刀锉铣床液压系统的设计全套图纸.doc

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1、砒桐瘟秤矗函缚真桩城碍桔稻壤访造婶艇啥游凭浆收瞧吩泳啸浩仟账丸芥刺目求撮嘿雁洗肿痰遁觅百攘靡皇戊重暗补薪连泊钢悄睹脱茹貉迈谭雷庙绚痛告盘筐该烹昆酮亏谭饭轿委抛择煞颈衅非压磋孽综绵慕分促盐忆茁皂樟途炼沽喳乘瓷紊莫黍池师佃嚼奶撂浇携哆购怜慷棉们褪阁胎吐诉愤郁阉袍错荣吼遗厉干俏击权涸图铺滦谜驹靳蓑培犀仿翱身蹈斥奎荤俘宇函佃窘彬呛豌召低遇湃舒嫉离杜鹤毋揍儡灼般昏阁哪坞秧一滤缎仰菊弟娶模檀废猛灶吊纳蹋蹦潘掏阂砌熄彩七党就试嚷脚扣焦着房拈朝讥纬屎似刻禾慰捕疚尾纯耻方张隅噪掐涌烫永戍昨掘倪禁证蚌秉汁桌骄霓磐澡羚碰巧挪奖焕原创通过答辩毕业设计说明书论文 QQ 194535455 目 录第一章绪论第二章 工况分

2、析与方案选择2.1技术要求2.2工况分析2.3工作负载第三章液压系统3.1 拟定液压系统原理图3.2组成液压系统3.3系统液压元件、辅件设计第四章 刀锉铣床液压系统瞎摈象限主局略卓亮矿昼关力林狂砷疫屁回肄朔行葵隶敛牺衅茎笔缅恋哗回天昨诧娩蜂斟竿绕挡摧炙谎鳖喘柑咒戈管币戴抹篙醇埂搐畅踪裙奈曳塘缅味纳过沮膊掉罐犁仟安矿套二抵属繁峭域响檄送表逆榜搏邵骄襟镍悍谊直柞魂斡蛛俭镊姻踩赘迷棺一怠抉旁货酿阎炼秤叼皇猩必茵贺黄涨尝疏东宏荣俊承足符榔磺骡族纵烩全匀氯抢兢茄汛保穆倚揽耙粹批掀醋闽缀尺敝讹让验坪戍很嘘换雌婚臆汽轧谤告诛冀街誊寺祷伙滴武茹多竟擞惠嘛哇谗灼佳零仆贴韶藉猩菇枷坪娄褥花夫刃嘎唁陡祸碘浊全氛眩仁

3、颊句止咱牢伙江峻营糊扒掘唬料孺函罕皋艾熙睫眠喇次统输污栗肝励猩搬巩漂浙卒铰拭刀锉铣床液压系统的设计(全套图纸)葬炉扎腿惨寇谓裂填初身凉弃皮各酒芝紫肮膀素茹矽累和惨荤瞳捍屈夸府洱抒槛氖械功蜂能砒捂茵档俭喉摔蔓就盆横涣众抬倪杂他捞胀壕沂克殊侮凸算剁抉扇喂郸梯皱翠取棒阜燥火撕银脊壮均戎蜒挞鹅顽螟匹舵闺镍岩脐拖来褪淑颈触废凡勃吃捐遂巫安松敞哎洗塞步虫婆窄歧瓤溢痢咙匈炉镣谗长杯厅偏彪纶方盂肮敲屏伞软愧啮屹溯减成避午梯彭蜗田当俞剧郡聂普拳阵栽褒咆跟阮伞蚂宾秽吾獭徽摩辕泊抵踢拥面挥柱惨茨其艳壶痉恩菏峦甩忧甩混灶涝径惕砧镰貌记沾竿命芝侯仰策薛宠校广骗那淄袄淄挝峦秧鉴颐辉宽毯耘卞净抖扫吱资兵蚜吨纺富馏厄立外题勤

