通过理论计算可知,传统的液压试验台在不添加其他消耗功率的液压元件时可以回 收 61%的机械功率。
摘要:液压传动技术相对于机械传动是一门新技术,但是随着经济的发展,液压传动技术被广泛的运用到很多工程机械中。其中非功率回收方式在传统液压系统中广泛应用,但是此方式会将能量转换成热量消耗,同时系统还将添加专门的冷却装置来减低由于系统发热导致的温升,因此,功率回收的方式越来越引起人们的关注。本文主要对机械功率回收进行了研究,通过对国内外液压系统的现状分析,了解现阶段功率回收的发展进程。通过机械效率回收的方式,使系统中的机械功率得到最大程度的使用。设计出机械功率回收系统回路,根据回路对所需的液压元件进行选型以及液压系统的基本结构,并且理论分析了机械功率回收的效率。
关键词:机械功率回收;液压试验台;节能
Design Of Mechanical Power Recovery Hydraulic Test Bench
Abstract : Hydraulic transmission technology is a new technology relative to mechanical transmission, but with the development of economy, hydraulic transmission technology is widely used in many engineering machinery. Non power recovery is widely used in the traditional hydraulic system, but this method will convert energy into heat consumption, and the system will also add special cooling devices to reduce the temperature rise caused by system heating. Therefore, the way of power recovery has attracted more and more people's attention. This paper mainly studies the mechanical power recovery, and through the analysis of the current situation of hydraulic system at home and abroad, to understand the progress of power recovery at this stage. Through mechanical efficiency recovery, the mechanical power in the system can be used to the maximum extent. The circuit of the mechanical power recovery system is designed, the required hydraulic components are selected according to the circuit and the basic structure of the hydraulic system, and the efficiency of the mechanical power recovery is analyzed theoretically.
Key words: mechanical power recovery; hydraulic test bench; energy saving
目录
摘要 i
Abstract i
目录 ii
1绪论 1
1.1本课题的研究背景 1
1.1.1国外液压试验台的发展概况 1
1.1.2国内液压试验台的发展概况 1
1.2本课题的水平与发展趋势 2
1.3本课题的选题目的与意义 2
2液压回路设计与分析 4
2.1液压试验台设计 5
2.2传动装置的设计 5
2.3液压系统回路设计 6
2.4回路中阀的设计 7
3结构设计 8
3.1过滤器 8
3.2电机的选型 9
3.3联轴器的选型 11
3.4液压泵的选型 11
3.5阀类元件的选型 12
3.5.1溢流阀 12
3.5.2单向阀 12
3.6液压马达的选型 13
3.7传动装置的选择 13
3.7.1锥齿轮传动设计 13
3.8油箱 14
3.9油管及油管接头 15
3.10其他辅助件 16
4机械功率回收计算 18
4.1流量匹配 18
4.2扭矩匹配 19
4.3理论机械功率回收效果 19
4.4压力损失的计算 20
4.4.1计算本系统的压力损失 21
5结论 23
致谢 23
参考文献 24
1绪论
1.1本课题的研究背景
1.1.1国外液压试验台的发展概况
国外的液压技术和液压试验台出现的比较早,发展速度也快,水平较高,其总体的液压系统在性能上普遍较高[1]。
1.1.2国内液压试验台的发展概况
国内的科研技术发展缓慢并且各行业相对起步发展较晚,与国外试验台技术相比还是有很大差距,国内最早出现液压试验台测试系统的时间在上世纪80年代。由于硬件条件及技术的限制,对于液压泵的动态性能测试并不理想[2]。
1.2本课题的发展水平与趋势
液压传动是以油液为工作介质,利用液体的压力能传递动力和运动的一种传动形式,它具有传动平稳、操作控制便捷、功率密度高、容易实现无极调速和过载保护、性价比高,能形成标准化、系列化、通用化和实现中远距离控制等独特的优点,成为机械自动化技术中飞速发展的技术之一[8]。