بيت / الأخبار والأحداث / أخبار المنتج / دليل تحجيم وحدة الطاقة الهيدروليكية: تدفق المضخة، والمحرك كيلوواط، وسعة الخزان، والحرارة

دليل تحجيم وحدة الطاقة الهيدروليكية: تدفق المضخة، والمحرك كيلوواط، وسعة الخزان، والحرارة

المشاهدات: 0     المؤلف: محرر الموقع وقت النشر: 2026-07-25 الأصل: موقع

استفسر

زر مشاركة الفيسبوك
زر المشاركة على تويتر
زر مشاركة الخط
زر مشاركة وي شات
زر المشاركة ينكدين
زر المشاركة بينتريست
زر مشاركة الواتس اب
زر مشاركة kakao
زر مشاركة سناب شات
زر مشاركة برقية
شارك زر المشاركة هذا

يمكن أن تصل وحدة الطاقة الهيدروليكية إلى إعداد التنفيس وتظل خاطئة بالنسبة للماكينة.

يرتفع المقياس إلى 160 بار. تتحرك الأسطوانة، لكنها تستغرق اثنتي عشرة ثانية بدلاً من سبع. وبعد أربعين دقيقة، يصبح الخزان ساخنًا، ويكون تيار المحرك الكهربائي أعلى من المتوقع، ويبدأ المشغل في التوقف بين الدورات. الاقتراح الأول غالبًا ما يكون مضخة أكبر. والثاني هو مبرد الزيت الأكبر. ولا يجيب أي من الاقتراحين على السؤال المفيد: إلى أين تذهب الطاقة المتاحة؟

قد يبدأ التدفق المفقود عند مدخل المضخة. قد يتم فقده من خلال صمام اتجاهي صغير، أو مرشح، أو خرطوم رجوع طويل، أو صمام تنفيس يظل مفتوحًا أثناء جزء من الدورة. قد يكون المحرك الكهربائي كبيرًا بما يكفي لتحمل متوسط ​​الحمل ولكنه صغير جدًا بحيث لا يسمح ببدء التشغيل المتكرر. قد يحتوي الخزان على ما يكفي من الزيت لتغطية منفذ الشفط مع توفير وقت قليل جدًا للهواء لمغادرة السائل. أ يجب اختيار وحدة الطاقة الهيدروليكية المخصصة كدائرة عمل، وليس كخزان مزود بمحرك مثبت في الأعلى.

هذا هو نوع مهمة التحجيم التي تقع عادةً على عدة مكاتب. الصيانة تعرف متى يتباطأ الجهاز. الشراء له رقم الطراز القديم. يعرف المنشئ مقدار المساحة المتبقية بجانب الإطار. ولا تكفي أي من هذه الحقائق في حد ذاتها. ومع ذلك، ضعها معًا، ويمكن مناقشة المضخة والمحرك الكهربائي والخزان والصمامات والمرشحات والمبرد قبل أن يلتزم المورد بالتخطيط الذي يكون تغييره مكلفًا.

تحجيم وحدة الطاقة الهيدروليكية: المضخة والمحرك والخزان والحرارة

ابدأ بدورة الآلة، وليس كتالوج وحدة الطاقة

ابدأ بساعة توقيت والجهاز، وليس كتالوج المضخة. اتبع دورة واحدة كاملة. قد تقطع المكبس معظم رحلتها بسرعة، وتكون بطيئة بالقرب من قطعة العمل، وتحتفظ بالقوة لمدة ثماني ثوانٍ، ثم تعود إلى المنزل وهي فارغة تقريبًا. قد يبدأ المصعد بقوة ولكنه يتحرك ست مرات فقط في الساعة. الناقل هو النوع المعاكس من المشكلة: ضغط معتدل، ربما، ولكن لا راحة طويلة. يمكن أن تتطابق قراءات مقياس الذروة الخاصة بها بينما تحتاج وحدات الطاقة الخاصة بها إلى محركات وخزانات وترتيبات تبريد مختلفة تمامًا.

سجل كل مشغل على حدة. بالنسبة للأسطوانة، ملاحظة التجويف، وقطر القضيب، والسكتة الدماغية، واتجاه التحميل، ووقت السفر المطلوب، وأصعب نقطة في الوصلة. بالنسبة للمحرك الدوار، لاحظ الإزاحة، وعدد دورات المحرك في الدقيقة المستهدفة، وعزم دوران البدء، وترتيب تصريف العلبة، وما إذا كان الحمل يمكن أن يتجاوز المحرك. ال يشرح دليل مطابقة المضخة الهيدروليكية والمحرك سبب ضرورة قراءة السرعة وعزم الدوران وضغط العودة ودرجة حرارة الزيت معًا.

ثم اكتب الوظائف التي تعمل في نفس الوقت. لا يتطلب فرع التوجيه 25 لتر/دقيقة وفرع المشبك 35 لتر/دقيقة بالضرورة مضخة 60 لتر/دقيقة إذا كان تسلسل التحكم يمنع التشغيل المتزامن. قد يحتاج نفس الفرعين إلى 60 لترًا في الدقيقة إذا كان المشغل يستطيع استخدامهما معًا. يحدد تسلسل المخطط ومنطق الصمام وPLC العبارة الصحيحة.

بالنسبة للعمل الميداني، تكون جملة واحدة بسيطة أكثر قيمة من طلب رقم الجزء المصقول:

تقوم الوحدة بتمديد أسطوانة تجويف 80 مم إلى 500 مم في 7 ثوانٍ، وتحمل حمولة 22 كيلو نيوتن لمدة 10 ثوانٍ، وتتراجع وهي مفرغة، وتتكرر أربع مرات في الدقيقة. يصل الزيت إلى 63 درجة مئوية بعد ساعة واحدة، في حين يبلغ ضغط مخرج المضخة 160 بار وضغط العودة 9 بار أثناء التمديد.

هذه المذكرة تعطي المورد بالفعل مكانًا للبدء. 'اقتباس حزمة طاقة هيدروليكية بقدرة 7.5 كيلووات' لا ينطبق ذلك.

ما الذي تتضمنه وحدة الطاقة الهيدروليكية فعليًا

في أرضية المتجر، قد تعني عبارة 'وحدة الطاقة' أي شيء بدءًا من مضخة محرك موضوعة على خزان صغير إلى محطة هيدروليكية كاملة مزودة بمشعب وخزانة تحكم. الحدود المفيدة وظيفية: فهي تقوم بتخزين الزيت وتكييفه، وتحريك المضخة، وتحد من الضغط، وترسل تدفقًا متحكمًا نحو الماكينة. قد يتم تركيب صمامات الاتجاه، أو المرشحات، أو جهاز تنفس الحشو، أو مؤشر المستوى ودرجة الحرارة، أو وصلات الاختبار، أو المركم، أو السخان، أو المبرد عندما يستدعي الواجب ذلك. ليست مطلوبة فقط لجعل التجميع يبدو كاملاً.

تغيير واحد يميل إلى تحريك عدة حدود أخرى. أضف إزاحة المضخة ويجب أن تحمل كتلة الصمام والفلتر والمبرد والخراطيم وخزان الإرجاع الزيت الزائد. قم بتقليل ارتفاع الخزان لإزالة الحاجز وقد يكون منفذ الشفط قريبًا جدًا من السائل الغازي العائد. ارفع إعداد الإغاثة وسيرتفع عزم دوران العمود معه؛ وكذلك الحال بالنسبة للحمل المحتمل على الأسطوانات والأنابيب وهيكل الآلة. سلسلة التأثيرات هذه هي حيث يمكن للوحدة المدمجة والمرتبة أن تصبح وحدة عمل سيئة.

مقالة BLINCE الأقدم على يعد الفرق بين المضخة الهيدروليكية ووحدة الطاقة الهيدروليكية بمثابة خلفية مفيدة. يأخذ الدليل الحالي الخطوة التالية: فهو يحول دورة الآلة إلى أرقام تحجيم أولية وطلب عرض أسعار قابل للاستخدام.

