统原理设计、元件选型、油路块的设计、液压泵站的设计以及实现该系统功能的电气控制系统设计。其中液压控制元件选择了叠加阀, 为了防止螺旋滚筒在切割工料时因矿石的凸凹不平产生倾斜,进而产生严重的偏载,本系统采用了双单向节流阀以达到液压缸的同步控制。电气控制系统采用较为简单的继电器控制,最后本文还对液压泵站的设计进行了分析。

关键词: 深海采矿 液压系统 电气控制

目 录
第一章 绪论……………………………………………………………………1
  1.1深海采矿技术的发展   …………………………………………………1
  1.2 液压技术简介……………………………………………………………2
  1.2.1液压系统概述 …………………………………………………………2
  1.2.2液压传动的优点 ………………………………………………………3
1.2.3 液压技术的缺点………………………………………………………5
1.3  本文设计的内容………………………………………………………5
1.4  本章小结………………………………………………………………5

第二章液压系统设计 …………………………………………………………7
  2.1液压系统设计要求及有关设计参数  …………………………………7
  2.1.1破碎试验台液压系统要求 ……………………………………………7
  2.1.2 液压系统设计参数 ……………………………………………………7
  2.2制定系统方案和系统原理图 ……………………………………………8
  2.2.1制定系统方案 …………………………………………………………8
  2.2.2 拟订液压系统图 ………………………………………………………8
  2.2.3  液压原理图的分析设 ………………………………………………10
  2.3 液压执行元件载荷力和载荷转矩计算 ………………………………11
2.4 液压系统主要参数计算……………………………………………… 12
2.4.1 初选系统工作压力……………………………………………………12
2.4.2  计算升降缸的主要结构尺寸……………………………………… 12
2.4.3  计算液压马达的排量……………………………………………… 13
2.4.4  计算液压执行元件实际工作压力………………………………… 13
2.4.5  液压执行元件实际所需的流量…………………………………… 14
2.5 液压元件的选择……………………………………………………… 14
2.5.1 液压泵的选择…………………………………………………………14
2.5.2 液压马达的选择………………………………………………………15
2.5.3 液压阀的选择…………………………………………………………15
2.5.4 电动机功率的确定………………………………………………………16
2.5.5 确定油箱的有效容积……………………………………………………16

第三章 油路块设计  ………………………………………………………………17
3.1 液压元件的联接方式 ……………………………………………………17
3.2 油路块的设计准则  …………………………………………………… 17
3.2.1块体结构及其结构尺寸的确定  ………………………………………17
3.2.2油路块内油道孔设计 ………………………………………………… 18
3.3 油路块的具体设计 ………………………………………………………19
3.3.1 油路块的总体结构设计  …………………………………………… 19
3.3.2  输出油孔的设计  ……………………………………………………19
3.3.3 进回油孔的设计  ………………………………………………………20
3.3.4 工艺孔的设计  …………………………………………………………20

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第四章 电气控制系统设计   ……………………………………………………21
4.1 电气控制系统的要求和内容 ……………………………………………21
4.1.1电气控制系统的要求  …………………………………………………21
4.1.2 电气控制系统的内容 …………………………………………………21
4.2 电气控制原理图的设计 …………………………………………………21
4.2.1 主电路的设计 …………………………………………………………22
4.2.2控制电路的设计  ………………………………………………………22
4.2.3辅助电路的设计…………………………………………………………22

第五章 液压泵站设计分析   ……………………………………………………23
5.1电机泵组设计与选型  ……………………………………………………23
5.1.1液压泵的分析计算与选型   ………………………………………… 23
5.1.2电机的选型    …………………………………………………………24
5.2 液压油箱的设计计算  ………………………………………………… 24
5.2.1液压油箱的设计要求  …………………………………………………24
5.2.2  液压油箱容积的计算分析  ………………………………………… 25
5.2.3  液压油箱附件的选型  ……………………………………………… 25
5.3液压的热平衡校核  ………………………………………………………26
5.3.1  液压油箱发热功率计算  …………………………………………… 26
5.3.2  液压油箱热平衡校核  ………………………………………………27

第六章 技术经济分析…………………………………………………………… 28
6.1技术经济分析的目的…………………………………………………… 28
6.2技术经济分析  ………………………………………………………… 28

总 结   ……………………………………………………………………………30

致 谢    ………………………………………………………………………… 31

参考文献  …………………………………………………………………………32

参考文献

[1] 丁六怀,高宇清.中国大洋多金属结核集矿技术研究综述[J].矿业研究与开发. 2003.08
[2] 马红光.采煤机螺旋滚筒的改进设计[J].矿山机械,2003.05
[3] 李晓豁.采煤机螺旋滚筒随机载荷的模拟[J].黑龙江科技学院学报.2001.12
[4] 何清. 采煤机滚筒不均匀运动时截齿瞬时切削厚度的算法[J].辽宁工学院学报 .1994
[5] 任月龙,李贵轩.采煤机螺旋滚筒端面截齿排列研究[J].煤矿机械.1994,5:
[6] 邹旻.螺旋滚筒装载试验的非关联分析[J].煤矿机械.1994.04
[7] 石海林. 我国富钴结壳矿床开采技术研究分析(上、下)[J]. 矿业快报. 2000.04
[8] 白杰平,马晴和.液压传动与采掘机械[M].北京:煤炭工业出版社,1995
[9] 陶驰东.采掘机械[M].北京:煤炭工业出版社,1993
[10] 章宏甲,黄谊. 液压传动[M]. 北京:机械工业出版社,1998
[11] 徐  灏.机械设计手册(第三卷)[M].第三版.北京:机械工业出版社,1992
[12] 徐  灏.机械设计手册(第五卷)[M].第三版.北京:机械工业出版社,1992
[13] 濮良贵,纪名刚. 机械设计.第七版[M].北京:高等教育出版社,2001
[14] 邓星钟. 机电传动与控制[M]. 第三版. 武汉:华中科技大学出版社,2001
[15] 杨培元,朱福元. 液压系统设计简明手册[M].北京:机械工业出版社,1994
[16] 高上.突破AutoCAD 2002[M].北京:中国水利水电出版社,2000
[17] 孔庆华,刘传绍.极限配合与测量技术基础[M].上海:同济大学出版社,2002
[18] 田彦,岳晓峰,刘雅梅.叠加阀油路块设计简介[J].吉林工学院学报.1998.04


 


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