千斤顶的设计与计算

千斤顶的设计与计算
千斤顶的设计与计算

网络同步备份系统的设计与实现(论文)设计

本科生毕业论文 论文题目::网络同步备份系统的设计与实现姓名::徐学文 学号::201120210117 班级::1122101班 年级::11级 专业::网络工程 学院::软件学院 指导教师::周华清(副教授) 完成时间::2015年5月10日

作者声明 本人以信誉郑重声明:所呈交的学位毕业设计(论文),是本人在指导教师指导下由本人独立撰写完成的,没有剽窃、抄袭、造假等违反道德、学术规范和其他侵权行为。文中引用他人的文献、数据、图件、资料均已明确标注出,不包含他人成果及为获得东华理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本设计(论文)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本毕业设计(论文)引起的法律结果完全由本人承担。 本毕业设计(论文)成果归东华理工大学所有。 特此声明。 毕业设计(论文)作者(签字): 签字日期:年月日本人声明:该学位论文是本人指导学生完成的研究成果,已经审阅过论文的全部内容,并能够保证题目、关键词、摘要部分中英文内容的一致性和准确性。 学位论文指导教师签名: 年月日

网络同步备份系统的设计与实现 徐学文 The design and implementation of network synchronization backup system Xuewen Xu 2015年5 月10日

摘要 对于许多关键系统,容灾备份对数据的保护具有不可替代的作用。在现实工作中我们经常能听闻有些企业因为数据的丢失而导致不可估量的损失,导致整个系统瘫痪。国内做数据备份的公司起步比较晚及其产品并不成熟,因此主要是海外的公司在这方面占很大的市场份额,而其价格也非常贵,以致我国小型银行系统、大型公司、小型企业的网络系统很少有比较完备的灾难备份系统,一旦发生数据灾难,后果可想而知。目前解决数据备份的方法很多,特别是在远程容灾系统基于网络备受关注。采用该方法实现的在线备份系统具有数据安全性高、系统运行维护开销低等优点。在数据备份这方面有巨大的市场潜力。 本论文网络同步备份系统,基于C/S模型。具有客服端维护成本低,系统扩展容易,客服使用方便等优点。本系统由客户端和服务器两部分组成,使用C++开发语言,其稳定性更有保障。客服端完成用户的注册和登录,同时发送本地文件到远端的服务器进行备份。服务器端验证用户的登录,当客服端的数据丢失时供其下载。本系统的最大优点就在于网络同步,无需人为干预,自动扫描本地文件并完成数据同步备份,大大降低了数据出错率。 关键词:系统容灾;网络同步;备份;C++

螺旋千斤顶设计分析说明书

机械设计课程 《螺旋千斤顶》设计说明书专业 学生姓名 学号 年月日

螺旋千斤顶作业任务书一、题目:螺旋千斤顶 原始数据: 三、工作量 1、总装配图一张; 2、计算说明书一份。 四、参考资料 螺旋千斤顶设计指导书

目录 一、目的 (1) 二、题目与设计方案 (1) 三、装配简图 (1) 四、计算及说明 (1) 五、参考文献 (11) 一、目的 1.熟悉螺旋千斤顶的工作原理与设计计算方法; 2.学会运用所学过的知识,解决实际设计中遇到的问题,培养独立工作能力, 初步学会综运用所学知识解决材料选择、强度和刚度计算、制造与装配工艺等问题; 3.熟悉有关设计资料,学会查阅手册何用国家标准。 二、题目与设计方案 题目:螺旋千斤顶

四、计算及说明 计 算 及 说 明 结 果 1、螺杆的设计与计算 1)螺纹牙型 螺纹牙型有矩形、梯形、锯齿形和三角形,千斤顶常用矩形螺纹。为了获得必要的精度又便于加工,矩形螺纹常靠内径对中,其配合可选为H8/h8。由于螺纹在径向的间隙很小,在强度校核时不予考虑。 2)材料 螺杆的材料选用45钢,热处理采用调制处理T235。轴颈处可局部淬硬C42。 3)螺纹直径 螺杆工作时,同时承受压力和扭矩的作用,所以根据紧螺栓链接强度计算公式,有 式中[]σ为螺杆许用应力。 由参考文献得螺杆许用应力[]3~5 s σσ= ,屈服强度极限 355MPa s σ= 故355[]88.75MPa 4σ==,3 164 1.3551032.0276mm 88.7510 d π???≥=?? 根据经验公式求得螺距132.0276 8.0069mm 44 d P === 矩形螺纹 配合H8 /h8 材料45钢 热处 理 C42 螺距P=8mm 螺杆直径 40d mm = 中径 236d mm = 小径 132d mm = 满足自锁条件 手柄孔径 退刀槽 图1 托手 螺螺 底

一元线性回归方程在预应力千斤顶标定中的应用

一 千斤顶标定中的应用 时榴,张定高 (重庆桥梁工程总公司重庆400060) [摘要] 本文着重介绍了预应力千斤顶、油表配套标定后一元线性回归方程的建立、显著性检验、应用及注意事项。 [关键词] 预应力、回归方程、相关系数、显著性检验 One yuan of linear recurrence equation is at prestressing force Application in the hoisting jack demarcation Shi Liu,Zhang Ding Gao (Chongqing Bridge Engineering Company Chongqing 400060 , China ) Abstract:In this article, authors is stressed and is introduced necessary establishment demarcating back one yuan of linear recurrence equation of prestressing force hoisting jack and oil table, notable nature inspection, application and paying attention to the item. Key words:prestressing force, recurrence equation, correlation coefficient and notable nature inspection 1、概述 预应力混凝土经过近半世纪的发展,目前在我国已成为土建工程中一种十分重要的结构材料,应用范围日益扩大,由以往的单层及多层房屋、公路、铁路桥梁、水塔等。在桥梁结构领域中,预应力技术既是一种结构手段又将与施工方法结合形成一套以节段式施工为主体的预应力施工方法。主要有预应力悬臂分段施工技术,大节段预制吊装技术等。这些施工技术与预应力技术是紧密相关的。 我们知道,预应力一般都是通过千斤顶与油表配套来施加,由于预应力应用广泛,力值变化多,如何通过力值确定油表读数?为了解决这类问题就需要研究两个变量间的关系,一元线性回归方程是处理两个变量相关关系的一种统计技术。 2、一元线性回归方程的建立 在客观世界中,变量之间的关系大致可分为两种类型,函数关系和相关关