عنصر وحدة الطاقة

ما الذي يجب أن يحدده

الاختصار الشائع الذي يسبب المتاعب

نوع المضخة والإزاحة

تدفق المحرك المطلوب والضغط وطريقة التحكم والسرعة والواجب

نسخ المضخة القديمة أو الاختيار حسب الضغط الأقصى

محرك كهربائي

الطلب على تدفق الضغط والكفاءة وطريقة البدء والحمل الزائد والواجب

استخدام الطاقة الهيدروليكية كقيمة لوحة المحرك

خزان

يتغير حجم الزيت والحرارة وإطلاق الهواء وظروف الشفط والوصول إلى الخدمة

تطبيق نسبة خزان إلى تدفق عالمية واحدة

صمام ومشعب

تسلسل الوظائف، التدفق، انخفاض الضغط، الحالة المركزية، والسلامة

مطابقة فقط مؤشر ترابط المنفذ وعدد التخزين المؤقت

الترشيح

حساسية المكونات ومخاطر الدخول وانخفاض الضغط والصيانة

تركيب أفضل العناصر التي تناسبها

برودة أو سخان

الحمل الحراري المحسوب أو المقاس والحالة المحيطة ونطاق الزيت

الشراء عن طريق تدفق المضخة وحده

الأجهزة

قرارات التكليف والفشل التي يجب اتخاذها

تركيب مقياس واحد عند مخرج المضخة

الخطوة 1: تحويل حركة المحرك إلى التدفق المطلوب

يتحكم التدفق بشكل أساسي في سرعة المحرك. يتطور الضغط استجابة للمقاومة والحمل. إن إبقاء هاتين الوظيفتين منفصلتين يمنع أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا في اختيار وحدة الطاقة: زيادة إعداد الإغاثة لأن الأسطوانة بطيئة.

بالنسبة للأسطوانة مزدوجة الفعل، قم أولاً بحساب المساحة التي تشهد ضغطًا فعليًا على شوط العمل:

أ_المكبس = باي × د^2 / 4

المساحة الحلقية لجانب القضيب هي:

A_annular = pi x (D^2 - d^2) / 4

حيث D هو التجويف و d هو قطر القضيب. التدفق المطلوب يتبع من المنطقة والسرعة:

س = الخامس عشر

النسخة الميدانية من الحساب أقل تجريدًا: ابحث عن حجم الزيت اللازم لملء غرفة العمل، ثم اسأل عن مدى السرعة التي يجب أن يصل بها هذا الحجم. قم بتشغيل الأرقام مرتين. يستخدم الامتداد منطقة التجويف الكاملة؛ يستخدم التراجع المنطقة الحلقية الأصغر حول القضيب. مع تدفق واحد ثابت، أ وبالتالي فإن الأسطوانة الهيدروليكية مزدوجة المفعول ستعود عادةً بشكل أسرع من امتدادها.

مثال على الأسطوانة: التجويف 80 مم، الشوط 500 مم

بالنسبة للتجويف 80 مم، تبلغ مساحة المكبس الكاملة حوالي 5026.5 مم2. حرك تلك المنطقة من خلال ضربة 500 مم وسيستغرق طرف الغطاء حوالي 2.51 لترًا. هذا هو الحجم الذي يجب أن يصل بعد إزاحة الصمام، وليس فقط الحجم الموضح في كتالوج المضخة.

لتحريك 2.51 لترًا في 7.2 ثانية، يتطلب الأمر حوالي 20.9 لترًا في الدقيقة على الورق. المضخة التي تحمل علامة 20 لتر/دقيقة تكون قصيرة بالفعل قبل احتساب التسرب. يمكن أن يستغرق انتقال الصمام والتسارع وتسرب الزيت الدافئ والوظيفة الثانية حصة أخرى. بمعنى آخر، 20.9 هو هدف مفيد في منفذ الأسطوانة، وليس إذنًا لطلب أقرب مضخة اسمية.

بالنسبة للمحرك الهيدروليكي، تظهر نفس فكرة الحجم والزمن كإزاحة لكل دورة:

Q_نظري (L/min) = الإزاحة (cm3/rev) × السرعة (دورة في الدقيقة) / 1000

محرك سعة 250 سم3/دورة عند 80 دورة في الدقيقة يستهلك 20 لتر/دقيقة في الحساب المثالي. يجب أن يغطي العرض الحقيقي التسرب أيضًا. يتم توفير 18 لترًا/دقيقة فقط بعد تآكل المضخة وفقدان الصمام ولا يستطيع العمود الحفاظ على السرعة المحسوبة؛ الضغط المتزايد لن يحل محل الزيت المفقود.

تحتاج مجاميع الفروع إلى فحص سريع للواقع. إذا كانت هناك أسطوانتين متشابكتين ولا تتحركان معًا أبدًا، فإن إضافة كلا التدفقات القصوى يؤدي إلى زيادة حجم المصدر. إذا تمكن المشغل من ريش كلا البكرتين في وقت واحد، فإن تجاهل فرع واحد يؤدي إلى العكس. إن أولوية التوجيه، والدوائر التجديدية، والمراكم، والمضخات المتغيرة تجعل مجموع لوحة الاسم أقل موثوقية؛ بالنسبة لتلك الآلات، قم بتتبع المخطط من خلال التسلسل الفعلي.

الخطوة 2: اختر إزاحة المضخة من سرعة المحرك الحقيقية

بالنسبة لمضخة الإزاحة الثابتة، التسليم النظري هو:

Q_نظري (L/min) = إزاحة المضخة (cm3/rev) x سرعة المضخة (دورة في الدقيقة) / 1000

يمكن تقدير التدفق الفعلي عن طريق الضرب بالكفاءة الحجمية:

Q_فعلية = Q_نظرية × الكفاءة الحجمية

خذ 16 سم 3 / دورة مضخة تروس هيدروليكية من سلسلة HGP مدفوعة بسرعة 1450 دورة في الدقيقة. الضرب يعطي 23.2 لتر/دقيقة قبل التسرب الداخلي. يؤدي استخدام الكفاءة الحجمية بنسبة 90 بالمائة كقيمة تقديرية مؤقتة إلى إعادة التسليم المتوقع إلى 20.9 لتر/دقيقة.

هذا الرقم 90 بالمائة هو افتراض في ورقة العمل، وليس تصنيف BLINCE الموعود. إن بناء المضخة، والضغط، والسرعة، ولزوجة الزيت، ودرجة الحرارة، والتآكل كلها تحركها. يجب أن يأتي الاختيار النهائي من منحنى المضخة الدقيقة. في هذه المرحلة، التقدير هو مجرد إجابة لسؤال تقريبي: هل 16 سم3/لفة معقول، أم أننا بوضوح في نطاق الحجم الخاطئ؟

تحقق من سرعة عمود المضخة، وليس الرقم المذكور في كتيب المحرك. لا يدور المحرك التحريضي بتردد 50 هرتز عادةً عند سرعته المتزامنة البالغة 1500 دورة في الدقيقة بمجرد تحميله. تتجول المحركات عبر نطاق أوسع، وغالبًا ما يتم تمرير نسب PTO بشكل غير صحيح. إن التصميم الذي يعتمد على 1800 دورة في الدقيقة والذي يتلقى فعليًا 1450 دورة في الدقيقة يفقد حوالي خمس تدفقه النظري قبل أن يدخل تسرب المضخة في المناقشة.

النزوح الثابت أو المتغير؟

تكون مضخة التروس الثابتة منطقية عندما تريد الماكينة نفس التسليم تقريبًا في كل دورة وتكون الدائرة لديها طريقة صادقة لتفريغها. أنها غير مكلفة ومألوفة للخدمة. تبدأ المشكلة عندما يقضي معظم هذا التدفق الثابت فترات طويلة في الضغط من خلال حافة القياس أو يتم إلقاؤه عبر الإغاثة بينما يتحرك المشغل بالكاد.

أ يمكن لمضخة المكبس المحوري ذات الإزاحة المتغيرة أن تتراجع عن الإزاحة الكاملة عندما يخبرها نظام التحكم بأن الطلب قد انخفض. يؤدي ذلك إلى حفظ التدفق الضائع فقط عندما يتم إعداد عنصر التحكم بشكل صحيح. تصبح السباكة المستشعرة للحمل، وإعدادات المعوض، والزيت النظيف، واستنزاف العلبة المفتوحة جزءًا من التشغيل؛ ال يغطي دليل استنزاف علبة مضخة المكبس أحد مسارات الفشل الأقل وضوحًا.