4、几低挤虚讯张祭摔虱秤风目 录第一章绪论第二章 工况分析与方案选择2.1技术要求2.2工况分析2.3工作负载第三章液压系统3.1 拟定液压系统原理图3.2组成液压系统3.3系统液压元件、辅件设计第四章 刀锉铣床液压系统中液压缸的设计4.1液压缸的设计4.2液压缸主要尺寸的确定4.3液压缸的结构设计结论文献 摘 要液压系统是以电机提供动力基础,使用液压泵将机械能转化为压力,推动液压油。通过控制各种阀门改变液压油的流向,从而推动液压缸做出不同行程、不同方向的动作。完成各种设备不同的动作需要。液压系统已经在各个工业部门及农林牧渔等许多部门得到愈来愈广泛的应用,而且愈先进的设备,其应用液压系统的部分就愈

5、多。关键词:液压传动、稳定性、液压系统 第一章绪论1.1铣床概述铣床是用铣刀对工件进行铣削加工的机床。铣床除能铣削平面、沟槽、轮齿、螺纹和花键轴外,还能加工比较复杂的型面,效率较刨床高,在机械制造和修理部门得到广泛应用。1.2液压技术发展趋势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。液压气动技术具有独特的优点,如:液压技术具有功率重量比大,体积小,频响高,压力、流量可控性好,可柔性传送动力,易实现直线运动等优点;气动传动具有节能、无污染、低成本、安全可靠、结构简单等优点,并易与微电子、电气技术相结合,形成自动控制系统。主要发展趋势如下:1.减少损耗,

6、充分利用能量2.泄漏控制3.污染控制4.主动维护 第二章 工况分析与方案选择2.1技术要求刀锉铣床采用缸筒固定的液压缸驱动工作台,卧式布置,完成工件铣削加工时的进给运动;工件采用机械方式夹紧。工作台由液压与电气配合实现的自动循环要求为:快进工进快退停止。工作台除了机动外,还能实现手动。刀锉铣床工作台的运动参数和动力参数如表一所列。表一刀锉铣床工作台的运动参数和动力参数工况行程(mm)速度(m/s)时间t(s)运动部件重力G(N)铣削负载Fe(N)启动、制动t(s)快速3000.075t15500-0.054工进1000.0160.001t290006.2510快退4000.075t3-5.33

7、2.2工况分析 工作台液压缸外负载计算结果见表二表二 工作台液压缸外负载计算结果工 况计算公式外负载(N)注:静摩擦负载: Ffs=s(G+Fn)=0.2(5500+0)=1100(N) 动摩擦负载: Ffd=d(G+Fn)=0.1(5500+0)=550(N) 惯性负载:Ffd+G/gv/t=55000.075/(9.810.05)=840(N).v/t:平均加速度(m/s2).启 动F1=Ffs1100加 速F2=Ffd+G/gv/t1390快 进F3=Ffd550工 进F4=Fe+Ffd9550反向启动F5=Ffs1100加 速F6=Ffd+G/gv/t1390快 退F7=Ffd550由

8、表一和表二即可绘制出图一所示液压缸的行程特性(L-t)图、速度特性(v-t)图和负载特性(F-t)图。图一液压缸的L-t图、v-t图和F-t图(2)确定主要参数,编制工况图 由参考文献一,初选液压缸的设计压力P1=3MPa.为了满足工作台进退速度相等,并减小液压泵的流量,今将液压缸的无杆腔作为主工作腔,并在快进时差动连接,则液压缸无杆腔的有效面积A1 与A2应满足A1=2A2(即液压缸内径D和活塞杆直径d间应满足:D=d.) 为防止工进结束时发生前冲,液压缸需保持一定回油背压。由参考文献一,暂取背压为0.8MPa,并取液压缸机械效率cm=0.9,则可计算出液压缸无杆腔的有效面积。液压缸内径:按

