8000kN立柱试验台结构设计Word文件下载.docx

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毕业设计主要内容和要求:

一、了解试验台的试验内容:

二、设计立柱试验台框架及液压加载系统。

三、设备主要技术参数

试验长度:

1600~6500mm

试验缸径:

Ф220(工作阻力1597kN)~Ф500mm(工作阻力8443kN)

承载能力:

18000KN

额定加载:

15000KN

最大加载:

17000KN

加载行程:

1200mm

平均加载速度:

200mm/min

控制方式:

电脑智能化控制

试验台控制:

液压系统控制

立柱控制:

乳化液系统控制

装机功率:

KW

规范标准:

欧洲标准

设备重量:

Kg

外形尺寸LxBxH:

12000×

3000×

2400mm×

mm×

mm

院长签字:

指导教师签字:

摘要

液压支架是现代煤矿综采工作面中的配套支护设备,立柱是其主要结构件。

液压支架的立柱以乳化液为工作介质,在液压支架支护采煤工作面顶板,破碎顶板方面起着至关重要的作用,对液压支架的工作性能有决定性的影响。

液压支架立柱的可靠性及安全性直接关系到矿井生产的正常化及煤矿工人的人身安全。

随着中国煤炭工业的不断发展,国家对安全生产治理力度的加大,对矿用机电设备检测技术提出了更高的要求。

立柱性能检测试验台是进行立柱产品质量检测的必要设备,是立柱质量监控的保障。

本文对能够兼容欧洲标准且能够检测最大工作阻力8500kN液压支架立柱试验台的结构进行了设计,介绍了立柱性能检测的方法、试验台的系统组成、原理和特点,设计了加载系统和承载框架。

主要内容:

1.详细设计了液压油外加载系统以及外加载液压缸、增压缸、泵站油箱、联结罩、联轴器、承载框架。

2.选取有针对性的零部件如外加载泵站、大泵组、增压缸、加载液压缸、联轴器、加载缸导向套等进行了绘图。

3.承载框架部分,借助于三维软件SolidWorks2007进行设计,对框架结构进行了三维建模,并借助于SolidWorks2007的一款有限元分析工具COSMOS进行了应力分析。

关键词:

液压支架;

立柱;

液压加载;

试验台;

ABSTRACT

Thehydraulicsupportisthemoderncoalminesynthesispicksintheworkingsurfacethenecessarysupportequipment,thepostismainstructuralelement.Thepostofhydraulicsupporttakeemulsionasactuatingmedium.Inthehydraulicpressuresupportminingcoalworkingsurfaceroof,thebrokenroofaspectisplayingtheveryimportantrole,hasthedecisivetothehydraulicsupportoperatingperformanceinfluence.

Thepostofhydraulicsupportreliabilityandthesecuritydirectlyrelatetheminepitproductionnormalizedandcoalminer'

spersonalsafety.AlongwiththeChinacoalindustryunceasingdevelopment,andcountrytosafetyinproductiongovernmentdynamicsenlarging,setahigherrequesttothemineralproductelectromechanicaldeviceexaminationtechnology.

Testbenchesareessentialequipmenttoinspectpostproductqualityandaguaranteeforqualitymonitoringofthepostofhydraulicsupport.Thisarticlealsocanexaminethebiggestworkingresistance8500kNhydraulicpressureposttestplatformtocouldthecompatibleEuropeanstandardthestructuretocarryonthedesign,introducedthecolumnperformanceexaminationmethod,thetestplatformsystemcomposition,theprincipleandthecharacteristic,havedesignedtheloadingsystemandtheloadbearingframe.

Maincontent:

1.Indetailhasdesignedoutsidetheloadingsystemaswellasoutsideincreasethehydrauliccylinder,theturbo-chargedcylinder,thepumpingstationfueltank,joinsthecover,theshaftcoupling,theloadbearingframe.

2.Theselectionhadthepointedsparepartlikeoutsideincreasethepumpingstation,greatlytopumpthegroup,theturbo-chargedcylinder,increasethehydrauliccylinder,theshaftcoupling,theincreasecylinderguidancesetandsoonhascarriedonthecartography.