سؤال الاختيار

نقطة البداية ذات الإزاحة الثابتة

نقطة بداية الإزاحة المتغيرة

تدفق الطلب

مستقرة إلى حد ما أو يتم التعامل معها عن طريق التسلسل البسيط

التغييرات على نطاق واسع خلال الدورة

تعقيد السيطرة

أدنى

أعلى

خسارة الخمول

يمكن أن يكون مرتفعًا إذا تم اختناق التدفق أو إرساله عبر الإغاثة

يمكن أن يكون أقل عندما تدمر المضخة بشكل صحيح

حساسية التلوث

في كثير من الأحيان أكثر تحملاً، اعتمادًا على نوع المضخة

تحتاج الضوابط والتصاريح القريبة إلى انضباط أقوى

تكلفة الشراء

عادة أقل

عادة أعلى

بيانات التكليف

الدوران، المدخل، الإغاثة، التدفق، الضغط

يضيف المعوض، وتحسس التحميل، واستنزاف الحالة، وإعدادات التحكم

أفضل سبب للاختيار

مباراة صادقة لواجب بسيط

الطاقة الحقيقية أو الاستفادة من السيطرة في واجب متغير

لا تختر مضخة متغيرة فقط لأنها تبدو أكثر تقدمًا. لا تختار مضخة تروس فقط لأنها مألوفة. يجب أن تتخذ دورة الآلة القرار.

الخطوة 3: حساب الطاقة الهيدروليكية قبل اختيار المحرك كيلوواط

بمجرد ربط التدفق بالسرعة، يمكن الجمع بين الضغط والتدفق لتقدير الخرج الهيدروليكي:

P_هيدروليكي (كيلوواط) = الضغط (بار) × التدفق (لتر/دقيقة) / 600

بالنسبة لنقطة التشغيل المستخدمة هنا، 160 بار و20.9 لتر/دقيقة تعطي:

160 × 20.9 / 600 = 5.57 كيلو واط

لا يمكن تحديد حجم المحرك عند 5.57 كيلووات بالضبط. يتم فقدان جزء من قوة العمود في المضخة والقيادة. باستخدام 85 بالمائة من الكفاءة الإجمالية كتقدير مبكر يعطي:

P_motor_input = 5.57 / 0.85 = 6.55 كيلو واط

قد يكون المحرك بقدرة 7.5 كيلو واط نقطة بداية معقولة لهذا المثال. إنه ليس خيارًا نهائيًا تلقائيًا. بدءًا من الحمل، تبدأ لزوجة الزيت البارد، وعملية التنفيس، والجهد والتردد، وعامل الخدمة، ودرجة الحرارة المحيطة، والارتفاع، والعلبة، في الساعة، ولا تزال كفاءة المضخة الفعلية مهمة.

يجب تسجيل تيار المحرك تحت الواجب الحقيقي. قد تتعطل وحدة الطاقة التي تعمل بشكل مريح أثناء شوط أسطوانة واحدة بعد عمليات التشغيل المتكررة أو بعد ارتفاع درجة حرارة الزيت وتبدأ الماكينة في الضغط لفترة أطول. الحساب الهيدروليكي لا يحل محل التصميم الكهربائي. فهو يمنح المصمم الكهربائي حالة تحميل للتحقق منها، في حين أن يغطي دليل محاذاة اقتران المضخة الفحوصات الميكانيكية بين الآلتين.

قوة الذروة ليست هي نفس القوة المستمرة

وقد يحتاج المصعد إلى قوة 160 بار لمدة خمس ثوان ثم يستريح لمدة دقيقتين. قد تستخدم المكبس الضغط العالي فقط في نهاية شوط التشكيل. يمكن للناقل أن يطلب ضغطًا معتدلًا بشكل مستمر. يجب أن يعكس اختيار لوحة الاسم المدة التي يحمل فيها المحرك كل حمل، وما إذا كان يمكنه التبريد بين الدورات، وما إذا كان الجهاز يبدأ أثناء تفريغ الدائرة الهيدروليكية.

إذا بدأت المضخة في مواجهة الضغط، قم بمراجعة مركز الصمام وترتيب التفريغ وفحص الصمامات والضغط المحبوس. يمكن للمحرك الكبير الحجم أن يخفي دائرة بداية سيئة، لكنه لا يزيل ارتفاع الضغط أو الصدمة الميكانيكية. ال يعد دليل اختيار صمام الفحص الهيدروليكي مناسبًا عندما يظل الضغط محصوراً بعد إيقاف التشغيل.

مثال على الاختيار العملي: وحدة رفع صناعية صغيرة

فكر في تركيبات الرفع مع هذه المتطلبات الأولية:

  • تجويف 80 مم، قضيب 45 مم، شوط 500 مم؛

  • 22 كيلو نيوتن أقصى حمل خارجي أثناء التمديد؛

  • وقت تمديد الهدف 7.2 ثانية؛

  • أربع دورات كاملة في الدقيقة خلال دفعة إنتاج مدتها 20 دقيقة؛

  • 160 بار الحد الأقصى لضغط العمل المقصود؛

  • مصدر كهربائي ثلاثي الطور بقدرة 400 فولت و50 هرتز؛

  • الخدمة الداخلية، عادة 15-35 درجة مئوية حول الوحدة.

يحمل طرف الغطاء حوالي 2.51 لترًا فوق الحد المذكور. يؤدي توزيع هذا الحجم على مدار 7.2 ثانية إلى تحقيق هدف 20.9 لتر/دقيقة. توفر مضخة سعة 16 سم3/دورة عند 1450 دورة في الدقيقة 23.2 لترًا/دقيقة نظريًا، ومع بدل الكفاءة المؤقت، تصل إلى ما يقرب من 20.9 لترًا/دقيقة.

إذا تم تسليم الـ 20.9 لتر/دقيقة عند ضغط 160 بار، فإن الخرج الهيدروليكي سيكون 5.57 كيلووات. يؤدي السماح بالخسائر المفترضة إلى رفع متطلبات العمود إلى 6.55 كيلووات. وهذا يضع محركًا بقوة 7.5 كيلووات في القائمة المختصرة، ولكن لم يتم إدراجه بعد في الترتيب: بدء التشغيل على البارد، ويبدأ في الساعة، والحمل الزائد، وتتبع الضغط الحقيقي لا يزال يتعين الاتفاق عليه.

فحص القوة مهم أيضًا. عند ضغط 160 بار، يعطي التجويف 80 مم حوالي 80.4 كيلو نيوتن قوة تمديد نظرية، أعلى بكثير من الحمل المذكور البالغ 22 كيلو نيوتن. وهذا الاختلاف تحذير وليس فائدة. إما أن يكون ضغط العمل الفعلي أقل بكثير، أو أن الوصلة بها عيب ميكانيكي كبير، أو أن البيانات الأولية غير كاملة. يجب على المورد الصحيح أن يسأل عن العبارة التي تنطبق قبل ضبط صمام التنفيس.

يوضح هذا المثال سبب عدم نسخ التدفق والضغط من صفوف منفصلة في الكتالوج. يشير هدف السرعة إلى حوالي 21 لتر/دقيقة. قد يحتاج الحمل إلى أقل بكثير من 160 بار. لا يمكن الانتهاء من الإعداد الصحيح للمحرك والتخفيف إلا بعد تأكيد القوة الحقيقية والربط.

الخطوة 4: حجم الخزان دون عبادة نسبة واحدة

الاختصار المألوف هو جعل حجم الخزان مضاعفًا لتدفق المضخة. غالبًا ما يتم استخدام نسب مثل تدفق المضخة مرتين أو ثلاث أو خمس مرات أثناء التخطيط المبكر. إنها ليست قواعد تصميم عالمية. قد يكون الخزان سعة 60 لترًا كبيرًا لوحدة متقطعة سعة 20 لترًا في الدقيقة وغير مناسب لوحدة أخرى ذات اختناق مستمر وتدفق هواء ضعيف وحجم أسطوانة تفاضلية كبير وتعرض شديد للتلوث.

