[摘要]根据淬火机械手液压系统的工况,确定淬火机械手液压系统的原理图及液压阀参数型号;利用Pro-E技术绘制液压装置阀块和液压站的三维图,大大缩短了设计周期,提高了设计质量。
[关键词]淬火机械手;Pro-E;液压站;阀块
淬火机械手是用于钢板弹簧淬火热处理中的抓取工件。在钢板弹簧热处理过程中,当钢板在淬火机中完成弯曲和淬火后,钢板弹簧被推入到油槽中,然后由机械手抓取并放入贯通式回火炉中进行回火处理。机械手在完成此项工作中需保持必要速度。由于工作环境恶劣,劳动强度大,无法由人工进行此项操作,必须由机械手完成此项工作。
一、淬火机械手液压系统的设计
该淬火机械手采用液压系统控制,设计参数见表1。
根据淬火机械手液压系统的工况,拟定液压系统原理图,如图1。系统以定量液压泵10为液压系统的油源,溢流阀12可以设定其供油压力,压力表38可以显示其数值,旁路调节进入系统的总流量通过电磁换向阀13与调速阀22调节,单向阀11可用于防止液压油得倒灌。液压系统的执行器共有六个部分,其中有五个液压缸,一个液压马达。液压缸6驱动可以使整个机械手前后移动并在沿燕尾导轨内,电磁换向阀16可以控制缸6的运动方向,控制缸6的移动速度可以用单向行程节流阀32、33和调速阀23配合作用调节,双活塞齿条液压缸5(端部有缓冲装置)通过带动回转轴作水平180°回转带动回转机械手的水平回转,电磁换向阀18控制缸5的运动方向,控制缸5的速度由单向行程节流阀36、37和调速阀26共同调节;两个直线液压缸9推动齿条安装在机手座架4的两侧,电磁换向阀19控制缸9的运动方向,调速阀27、28和电磁换向阀15可以控制液压缸9的运动速度,并可以控制其快慢速切换,液压缸可以2推动滑块运动,运动范围在钳柄斜槽内滑动,运动可以使钳手1夹紧。当温度很高的时候,工件可能被夹伤,为防止这种情况的产生,减压阀31可以通过夹紧缸2的油路降低压力,电磁换向阀20和调速阀29控制夹紧缸2的运动方向和速度,夹紧液压缸2和钳手1水平移动可以由液压缸3带动,实现机械手的伸出或收回,电磁换向阀21和调速阀30可以控制缸3的运动方向和速度,行走机构先由轴向柱塞定量液压马达8及齿轮减速,然后带动主动轮在轨道上移动,同时轴上齿轮还使安装在地面的齿条相啮合,这样可以防止工作时轮子打滑而影响定位。当不需要工作时,我们可利用轮子使其行走至非工作区,液压马达通过快慢速度可以调节,这些都可以通过变换和制动阀制动来控制其定位,电磁换向阀17控制液压马达的旋转方向,调速阀24、25和电磁换向阀14进行调节和控制液压马达的旋转速度及转换。
通过计算及查阅相关手册,得到液压阀型号如表2。
二、利用Pro-E技术对淬火机械手液压装置进行设计
(一)机械手液压装置阀块设计
阀块的主要作用是充当管路和安装面,在阀块上的有些孔之间要相互连通,以便于液压油流过。利用Pro-E技术绘制阀块三维造型,本系统一共七个阀块,分别为手腕伸缩阀块,手腕伸缩阀块链接一个二位四通电磁换向阀和一个调速阀,其三维图如图2;手抓夹持阀块,手抓夹持阀块连接一个二位四通电磁换向阀、一个减压阀和一个调速阀,其示三维图如图3;手腕俯仰阀块,手腕俯仰阀块连接一个二位四通电磁换向阀、一个二位二通电磁换向阀和两个调速阀,其示三维图如图4;座架回转阀块,座架回转阀块两个单向行程节流阀、一个二位四通电磁换向阀和一个调速阀,其示三维图如图5;转台行走阀块,转台行走阀块两个单向行程节流阀和两个节流阀、一个二位四通电磁换向阀和一个二维二通电磁换向阀,其三维图如图6;转台前后移动阀块,转台前后移动阀块包括两个单向行程节流阀,一个二位四通电磁换向阀和一个节流阀,其三维图如图7;初始油路阀块,初始油路阀块包括一个溢流阀、一个单向阀,一个节流阀、一个二位二通电磁换向阀和一个压力表,其三维图如图8。
(二)机械手液压装置液压站设计
液压站由集成块回路部分、泵装置和油箱三大部分组成。利用Pro-E技术绘制液压站三维图如图9。
三、结语
根据淬火机械手液压系统的工况,拟定淬火机械手液压系统的总体方案,确定淬火机械手液压系统的原理图,共有七个支路,分别是初始油路、手腕伸缩油路、手抓夹持油路、手腕俯仰油路、座架回转油路、转台行走油路和转台前后移动油路;利用Pro-E技术绘制阀块和液压站三维图,大大缩短了设计周期,提高了设计质量。
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