孫勝偉
(濱州學(xué)院 機電工程系,濱州 256603)
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,機械零部件一體化程度不斷提高,因為加工的形狀日益復(fù)雜,導(dǎo)致機械加工的要求越來越高,使得復(fù)合、多功能、多軸化控制裝備的前景逐漸被看好,而組合鉆床作為液壓機床中最具有代表性的一種鉆床設(shè)備,其具有廣泛的應(yīng)用性,可對零件進行鉆孔、擴孔、鉸孔、惚平面和攻螺紋等加工。此外,在鉆床上配有工藝裝備時,還可以進行鑊孔,在鉆床上配萬能工作臺還能進行鉆孔、擴孔、鉸孔,這使得組合鉆床得到了較快的發(fā)展[1,2]。
但就目前來看,組合鉆床在設(shè)計上還存在著一定的不足,如在供液回路上,其多采用限壓式變量葉片泵,這就導(dǎo)致當遇到流量劇變時,定子反應(yīng)滯后,液壓沖擊極大;當存在不平衡的內(nèi)部徑向力時,便產(chǎn)生較大的壓力波動和噪音,造成工作平衡性差等問題。此外,在反應(yīng)速度上,不能達到組合機床快進快退的要求,假如加大了流量從而提高速度,就會造成換向時的沖擊,對機床造成極大的損壞,降低了其使用壽命,并且影響機械零部件的正常生產(chǎn)。
因此,需要設(shè)計一種,可以實現(xiàn)快進快退以及慢速工進等動作,具有靈敏度高、換向沖擊小、能耗低、液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單等特點的液壓系統(tǒng),從而有效提高了液壓機床的工作效率,確保機械工件的穩(wěn)定生產(chǎn)。
根據(jù)以上分析可知,組合鉆床的液壓系統(tǒng)需要實現(xiàn)快進快退以及慢速工進等動作,并具有液壓沖擊小、靈敏度高等特點,因此,將使用雙聯(lián)液壓泵作為液壓源為系統(tǒng)供油,在換向回路上使用電液換向閥,能夠使執(zhí)行元件的進液回路及出油回路形成差動回路,提高執(zhí)行元件的速度,在調(diào)速回路上,采用行程閥與調(diào)速閥并聯(lián)的方式,確??爝M快退及慢速工進動作的實現(xiàn)。液壓系統(tǒng)原理圖如圖1所示。
圖1 組合鉆床動力滑臺液壓系統(tǒng)
在完成快進、快退、慢速工進以及停止原位等動作時,由以上各個液壓元件相互配合來完成。
雙聯(lián)液壓泵是由大排量泵和小排量泵組成,當完成快進快退動作時,由大排量泵工作為系統(tǒng)供油;當完成慢速工進動作時,有小排量泵為系統(tǒng)供油,避免了油液的浪費,從提高液壓系統(tǒng)的工作效率。
電液換向閥能夠通過液壓系統(tǒng)中的工作壓力來控制換向閥的換向,工作平穩(wěn)可靠,有效避免了液壓沖擊,同時,通過構(gòu)成差動回路,增大了快進快退時的進液流量。
在設(shè)計液壓系統(tǒng)的過程中,各個關(guān)鍵元件的參數(shù)計算是至關(guān)重要的,直接關(guān)系到液壓系統(tǒng)是否能夠有效的運行。其中,液壓系統(tǒng)、液壓泵以及執(zhí)行元件的壓力、流量等參數(shù)是最為重要的,因此,在計算液壓系統(tǒng)的關(guān)鍵參數(shù)時,主要對以上參數(shù)進行計算。
本文使用的是半精加工機床,這種機床設(shè)計壓力一般為3MPa~5MPa,因此可取此組合鉆床的系統(tǒng)額定工作壓力為3.9MPa。
而執(zhí)行元件的工作壓力,則需要根據(jù)外負載等參數(shù)來進行計算,在快進和快退過程中,外負載只是執(zhí)行元件在運動過程中的摩擦力,而慢速工進過程中,執(zhí)行元件所受到的外負載不僅有運動的摩擦力,還存在加工機械零件時阻力,需要注意。同時,因為執(zhí)行元件的換向回路為差動連接,則在計算工作壓力時,可根據(jù)以下公式計算:
式中:Pi為快進、快退及工進時的工作壓力,MPa;
Fi為快進、快退及工進時的外負載,N;
Ai為有桿腔和無桿腔的工作面積,mm2;
基于煙草企業(yè)的實際情況,應(yīng)該首先實現(xiàn)系統(tǒng)的關(guān)鍵功能,包括生產(chǎn)計劃、質(zhì)量管理、庫存管理和原料管理,以及對關(guān)鍵的工序或者工段的生產(chǎn)管理。所以,系統(tǒng)的設(shè)計主要針對這些內(nèi)容。