الخزان لديه العديد من الوظائف. يجب أن يحافظ على مدخل الشفط مغطى من خلال كل موضع مشغل، ويحتفظ بالزيت النازح بواسطة الأسطوانات والمراكم، ويتيح مساحة للتمدد الحراري، ويبطئ الزيت العائد بما يكفي لإدارة الهواء والتلوث، ويمنح موظفي الصيانة إمكانية الوصول لتنظيفه وفحصه. كما أنه يساهم بمساحة السطح وكتلة الزيت في التحكم الحراري.

ابدأ بحساب الحد الأقصى للتغير في حجم زيت النظام. تقوم أسطوانة كبيرة أحادية القضيب بتخزين كميات مختلفة على جوانب الغطاء والقضيب. يمكن أن تمتد عدة اسطوانات معًا. قد يقوم المجمع بإطلاق واستعادة حجم كبير من الزيت. يجب أن يظل الخزان ضمن المستويات الدنيا والقصوى الآمنة خلال التسلسل الكامل، وليس فقط عند سحب كل مشغل.

ثم انظر إلى تدفق العودة. يمكن أن يؤدي تراجع الأسطوانة إلى إرسال كمية من الزيت إلى الخزان أكبر مما تزوده المضخة لأن القضيب يقلل من الحجم الحلقي. يمكن لدائرة التجدد إنشاء نمط تدفق آخر. يجب أن يتعامل ناشر العودة، والفلتر، والمبرد، وتخطيط المنفذ مع تلك الذروة دون تحويل الخزان إلى مولد للرغوة.

جدول فحص أفضل للخزان

حالة

ما الذي يدفع حجم الخزان إلى الأعلى

ما الذي قد يسمح به الخزان المدمج

ما لا يزال يتعين التحقق منه

واجب صناعي مستمر

الحمل الحراري، وقت التشغيل الطويل، إطلاق الهواء

دائرة تبريد فعالة وفعالة

درجة حرارة الزيت مستقرة ونزع الهواء

رفع متقطع أو المشبك

تغيير حجم الاسطوانة الكبيرة

وقت راحة طويل بين الدورات

الحد الأدنى للمستوى عند الامتداد الكامل

المعدات المتنقلة

الميل، والاهتزاز، ومساحة محدودة

تخطيط مدمج مصمم لهذا الغرض

تغطية الشفط على المنحدرات والتهوية الراجعة

تدفق عودة عالي السرعة

خطر الرغوة وقصر مدة الإقامة

الناشرون وهندسة الخزان الدقيقة

سرعة العودة القصوى والتخطيط يربك

بيئة قذرة أو رطبة

مراقبة الخدمة والتلوث

حشوة مختومة وموقع جيد للاستراحة

الوصول إلى الفلتر وإزالة المياه

وحدة الإزاحة المتغيرة

قد تقلل عناصر التحكم من الحرارة الخاملة

انخفاض متوسط ​​التدفق

استنزاف الحالة، وفقدان الاستعداد، وتدفق العودة العابر

يمكن أن يبدأ النطاق الأولي بما يقرب من 2 إلى 5 لترات من حجم الخزان لكل لتر/دقيقة من تدفق المضخة للعديد من الوحدات التقليدية، ولكن يجب تبرير الرقم النهائي بالعوامل المذكورة أعلاه. تعامل مع النسبة كبداية للمحادثة، وليس كدليل.

يجب أن تكون منافذ الشفط والإرجاع منفصلة بما يكفي لمنع عودة الزيت الساخن الهوائي مرة أخرى إلى المضخة. يمكن أن تساعد الحواجز الداخلية والناشرات ومواضع المنافذ المعقولة، في حين أن الهندسة الضعيفة يمكن أن تهزم دبابة كبيرة. ال يغطي دليل استراحة الخزان الهيدروليكي كيفية تغيير حركة مستوى الزيت أيضًا لمسار الهواء المطلوب.

الخطوة 5: ابحث عن مصدر الحرارة قبل إضافة المبرد

كل خسارة تصبح حرارة. تسرب المضخة، وعدم كفاءة المحرك، وانخفاض ضغط الصمام، وتدفق التنفيس، والخراطيم الصغيرة الحجم، والقارنات الضيقة، وتقييد المرشح، والضغط الخلفي، كلها تستهلك الطاقة دون إنتاج حركة مفيدة.

تقدير الحرارة السريع لانخفاض الضغط المعروف هو:

فقدان الحرارة (كيلوواط) = انخفاض الضغط (بار) × التدفق (لتر / دقيقة) / 600

إذا عبرت 20 لتر/دقيقة صمامًا به انخفاض ضغط قدره 40 بار، فسيتم تحويل 1.33 كيلووات تقريبًا إلى حرارة في تلك الحالة. إذا استمرت نفس الخسارة خلال معظم التحولات، فهي ليست تفاصيل حرارية صغيرة.

تدفق الإغاثة أكثر خطورة. يمثل إرسال 20 لترًا/دقيقة عبر إعداد تخفيف يبلغ 160 بارًا حوالي 5.33 كيلووات من الطاقة الهيدروليكية التي تتحول بشكل أساسي إلى حرارة. قد يزيل المبرد جزءًا من تلك الحرارة، لكن الإصلاح الأول الأفضل غالبًا هو إيقاف الدائرة من الجلوس في وضع مريح.

قياس درجة حرارة الزيت كاتجاه. سجل درجة حرارة الخزان، ودرجة الحرارة المحيطة، وحالة الدورة، وضغط المضخة، وضغط العودة، وتيار المحرك على فترات منتظمة حتى تصل الوحدة إلى حالة مستقرة أو تتجاوز النطاق المسموح به. لا يمكن لقراءة واحدة يتم إجراؤها بعد إيقاف تشغيل الجهاز أن توضح مكان إنتاج الحرارة.

عند الحاجة إلى رفض حقيقي للحرارة، قم بقياس حجم المبرد من الحمل الحراري، وتدفق الزيت، ودرجة حرارة الزيت المسموح بها، وحالة الهواء أو الماء المحيط، والتلوث، وطاقة المروحة، وانخفاض الضغط. ال يشرح دليل تغيير حجم مبرد الزيت الهيدروليكي سبب عدم كون النواة الأكبر دائرة أفضل تلقائيًا.

بالنسبة للوحدات التي تحتاج إلى تبريد الهواء القسري، يتوفر منتج مثل يجب اختيار مبرد الزيت الهيدروليكي من سلسلة BLINCE AD وفقًا لرفض الحرارة المحسوب ومسار الزيت الفعلي. لا تستخدم التدفق الاسمي للمضخة كمواصفات التبريد الوحيدة.

الخطوة 6: التحقق من سعة الصمام ومنطق التحكم

تحدد كتلة الصمام أين يذهب تدفق المضخة عندما يتحرك المشغل أو يتوقف أو يستقر أو يغير اتجاهه. يمكن أن تبدو المضخة ذات الحجم الجيد ضعيفة خلف بكرة صغيرة الحجم. يمكن أن يعمل المحرك الكهربائي ذو الحجم المناسب ساخنًا إذا أبقى مركز الصمام المضخة محملة في الوضع المحايد.

بالنسبة لكل صمام، تأكد من التدفق المقدر، وضغط العمل، وانخفاض الضغط الداخلي، ووظيفة التخزين المؤقت، والحالة المركزية، وطريقة التشغيل، والجهد، والتجاوز اليدوي، ومتطلبات التصريف أو الدليل. ال يوضح دليل اختيار صمام التحكم الاتجاهي سبب عدم كفاية مطابقة نمط المنفذ.

يحتاج التحكم في الضغط أيضًا إلى تسلسل هرمي. الإغاثة الرئيسية تحمي دائرة المصدر. قد يحد صمام التخفيض من فرع واحد. قد يتحكم صمام الموازنة في الحمل الزائد. قد يبدأ الصمام التسلسلي الوظيفة التالية فقط بعد أن يتطور الضغط على الأول. إذا تداخلت إعداداتها بلا مبالاة، فيمكن لوحدة الطاقة أن تثرثر أو تسخن أو تؤدي وظائف بترتيب خاطئ.

