Baxış sayı: 0 Müəllif: Sayt redaktoru Nəşr vaxtı: 25-07-2026 Mənbə: Sayt
Hidravlik güc qurğusu relyef parametrinə çata bilər və hələ də maşın üçün səhv ola bilər.
Ölçmə 160 bara qədər yüksəlir. Silindr hərəkət edir, lakin yeddi əvəzinə on iki saniyə çəkir. Qırx dəqiqədən sonra tank isti olur, elektrik mühərrikinin cərəyanı gözləniləndən yüksəkdir və operator dövrlər arasında fasilə verməyə başlayır. İlk təklif tez-tez daha böyük bir nasosdur. İkincisi daha böyük yağ soyuducudur. Heç bir təklif faydalı suala cavab vermir: mövcud güc hara gedir?
Çatışmayan axın nasosun girişindən başlaya bilər. O, kiçik istiqamətləndirici klapan, filtr, uzun qaytarma şlanqı və ya dövrün bir hissəsi ərzində açıq qalan relyef klapan vasitəsilə itirilə bilər. Elektrik mühərriki orta yük üçün kifayət qədər böyük, lakin təkrar startlar üçün çox kiçik ola bilər. Rezervuarda havanın mayeni tərk etməsi üçün çox az vaxt təmin edilərkən, əmmə portunu örtmək üçün kifayət qədər yağ ola bilər. A xüsusi hidravlik güc aqreqatı üstü motorlu çən kimi deyil, işçi dövrə kimi seçilməlidir.
Bu, adətən bir neçə masanın üzərinə düşən ölçü işidir. Baxım maşının nə vaxt yavaşladığını bilir. Satınalma köhnə model nömrəsinə malikdir. İnşaatçı çərçivənin yanında nə qədər yer qaldığını bilir. Bu faktların heç biri tək başına kifayət deyil. Bununla belə, onları bir yerə qoyun və nasos, elektrik mühərriki, çən, klapanlar, filtrlər və soyuducu, təchizatçı dəyişdirilməsi bahalı olan sxemə əməl etməzdən əvvəl müzakirə oluna bilər.
Nasos kataloqu ilə deyil, saniyəölçən və maşınla başlayın. Tam bir dövrə edin. Pres səyahətinin çox hissəsini tez keçə bilər, iş parçasının yanında yavaşlaya bilər, səkkiz saniyə güc saxlaya bilər, sonra evə demək olar ki, boş gələ bilər. Lift çətin başlaya bilər, lakin bir saatda yalnız altı dəfə hərəkət edə bilər. Konveyer problemin əks növüdür: orta təzyiq ola bilər, lakin uzun müddət istirahət etmir. Güc qurğuları tamamilə fərqli mühərriklərə, çənlərə və soyutma tənzimləmələrinə ehtiyac duyduqda, onların pik göstəriciləri uyğun ola bilər.
Hər ötürücünü ayrıca qeyd edin. Silindr üçün çuxur, çubuq diametri, vuruş, yük istiqaməti, tələb olunan səyahət müddəti və əlaqədəki ən çətin nöqtəni qeyd edin. Fırlanan sürücü üçün yerdəyişməni, hədəf rpm-ni, başlanğıc torkunu, qutunun boşaldılmasının təşkilini və yükün mühərriki aşıb-aşa bilməyəcəyini qeyd edin. The hidravlik nasos və motor uyğunluğu təlimatı sürət, fırlanma momenti, geri dönmə təzyiqi və yağ temperaturunun niyə birlikdə oxunmalı olduğunu izah edir.
Sonra hansı funksiyaların eyni vaxtda işlədiyini yazın. İdarəetmə ardıcıllığı eyni vaxtda işləməyə mane olarsa, 25 L/dəq gücündə sükan bölməsi və 35 L/dəq gücündə sıxac bölməsi mütləq 60 L/dəq nasos tələb etmir. Operator hər ikisini birlikdə istifadə edə bilsə, eyni iki filialın hamısı 60 L/dəq tələb edə bilər. Sxematik, klapan məntiqi və PLC ardıcıllığı hansı ifadənin doğru olduğuna qərar verir.
