15T结晶器液压系统设计Finish2毕业论文.docx

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15T结晶器液压系统设计Finish2毕业论文目录毕业设计(论文)任务书i摘要iiAbstractiii第一章绪论- 1 -1.1 15T电渣炉结晶器台车液压系统的设计背景- 1 -1.1.1现有产品的介绍- 1 -1.1.2当前产品所出现的问题- 3 -1.2该产品的总体设计思路- 3 -1.3本文研究内容- 4 -第二章结晶器台车液压系统的工作原理- 6 -2.1液压系统工作原理- 6 -2.2结晶器台车系统功能的实现- 6 -2.3动力部分的功能特点- 6 -2.4系统其它辅助功能- 7 -2.5液压系统的选择- 7 -2.6执行机构的自锁保压与缓冲- 8 -2.6.1用于驱动带动台车运动的马达保压缓冲以及自锁功能的实现- 8 2.6.1用于台车调整位置的液压缸保压自锁与缓冲功能实现- 9 -2.7结晶器台车液压系统原理图- 10 -第三章液压传动系统元件的计算与选型- 12 -3.1确定液压缸的系统参数- 12 -3.1.1液压缸载荷计算- 13 -(1)对液压缸X的载荷计算- 15 -(2)对液压缸Y的载荷计算- 15 -3.1.2预选执行器设计压力- 16 -3.1.3液压缸主要参数的确定- 17 -(1)液压缸X的缸径、杆径、最大及最小流量与功率的确定- 17 -(2)液压缸Y的缸径、杆径、最大及最小流量与功率的确定- 20 -3.1.4活塞杆的强度校核- 22 -3.1.5验算液压缸尺寸- 22 -3.2确定液压马达的系统参数与选型- 23 -3.2.1对液压马达Z的载荷与力矩计算- 23 -3.2.1液压马达的排量计算- 24 -3.2.2液压马达所需流量与功率计算- 25 -3.2.3液压马达选型- 26 -第四章动力元件和控制元件的选型设计284.1液压泵的计算选型284.1.1.确定液压泵的最大工作压力。284.1.2 确定液压泵的额定压力284.1.3确定液压泵的流量294.2 电动机的计算与选型304.2.1 电动机的计算304.2.1 电动机的选型314.3联轴器的选型与计算324.3.2.联轴器的扭矩计算324.3.2联轴器的选型324.4控制元件的选择334.4.1各类控制元件的特点344.4.2各类控制元件的特点34第五章液压辅件的选择435.1 液位液温计的选择435.2空气滤清器的选择435.3高压过滤器的选择445.4回油过滤器的选择465.5压力表的选择465.6压力计缓动器475.7测压软管的选择48第六章管件规格的计算506.1各执行元件回油时流量的计算506.2管子内径的计算506.3 确定光管的公称通径、外径、壁厚、连接螺纹51第七章阀块的设计537.1阀块的单元回路图的设计537.2阀块的设计547.3油路块管道连通图55第八章油箱的设计568.1油箱主要功能568.2油箱分类568.3油箱设计规定568.4确定油箱容积578.5 确定油箱尺寸59第九章液压缸的计算设计619.1 液压缸的主要性能参数629.2缸体的设计629.3缸筒底部的设计649.4缸盖的设计659.5缸体端部连接设计669.6缸筒端部法兰厚度计算679.7缸体端部法兰用螺钉的选用679.8活塞的设计689.10导向套的设计699.11缓冲装置699.12排气装置70第十章总结与展望71第十一章结晶器台车的发展前景与环保意义7210.1结晶台车的发展前景7210.2结晶器台车液压系统的环保意义72参考文献- 73 -结束语- 74 -英文翻译- 75 -第一章 绪论近几年随着我国机械制造业的高速发展,人们对自动化控制生产的重视,过去许多老、旧的设备亟待更新,如何更有效提高机械生产效率,减少工人劳动强度,降低企业成本以及有更好的安全措施是钢筋制作中被普遍关注的问题。1.115T电渣炉结晶器台车液压系统的设计背景1.1.1现有产品的介绍西马克公司ISP工艺的第一代立弯式结晶器,上部是垂直段,下部是弧形段,侧板可调,上口断面是矩形,尺寸为(60-80)mm×(650-1330)mm。意大利阿维迪钢铁公司采用该结晶器后,发现这种形状的结晶器只能使用薄片形浸入式水口,而且即使这种特殊形状的长水口很薄,插入结晶器内与结晶器壁也只能保持10mm-15mm的间隙,造成水口插入处宽面侧保护渣熔化不好,且很难获得能恒定控制的保护渣层,薄板坯的表面质量较差。阿维迪钢铁公司在1993年开始改进该结晶器,重新设计了其上口断面形状,由原平行板形改为小漏斗形,结晶器上口宽边最大厚度为60+(10×2)mm,这种形状一直保持到结晶器下口仍有(1.5×2)mm的小鼓肚。近年来,其结晶器的小鼓肚越改越大,现使用的上口宽边最大厚度已达60+(25×2)mm,下口为60+(5×2)mm,浸水式水口仍是薄片形。尽管壁厚有所增加,但其距器壁两侧的

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