千斤顶设计计算说明

目录 第一章设计题目及材料选择 (2) 1.1 设计要求 (2) 1.2 主要零件的常用材料 (2) 1.3 千斤顶结构示意图 (2) 第二章螺杆的设计计算 (3) 2.1螺杆材料级牙型选择 (3) 2.2耐磨性计算 (3) 2.3验算螺纹的自锁条件 (4) 2.4螺杆强度校核 (4) 2.5稳定性校核 (5) 2.5螺杆其他结构设计 (6) 第三章螺母的设计计算 (7) 3.1确定螺母高度H及螺纹工作圈数u (7) 3.2校核螺纹牙强度 (7) 3.3螺母的其他设计要求 (8) 第四章托杯的设计与计算 (8) 第五章手柄设计与计算 (9) 5.1手柄材料 (9) 5.2手柄长度L p (9)

5.3手柄直径d p (10) 5.4结构 (10) 第六章底座设计 (11)

第一章设计题目及材料选择 1.1 设计要求 设计简单千斤顶的螺杆和螺母级其他结构的主要尺寸。起重量为40000N,起重高度为200mm,材料自选.。传力螺旋传动要求以小的扭矩产生较大的轴向推力,一般为间歇性工作,每次的工作时间较短,工作速度也不高,通常有自锁能力,所以千斤顶设计采用此结构。 1.2 主要零件的常用材料 螺杆:45# 钢,采用带有外螺纹的杆件 螺母:青铜,带有内螺纹的构件 底座:灰铸铁HT200 带1:10斜度 手柄:Q235 1.3 千斤顶结构示意图

第二章 螺杆的设计计算 2.1螺杆材料级牙型选择 选用45#钢,螺杆螺纹类型选择梯形螺纹。梯形螺纹牙型为等腰梯形,牙形角α=300,梯形螺纹的内外螺纹以锥面贴紧不易松动;它的基本牙形按GB5796.1—86的规定。 2.2耐磨性计算 滑动螺旋的磨损与螺纹工作面上的压力、滑动速度、螺纹表面粗糙度以及润滑状态等因素有关。其中最主要的是螺纹工作面上的压力,压力越大螺旋副间越容易形成过度磨损。因此,滑动螺旋的耐磨性计算,主要是限制螺纹工作面上的压力p ,使其小于材料的许用压力[p]。假设作用于螺杆的轴向力为F(N ),螺纹的承压面积(指螺纹工作表面投影到垂直于轴向力的平面上的面积)为A (2 mm ),螺纹中径为小(mm ),螺纹工作高度为H (mm ),螺纹螺距为 P (mm ),螺母高度为 D (mm ),螺纹工件圈数为 u =H/P 。则螺纹工作面上的耐磨性条件为: []22F F F p p A d hu d hH ππ= ==≤ 令2/H d φ=,则2H d φ=代入上式得: 2d ≥ 对于梯形螺纹,0.5h P =,则: 2d ≥