Sahə işi üçün bir sadə cümlə cilalanmış hissə nömrəsi sorğusundan daha dəyərlidir:
Bölmə 80 mm-lik silindri 500 mm-dən 7 saniyəyə uzadır, 22 kN yükü 10 saniyə saxlayır, boş vəziyyətdə geri çəkilir və dəqiqədə dörd dəfə təkrarlayır. Yağ bir saatdan sonra 63 C-ə çatır, nasosun çıxış təzyiqi 160 bar, geri dönmə təzyiqi isə 9 bardır.
Bu qeyd artıq təchizatçıya başlamaq üçün yer verir. '7,5 kVt-lıq hidravlik güc paketindən sitat gətirin' yoxdur.
Mağaza mərtəbəsində 'güc bloku' kiçik bir çəndə quraşdırılmış motor nasosundan tutmuş manifold və idarəetmə şkafı olan tam hidravlik stansiyaya qədər hər şeyi ifadə edə bilər. Faydalı sərhəd funksionaldır: o, yağı saxlayır və şərtləndirir, nasosu hərəkətə gətirir, təzyiqi məhdudlaşdırır və idarə olunan axını maşına göndərir. İstiqamətləndirici klapanlar, filtrlər, doldurucu ventilyator, səviyyə və temperatur göstəricisi, sınaq muftaları, akkumulyator, qızdırıcı və ya soyuducu vəzifə tələb etdikdə quraşdırıla bilər. Onlar sadəcə montajın tam görünməsi üçün tələb olunmur.
Bir dəyişiklik bir neçə digər məhdudiyyətləri hərəkətə gətirir. Pompanın yerdəyişməsini əlavə edin və klapan bloku, filtr, soyuducu, şlanqlar və çən geri əlavə yağı daşımalıdır. Mühafizəni təmizləmək üçün çənin hündürlüyünü azaldın və əmzikli port geri qayıdan qazlı mayeyə çox yaxın ola bilər. Relyef parametrini qaldırın və mil fırlanma anı onunla yüksəlir; silindrlərə, boru kəmərlərinə və maşın strukturuna mümkün olan yük də belədir. Bu effektlər zənciri yığcam, səliqəli görünən bölmənin zəif işləyən bir vahidə çevrilə biləcəyi yerdir.
haqqında köhnə BLINCE məqaləsi hidravlik nasos və hidravlik güc bloku arasındakı fərq faydalı fondur. Hazırkı bələdçi növbəti addımı atır: o, maşın dövrəsini ilkin ölçü nömrələrinə və istifadə edilə bilən kotirovka sorğusuna çevirir.
Enerji blokunun elementi |
Onu nə müəyyənləşdirməlidir |
Problemə səbəb olan ümumi qısa yol |
|---|---|---|
Pompanın növü və yerdəyişməsi |
Tələb olunan aktuator axını, təzyiq, idarəetmə üsulu, sürət və vəzifə |
Köhnə nasosun kopyalanması və ya maksimum təzyiqlə seçilməsi |
Elektrik mühərriki |
Təzyiq-axın tələbi, səmərəlilik, başlanğıc metodu, həddindən artıq yükləmə və vəzifə |
Hidravlik gücün mühərrik etiketinin dəyəri kimi istifadə edilməsi |
Su anbarı |
Yağın həcminin dəyişməsi, istilik, havanın buraxılması, emiş şəraiti və xidmətə giriş |
Bir universal tank-axın nisbətinin tətbiqi |
Valf və manifold |
Funksiya ardıcıllığı, axın, təzyiq düşməsi, mərkəzi vəziyyət və təhlükəsizlik |
Yalnız port ipi və makara sayına uyğun gəlir |
filtrasiya |
Komponent həssaslığı, daxil olma riski, təzyiq düşməsi və texniki xidmət |
Uyğun olan ən yaxşı elementin quraşdırılması |
Soyuducu və ya qızdırıcı |
Hesablanmış və ya ölçülmüş istilik yükü, ətraf mühitin vəziyyəti və yağ diapazonu |
Yalnız nasos axını ilə satın alın |
Alətlər |
Qəbul edilməli olan istismar və uğursuzluq qərarları |
Nasos çıxışında bir ölçmə cihazının quraşdırılması |
Axın əsasən aktuator sürətinə nəzarət edir. Təzyiq müqavimət və yükə cavab olaraq inkişaf edir. Bu iki işi ayrı saxlamaq güc qurğusunun seçimində ən çox yayılmış səhvlərdən birinin qarşısını alır: silindr yavaş olduğu üçün relyef parametrini artırmaq.