التحكم في التدفق يستحق نفس المعاملة. يمكن أن يؤدي قياس 30 لتر/دقيقة وصولاً إلى 8 لتر/دقيقة باستخدام مضخة ثابتة إلى إهدار كمية كبيرة من الطاقة ما لم يتم تفريغ التدفق غير المستخدم أو استخدامه في مكان آخر. قبل تحديد خزان أكبر ومبرد، قارن الدائرة مع دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها لصمام التحكم في التدفق الهيدروليكي.

الخطوة 7: تصميم مسارات الشفط والإرجاع كأجزاء من الوحدة

لا تستطيع المضخة توصيل الزيت الذي لا يمكنها استلامه. يمكن لخرطوم الشفط الطويل، أو التركيبات الصغيرة، أو الصمام المغلق، أو المصفاة المتسخة، أو البطانة المنهارة، أو لزوجة الزيت البارد العالية، أو مخرج الخزان الضعيف أن يؤدي إلى تجويع المضخة حتى عندما يبدو الخزان ممتلئًا.

حافظ على مسار الشفط قصيرًا وواسعًا، باستخدام حدود مدخل الشركة المصنعة للمضخة بدلاً من حجم الخرطوم المناسب. تجنب المرفقين والمخفضات غير الضرورية. تأكد من عدم ارتفاع الخط إلى الجيب الهوائي. إذا تم تركيب المضخة فوق مستوى الزيت، فإن ظروف التجهيز والدخول المسموح بها تحتاج إلى تأكيد صريح.

يجب فحص جانب العودة للتأكد من ذروة التدفق، وليس توصيل المضخة فقط. تؤدي المرشحات والمبردات والمشعبات والخراطيم والتجهيزات إلى انخفاض الضغط التراكمي. يمكن لضغط الإرجاع المرتفع أن يقلل من قوة الأسطوانة، ويقلل من عزم دوران المحرك، ويزيد من ضغط الختم، ويجعل الخزان يعمل بشكل أكثر سخونة.

ال يعد نطاق الخراطيم والتجهيزات الهيدروليكية نقطة بداية للمنتج، ولكن تجميع الخراطيم الصحيح لا يزال يحتاج إلى التشغيل وذروة الضغط، والتدفق، والسوائل، ودرجة الحرارة، والمسار، ونصف قطر الانحناء، والتآكل، والواجب النبضي، وهندسة التركيب، وحركة التثبيت. حجم الخيط وحده لا يثبت قدرة التدفق الداخلي.

الخطوة 8: تحديد الترشيح والتنفس حول احتياجات المكونات

الزيت ذو المظهر النظيف ليس بالضرورة زيتًا نظيفًا. يمكن للنفط الجديد أن يحمل الجزيئات من التخزين والنقل. يمكن أن تحتوي الخراطيم الجديدة على غبار مقطوع. يمكن أن يؤدي الخزان الملحوم الجديد إلى إطلاق بقايا الحجم أو التصنيع إذا لم يتم إعداده بشكل صحيح.

يجب أن يأخذ اختيار المرشح في الاعتبار نظافة الهدف، وحساسية المكونات، والأداء التجريبي، ولزوجة البدء البارد، وسلوك الانهيار أو التجاوز، وإعدادات المؤشر، والفاصل الزمني للصيانة. قد يوفر المرشح الدقيق الذي يقضي كل بداية باردة في الالتفافية حماية أقل مما يقترحه أمر الشراء.

يعد الترشيح الراجع أمرًا شائعًا، ولكنه لا يحمي المضخة من الحطام الموجود بالفعل في الخزان. يمكن لمصفاة الشفط أن تلتقط المواد الكبيرة بينما تؤدي أيضًا إلى تقييد المدخل إذا كانت صغيرة جدًا أو مهملة. تعمل مرشحات الضغط على حماية المكونات الحساسة في اتجاه مجرى النهر ولكنها تتطلب تصنيف الضغط الصحيح ومكانًا معقولًا في الدائرة.

بعد تعطل المضخة أو المحرك، قم بفحص الخزان والخراطيم ومسارات كتلة الصمام والمبرد والمشغل قبل تثبيت البديل. ال يشرح دليل التحكم في التلوث الهيدروليكي سبب كون المكون المعطل هو النتيجة المرئية الأولى في كثير من الأحيان.

يجب أن يمرر جهاز التنفس الهواء مع تغير مستوى الزيت مع استبعاد التلوث المتوقع في الموقع. الوحدة الداخلية الصغيرة ووحدة الطاقة الزراعية الخارجية لا تتنفسان نفس الهواء. ينبغي كتابة تصميم الحشو، وترشيح النقل، والتعرض للمطر، والغسل، والرطوبة، والوصول إلى الخدمة في المواصفات.

الخطوة 9: ضع نقاط الاختبار حيث سيتم اتخاذ القرارات

يعد مقياس مخرج المضخة واحدًا مفيدًا، لكنه لا يمكنه إظهار الضغط المفقود عبر مرشح الضغط أو الصمام أو المبرد أو خط العودة. ولا يمكن إثبات الضغط الذي يصل إلى الأسطوانة أو المحرك. كما أنه لا يمكن فصل ارتفاع الإغاثة القصير عن حالة التحميل المستمرة.

قد تشمل النقاط المفيدة مخرج المضخة، قبل وبعد مرشح الضغط، ومدخل الصمام، ومنافذ عمل المحرك، وخط الإرجاع، ومدخل ومخرج المبرد، وصرف علبة مضخة المكبس حيثما أمكن ذلك. يجب أن تتبع المجموعة الدقيقة حالات الفشل التي قد يحتاج فريق الصيانة إلى تشخيصها.

حدد نطاق القياس للقياس. قد ينجو مقياس 400 بار من اختبار إرجاع 25 بار، لكنه لن يوفر دقة مفيدة. قد يتطلب النبض والاهتزاز أيضًا مقياسًا مملوءًا بالسائل، أو جهاز استشعار، أو اقتران اختبار عن بعد، أو محول طاقة بدلاً من مقياس مكشوف على مشعب اهتزاز.

ال يوفر دليل وضع مقياس الضغط الهيدروليكي طريقة أوسع لرسم خرائط الضغط. عادة ما يكون بناء نقاط الاختبار في وحدة طاقة جديدة أرخص من إضافتها بعد أول فشل غير مبرر.

فحوصات دورة العمل حسب نوع الماكينة

المكابس والمشابك وأدوات الآلات

غالبًا ما تحتاج المكبس أو المشبك إلى اقتراب سريع، وسرعة عمل متحكم فيها، وقوة عالية قرب نهاية السفر، وعودة سريعة. قد يؤدي ترتيب المضخة المرتفعة والمنخفضة، أو المركم، أو المضخة المتغيرة، أو دائرة التفريغ إلى تقليل الطاقة المثبتة مقارنة بإجبار مضخة ثابتة واحدة على تلبية كل مرحلة بشكل غير فعال.

الضغط المستمر يستحق الاهتمام. إذا ظلت المضخة محملة فقط لتعويض تسرب الصمام أو الأسطوانة، فيمكن للوحدة أن تقضي معظم وقتها في إنتاج الحرارة. التحقق مما إذا كان صمام عدم الرجوع الذي يتم تشغيله بشكل تجريبي، أو استراتيجية المجمع، أو إصلاح المكون المتسرب أكثر ملاءمة من تشغيل المضخة المستمرة؛ ال يساعد دليل انجراف الأسطوانة الهيدروليكية على فصل مسارات التسرب تلك.

المصاعد والمقطورات القلابة وحزم الطاقة المتقطعة

يمكن لوحدات الرفع المتقطعة استخدام الخزانات والمحركات المدمجة عندما يتم ذكر الدورة الكاملة ووقت الراحة والبدء في الساعة والحالة المحيطة والحمل بأمانة. لا يؤدي الواجب القصير إلى إزالة متطلبات السلامة الخاصة بفشل الخرطوم، أو الحمل الزائد، أو تخفيف الضغط، أو الخفض في حالات الطوارئ، أو الدعم الميكانيكي.

قد تتطلب دائرة الجاذبية السفلية تدفق المضخة أثناء الرفع فقط، ولكن لا يزال يتعين على مسار العودة التحكم في سرعة التخفيض دون زيادة الضغط الخلفي أو الحرارة. لا تختار الوحدة من رفع الضغط وحدها.