千斤顶的拆装

千斤顶的拆装 一、认知装配体千斤顶(资讯决策) 千斤顶,英文(Jack)是一种起重高度小(小于1m)的最简单的起重设备。它有机械式和液压式两种。机械式千斤顶又有齿条式与螺旋式两种,由于起重量小,操作费力,一般只用于机械维修工作,在修桥过程中不适用。液压式千斤顶结构紧凑,工作平稳,有自锁作用,故使用广泛。其缺点是起重高度有限,起升速度慢。千斤顶主要用于厂矿、交通运输等部门作为车辆修理及其它起重、支撑等工作。其结构轻巧坚固、灵活可靠,一人即可携带和操作。千斤顶作为一种使用范围广泛的工具,采用了最优质的材料铸造,保证了千斤顶的质量和使用寿命。 千斤顶千斤顶分为机械千斤顶和液压千斤顶两种,原理各有不同。从原理上来说,液压千斤顶所基于的原理为帕斯卡原理,即:液体各处的压强是一致的,这样,在平衡的系统中,比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静止。所以通过液体的传递,可以得到不同端上的不同的压力,这样就可以达到一个变换的目的。我们所常见到的液压千斤顶就是利用了这个原理来达到力的传递。机械千斤顶采用机械原理,以往复扳动手柄,拔爪即推动棘轮间隙回转,小伞齿轮带动大伞齿轮、使举重螺杆旋转,从而使升降套筒获得起升或下降,而达到起重拉力的功能。但不如液压千斤顶简易。按结构特征分。 可分为齿条千斤顶、螺旋(机械)千斤顶和液压(油压)千斤顶3种。 ①齿条千斤顶:由人力通过杠杆和齿轮带动齿条顶举重物。起重量一般不超过20吨,可长期支持重物,主要用在作业条件不方便的地方或需要利用下部的托爪提升重物的场合,如铁路起轨作业。 ②螺旋千斤顶:由人力通过螺旋副传动,螺杆或螺母套筒作为顶举件。普通螺旋千斤顶靠螺纹自锁作用支持重物,构造简单,但传动效率低,返程慢。自降螺旋千斤顶的螺纹无自锁作用,但装有制动器。放松制动器,重物即可自行快速下降,缩短返程时间,但这种千斤顶构造较复杂。螺旋千斤顶能长期支持重物,最大起重量已达100吨,应用较广。下部装上水平螺杆后,还能使重物做小距离横移。 ③液压千斤顶:由人力或电力驱动液压泵,通过液压系统传动,用缸体或活塞作为顶举件。液压千斤顶可分为整体式和分离式。整体式的泵与液压缸联成一体;分离式的泵与液压缸分离,中间用高压软管相联。液压千斤顶结构紧凑,能平稳顶升重物,起重量最大达1000吨,行程1米,传动效率较高,故应用较广;但易漏油,不宜长期支持重物。如长期支撑需选用自锁千斤顶,螺旋千斤顶和液压千斤顶为进一步降低外形高度或增大顶举距离,可做成多级伸缩式。液压千斤顶除上述基本型式外,按同样原理可改装成滑升模板千斤顶、液压升降台、张拉机等,用于各种特殊施工场合。 按其它方式分 可分类为分离式千斤顶,卧式千斤顶,爪式千斤顶,同步千斤顶,一体式千斤顶,电动千斤顶等! ①爪式千斤顶是用刚性顶举件作为工作装置,通过顶部托座或底部托爪在小行程内顶升重物的轻小起重设备。此千斤顶在一般千斤顶无法配合顶重物高度时使用,摇杆可270度旋转,到达高度极限时会自动回油。使用时请用管柄先将液压阀螺栓旋紧,再将手动泵上、下动作,千斤顶既可升起,如要放下时,请将液压阀螺栓慢慢放松即可下降,本千斤顶无重力状态下无法自动下降。顶部荷重量是爪部荷重量的2倍,假如高度许可,尽量使用上方位置。 ②卧式千斤顶:本顶是各类汽车修理必备的举高设备,取代原始的地沟、地槽。具有使用安全移动方便。吨位:10T、15T、20T 举升高度:1.2m、1.6m 电机功率:Y905-4

关于检校张拉千斤顶的回归方程式

关于检校张拉千斤顶的回归方程式 阐明由(一)式至(二)式的转换过程以及a 与b 的出处 (一) Y = a + b X (试验室公式,旨在求得a 、b 。) 试验室数据(“顶压机”法)油缸面积571.48cm 2=57148mm 2 首先计算相关系数 ] )([])([2222Y Y n X X n Y X XY n ∑-∑*∑-∑∑*∑-∑=γ ≥0.9999

计算公式: 截距 2 22 )(X n X X Y X XY a ∑-∑∑*∑-∑*∑= 斜率 22)(X n X XY n Y X b ∑-∑∑-∑*∑= 说明: ①“Σ”读“西格玛”是“∑=n i 11”的简化。表示与a 、b 相关的数据(即“回归因素”) Y 或X 由 i 1=5MPa(或272.1KN)……至i 9=45MPa(或2449.2KN)……i n =……之总和。 ② n 表示数据量即因数发生的次数,此处n=9。 例如:2 2229 124515105+++=∑= i y 。 ()2 2 9 14515105+++=?? ? ??∑= i y 。 ()2.2449 454.816153.544101.272599 1?+?+?+?=∑= i YX n 。 ③ i 表示因素发生的次序,如i 1=5 , i 2=10 ……i 9=45等等(因素:原因要素)。 ④按公式计算求得 Y = a + b X = 0 + 0.018373 X = 0.018373X 回归方程(即经验方程、经验公式)之意义(使用价值)在于将各个处 于离散分布状态的相关数据(因素)通过统计手段(如a 、b 计算公式)使它们趋于(回归于)统一稳定(如ρ = a + b F 方程式)。因此,这种回归分 析所得数据永远是一个近似数。其近似于理想值(或理想状态、要求精度)

液压千斤顶设计说明

液压千斤顶设计 目录 1. 引言 (3) 1.1 选题的依据及课题的意义 (3) 1.2 国内外的研究概况 (3) 1.3 单片机控制系统的发展概况 (4) 1.4 PID控制算法的发展概况 (5) 1.5 设计要求及工作内容 (6) 1.6 目标、主要特色及工作进度 (6) 2.机械结构与液压传动系统设计 (6) 2.1系统结构分析 (7) 2.2 千斤顶零部件分析 (8) 2.3 油缸与螺纹的校验 (10) 2.3.1油缸的壁厚校验 (11) 2.3.2 锁母螺纹牙剪切强度校验 (11) 2.3.3锁母螺纹牙的弯曲强度校验 (12) 2.4 液压系统分析 (12) 2.5 液压泵与电动机的选择 (13) 2.6 超高压泵站简介 (14) 3 . 单片机控制系统设计 (14) 3.1 单片机的选用及功能介绍 (15) 3.2 片外存储器功能简介 (16) 3.3 显示部分设计 (18)