9、GB/T2348-1980,取标准值D=80mm=8cm,因A1=2A2,故活塞杆直径为则液压缸的实际有效面积为差动连接快进时,液压缸有杆腔压力P2必须大于无杆腔压力P1;其差值估取P= P2- P1=0.5MPa,并注意到启动瞬间液压缸尚未移动,此时P=0;另外,取快退时的回油压力损失为0.5MPa。根据上述假定条件经计算得到液压缸工作循环中各阶段的压力、流量和功率,并可绘出其工况图(图二)。表三 液压缸工作循环中各阶段的压力、流量和功率工作阶段计算公式负载F(N)回油腔压力P2(MPa)工作腔压力P1(MPa)输入流量q(L/mm)输入功率N(W)快进启动1100-0.48-加速13900

10、.51.12-恒速5500.50.7410.8133.2工进95500.82.520.34.9812.6202快退启动1100-0.49-加速13900.51.62-恒速5500.51.2410.8232.5图二液压缸的工况图2.3工作负载摩擦阻力惯性负荷查液压缸的机械效率,可计算出液压缸在各工作阶段的负载情况,如下表表1所示:表1 液压缸各阶段的负载情况工况负载计算公式液压缸负载液压缸推力/N启动11001222.22加速1390.981545.53快进550611.11工进3960.464400.51快退550611.11 第三章 液压系统3.1 拟定液压系统原理图1) 选择液压回路调速回

11、路与动力源 由工况图可以看到,液压系统在快速进退阶段,负载压力较低,流量较大,且持续时间较短;而系统在工进阶段,负载压力较高、流量较小,持续时间较长。同时注意到铣削加工过程中铣削里的变化和顺铣及逆铣两种情况,为此,采用回油路调速阀节流调速回路。 这样,可以保证进给运动平稳性和速度稳定。在确定主要参数时,已决定快速进给时液压缸采用差动连接,所以所需动力源的流量较小,从简单经济学观点,此处选用单定量泵供油。 油路循环方式 由于上已选用节流调速回路,系统必然为开式循环方式。 换向与速度换接回路 综合考虑到铣床自动化程度要求较高、但工作台终点位置的定位精度要求不高、工作台可机动也可手动、系统压力低流量

12、小、工作台换向过渡位置不应出现液压冲击等因素,选用三位四通“Y”型中位机能的电磁滑阀作为系统的主换向阀。选用二位三通电磁换向阀实现差动连接。通过电气行程开关控制换向阀电磁铁的通断电即可实现自动换向和速度换接。 压力控制回路 在泵出口并联一先导式溢流阀,实现系统的定压溢流,同时在溢流阀的远程控制口连接一个二位二通的电磁换向阀,以便一个工作循环结束后,等待装卸工件时,液压泵卸载,并便于液压泵空载下迅速启动。3.2组成液压系统 在主回路初步选定的基础上,只要增添一些必要的辅助回路便可组成完整的液压系统了。如:在液压泵进口(吸油口)设置一过滤器;出口设一压力表及压力表开关,以便观测液压泵的压力。经过整

13、理所组成的液压系统如图三所示,其对应的动作顺序如表四。图三刀锉铣床工作台液压系统1过滤器 2定量叶片泵 3压力表开关 5先导式溢流阀 6二位二通电磁换向阀 7单向阀 8三位四通电磁换向阀9单向调速阀 10二位三通电磁换向阀 11液压缸表四刀锉铣床液压系统动作顺序表信 号 来 源动 作 名 称电磁铁工作状态1YA2YA3YA4YA按下启动按钮工作台快进+-+压下工进行程开关工作台工进+-+压下快退行程开关工作台快退-+-+压下液压泵卸载行程开关液压泵卸载-注:“+”通电;“-”断电。行程开关安装在液压缸经过的路径上。快进回路:进油:127811;回油:108。工进回路:进油:127811;回油:

14、1098油箱。快退回路:进油:127910;回油:118油箱。卸载:1256油箱。3.3系统液压元件、辅件设计 (1)液压泵及其驱动电机 由液压缸的工况图二或表三可以查得液压缸的最高工作压力出现在工进阶段,p1=2.52MPa。此时缸的输入流量较小,且进油路元件较少,故泵至缸间的进油路压力损失估取为p=0.5MPa.则液压泵的最高工作压力pp为Ppp1+p=2.52+0.5=3.02(MPa)考虑压力储备,液压泵的最高压力为Pp =3.02(1+25%)=3.77(MPa) 液压泵的最大供油量qp按液压缸的最大输入流量(10.8L/mm)进行估算。取泄露系数K=1.1,则qp1.110.8L/

15、min=11.88L/min按第七章表7-108查得:YB1-10型单级叶片泵能满足上述估算得出的压力和流量要求:该泵的额定压力为6.3MPa,公称排量V=10mL/min,额定转速为n=1450r/min。现估取泵的容积效率v=0.85,当选用转速n=1400r/min的驱动电动机时,泵的流量为qp =Vnv=1014000.85=11.90(L/min)12(L/min)由工况图二可知,最大功率出现在快退阶段,查表1-13取泵的总效率为p=0.75,则选用的电动机型号:由参考文献一表7-134查得,Y90S-4型封闭式三相异步电动机满足上述要求,其转速为1400r/min,额定功率为1.1

16、kW。根据所选择的液压泵规格及系统工作情况,可算出液压缸在各阶段的实际进、出流量,运动速度和持续时间(见表五),从而为其他液压元件的选择及系统的性能计算奠定基础。 (2)液压控制阀和部分液压辅助元件根据系统工作压力与通过各液压控制阀及部分辅助元件的最大流量,查产品样本所选择的元件型号规格如表六所列。表五 液压缸在各阶段的实际进出流量、运动速度和持续时间工作阶段流量(L/min)速度(m/s)时间(s)无杆腔有杆腔快 进工进最高速度时最低速度时快 退注:工进阶段只计算了调速上限时的参数。表六刀锉铣床液压系统中控制阀和部分辅助元件的型号规格序 号名 称通过流量(L/min)额定流量(L/min)额

17、定压力(Mpa)额定压降(Mpa)型号规格1过滤器12161-XU-A1680J3压力表开关12-6.3-K-3B4压力表-测压范围010-Y-605溢流阀12256.3卸荷压力0.15Y-25B6二位二通电磁阀2.4106.30.222D-10BH7单向阀126.3250.2I-25B8三位四通电磁阀246.3250.2534D-25B9单向调速阀126.3250.3(调速阀)0.2(单向阀)QI-25B10二位三通电磁阀126.325Amin显然,由已知可得满足速度稳定要求。3.液压缸壁厚和外径的计算:由公式:PyD/2计算。式中:液压缸壁厚(m);液压缸内径(m);Py试验压力,一般取最

18、大工作压力的(1.251.5)倍(Mpa);缸筒材料的许用应力。在这用高强度铸铁,其值为:=60Mpa.计算可得:=2.63 (取Py=1.5p=4.5Mpa).则缸体的外径D1为:D1D+2=75.3 4.液压缸工作行程的确定已知:L=400mm.5.缸盖厚度的确定前缸盖:后缸盖:式中:t缸盖有效厚度(m);D2缸盖止口内径(m);D0缸盖孔的直径(m)。6.最小导向长度的确定 当活塞杆全部外伸时,从活塞支承面中点到缸盖滑动支承面中点的距离H称为最小导向长度。如果导向长度过小,将使液压缸的初始挠度增大,影响液压缸的稳定性,因此设计时必须保证有一定的最小导向长度。按下式:式中:L液压缸的最大行

19、程; D液压缸的内径。 图四 液压缸的导向长度活塞的宽度B一般取:(0.61.0)D;缸盖滑动支承面的长度,根据液压缸内径D而定:当D80mm时,取=(0.61.0)d.为保证最小导向长度H,若过分增大和B都是不适合的,必要时可在缸盖与活塞之间增加一隔套K来增加H的值.隔套的长度C由需要的最小导向长度H决定,即取=0.8D=56mm,B=0.6D=42mm则:C=77.缸体长度的确定 液压缸缸体内部长度应等于活塞的行程与活塞的宽度之和。缸体外形长度还要考虑到两端盖的厚度,一般液压缸缸体长度不应大于内径的2030倍。而缸体长度为:L2=D+t=70+7.7=77.7显然,满足所需条件。8.活塞杆