محركات الناقل والخلاط والمروحة والونش

تكشف الأحمال الدوارة المستمرة عن الخسائر التي يمكن أن تخفيها اختبارات الأسطوانة القصيرة. يعد ضغط مخرج المحرك، واستنزاف العلبة، وتدفق المبرد، والتوصيل المستقر للمضخة أمرًا مهمًا طوال فترة التحول. وحدة الطاقة التي تنجو من تجربة مدتها خمس دقائق قد تفقد سرعتها أو ترتفع درجة حرارتها بعد ساعة واحدة، خاصة عندما يكون مسار استنزاف حالة المحرك بعودة مقيدة. يرتبط

بالنسبة للروافع ومحركات التجاوز، يجب تصميم التحكم في الفرامل والحمل باستخدام وظيفة سلامة الماكينة. يجب أن تتضمن مواصفات وحدة الطاقة عزم الدوران الأولي، وعزم الدوران التشغيلي، والسرعة القصوى، وسلوك التوقف، وما يحدث عند فقدان الطاقة الكهربائية.

المعدات المتنقلة والزراعية

تضيف التركيبات المتنقلة تباينًا في سرعة المحرك، والإمالة، والاهتزاز، والغبار، والمطر، والتعبئة المدمجة، وتغييرات المرفقات. يجب أن يحافظ الخزان على مدخل الشفط مغطى على المنحدرات المتوقعة. يجب أن يتلقى المبرد تدفق هواء حقيقي. يجب أن يظل جهاز التنفس والحشو في البيئة التي يقوم فيها المشغل بالفعل بخدمة الماكينة.

بالنسبة للوحدات التي تعمل بنظام PTO أو المحرك، امنح المورد نطاق السرعة الكامل والدوران والعمود أو أداة التوصيل والحمل الجانبي المسموح به. قد تكون المضخة ذات الحجم المقدر لسرعة المحرك مخيبة للآمال أثناء التشغيل بسرعة منخفضة، في حين أن المضخة المختارة لتدفق خامل منخفض قد تتجاوز سرعتها عند عدد دورات النقل في الدقيقة.

من الذي لا يجب عليه طلب وحدة الطاقة الهيدروليكية حتى الآن؟

لا تقدم الطلب حتى الآن إذا كان حمل المحرك، أو السرعة المطلوبة، أو الوظائف المتزامنة، أو الإمداد الكهربائي، أو سلوك السلامة لا يزال غير معروف. يمكن للمورد إعداد تقديرات الميزانية من البيانات غير المكتملة، ولكن يجب أن يتم تصنيفها على أنها أولية.

لا تطلب وحدة أكبر فقط لأن الجهاز القديم بطيء. إذا كانت المضخة القديمة معطلة، أو كان الصمام مقيدًا، أو تتسرب الأسطوانة إلى الداخل، أو كان خط الإرجاع مسدودًا، فقد يؤدي تدفق المضخة الإضافي إلى توليد المزيد من الحرارة دون استعادة الحركة.

لا تطلب خزانًا صغير الحجم عندما لا يكون لدى الماكينة خطة تبريد مؤكدة، أو تدفق إرجاع مرتفع، أو تغيرات كبيرة في حجم الأسطوانة، أو صعوبة الوصول للتنظيف. التعبئة والتغليف هي مدخلات هندسية، وليست إذنًا لإزالة وظائف إدارة النفط.

لا تشترِ وحدة ضغط عالي لآلة لم تتم الموافقة على أسطواناتها وصماماتها وخراطيمها وإطارها ووقايتها وهندسة التحكم الخاصة بها للضغط العالي. لا يعد إعداد صمام التنفيس بمثابة شهادة ترقية.

قائمة مرجعية عملية قبل طلب عرض الأسعار

معلومات لإرسالها

الحد الأدنى من التفاصيل المفيدة

لماذا يحتاج المورد إليها

وظيفة الآلة

ما يتحرك أو يمسك أو يدور أو يشبك

يحدد تسلسل التشغيل

بيانات المحرك

تتحمل الاسطوانة/القضيب/السكتة الدماغية أو إزاحة المحرك

يحول الحركة إلى طلب التدفق والضغط

حمولة

القوة، عزم الدوران، الاتجاه، القصور الذاتي، وأصعب نقطة

يحدد ضغط العمل واحتياجات السلامة

سرعة

وقت السكتة الدماغية أو عدد دورات العمود في الدقيقة تحت الحمل

يحدد التدفق المفيد

وظائف متزامنة

ما هي المحركات التي يمكن تشغيلها معًا

يمنع نقص تدفقات الفروع أو الإفراط في إضافتها

دورة العمل

تشغيل/إيقاف الثواني، عدد الدورات في الساعة، طول التحول

يحدد احتياجات المحرك والخزان والتبريد

إمدادات كهربائية

الجهد، التردد، الطور، طريقة البدء

يحدد المحرك والضوابط

بيئة

درجة الحرارة المحيطة، الغبار، المطر، الغسل، الارتفاع

يؤثر على الضميمة، والاستراحة، والتبريد، والسوائل

سائل

النوع، درجة اللزوجة، نطاق درجة الحرارة

يؤثر على مدخل المضخة والأختام والمرشحات والخسائر

حدود التثبيت

البصمة، الارتفاع، الاتجاه، الوصول، الضوضاء

أشكال التصميم المادي

متطلبات التحكم

إشارات يدوية، لولبية، متناسبة، PLC

يحدد الصمام والهندسة الكهربائية

سلوك السلامة

عقد الحمل، التوقف/الخفض في حالات الطوارئ، حالة الفشل

يحدد وظائف الدائرة الواقية

قصة الفشل القائمة

الحرارة، الضوضاء، التسريبات، الرحلات، الحركة البطيئة، الحطام

يمنع تكرار الخطأ الأصلي

إذا كانت هناك عدة إجابات مفقودة، فلا يزال من الممكن بدء الاختيار. ولا ينبغي تقديمها على أنها هندسة منتهية. كلما قل عدد العناصر المجهولة، قلت فرصة شراء وحدة طاقة هيدروليكية تصل إلى الضغط على طاولة الاختبار ولكنها تفتقد الآلة.

الحصول على الاقتباس مجانا

الاختصارات التي تنتج وحدة طاقة باهظة الثمن

الاختصار 1: تحديد حجم المضخة من الحد الأقصى للضغط

تصنيف الضغط لا يحدد التدفق. ابدأ من سرعة المحرك وحجمه، ثم تحقق من الضغط الذي يتطلبه الحمل.

الاختصار 2: التعامل مع التدفق باعتباره تصنيف قوة المحرك

ثلاثون لترًا في الدقيقة تحكي نصف قصة المحرك فقط. عند 40 بار، يبلغ الخرج الهيدروليكي حوالي 2 كيلو واط؛ عند 200 بار تبلغ حوالي 10 كيلو واط. الكفاءة والواجب ثم قم بتحريك اللوحة المطلوبة إلى أعلى. نفس التدفق، وحمل عمود مختلف جدًا.

الاختصار 3: استدعاء ضغط الإغاثة على نقطة العمل

صمام الإغاثة يحمي الدائرة. إذا تم فتحه خلال كل دورة عادية، فسيتم تحويل الطاقة المفيدة إلى حرارة ويستحق تصميم التحكم المراجعة.

الاختصار 4: تطبيق مضاعف خزان واحد في كل مكان

إن نسبة الخزان إلى التدفق ليست سوى اتفاقية أولية. يمكن أن يؤدي تغيير حجم الأسطوانة، وتدفق العودة، وإطلاق الهواء، والحرارة، والإمالة، والصيانة، والتعبئة إلى تحريك الحجم النهائي.

الاختصار 5: إضافة مبرد قبل قياس الخسارة

قد يتحكم المبرد في درجة الحرارة مع إخفاء تدفق التنفيس المستمر أو انخفاض ضغط الصمام أو تقييد العودة. ابحث عن الحرارة التي يمكن تجنبها أولاً، ثم قم بقياس حجم المبرد للحمولة المتبقية.