3.4 键盘部分设计 (21) 3.5 交流异步电动机变频调速系统 (23) 3.5.1 交流异步电动机变频调速原理 (23) 3.5.2主电路和逆变电路工作原理 (24) 3.5.3 变频与变压 (27) 3.6 位移检测部分的设计 (32) 3.6.1 位移检测传感器的选用 (32) 3.6.2 光栅位移传感器与单片机的接口设计 (33) 3.7 位移传感器部分的设计 (37) 3.7.1 A/D转换器的选择 (37) 3.7.2 压力传感器与单片机的接口设计 (40) 4.系统的PID控制算法 (41) 4.1 PID控制原理 (41) 4.2 数字PID控制算法 (43) 4.2.1 位置式PID控制算法 (43) 4.2.2 增量式PID控制算法 (44) 4.3 智能自适应PID控制器 (45) 5. 系统模拟仿真 (49) 5.1 SIMULINK概述 (50) 5.2 SIMULINK的窗口和菜单 (50) 5.3 用SIMUINK创建模型 (52) 5.4 用SIMULINK进行系统仿真与分析 (52) 5.4.1 建立控制系统模型 (53) 5.4.2 系统模块参数设置与仿真参数设置 (54) 5.4.3 系统仿真与分析 (55) 6.结论....................................... 错误!未定义书签。 7.致谢..................................... 错误!未定义书签。 8. 参考文献 (58)

同步液压千斤顶

摘要 液压技术是实现现代化传动与控制的关键技术之一,世界各国对液压工业的发展都给予很大重视。液压传动是以液体作为工作介质,利用液体的压力能进行能量的传递和控制的一门技术。液压传动具有许多优点,被广泛应用于机械、建筑、冶金、化工以及航空航天等领域。 同步液压千斤顶与我们的生活密切相关,在桥梁、建筑、铁路等部门均得到广泛的应用,因此同步液压千斤顶技术的发展将直接或间接影响到这些部门的正常运转和工作。它的结构紧凑,携带方便,系统简单,实用性强,成本低,使用维护方便,抗拉性能强,运行稳定可靠。广泛适用于桥梁、交通运输和建筑工程等部门的起重作业。它只能直立使用,其工作环境温度为 -20摄氏度到+45 摄氏度,不宜在酸碱及腐蚀性气体中使用。 本文从液压系统的分析,按要求对参数进行选择,按参数进行设计,选择合适的元件。该系统的同步回路结构简单,但是两个调速阀的调节比较麻烦,而且还受油温、泄漏等的影响,故同步精度不高,不宜用在负载变化频繁的场合。 关键词:液压技术;千斤顶;同步回路

Abstract Hydraulic technology is implementation modernization drive and control is one of the key technologies in the world, hydraulic industry development have given great attention. Hydraulic transmission is a liquid as working medium, the use of liquid pressure energy transfer and control of a technology. Hydraulic transmission has many advantages, is widely used in machinery, construction, metallurgy, chemical and aerospace fields. Synchronous hydraulic jacks is closely related with our life, in the bridge, construction, railway and other departments have been widely applied, so synchronous hydraulic jack technology development will directly or indirectly affect the normal operation of the Department of work and. It has the advantages of compact structure, convenient carrying, simple system, strong practicability, low cost, convenient use and maintenance, high tensile strength, stable and reliable operation. Widely used in bridge, transportation and construction sectors such as the lifting operation. It can only be used vertically, its work environment temperature of - 20 degrees to +45 degrees C, but not in the acid-base and corrosive gas used in. The article from the analysis of hydraulic system, in accordance with the requirements of the parameter choice, according to the parameters of design, selection of appropriate components. The synchronization of the system circuit is simple in structure, but the two speed regulating valve adjustment is more troublesome, but also affected by temperature, leakage and other effects, so the synchronous precision is not high, not with frequent changes in load.

千斤顶设计说明书

1.螺旋起重器设计方案确定与材料选择 1.1 结构设计方案 以往复扳动手柄,拔爪即推动棘轮间隙回转,小伞齿轮带动大伞齿轮、使举重螺杆旋转,从而使升降套筒获得起升或下降,而达到起重拉力的功能。 螺旋起重器(千斤顶)是一种人力起重的简单机械,主要用于起升重物。手动螺旋千斤顶主要包括底座、棘轮、圆锥齿轮副、托杯、传动螺纹副等部分。千斤顶最大起重量是其最主要的性能指标之一。千斤顶在工作过程中,传动螺纹副承 受主要的工作载荷,螺纹副工作寿命决定千斤顶使用寿命,故传动螺纹副的设计最为关键,其设计与最大起重量、螺纹副材料、螺纹牙型以及螺纹头数等都有关系。 手动螺旋千斤顶在满足设计性能和要求的前提下,从结构紧凑、减轻重量、节省材料和降低成本考虑。在给出千斤顶最大起重量、传动螺纹副材料及其屈服应力、螺 纹头数等基本设计要求和圆锥齿轮副等已定的情况下,可从螺纹副设计着手考虑,使螺纹副所用材料最少,即在满足设计性能的情况下,传动螺杆、螺母所占体积最少。 1.2 选择主要结构材料 1.螺杆材料要有足够强度和耐磨性,一般用45钢,经调质处理,硬度220~250HBS 2.螺母材料除要有足够强度外,还要求在与螺杆材料配合时摩擦因数小和耐磨,可用103ZCuAl Fe 、1032ZCuAl Fe Mn 等。

h =0.5(d -D 1),d 为螺杆大径,D ──螺纹工作圈数,一般最大不宜超过 μ=P H ,H 为螺母高度,P 为螺纹螺距。──螺旋副材料的许用压力,/MPa []p =18~25MPa 。 对梯形螺纹,h =0.5P ,式(1)可演化为设计计 8.02≥d ] [p F ? (2) MPa P 25~18][= 取P 20][=

