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机电一体化毕业论文- 液压传动技术在自动化生产中的应用.doc

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机电一体化毕业论文- 液压传动技术在自动化生产中的应用.doc

文档介绍

文档介绍:毕业论文
题目液压传动技术在自动化生产中的应用
学生姓名 xxx
指导老师 xxxx
专业机电一体化
班级机电09x班
学号 2009xxxx
摘要
液压机技术是一门研究以密封容器中的受液压体为传动介质,来实现能量传递和控制的科学。液压传动应用广泛,在未来有广阔的发展前景,特别是20世纪60年代以来,随着原子能科学、空间技术、计算机技术的发展,液压技术也的到很大发展。液压技术具有高速、高压、功率大、高效率、低噪音、平稳、反应速度快、冲击小、操作简单、久经耐用、高度集成化等特点,在现代自动化生产中的到了普遍应用,如在工程机械与物料搬运、机床、塑料加工机械、汽车、金属材料设备、金属二次加工设备与铸造机械、农业机械、船舶及其他领域广泛应用。
目录
第一章概述 1
1
1
3
第二章传动在自动化生产中应用概况及发展前景 4
工业自动化的发展及自动化生产的概述 4
液压传动技术在自动化生产的应用 5
液压技术未来发展 10
总结 11
参考文献 12
第一章概述

1795年英国JosephBraman(1749-1814),在伦敦用水作为工作介质,以水压机的形式将其应用于工业上,诞生了世界上第一台水压机。1905年将工作介质水改为油,又进一步得到改善,  第一次世界大战(1914-1918)后液压传动广泛应用,特别是1920年以后,发展更为迅速。液压元件(液压油缸、弯管机、液压弯管机)大约在19世纪末20世纪初的20年间才开始进入正规的工业生产阶段。
1925年维克斯()发明了平衡式叶片泵,为近代液压元件工业或液压传动的逐步建立奠定了基础。20世纪G·Constantimsco对能量波动传递所进行的理论及实际究;1910年对液力传动(液力联轴节、液力变矩器等)方面的贡献,使这两方面领域得到了发展。 第二次世界大战(1941-1945)期间,在美国机床中有30%应用了液压传动,日本液压传动的发展虽然晚了欧美等国家近20多年,但在1955年前后,日本迅速发展液压传动,1956年成立了“液压工业会”。近20~30年间,日本液压传动发展之快,居世界领先地,20世纪50年代,随着世界各国经济的恢复和发展,生产过程自动化的不断增长,使液压技术很快转入民用工业,在机械制造、起重运输机械及各类施工机械、船舶、航空等领域得到了广泛的发展和应用。
20世纪60年代以来,随着原子能、航空航天技术、微电子技术的发展,液压技术在更深、更广阔的领域得到了发展,60年代出现了板式、叠加式液压阀系列,发展了以比例电磁铁为电气-机械转换器的电液比例控制阀并被广泛用于工业控制中,提高了电液控制系统的抗污染能力和性能价格比。随着科学技术的进步和人类环保、能源危机意识的提高,近20年来,人们重新认识和研究历史上以纯水作为工作介质的纯水液压传动技术,并在理论上和应用研究上,都得到了持续稳定的复苏与发展,正在逐渐成为现代液压传动技术中的热点技术和新的发展方向之一。

液压传动原理是在密闭的容器内,利用有压力的油液作为工作介质来实现能量转换和传递动力的。其中的液体称为工作介质,一般为矿物油,它的作用和机械传动中的皮带、链条和齿轮等传动元件相类似;# L6 C4 x- M- _  U8 j! Y液压传动技术是利用帕斯卡原理,在密闭环境中,向液体施加一个力,这个液体会向各个方向传递这个力!力的大小不变!$ f5 y( @! i5 ?* J* }/ J5 q液压传动如图1-1所示就是利用这个物理性质,向一个物体施加一个力, 主要是指利用液压泵将原动机产生的机械能转换为工作液体的压力能,然后通过液体压力能的变化来传递能量,最后通过各种类型的控制阀以及管路的传递,结合相关的液压执行元件(例如液压缸和马达),将液体压力能转换为机械能,进而驱动工作机构,实现工作机构的回转或者直线往复运动。
一个完整的液压系统如图1-2所示由五个部分组成,即动力元件、执行元件、控制元件、传动介质。
动力元件的作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能,以驱使执行元件运作,指液压系统中的油泵,它向整个液压系统提供动力。液压泵的结构形式一般有齿轮泵、叶片泵和柱塞泵,它们的性能比较执行元件(如液压缸和液压马达)的作用是将液体的压力能转换为机械能,驱动负载作直线往复运动或回转运动。控制元件(即各种液压阀)在液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向。根据控制功能的不同,液压阀可分为村力控制阀、流量控制阀和方向控制阀。压力控制阀又分为益流阀(安全阀)、

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