الاختصار 6: تجاهل تشغيل المحرك والزيت البارد

قد يفشل المحرك الذي يعمل مرة واحدة أثناء عمليات التشغيل المتكررة. يزيد الزيت البارد من فقدان المدخل وعزم الدوران. تأكد من طريقة البدء، وعدد مرات البدء في الساعة، والتفريغ، والجهد، والحد الأدنى لدرجة حرارة الزيت.

الاختصار 7: اختيار الصمامات حسب حجم المنفذ

يمكن للخيوط المتساوية إخفاء الممرات الداخلية المختلفة، ومنحنيات انخفاض الضغط، ومراكز التخزين المؤقت، وسلوك التحكم. استخدم وظيفة التدفق والدائرة المقدرة.

الاختصار 8: الموافقة على الوحدة من مقياس واحد

لا تثبت قراءة مخرج المضخة ضغط المحرك أو ضغط العودة المقبول. ضع نقاط اختبار حول الخسائر المهمة.

الاختصار 9: توصيل وحدة نظيفة بجهاز متسخ

يمكن أن يعود الحطام الناتج عن الفشل السابق من خلال المضخة الجديدة وكتلة الصمام. قم بتنظيف مسار الزيت المتصل بالكامل والتحقق منه.

الاختصار 10: نقلاً عن الحد الأقصى للكتالوج باعتباره واجبًا مستمرًا

لا يمكن تبديل ضغط الذروة والتدفق المتقطع ودرجة الحرارة القصوى مع التصنيفات المستمرة. قم بتأكيد المكون المحدد عند نقطة العمل الحقيقية.

طلب عرض أسعار يمنح المورد شيئًا ليحسبه

تجنب الإرسال فقط:

تحتاج إلى وحدة واحدة بقدرة 7.5 كيلووات، و160 بار، وخزان سعة 40 لترًا. نفس الواجب القديم

استخدم ملاحظة فنية:

التطبيق: تركيبات الرفع الداخلية. أسطوانة واحدة مزدوجة الفعل، تجويف 80 مم، قضيب 45 مم، شوط 500 مم. الحمل الخارجي 22 كيلو نيوتن على الامتداد. نحن بحاجة إلى السكتة الدماغية الكاملة في 7.2 ثانية؛ ست ثوان مقبولة للعودة. يتم الإنتاج على دفعات مدتها 20 دقيقة بمعدل أربع دورات في الدقيقة، يتبعها توقف لمدة 10 دقائق، عبر نوبة عمل مدتها ثماني ساعات. لا يوجد مشغل ثانٍ يعمل مع المصعد. توريد المحطة 400 فولت، 50 هرتز، ثلاثية الطور، والمساحة المتاحة 800 × 550 ملم. يجب أن تظل الأسطوانة مرتفعة عندما تتوقف المضخة، مع إمكانية خفضها في حالات الطوارئ بشكل متحكم فيه. يرجى التحقق من إزاحة المضخة المقترحة، وحجم المحرك، والخزان، وترتيب الصمام، والترشيح، ونقاط القياس، ومتطلبات التبريد بدلاً من نسخ الوحدة القديمة بقدرة 7.5 كيلو واط.

يخبر هذا الطلب المورد أين تبقى الافتراضات. يبدو أن الحمولة المذكورة البالغة 22 كيلو نيوتن لا تتطلب 160 بار مع الأسطوانة المقترحة، لذلك يجب إعادة حساب ضغط العمل. تشير الدورة إلى واجب متقطع ولكن متكرر، وليس رفعًا واحدًا. تؤثر متطلبات التثبيت والخفض على دائرة الصمام ومراجعة السلامة.

لمشروع بديل، أرسل أيضًا صورًا للوحدة القديمة، ولوحة اسم المضخة، ولوحة المحرك، والمشعب، ومنافذ الخراطيم، والخزانة الكهربائية، وحالة الزيت، وعنصر الفلتر، والمكون الأول الفاشل. الصورة بدون بيانات التشغيل مفيدة؛ بيانات التشغيل دون عرض التثبيت غير مكتملة.

التعليمات

كيف يمكنني تحديد حجم وحدة الطاقة الهيدروليكية؟

العمل إلى الخارج من المحرك. حدد الحمل والوقت المسموح به للحركة، ثم احسب التدفق وضغط العمل المحتمل. فقط بعد ذلك، يكون لإزاحة المضخة، والمحرك كيلوواط، والخزان، وكتلة الصمام، والترشيح، والتبريد سياق كافٍ لتحديده.

ما حجم المحرك الكهربائي الذي تحتاجه وحدة الطاقة الهيدروليكية؟

استخدم الشريط x L/min / 600 للإخراج الهيدروليكي عند أسوأ نقطة تشغيل مستدامة. اقسم على الكفاءة الشاملة التي يمكن الدفاع عنها، وليس الكفاءة المتفائلة. لا تزال النتيجة بحاجة إلى فحص كهربائي لبدء التشغيل على البارد، وطريقة البدء، وعدد مرات البدء في الساعة، والجهد، والتردد، ودرجة الحرارة المحيطة، وهامش التحميل الزائد.

ما الحجم الذي يجب أن يكون عليه الخزان الهيدروليكي؟

يمكن للمضاعف أن يقدم رسمًا أوليًا، لكنه لا يمكنه إنهاء الخزان. تحقق من مقدار الزيت الذي يغادر ويعود أثناء تحرك المحركات، وما إذا كان الشفط يظل مغطى، وأقصى تدفق عائد، ورفض الحرارة، وإطلاق الهواء، ومساحة التمدد، وإمالة الموقع، وما إذا كان بإمكان أي شخص الوصول إلى الخزان لتنظيفه.

هل الخزان الهيدروليكي الأكبر هو الأفضل دائمًا؟

ليس بشكل افتراضي. يمكن أن يؤدي حجم الزيت الزائد ومساحة السطح إلى إبطاء ارتفاع درجة الحرارة وإعطاء الهواء مزيدًا من الوقت للمغادرة. كما أنها تشغل مساحة أرضية وتضيف وزنًا وتزيد من تعبئة الزيت. قد يعمل الخزان الأصغر حجمًا المزود بفصل معقول للمنافذ والتبريد المناسب بشكل أفضل من الخزان الكبير الذي يعمل على قصر دائرة الزيت الساخن المرجع مباشرة في الشفط.

كيف يتم حساب إزاحة المضخة الهيدروليكية؟

اضرب الإزاحة بـ cm3/rev عن طريق قياس عدد دورات المضخة في الدقيقة، ثم اقسمها على 1000 للحصول على L/min نظري. لم يتم تسليم التدفق بعد. قم بتطبيق بيانات الكفاءة الحجمية للمضخة المحددة عند الضغط والسرعة وحالة الزيت المتوقعة.

هل زيادة ضغط التنفيس تجعل الأسطوانة تتحرك بشكل أسرع؟

عادةً ما يؤدي ذلك إلى جعل النظام يعمل بجهد أكبر. تتبع سرعة الأسطوانة التدفق المفيد ومنطقة المكبس. في حالة تآكل المضخة أو تقييد الزيت، فإن رفع مستوى التخفيف إلى أعلى يضيف الحمل والحرارة بينما لا يتغير وقت الشوط تقريبًا.

هل يجب على وحدة الطاقة الهيدروليكية استخدام مضخة تروس أو مضخة مكبس؟

غالبًا ما تكون المضخة الترسية هي الاختيار المباشر للتدفق الثابت الذي يمكن التنبؤ به. تكتسب مضخة المكبس المتغيرة تكلفتها الإضافية عندما يتغير الطلب بدرجة كافية للتحكم فيها لتوفير الطاقة أو تحسين الحركة. الضغط، ونطاق التدفق القابل للاستخدام، والواجب، والضوضاء، ونظافة الزيت، ومهارات التحكم، والخدمة المحلية أكثر أهمية من التسمية 'أكثر تقدمًا'.

متى تحتاج وحدة الطاقة الهيدروليكية إلى مبرد الزيت؟

شاهد اتجاه درجة الحرارة في ظل الدورة الحقيقية. إذا استمرت الوحدة في اكتساب الحرارة بعد تدفق التنفيس، وتم تصحيح الاختناق المفرط والقيود الواضحة، فاحسب الحمل الحراري المتبقي مقابل درجة الحرارة المحيطة ونطاق الزيت المسموح به. هذه هي النقطة التي يمكن عندها تحديد سعة المبرد بأمانة.