Pj為快進、快退及工進時Pi反向的工作壓力,MPa。
執(zhí)行元件的所需流量則應(yīng)根據(jù)其運動速度的要求來確定,在快進、快退的過程中,則需要的流量大,在工進的時候則需要的流量小,根據(jù)以下公式進行計算:
式中:Qi為快進、快退及工進時需要的流量,L/min;
Ai為有桿腔和無桿腔的工作面積,mm2;
vi為快進、快退及工進時的速度,m/s。
液壓泵的額定流量則根據(jù)執(zhí)行元件的流量來確定,即其額定流量要大于執(zhí)行元件的最大流量,如下式:
式中:Qbeng為泵的流量,L/min;
Qmax為執(zhí)行元件的最大流量,L/min。
AMESim軟件具體包括草圖模式、子模型模式、參數(shù)模式和仿真模式四種工作模式,用戶可以按順序搭建模型、選擇子模型、設(shè)置子模型參數(shù)、設(shè)置仿真參數(shù)并進行仿真及后處理。
根據(jù)以上內(nèi)容可知,液壓系統(tǒng)是由雙聯(lián)葉片泵、換向回路以及調(diào)速回路等部分組成,以實現(xiàn)快進、快退以及工進等動作。因此,對液壓系統(tǒng)建模就是要將各個關(guān)鍵部分分別建模,以實現(xiàn)相應(yīng)功能,從而進行組合。為提高仿真的有效性,避免使用HCD等庫對相關(guān)部件進行建模,僅使用AMESim中現(xiàn)有模型,這樣可避免因參數(shù)過多,結(jié)果不準確的問題。在搭建液壓系統(tǒng)的仿真模型中,主要根據(jù)液壓系統(tǒng)的物理結(jié)構(gòu)以及相互關(guān)系建立模型,液壓系統(tǒng)仿真模型如圖2所示。
由上可知,液壓系統(tǒng)的仿真模型已經(jīng)建立,接下來可通過通過子模型模式、參數(shù)模式以及仿真運行模式對液壓系統(tǒng)進行仿真,主要是對執(zhí)行元件在快進、快退以及工進的過程中,驗證壓力、流量的準確性及合理性[5]。
圖2 組合鉆床液壓系統(tǒng)仿真模型
圖3 液壓系統(tǒng)工作壓力變化仿真曲線
圖4 液壓系統(tǒng)流量變化仿真曲線
圖3~圖4為液壓系統(tǒng)仿真結(jié)果,具體分析如下:
當組合機床處于啟動和快進階段時,此時由大排量液壓泵供油,在高壓油液的作用下,液壓缸工作壓力及流量瞬間升高,使得速度瞬間增大;
當組合機床處于工進階段,在外部負載的作用下,液壓缸的工作壓力迅速提升,并為滿足工進高壓小流量的要求,由小排量液壓泵為液壓缸供油,流量減小,使執(zhí)行元件速度降低,滿足了工進速度的要求,同時,在換向閥換向的時候,壓力未發(fā)生較大波動,并且在短時間內(nèi)回歸到平穩(wěn)值,完全滿足動作要求;
當組合機床處于快退階段,此時為了能夠?qū)崿F(xiàn)快速退回的動作要求,有大排量液壓泵供油,流量迅速提高,速度升至要求值。
綜上所述,本文設(shè)計的液壓系統(tǒng)能夠滿足組合機床快進、快退、工進以及原位停止的動作要求,且通過仿真結(jié)果表明,各項設(shè)計參數(shù)均滿足設(shè)計要求,數(shù)據(jù)準確,能夠?qū)崿F(xiàn)平穩(wěn)換向,滿足了設(shè)計要求,平穩(wěn)可靠。
本文設(shè)計了一種組合機床用液壓系統(tǒng),此液壓系統(tǒng)通過使用雙聯(lián)液壓泵、差動回路以及電液換向閥等液壓元件,可以實現(xiàn)快進快退以及慢速工進等動作,具有靈敏度高、換向沖擊小、能耗低、液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單等特點,通過計算液壓系統(tǒng)中各主要關(guān)鍵元件的性能參數(shù),應(yīng)用AMESim建立組合鉆床液壓系統(tǒng)的仿真模型,并對其進行仿真分析,驗證了本文設(shè)計的液壓系統(tǒng)合理可靠,為今后組合鉆床液壓系統(tǒng)的設(shè)計提供了一定的理論依據(jù)與參考,同時,通過此液壓系統(tǒng)的設(shè)計,有效提高了液壓機床的工作效率,確保機械工件的穩(wěn)定生產(chǎn)。
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