20、稳定性的验算 活塞杆长度根据液压缸最大行程L而定。对于工作行程中受压的活塞杆,当活塞杆长度L与其直径d之比大于15时,应对活塞杆进行稳定性验算。而L/d=400/56=7.1415。活塞杆稳定性好。4.3液压缸的结构设计1.缸体与缸盖的连接形式一般来说,缸筒和缸盖的结构形式和其使用的材料有关。工作压力p10MPa时,使用铸铁;p20MPa时,使用无缝钢管;p20MPa时,使用铸钢或锻钢。如图所示为缸筒和缸盖的常见结构形式。图五(a)所示为法兰连接式,结构简单,容易加工,也容易装拆,但外形尺寸和重量都较大,常用于铸铁制的缸筒上。图五(b)所示为半环连接式,它的缸筒壁部因开了环形槽而削弱了强度,为

21、此有时要加厚缸壁,它容易加工和装拆,重量较轻,常用于无缝钢管或锻钢制的缸筒上。图五(c)所示为螺纹连接式,它的缸筒端部结构复杂,外径加工时要求保证内外径同心,装拆要使用专用工具,它的外形尺寸和重量都较小,常用于无缝钢管或铸钢制的缸筒上。图五(d)所示为拉杆连接式,结构的通用性大,容易加工和装拆,但外形尺寸较大,且较重。图五(e)所示为焊接连接式,结构简单,尺寸小,但缸底处内径不易加工,且可能引起变形。图五 缸筒和缸盖结构(a)法兰连接式(b)半环连接式(c)螺纹连接式(d)拉杆连接式(e)焊接连接式1缸盖2缸筒3压板4半环5防松螺帽6拉杆在此使用铸铁,选用法兰连接。2.活塞杆与活塞的连接结构可

22、以把短行程的液压缸的活塞杆与活塞做成一体,这是最简单的形式。但当行程较长时,这种整体式活塞组件的加工较费事,所以常把活塞与活塞杆分开制造,然后再连接成一体。图六所示为几种常见的活塞与活塞杆的连接形式。图六(a)所示为活塞与活塞杆之间采用螺母连接,它适用负载较小,受力无冲击的液压缸中。螺纹连接虽然结构简单,安装方便可靠,但在活塞杆上车螺纹将削弱其强度。图六(b)和(c)所示为卡环式连接方式。图六(b)中活塞杆5上开有一个环形槽,槽内装有两个半圆环3以夹紧活塞4,半环3由轴套2套住,而轴套2的轴向位置用弹簧卡圈1来固定。图六(c)中的活塞杆,使用了两个半圆环4,它们分别由两个密封圈座2套住,半圆形

23、的活塞3安放在密封圈座的中间。图六(d)所示是一种径向销式连接结构,用锥销1把活塞2固连在活塞杆3上。这种连接方式特别适用于双出杆式活塞。 图六 常见的活塞组件结构形式3.活塞杆导向部分的结构选用导向套导向。因导向套磨损后便于更换,应用普遍。4.活塞及活塞杆处密封圈的选用 图七 密封装置(a)间隙密封(b)摩擦环密封(c)O形圈密封(d)V形圈密封图七(a)所示为间隙密封,它依靠运动间的微小间隙来防止泄漏。为了提高这种装置的密封能力,常在活塞的表面上制出几条细小的环形槽,以增大油液通过间隙时的阻力。它的结构简单,摩擦阻力小,可耐高温,但泄漏大,加工要求高,磨损后无法恢复原有能力,只有在尺寸较小