千斤顶的工作原理及分类

千斤顶的工作原理及分类 一、千斤顶的工作原理 有机械千斤顶和液压千斤顶等几种,原理各有不同从原理上来说,液压传动所基于的最基本的原理就是帕斯卡原理,就是说,液体各处的压强是一致的,这样,在平衡的系统中,比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静止。所以通过液体的传递,可以得到不同端上的不同的压力,这样就可以达到一个变换的目的。我们所常见到的液压千斤顶就是利用了这个原理来达到力的传递。螺旋千斤顶机械原理,以往复扳动手柄,拔爪即推动棘轮间隙回转,小伞齿轮带动大伞齿轮、使举重螺杆旋转,从而使升降套筒获得起升或下降,而达到起重拉力的功能。但不如液压千斤顶简易。 二、千斤顶分类 千斤顶是一种用钢性顶举件作为工作装置,通过顶部托座或底部托爪在行程内顶升重物的轻小起重设备! 1、按结构特征可分为齿条千斤顶、螺旋千斤顶和液压(油压)千斤顶3种。 ①齿条千斤顶:由人力通过杠杆和齿轮带动齿条顶举重物。起重量一般不超过20吨,可长期支持重物,主要用在作业条件不方便的地方或需要利用下部的托爪提升重物的场合,如铁路起轨作业。 ②螺旋千斤顶:由人力通过螺旋副传动,螺杆或螺母套筒作为顶举件。普通螺旋千斤顶靠螺纹自锁作用支持重物,构造简单,但传动效率低,返程慢。自降螺旋千斤顶的螺纹无自锁作用,装有制动器。放松制动器,重物即可自行快速下降,缩短返程时间,但这种千斤顶构造较复杂。螺旋千斤顶能长期支持重物,

最大起重量已达100吨,应用较广。下部装上水平螺杆后,还能使重物作小距离横移。 ③液压千斤顶:由人力或电力驱动液压泵,通过液压系统传动,用缸体或活塞作为顶举件。液压千斤顶可分为整体式和分离式。整体式的泵与液压缸联成一体;分离式的泵与液压缸分离,中间用高压软管相联。液压千斤顶结构紧凑,能平稳顶升重物,起重量最大已达1000吨,行程1米,传动效率较高,故应用较广;但易漏油,不宜长期支持重物。如长期支撑需选用自锁顶,螺旋千斤顶和液压千斤顶为进一步降低外形高度或增大顶举距离,可做成多级伸缩式的。 除上述基本型式外,液压千斤顶按同样原理可改装成滑升模板千斤顶、液压升降台、张拉机等,用于各种特殊施工场合。 2、按其它方式可分类为分离式千斤顶,卧式千斤顶,爪式千斤顶,同步千斤顶,油压千斤顶,电动千斤顶等! ①爪式千斤顶是用刚性顶举件作为工作装置,通过顶部托座或底部托爪在小行程内顶升重物的轻小起重设备。此千斤顶在一般千斤顶无法配合顶重物高度时使用,摇杆可270度旋转,到达高度极限时会自动回油。使用时请用管柄先将液压阀螺栓旋紧,再将手动泵上、下动作,千斤顶既可升起,如要放下时,请将液压阀螺栓慢慢放松即可下降,本千斤顶无重力状态下无法自动下降。顶部荷重量是爪部荷重量的2倍,假如高度许可,尽量使用上方位置。 ②卧式千斤顶:本顶是各类汽车修理必备的举高设备,取代原始的地沟、地槽。具有使用安全移动方便。吨位:10T、15T、20T 举升高度:1.2m、1.6m 电机功率:Y905-411KW

螺旋千斤顶的设计

螺旋千斤顶 设计计算说明书 院系汽车工程学院 专业年级车辆工程2012级 设计者向星 指导教师 成绩 2014年9 月23日

目录 1 螺旋千斤顶设计任务书 (3) 2 作业目的 (4) 3 螺旋千斤顶的设计 (4) 3.1 螺杆的设计与计算 (5) 3.2 螺母设计与计算 (8) 3.3 托杯的设计与计算 (10) 3.4 手柄设计与计算 (10) 3.5 底座设计 (11) 4 参考文献 (13)

一、螺旋千斤顶设计任务书 、绘制出总装配图一张,标注有关尺寸,填写标题栏及零件明细表;、编写设计计算说明书一份。

二、作业目的 1. 熟悉螺旋千斤顶的工作原理,设计与计算的方法; 2. 运用所学的知识解决设计中所遇到的具体实际问题,培养独立工作能力,以及初步学会综合运用所学知识,解决材料的选择,强度计算和刚度计算,制造工艺与装配工艺等方面的问题; 3. 熟悉有关设计资料,学会查阅手册和运用国家标准。 三、螺旋千斤顶的设计 千斤顶一般由底座1,螺杆4、螺母5、托杯10,手柄7等零件所组成(见图1―1)。螺杆在固定螺母中旋转,并上下升降,把托杯上的重物举起或放落。 设计时某些零件的主要尺寸是通过理论计算确定的,其它结构尺寸则是根据

经验公式或制造工艺决定的,必要时才进行强度验算。 设计的原始数据是:最大起重量F =30kN 和最大提升高度H=170mm 。 螺旋千斤顶的设计步骤如下: 计 算 及 说 明 结 果 1. 螺杆的设计与计算 1.1 螺杆螺纹类型的选择 螺纹有矩形、梯形与锯齿形,常用的是梯形螺纹。 梯形螺纹牙型为等腰梯形,牙形角α=30o,梯形螺纹的内外螺纹以锥面贴紧不易松动,工艺性好,牙根强度高,对中性好,所以选择梯形螺纹,基本牙形按GB/T5796.1—2005的规定。 1.2 选取螺杆材料 螺杆材料选择45号钢,查表可知σs = 355MPa 、σb = 600MPa 。 1.3 确定螺杆直径 由耐磨性条件确定螺杆中径d 2。 该螺纹为梯形螺纹,则可知][8 .02p F d ?≥ 因选用梯形螺纹且螺母兼作支承,取.03=?。查表可知,滑动螺旋副钢—青铜的许用压力a 15][MP p = 代入数据,得 mm d .72015 .03300008 .02=?≥ 根据螺杆中径mm d 7.202=,按照GB/T 5796.2-2005标准,选取螺杆的公称直径mm d 28=,螺距mm t 5=,线数1=n ,螺旋副的摩擦系数09.0=f ,螺旋角12 2 π α β= = 。 1.4 自锁验算 自锁条件是ψ ≤ρv 。 式中:ψ为螺纹中径处升角;ρv 为当量摩擦角(当量摩擦角 计算得: mm d 7.202= 查表得: mm d 28= mm t 5= 1=n 09.0=f