لماذا تعمل وحدة الطاقة الهيدروليكية الجديدة ساخنة؟

ابدأ بالسؤال عما تغير أثناء التثبيت. يظهر الدوران الخاطئ والمدخل غير المجهز أو المقيد مبكرًا. قد تأتي الحرارة المستمرة من تدفق التنفيس، أو الصمام المختنق، أو أنابيب المياه الراجعة الصغيرة، أو إعدادات المضخة المتغيرة الضعيفة، أو المبرد المسدود، أو ببساطة دورة إنتاج أطول من تلك المستخدمة للاختيار.

لماذا يظهر المقياس الضغط عندما يكون المحرك بطيئا؟

قد يقول المقياس الحقيقة بشأن مخرج المضخة ولا شيء عن منفذ الأسطوانة. ضع نقطة قياس ثانية بعد الصمام أو الفلتر أو الخرطوم أو القارنة المشتبه فيها وكرر نفس الحركة المحملة. هناك فرق كبير يحدد موقع الخسارة؛ مطابقة الضغط مع الحركة البطيئة تشير إلى عودة التحقيق نحو التدفق أو تسرب المحرك.

هل يمكن بناء وحدة طاقة هيدروليكية أصغر بإضافة مبرد؟

في بعض الأحيان، ولكن ليس عن طريق المنطق الحراري وحده. يمكن أن يساعد المبرد في طرد الحرارة؛ ولا يمكنها ضمان تغطية الشفط، أو إطلاق الهواء، أو استيعاب حجم الزيت، أو الوصول إلى الصيانة. يحتاج التصميم المدمج إلى كل هذه الفحوصات.

ما هي المعلومات التي يجب أن أرسلها للحصول على عرض أسعار مخصص لوحدة الطاقة الهيدروليكية؟

أرسل معلومات كافية لإعادة تشغيل الدورة على الورق: وظيفة الماكينة، أبعاد الأسطوانة أو المحرك، الحمل، وقت الحركة، الوظائف المتداخلة، الضغط المقاس، نمط التشغيل/السكون، الإمداد الكهربائي، الزيت، درجة الحرارة المحيطة، المساحة المتاحة، إشارات التحكم، والحالة الآمنة المطلوبة. أضف مخططًا تخطيطيًا إذا كان موجودًا، بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية وقصة الفشل القديمة.

الوجبات الجاهزة النهائية

يجب أن يبدأ تحديد حجم وحدة الطاقة الهيدروليكية بالعمل، وليس بكتالوج المضخة وليس بحجم الخزان المفضل. يأتي التدفق من سرعة المحرك المطلوبة. الضغط يأتي من الحمل والخسائر. تأتي قوة المحرك من الضغط والتدفق معًا. تأتي قرارات الخزان والمبرد من تغير الحجم، وسلوك الإرجاع، والحرارة، والهواء، والتلوث، والواجب.

الحسابات بسيطة بما يكفي للبدء على طاولة العمل. يأتي الحكم من التحقق مما تتجاهله المعادلات البسيطة: هندسة الوصلات، والكفاءة، والوظائف المتزامنة، وبدء التشغيل البارد، وسلوك الصمام المحايد، وضغط العودة، وإشارات التحكم، وحالات السلامة، وطريقة صيانة الماكينة.

لجديد أو بديل وحدة الطاقة الهيدروليكية BLINCE ، ترسل دورة الماكينة، وبيانات المحرك، والضغط المقاس، ووقت الحركة المطلوب، والإمدادات الكهربائية، ومساحة الخزان، واتجاه درجة حرارة الزيت، ومتطلبات التحكم، وتاريخ الفشل. يمكن لـ BLINCE مراجعة المضخة والمحرك وكتلة الصمام والخزان والترشيح والتبريد والخراطيم ونقاط الاختبار كمصدر طاقة واحد قبل إصدار التصميم النهائي لعرض الأسعار.

ملاحظات بحثية

  • تم استخدام صفحات منتج BLINCE لتأكيد اتجاهات المنتج المخصصة لوحدة الطاقة الهيدروليكية المخصصة ومضخة التروس ومضخة المكبس المتغيرة والمبرد والخرطوم والأسطوانة والصمام.

  • ال تمت استشارة دليل وحدة الطاقة الهيدروليكية القياسي من Parker فيما يتعلق بالتركيب والخزان والسباكة ونظافة السوائل وسياق وحدة الطاقة الثابتة مقابل المتغيرة.

  • ال تمت استشارة أدوات الحساب الهيدروليكي Danfoss كمرجع أساسي للعلاقات الهيدروليكية الشائعة التي تتضمن التدفق والضغط والقوة وعزم الدوران والطاقة.

  • الأمثلة المحسوبة هي الشاشات الهندسية الأولية. يجب أن يستخدم الاختيار النهائي للمكونات بيانات النموذج الدقيقة، وتقييم مخاطر الماكينة، والمعايير المعمول بها، والمراجعة الهيدروليكية والكهربائية المؤهلة.

الحصول على الاقتباس مجانا

هاتف: +86 132 4232 1601

✉️ البريد الإلكتروني: sales16@blince.com

موقع إلكتروني: https://blince.com/

تنصل

هذه المقالة هي دليل هندسي عام. يجب أن يعتمد الاختيار النهائي للمكونات على رسومات الماكينة، والبيانات الهيدروليكية المقاسة، وظروف العمل، ومتطلبات السلامة، والتأكيد من مهندس هيدروليكي مؤهل أو مورد.

فريق بلينس الهيدروليكي

Blince Hydraulic هي شركة رائدة في الصناعة متخصصة في تصنيع طاقة السوائل ذات التصميم الهندسي الدقيق والحلول الهيدروليكية المخصصة. مدعومًا بعقود من الخبرة الميدانية العميقة في مجال الآلات الصناعية وآلاف عمليات النشر العالمية الناجحة، يركز فريقنا الهندسي بالكامل على تصنيع المكونات الهيدروليكية عالية الأداء، بما في ذلك المحركات المدارية المتخصصة, محرك السفر ذو الضغط العالي ، و صمامات تحكم اتجاهية قوية . تستخدم البنية التحتية للإنتاج لدينا أحدث أنظمة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي متعددة المحاور وهي حاصلة على شهادة ISO 9001 بالكامل لضمان دقة حجمية قابلة للتكرار عبر كل عملية تصنيع على حدة.

نحن نقدم حلولًا هيدروليكية سريعة وموثوقة للغاية وفعالة من حيث التكلفة لموزعي الصناعات الثقيلة ومصنعي المعدات الأصلية للآلات وأطقم الصيانة في أكثر من 150 دولة. سواء كان مشروعك النشط يتطلب مجموعة صغيرة الحجم من ملفات تعريف العمود المخصصة أو عملية إنتاج واسعة النطاق مضخة تروس من الحديد الزهر شديدة التحمل ، نقوم بتكوين جداول الإنتاج المرنة لدينا لتلبية المهل الزمنية المستهدفة مع إمكانية التنبؤ بالأسعار الإجمالية. إن الشراكة مع Blince تعني ضمان أقصى قدر من كفاءة النظام، وجودة المواد المتميزة، واحترافية لا تقبل المساومة في مجال الطاقة السائلة.

لمعرفة المزيد حول مجموعة منتجاتنا الكاملة، قم بزيارة موقعنا الرسمي: www.blince.com.

قائمة جدول المحتويات

المنتجات ذات الصلة

المحتوى فارغ!

هاتف

+86-769 8515 6586

هاتف

المزيد >>
+86 132 4232 1601

بريد إلكتروني

عنوان
رقم 35، طريق جيندا، مدينة هومين، مدينة دونغ قوان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين

حقوق الطبع والنشر ©  2025 شركة دونغقوان بلينس للآلات والإلكترونيات المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.

روابط

روابط سريعة

اتصل بنا الآن!

اشتراكات البريد الإلكتروني

يرجى الاشتراك في بريدنا الإلكتروني والبقاء على اتصال معك في أي وقت.