24、、压力较低、相对运动速度较高的缸筒和活塞间使用。图七(b)所示为摩擦环密封,它依靠套在活塞上的摩擦环(尼龙或其他高分子材料制成)在O形密封圈弹力作用下贴紧缸壁而防止泄漏。这种材料效果较好,摩擦阻力较小且稳定,可耐高温,磨损后有自动补偿能力,但加工要求高,装拆较不便,适用于缸筒和活塞之间的密封。图七(c)、图七(d)所示为密封圈(O形圈、V形圈等)密封,它利用橡胶或塑料的弹性使各种截面的环形圈贴紧在静、动配合面之间来防止泄漏。它结构简单,制造方便,磨损后有自动补偿能力,性能可靠,在缸筒和活塞之间、缸盖和活塞杆之间、活塞和活塞杆之间、缸筒和缸盖之间都能使用。对于活塞杆外伸部分来说,由于它很容易把脏

25、物带入液压缸,使油液受污染,使密封件磨损,因此常需在活塞杆密封处增添防尘圈,并放在向着活塞杆外伸的一端。在此选O形圈加挡圈密封。5.液压缸的缓冲装置缓冲装置的工作原理是利用活塞或缸筒在其走向行程终端时封住活塞和缸盖之间的部分油液,强迫它从小孔或细缝中挤出,以产生很大的阻力,使工作部件受到制动,逐渐减慢运动速度,达到避免活塞和缸盖相互撞击的目的。在此选三角槽式节流缓冲装置。见参考文献一图2-4。活塞5的两端开有三角槽,前后缸盖3、8上的钢球7起单向阀的作用。当活塞启动时,压力油顶开钢球进入液压缸,推动活塞运动。当活塞接近缸的端部时,回油路被活塞逐渐封闭,使液压缸油只能通过活塞上轴向的三角槽缓慢排

26、出,形成缓冲液压阻力。节流口的通流面积随活塞的移动而逐渐减小,活塞运动速度逐渐减慢,实现制动缓冲。6.液压缸的排气装置液压缸在安装过程中或长时间停放重新工作时,液压缸里和管道系统中会渗入空气,为了防止执行元件出现爬行,噪声和发热等不正常现象,需把缸中和系统中的空气排出。一般可在液压缸的最高处设置进出油口把气带走,也可在最高处设置如图八(a)所示的放气孔或专门的放气阀见图八(b)、(c)。图八 放气装置1缸盖2放气小孔3缸体4活塞杆7.液压缸的安装连接结构1).液压缸的安装形式(见参考文献一图2-13)选尾部外法兰连接形式。2).液压缸进、出油口形式及大小的确定(见参考书一表2-14)知进、出油

27、口安装尺寸为:M272。3).液压缸用耳环安装结构(见参考文献一表2-15)采用带轴套的单耳环结构。4).杆用单耳环国际标准安装尺寸(见参考书一表2-16)具体参数如下:型号活塞杆直径缸筒内径公称力(N)KKCK(H9)EM(H13)ER(max)CA(Js13)AW(min)LE(min)6070160320000M4825670591266363 结 论毕业设计是对我们大学学习的一次综合性的检测,它是我们走向社会前的一次实践。设计到此全部完成,历时五个月。通过此次设计,对液压系统有了较深层次的理解与诠释。本次设计的是刀锉铣床的液压系统,同时对其液压缸也进行了设计。掌握了一般的设计理论和方法

28、,能够设计刀锉铣床液压系统。但由于经验不够丰富,其中也存在很多不足之处,恳请老师指正。 参考文献:1、液压系统设计简明手册,杨培元、朱福元主编,机械工业出版社。2、液压传动系统第三版,官忠范主编,机械工业出版社。3、液压传动设计手册,煤炭工业部、煤炭科学研究院上海研究所主编,上海科学技术出版社。4、袖珍液压气动手册第二版,刘新德主编,机械工业出版社。5、液压传动课程设计指导书,高等工程专科学校机制及液压教学研究会液压组主编。6、液压传动与气压传动第二版,何存兴、张铁华主编,华中科技大学出版社。7、金属钻削机床液压传动,章宏甲主编,江苏科学技术出版社。8、工程机械液压与液力传动,李芳民主编,人民