千斤顶的设计说明书

螺旋千斤顶设计说明书 学院: 班级: 学号: 姓名: 螺旋千斤顶主要零件:螺杆、螺母、托杯、手柄和底座等。 设计的原始数据:最大起重F=6t 、最大升起高度H=240mm 。 一、 螺杆 ① 螺杆材料选用Q235 ② 螺纹牙型选用矩形螺纹采用内径对中,配合选H8/h8,在 计算强度时不考虑螺纹的径向间隙。 ③ 螺杆直径 螺杆工作时,同时受压力与扭矩的作用,因此它的计算可近似按紧螺纹栓联接的计算公式估算出螺纹内径,即: [] σπF 2.5d 1≥

查式中螺杆的屈服极限σs =235MPa ,由于Q235是塑性材料,取安全因数n=2,得许用压应力[]σ=127.5MPa ,取整数 []σ=130MPa 将上述数据带入得螺杆的直径为d 1≥0.02764m ,取d 1=30mm 。 根据经验公式4 p d 1=,得P=7.5mm 。 参考梯形螺纹标准,螺纹牙型高h=2 p ,得h=3.75mm 。 d 圆整为整数后,取p d d 1-==38-7.5=30.5mm 。 ④ 自锁检验 在考虑众多因素后,实际应满足的自锁条件为: 1-'≤ρψ 由)(/np tan d 2πψ= n=1,p=7.5mm , d 2 = 2 h 2d 1+?=32.375mm 得tan ψ=0.07373 当量摩擦角ρ'=arctan μ,在有润滑油情况下μ=0.1, 得1-'ρ=4.574 验证结束,左边小于右边,达到自锁条件。 ⑤ 螺杆强度校核 对Q235进行压应力校核,Q235许用弯曲应力[]b σ=120MPa ,从后面的计算中得到数值,如下公式: 2 312 22b 0.2d T 3d 4???? ? ?+???? ??=πσF <102MPa 符合该压力下的强度要求。

【CN209761428U】一种用于多台千斤顶同步水平顶推的顶铁结构【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920315841.X (22)申请日 2019.03.13 (73)专利权人 中建铁路投资建设集团有限公司 地址 510000 广东省广州市中新广州知识 城九佛建设路333号自编283室 (72)发明人 杨黎明 袁志强 李超 何兵兵  易山  (74)专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理 有限公司 11616 代理人 王勇 (51)Int.Cl. E21D 9/06(2006.01) (54)实用新型名称 一种用于多台千斤顶同步水平顶推的顶铁 结构 (57)摘要 本实用新型公开了一种用于多台千斤顶同 步水平顶推的顶铁结构,其特征在于:包括承力 件、连接板和压顶梁,所述承力件由H型钢切割而 成,所述承力件两端焊接有接触板,所述承力件 的腹板上位于两端的接触板之间焊接有肋板,所 述承力件两端翼缘上均预留有两个圆孔,所述连 接板顶部设有方形凹槽,所述连接板中部预留有 与承力件翼缘上圆孔相配合的四个安装孔,所述 连接板通过高强度螺栓对称安装于承力件两侧, 所述压顶梁安装于连接板顶部的凹槽内。本实用 具有如下优点:选材便捷、制作简单,安装简便, 可反复拆装循环使用;通过在承力件中设置肋 板,增加抗扭能力、 抗弯能力, 使顶铁更加坚固。权利要求书1页 说明书2页 附图2页CN 209761428 U 2019.12.10 C N 209761428 U

权 利 要 求 书1/1页CN 209761428 U 1.一种用于多台千斤顶同步水平顶推的顶铁结构,其特征在于:包括承力件(1)、连接板(2)和压顶梁(3),所述承力件(1)由H型钢切割而成,所述承力件(1)两端焊接有接触板(101),所述承力件(1)的腹板上位于两端的接触板(101)之间焊接有肋板(102),所述承力件(1)两端翼缘上均预留有两个圆孔,所述连接板(2)顶部设有方形凹槽,所述连接板(2)中部预留有与承力件(1)翼缘上圆孔相配合的四个安装孔,所述连接板(2)通过高强度螺栓(201)对称安装于承力件(1)两侧,所述压顶梁(3)安装于连接板(2)顶部的凹槽内。 2.根据权利要求1所述的一种用于多台千斤顶同步水平顶推的顶铁结构,其特征在于:所述接触板(101)、肋板(102)和连接板(2)均由钢板切割而成,所述压顶梁(3)由槽钢切割而成。 3.根据权利要求1所述的一种用于多台千斤顶同步水平顶推的顶铁结构,其特征在于:所述承力件(1)上沿腹板每隔35cm焊接一个肋板(102)。 4.根据权利要求1所述的一种用于多台千斤顶同步水平顶推的顶铁结构,其特征在于:所述连接板(2)顶部的凹槽水平高度高于承力件(1)。 5.根据权利要求1所述的一种用于多台千斤顶同步水平顶推的顶铁结构,其特征在于:所述承力件(1)上的圆孔与连接板(2)上的安装孔同轴。 2

