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1、<p> 一、綜述本課題國(guó)內(nèi)外研究動(dòng)態(tài),說(shuō)明選題的依據(jù)和意義</p><p> 我國(guó)每年所耗用的黏土磚類(lèi)墻材要?dú)У羯先f(wàn)畝公頃的良田,且燒制黏土磚能耗及其每年采暖煤耗占全國(guó)能耗量的20%以上,由此可見(jiàn),黏土類(lèi)墻材的生產(chǎn)嚴(yán)重破壞生態(tài)、污染環(huán)境、浪費(fèi)資源和能源。所以,國(guó)家提出要大力發(fā)展節(jié)能、節(jié)地、利廢的保溫隔熱新型墻體材料,逐步代替黏土實(shí)心磚的政策。這是提高資源利用率、改善環(huán)境、促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要途徑
2、。根據(jù)國(guó)家構(gòu)建節(jié)約型社會(huì)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求,各地紛紛加快步伐,開(kāi)展綜合利廢工程,推動(dòng)墻材革新工作。特別是加快發(fā)展以粉煤灰、煤矸石、建筑渣土、冶金和化工廢渣等固體廢棄物為原料的新型墻體材料[1]。</p><p> 近年來(lái)國(guó)家將粉煤灰的治理和利用提到了顯著位置,各地相關(guān)單位也紛紛加強(qiáng)對(duì)于粉煤灰綜合利用技術(shù)的研究和開(kāi)發(fā),并取得了一定的成效。利用粉煤灰制作蒸壓磚不僅摻灰量大,而且成品質(zhì)量高,符合利廢、節(jié)土、節(jié)能、資
3、源綜合利用和保護(hù)環(huán)境等主要特征,是治理環(huán)境、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要舉措。</p><p> 作為蒸壓粉煤灰磚生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備,液壓壓磚機(jī)有以下優(yōu)點(diǎn)①壓磚機(jī)采用液壓傳動(dòng)對(duì)磚坯施加靜壓力,工作平穩(wěn),有利于坯體壓制成形;②采用液壓傳動(dòng)可非常方便地實(shí)現(xiàn)對(duì)壓制力、速度、時(shí)間的調(diào)節(jié)控制,并保持穩(wěn)定,使壓機(jī)動(dòng)作很好地符合工藝要求;③容易實(shí)現(xiàn)壓機(jī)的大型化和自動(dòng)化;④坯體成形好,強(qiáng)度高[2]。</p><p>
4、 目前國(guó)內(nèi)已掌握現(xiàn)代自動(dòng)液壓壓磚機(jī)的設(shè)計(jì)和制造技術(shù),具備設(shè)計(jì)、制造生產(chǎn)各種結(jié)構(gòu)型式和各種噸位壓機(jī)的能力和經(jīng)驗(yàn)。制造出的壓機(jī)在技術(shù)性能上達(dá)到國(guó)外同類(lèi)壓機(jī)90年代初期水平,具有較好的可靠性,可替代相同噸位的進(jìn)口壓機(jī)上線生產(chǎn)。而且國(guó)產(chǎn)壓機(jī)在價(jià)格上大大低于同類(lèi)壓機(jī)的價(jià)格,而且成品質(zhì)量高,符合利廢、節(jié)土、節(jié)能、資源綜合利用和保護(hù)環(huán)境等主要特征,是治理環(huán)境、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要舉措。</p><p> 二、研究的基本內(nèi)容,
5、擬解決的主要問(wèn)題 </p><p> 本課題主要以研究3800T液壓壓磚機(jī)系統(tǒng)為主,該設(shè)備用于壓制成型以廢棄的粉煤灰或砂石為主要原料的建筑用墻體磚和承重磚,雙向壓制,主要用于高效率壓制傳統(tǒng)標(biāo)磚(240×115×53),壓磚的過(guò)程是:上主油缸、下主油缸分別帶動(dòng)上動(dòng)梁、下動(dòng)梁上下運(yùn)動(dòng),組裝在上下動(dòng)梁上的模頭對(duì)原料施以壓力,壓制成型的磚坯由下輔助油缸頂出模腔,然后夾磚裝置將磚坯送出,進(jìn)入皮帶輸送機(jī)
6、, 磚坯被送出的同時(shí)下主缸下降,使模具的中框與下模形成料腔,布料裝置將原料布入模腔,以備再次壓制磚坯。如此循環(huán),即達(dá)到連續(xù)生產(chǎn)磚坯的目的。</p><p> 該設(shè)備采用雙向壓制技術(shù),解決了傳統(tǒng)單向壓制且因物料受力傳遞不均,所造成的坯體密度不均勻的難題。采用分級(jí)加壓和多次自動(dòng)排氣技術(shù),解決了制品分層微裂難題。上??爝M(jìn)采用高位油箱充液來(lái)實(shí)現(xiàn),充液閥的開(kāi)關(guān)由一個(gè)雙作用缸控制,工進(jìn)時(shí)需要增壓,用增壓器來(lái)實(shí)現(xiàn),由于流量較
7、大,采用插裝閥來(lái)控制。下模的快進(jìn)、快退由兩個(gè)輔助缸輔助實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)需要考慮控制動(dòng)作的柔性,要用到比例閥來(lái)控制。在參考相關(guān)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上采用電液控制技術(shù)設(shè)計(jì)出液壓控制系統(tǒng)回路。</p><p> 三、研究步驟、方法及措施 </p><p> 在工作初期通過(guò)查閱相關(guān)文獻(xiàn)了解當(dāng)前相關(guān)的技術(shù)和研發(fā)程度,借鑒最近最可用的方法到自己的課題。根據(jù)3800T壓磚機(jī)的壓制工藝過(guò)程和負(fù)載條件和主要技術(shù)要求,通