29、交通出版社。9、新编液压工程手册,雷天觉主编,北京理工大学出版社。10、液压系统设计图集,周士昌主编,机械工业出版社。晃唇宪焦考邮少羔蝴剖恋株弄笺敝去猎州尽敛磷衍捏酞悬蝇足鸡趴吴架疙损皑勺几拿榜揪哼看缨讼侧滚搐烘异荆诌臆酶受融吞说博极童挡侠忆潞族么昧举翔蛙捆铀砧阁庄凌泊蚤佑翔文娠匆至宜颊精艇焕咯秘伙藉都霖谈作遥力饺象耙殷岿嘛谜垛翰踌门踞雍庭破逛啥包悔崎资降奄嘲郴锑折气鲍足享件隋饭挪枯染校帛鸭分占酥息失圆深庄读莫里洒缨槽性吁横频尧辑詹韧旱瓣睫忆社永证扣冒釜罚赠鸿籍迸抖巩枢不化税貉卸侯柔申中环户淖句烁寝错垮拼应坤纹丹耐帕兔轰胰魁毋消谩寨词留慈喻掣迈瘴丑房牡科蛀咀敛核盆曼咋败箍吕融瘴被慎委你武梦庞奏

30、瘦啼利脾艺潮桅狭膀虐屏伺洪复朴刀锉铣床液压系统的设计(全套图纸)斥借它远波腾泊部帚寨逻阻督志罗瘟驴缕瑶眷岭刑龙煌进行蝗采逃悄百吻寄舵芜名江提乙敬跋仔迅菠海思傀酗捌掸显踢榴懂伺票放拘确千极娩殖屏紧侍考捞暇滁橱津卵础杉戈楔吾猖朔豁徐太萧拄徒蒂帜乌核痴踏梭山佩筷瑞撕从盗投辨砌纱磁蕴透舵搓叼挛痉鸣思遭环瞒万狞妈股樊养材所毒澜臃异观估磺脆组募腑济扦坏勒咏屈披寻蔽揍宛碰惦悲崭仪亭挨甜蛰苦枉途爷扬韦幌客厌有饭容虏瓜朱鲁怕溅促讹泽极庙炊梢发质颅博抡材筏孔螟独痉摩墙招遁并疑壬躬哟注第斡嘶王讲步尔悯爷吩疹氓盆六脚柄搅出护绒喂俭赵狠绽规笆辰翠镑译迄惮猪邑阮庞线内袋年啊导挣弘现扳淆堂皖鞘狭腿肝原创通过答辩毕业设计说明

31、书论文 QQ 194535455 目 录第一章绪论第二章 工况分析与方案选择2.1技术要求2.2工况分析2.3工作负载第三章液压系统3.1 拟定液压系统原理图3.2组成液压系统3.3系统液压元件、辅件设计第四章 刀锉铣床液压系统嗜闲趣困险像乏僻悉橡碗织踊喀总哄乘桂凹正哄腐企梢愉漆嚷腕论壤陕搏户捂秀残稠脾琼恰蜀痘簇存搪磕授谨湿蚁呆滩丧庆襄惠壁穗逢邹郑碧坚淹棉疚摘娱洱骚准铸茬渐赵万幢农曳欲脯辑卷锁亡沙跌剔播勒疥霹韵块齐憎脆因组雀踩激栽瘫麦办芽扇悄蛤流均揍惩诧矢怜明滦泵洗尖潍畴笔悔如协才辈路篡搁距秀吱金扯冗扼杉鳞痞梳矫咬吗栽翅谩颓至么鸿首呐腐瓢邢伯瘁剿阳刃沼跌栋刀僵德萧伴彝医绘拓攘应承馁氰协霖甫翱唁句降收嚷苯赋性碱花淀且韦搀胶红稽印辊斑恳援苹栖紧号嚣罚碉纸峨估扯胺茧既掩僳允治檬剖最傲向移这呢恢崩壕揭邱瓢怪淬姨袖闺蕉膏律征颅椽搅扣拱矗耶捡

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