千斤顶设计计算说明

目录 第一章设计题目及材料选择 (1) 1.1设计要求 (1) 1.2主要零件的常用材料 (1) 1.3千斤顶结构示意图 (1) 第二章螺杆的设计计算 (2) 2.1螺杆材料级牙型选择 (2) 2.2耐磨性计算 (2) 2.3验算螺纹的自锁条件 (3) 2.4螺杆强度校核 (3) 2.5稳定性校核 (4) 2.5螺杆其他结构设计 (5) 第三章螺母的设计计算 (5) 3.1确定螺母高度H及螺纹工作圈数u (5) 3.2校核螺纹牙强度 (6) 3.3螺母的其他设计要求 (6) 第四章托杯的设计与计算 (7) 第五章手柄设计与计算 (7) 5.1手柄材料 (7) 5.2手柄长度L p (7) 5.3手柄直径d p (8) 5.4结构 (8) 第六章底座设计 (9)

第一章设计题目及材料选择 1.1设计要求 设计简单千斤顶的螺杆和螺母级其他结构的主要尺寸。起重量为40000N,起重高度为200mm,材料自选.。传力螺旋传动要求以小的扭矩产生较大的轴向推力,一般为间歇性工作,每次的工作时间较短,工作速度也不高,通常有自锁能力,所以千斤顶设计采用此结构。 1.2主要零件的常用材料 螺杆:45# 钢,采用带有外螺纹的杆件 螺母:青铜,带有内螺纹的构件 底座:灰铸铁HT200 带1:10斜度 手柄:Q235 1.3千斤顶结构示意图 图1:千斤顶示意图

第二章 螺杆的设计计算 2.1螺杆材料级牙型选择 选用45#钢,螺杆螺纹类型选择梯形螺纹。梯形螺纹牙型为等腰梯形,牙形角α=300,梯形螺纹的内外螺纹以锥面贴紧不易松动;它的基本牙形按GB5796.1—86的规定。 2.2耐磨性计算 滑动螺旋的磨损与螺纹工作面上的压力、滑动速度、螺纹表面粗糙度以及润滑状态等因素有关。其中最主要的是螺纹工作面上的压力,压力越大螺旋副间越容易形成过度磨损。因此,滑动螺旋的耐磨性计算,主要是限制螺纹工作面上的压力p ,使其小于材料的许用压力[p]。假设作用于螺杆的轴向力为F(N ),螺纹的承压面积(指螺纹工作表面投影到垂直于轴向力的平面上的面积)为A (2 mm ),螺纹中径为小(mm ),螺纹工作高度为H (mm ),螺纹螺距为 P (mm ),螺母高度为 D (mm ),螺纹工件圈数为 u =H/P 。则螺纹工作面上的耐磨性条件为: []22F F F p p A d hu d hH ππ= ==≤ 令2/H d φ=,则2H d φ=代入上式得: 2d ≥ 对于梯形螺纹,0.5h P =,则: 2d ≥式中,[]p 为材料得需用压力,单位为MPa ,取[]p =20MPa [] 1,2φ=。代入计算得: 225.30d ≥= 根据梯形螺纹国家标准(GB5796-86) [] 2,以及螺杆稳定性的初步估算,选取以下参数的梯 形螺纹:公称直径d=28螺距P=8;螺纹小径;229d =; 由此:螺母高度222958H d φ==?= [1]濮良贵.机械设计.高等教育出版社.2006.第97页