3.Thedesignofloadbearingframe,withtheaidofthreedimensionalsoftwareSolidWorks2007carriesonthedesign,hascarriedonthethreedimensionalmodellingtotheportalframeconstruction,anddrewsupporttoSolidWorks2007sectionfiniteelementanalysistoolCOSMOShascarriedonthestressanalysis.

Keywords:

HydraulicSupport;

ThePost;

HydraulicLoadingSystem;

TestBench;

绪论

0.1课题研究背景和意义

液压支架的立柱以乳化液为工作介质,在液压支架支护采煤工作面顶板、破碎顶板方面起到了至关重要的作用。

由于我国煤炭工业的迅猛发展,大型综采配套现代化矿井逐年增加,液压支架的使用量逐年上升,并且随着技术的革新,单根立柱的缸径已经突破400mm,额定工作压力突破43Mpa,额定工作阻力达到5400kN,向大缸径、超高压、大工作阻力发展是矿用液压支架发展的大势所趋,相信在不久的将来,单根工作阻力超过8000kN的立柱便会设计制造并投产使用,到那时检修量和实验的工作量也大大增加。

液压支架立柱检测设备是生产和研制高产高效液压支架的关键设备,面对迅速发展的支护技术,需要有一种能够快速、准确地检测如此大缸径、大工作阻力液压支架立柱的实验台。

为此本文设计了这台能够准确检测单根额定工作阻力为8000kN液压立柱的实验台。

0.2本文设计的内容

本文主要设计了液压支架立柱试验台的结构,主要内容包含试验台的液压加载系统设计、加载液压缸设计、增压液压缸设计及试验台承载框架设计。

本试验台的液压加载系统分别采用液压油外加载系统和乳化液内加载系统,这种液压系统结构简单,维修方便。

承载框架采用钢板焊接成整体式。

本文比较详细地设计了普通液压油外加载系统以及外加载液压缸、增压缸、外加载泵站油箱、联结罩、联轴器、承载框架,并选取了有针对性的零部件如外加载泵站、大泵组、联轴器、增压液压缸、加载液压缸、加载缸导向套等进行了设计并绘图。

承载框架设计部分,听取导师的建议,借助于三维软件SolidWorks2007进行设计,对框架结构进行了三维建模,并借助于SolidWorks2007带的一款有限元分析工具COSMOS进行了应力分析。

因有时间的限制,以上所列的个别内容不够细致。

1立柱试验台总体结构方案设计

1.1立柱试验台检测项目和实验方法

表1-1立柱试验台检测项目和实验方法

序号

检验项目

检验方法

性能要求

1

空载行程

立柱空载,在运动速度不大于200mm/min的工况下,全行程往复运动三次

不得有滞涩、爬行和渗漏

2

最低启动压力

(1)立柱空载无背压工况下,分别对活塞腔,和活塞杆腔逐渐升压至活柱塞全行程移动,记录各级缸的上腔和下腔的启动压力。

(2)立柱活柱全缩回,中缸活塞杆腔保持供液压力,大活塞杆腔逐渐升压使中缸运动,记录当中缸中部通过大缸导向套时,大缸活塞杆腔的启动压力。

活塞腔启动压力不得超过3.5MPa(不包括底阀的阻力损失)

活塞杆腔启动压力不得超过7.5MPa

3

活塞杆腔密封性能

立柱缩至最小高度对活塞杆腔加2MPa和1.1倍供液压力,闭锁密封腔稳压5分钟

在同温下压力不得下降、不得渗漏

4

中心让压性能

立柱全部外伸,将安全阀开启压力调至额定工作压力

(1)用102mm/min速度,进行2次行程100mm的让压试验

(2)用21mm/min速度,进行2次行程20mm的让压试验

(3)多级立柱级间转换处用102mm/min速度,进行2次行程100mm的让压试验

5

中心过载性能

(1)1.5倍额定载荷压缩

外加载步骤:

①用0.8倍的额定工作压力使立柱全部外伸

②压力腔闭锁

③用1.5倍额定工作阻力外加载1次3min,在3min内作密封试验

④卸载后测量缸筒扩径残余变形

内加载步骤:

①用0.8倍的额定工作压力使立柱全部外伸至全长的(953)%

②立柱两端固定,用1.5倍额定工作压力向压力腔加压

③压力腔闭锁1次3min,在3min内作密封试验

④卸载

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