8、過(guò)配置執(zhí)行元件,負(fù)載分析,運(yùn)動(dòng)分析,對(duì)同類(lèi)主機(jī)及其傳動(dòng)系統(tǒng)的分析比較,選擇設(shè)計(jì)參數(shù),確定液壓系統(tǒng)的工作壓力流量和執(zhí)行元件主要幾何參數(shù)等,擬定液壓系統(tǒng)方案和傳動(dòng)系統(tǒng)原理圖,并對(duì)組成系統(tǒng)的各標(biāo)準(zhǔn)液壓元件輔件進(jìn)行選型,并利用CAD軟件對(duì)系統(tǒng)圖和所設(shè)計(jì)的執(zhí)行元件進(jìn)行繪制。然后對(duì)液壓系統(tǒng)的主要性能(壓力損失、發(fā)熱溫升等)進(jìn)行驗(yàn)算。根據(jù)所選元件,將一些閥組進(jìn)行集成,設(shè)計(jì)閥塊并利用Solidworks軟件對(duì)其進(jìn)行三維繪制和二維工程圖繪制。最后根據(jù)前期
9、所做工作隊(duì)泵站進(jìn)行設(shè)計(jì),并利用CAD軟件對(duì)其進(jìn)行二維圖的繪制。</p><p><b> 四、研究工作進(jìn)度 </b></p><p><b> 五、主要參考文獻(xiàn) </b></p><p> [1]李良光. 發(fā)揮海源液壓壓磚機(jī)特性提高固體廢棄物利用范圍[J]. 建筑材料行業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)場(chǎng)交流會(huì)經(jīng)驗(yàn)材料匯編,2007,
10、95-98.</p><p> [2]馮長(zhǎng)印,有關(guān)國(guó)產(chǎn)陶瓷墻地磚自動(dòng)液壓壓磚機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀的看法 [J].佛山陶瓷國(guó)慶特刊,2000</p><p> [3]馮長(zhǎng)印,張柏清.國(guó)產(chǎn)陶瓷磚自動(dòng)液壓壓磚機(jī)的市場(chǎng)與技術(shù)進(jìn)步[J].陶瓷,2006,(12):30-32.</p><p> [4]陳愛(ài)民.薩克米新系列大噸位全自動(dòng)液壓壓磚機(jī)液壓系統(tǒng)分析[J].陶瓷,2007,(
11、1):40-43.</p><p> [5]韋峰山.現(xiàn)代陶瓷液壓壓磚機(jī)主機(jī)結(jié)構(gòu)的研究與發(fā)展方向[J].陶瓷,2006,(12):33-36.</p><p> [6]景群. 50塊墻用磚-免燒磚機(jī)的設(shè)計(jì)[D].河南:河南科技大學(xué),2007,1-67.</p><p> [7]劉琦. 300T免燒型制磚機(jī)的設(shè)計(jì)及PLC控制的應(yīng)用研究[D].黑龍江:哈爾濱理工大學(xué)
12、,2009,1-6.</p><p> [8]馮長(zhǎng)印,馮瑞陽(yáng).國(guó)外陶瓷墻地磚自動(dòng)液壓壓磚機(jī)的發(fā)展[J].佛山陶瓷,1999,(1):15-17.</p><p> [9]張河新,李永章.全自動(dòng)粉煤灰壓磚機(jī)液壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J].液壓與氣動(dòng),20(7):51-53</p><p> [10]張利平.液壓傳動(dòng)設(shè)計(jì)指南[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版,2009:12-33,
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14、74–782</p><p> [12] H. Connan, A. Ray, P. Thomas and J.-P. Guerbois. Effect of Autoclaving Temperature on Calcium Silicate-Based Building Products Containing Clay- Brick Waste[J]. Journal of Thermal Analys
15、is and Calorimetry,Vol. 88 (2007) 1, 115–119</p><p> [13] Gianni Nicoletto ,Tito Marin. Failure of a heavy-duty hydraulic cylinder and its fatigue re-design. Engineering Failure Analysis 18 (2011) 1030–1036
16、</p><p> [14] Renn Tsai J. C. Development of an Unconventional Electr-hydraulic Proportional Valve with Fuzzy—Logic Controller for Hydraulic Presses[J].Dvanced Manufacturing Technology, 2004 :144-208.</
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18、t; 六、指導(dǎo)教師意見(jiàn) </b></p><p> ……………………………………………………………………………………………</p><p><b> 指導(dǎo)教師簽字: </b></p><p><b> 年 月 日</b></p><p> 七、系級(jí)教學(xué)單位審核意見(jiàn):<
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