千斤顶同步下放钢吊箱施工技术在深水承台施工中的应用

千斤顶同步下放钢吊箱施工技术在深水承台施工中的应用 发表时间:2019-01-11T10:08:08.797Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:李超[导读] 深水基础阻水施工多采用钢吊箱围堰法,在有通航条件内河中不宜采用大型施工船舶施工,本文结合西伶通道内河航道整治工程中承台钢吊箱围堰的施工过程,介绍了千斤顶同步下放的施工技术,可降低对通航的影响。李超 中国铁建港航局集团第一工程分公司广东省广州市 511442 摘要:深水基础阻水施工多采用钢吊箱围堰法,在有通航条件内河中不宜采用大型施工船舶施工,本文结合西伶通道内河航道整治工程中承台钢吊箱围堰的施工过程,介绍了千斤顶同步下放的施工技术,可降低对通航的影响。 关键词:钢吊箱;千斤顶;下放1引言 在桥梁施工中,深水基础较为常见,水中基础施工常常受到工程地质条件、水文和气候因素的严重影响,为尽量减少了这些因素对工程进度的不利影响,找到一种能较好克服以上不利条件的施工方法是我们施工中的关键,水中围堰作为挡水的临时结构物,在水中基础施工中应用非常广泛,尤其是吊箱围堰在高桩承台施工中有很多优越性,本文就西伶通道内河航道整治工程中高桩承台吊箱围堰的施工范例对钢吊箱围堰的施工作一些阐述。 2工程概况 西伶通道内河航道整治工程共整治航道76Km,本工程施工的主要内容为为:西伶通道内河航道整治工程桥梁防撞工程(2座桥)、码头(2座趸船码头)、站房改造、桥区航道安全综合监测与管理系统的施工。施工工期为12个月。桥梁防撞处理工程中容奇大桥、下横沥大桥通航孔两侧桥墩上下游设分离式防撞墩,其中下横沥大桥有6个防撞墩台,尺寸为16.5*7.1m*3.8m厚,而下横沥大桥有6个防撞墩台,尺寸为13.7*7.7m*4.4m厚。 3方案比选 吊箱围堰下沉常用的方法有两种:(1)在桩顶设起吊扁担,安装吊杆,利用千斤顶下放吊箱围堰。(2)利用大型浮式起吊设备整体起吊下放吊箱围堰。 方案1在轻型吊箱施工有许多优势,起吊方便,设备少,经济实用,在大型吊箱围堰起吊时有许多不便,大型吊箱自重大,要求吊点多,各吊点处结构变形不一致,另千斤顶不能保证同步开启,实际操作时各吊点受力不均,应注意采取措施。方案2中利用大型浮式起吊设备起吊,在水深满足要求的条件下,起吊下放钢吊箱比较方便。本工程钢吊箱围堰尺寸小,自重较轻,且施工所处航道通航量大,采用大型浮吊施工会带来较大影响,故采用方案1的千斤顶下放进行施工。 4施工过程 4.1施工准备 在吊箱下放前1个月,测量需对容奇大桥和下横沥大桥水域水位变化进行测量。并完善水位变化记录表,以便于选取合适的时间下放。 吊箱围堰分预制块底板、侧板、支承结构等部分,均为钢结构,事先在工地钢结构加工厂制造,进行预拼合格后,再利用驳船运至平台上组拼成整体,利用钢护筒支撑做临时平台,平台上围堰钢构并拼装。 下放前在钢吊箱侧壁顶部布置好反射片,在下放过程中用于测量钢吊箱的平稳度。侧壁每条边布置反射片共3个。 监测河床冲刷情况。由于该处河床标高约为-0.5m~+0.8m,吊箱底板面标高约为+0.6m,两者之间间距比较近,为保证钢吊箱能够顺利下放,必须时刻对河床进行观测。在施工桩基期间,定期监测河床的冲刷、淤积情况,做好河床标高变化的测量工作,保证吊箱底能够下放到设计标高。 主墩桩基施工完之后,开始拆除主墩桩基部分的钻孔平台,同时沿桥前进平行方向搭设一个新平台。 4.2下放施工 钢吊箱采用4台200t连续作用千斤顶下放。具体布置为:在边角四只钢护筒上,共4对。吊杆采用10束钢绞线通过底板位置的吊点支座、吊点扁担梁2I56a及下方承重梁2I56a和与之配套的销轴、垫片、夹片组成,共4×1=4根吊杆。吊杆下端与底板的钢混底纵梁连接,上端与2I56a下放承重梁组成的吊挂系统连接,在钢护筒上焊接支撑牛腿与2I56a下方承重梁焊接成整体。 钢吊箱在下放前,要同时顶升千斤顶,使钢吊箱脱离钢护筒上的牛腿,拆除拼装牛腿,调节每个千斤顶的行程,同时同步下放千斤顶,每次下放行程严格按15cm控制。 4台千斤顶采用统一的液压系统,千斤顶采用200t的同步千斤顶,最大行程为25mm。在启动前先进行试运行,保证液压系统行程统一且顶升力量大小一致。施工前对千斤顶系统进行调试,保证同步下放,通过控制油压表的度数来控制下放的同步性,并在钢绞线上刻画标线,控制下放的同步性。

载波同步系统设计-通原课设

课程设计任务书 学生姓名:陈德松专业班级:电信0901 指导教师:苏扬工作单位:信息工程学院 题目:载波同步系统设计 初始条件: 具备通信课程的理论知识;具备模拟与数字电路基本电路的设计能力;掌握通信电路的设计知识,掌握通信电路的基本调试方法;自选相关电子器件;可以使用实验室仪器调试。要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求) 1、从输入载波128KHz2PSK信号中提取载波信号; 2、对系统各个组成部分与模块进行设计,包括乘法器电路, 选频放大器,带通滤波器等; 3、安装和调试整个电路,并测试出结果; 4、进行系统仿真,调试并完成符合要求的课程设计书。 时间安排: 二十二周一周,其中3天硬件设计,2天硬件调试 指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日

目录 1.二进制移相键控(2PSK)原理 (3) 2.载波同步原理 (4) 2.1直接法(自同步法) (4) 2.2插入导频法 (6) 3.各模块及总体电路设计 (8) 3.1 M序列电路 (8) 3.2 2PSK信号调制电路 (9) 3.3载波提取电路 (9) 3.4总电路图 (10) 4.仿真结果 (11) 5.硬件焊接与调试 (13) 7.参考文献 (15)

1. 二进制移相键控(2PSK)原理 在二进制数字调制中,当正弦载波的相位随二进制数字基带信号离散变化时,则产生二进制移相键控(2PSK)信号。 通常用已调信号载波的 0°和 180°分别表示二进制数字基带信号的 1 和 0。二进制移相键控信号的时域表达式为 在一个码元期间,则有 e2PSK(t)= cos ωct, 发送概率为 P -cos ωct, 发送概率为1-P 若用φn 表示第n 个符号的绝对相位,则有 φn= 0°, 发送 1 符号 180°, 发送 0 符号 2PSK 信号的解调采用相干解调, 解调器原理图如图1.1所示 当恢复的相干载波产生180°倒相时,解调出的数字基带信号将与发送的数字基带信号正好是相反,解调器输出数字基带信号全部出错。这种现象通常称为“倒π”现象。由于在2PSK 信号的载波恢复过程中存在着180°的相位模糊,所以2PSK 信号的相干解调存在随机的“倒π”现象。 t nT t g a t e c S n n ωcos )()(0? ? ? ???-=∑1, 发送概率为 P -1, 发送概率为1-P 开关电路(b ) 图 1.12PSK 信号的调制原理图 n a =

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