İkiqat fəaliyyət göstərən silindr üçün əvvəlcə iş vuruşunda təzyiq görən sahəni hesablayın:
A_piston = pi x D^2 / 4
Çubuq tərəfi dairəvi sahə:
A_halqavari = pi x (D^2 - d^2) / 4
Burada D buruq və d çubuq diametridir. Ərazidən və sürətdən tələb olunan axın:
Q = A xv
Hesablamanın sahə versiyası daha az mücərrəddir: iş kamerasını doldurmaq üçün lazım olan yağ həcmini tapın, sonra bu həcmin nə qədər tez gəlməsini soruşun. Nömrələri iki dəfə işlədin. Uzatma tam qazma sahəsini istifadə edir; geri çəkilmə çubuğun ətrafındakı daha kiçik dairəvi sahədən istifadə edir. Bir sabit axınla, a buna görə də ikiqat fəaliyyət göstərən hidravlik silindr adətən uzandığından daha tez geri qayıdır.
80 mm-lik bir çuxur üçün tam piston sahəsi təxminən 5,026,5 mm2 təşkil edir. Həmin ərazini 500 mm vuruşla hərəkət etdirin və qapağın ucu təxminən 2,51 litr çəkir. Bu, yalnız nasos kataloqunda göstərilən həcm deyil, klapan dəyişdikdən sonra çatmalı olan həcmdir.
Bu 2,51 litri 7,2 saniyəyə daşımaq üçün kağız üzərində təxminən 20,9 L/dəq tələb olunur. 20 L/dəq ilə işarələnmiş nasos artıq sızma hesablanana qədər qısadır. Valf keçidi, sürətlənmə, isti-yağ sızması və ikinci funksiyadan başqa bir pay ala bilər. Başqa sözlə, 20.9 silindr portunda faydalı bir hədəfdir, ən yaxın nominal nasosu sifariş etmək icazəsi deyil.
Hidravlik mühərrik üçün eyni həcm və zaman ideyası bir inqilab başına yerdəyişmə kimi görünür:
Q_nəzəri (L/dəq) = yerdəyişmə (sm3/dövr) x sürət (rpm) / 1000
80 rpm-də 250 sm3/dev mühərrik ideal hesablamada 20 L/dəq sərf edir. Həqiqi tədarük sızıntıları da əhatə etməlidir. Nasos aşınması və klapan itkilərindən sonra yalnız 18 L/dəq çatdırın və mil hesablanmış sürəti saxlaya bilmir; artan təzyiq itkin yağı əvəz etməyəcək.
Filialların yekunları tez reallıq yoxlamasına ehtiyac duyur. Əgər iki silindr bir-birinə bağlıdırsa və heç vaxt birlikdə hərəkət etmirsə, hər iki pik axını əlavə etmək mənbənin ölçüsünü artırır. Operator eyni anda hər iki makaranı tükləyə bilirsə, bir budağa məhəl qoymamaq bunun əksini edir. Prioritet idarəetmə, regenerativ sxemlər, akkumulyatorlar və dəyişən nasoslar lövhənin dəyərini daha da az etibarlı edir; həmin maşınlar üçün sxemi faktiki ardıcıllıqla izləyin.
Sabit yerdəyişmə nasosu üçün nəzəri çatdırılma:
Q_nəzəri (L/dəq) = nasosun yerdəyişməsi (sm3/dev) x nasosun sürəti (d/dəq) / 1000
Faktiki axını həcm səmərəliliyinə vurmaqla təxmin etmək olar:
Q_aktual = Q_nəzəri x həcmli səmərəlilik
16 sm3/rev götürün HGP seriyalı hidravlik dişli nasos 1450 rpm sürətlə idarə olunur. Çarpma daxili sızmadan əvvəl 23,2 L/dəq verir. Müvəqqəti hesablama dəyəri kimi 90 faiz həcmli səmərəliliyin istifadəsi gözlənilən çatdırılmanı 20,9 L/dəq-ə qaytarır.
Bu 90 faiz rəqəmi vəd edilmiş BLINCE reytinqi deyil, iş vərəqi fərziyyəsidir. Pompanın quruluşu, təzyiqi, sürəti, yağın özlülüyü, temperaturu və aşınması onu hərəkətə gətirir. Son seçim dəqiq nasos üçün əyridən gəlməlidir. Bu mərhələdə təxmin yalnız təqribən bir suala cavab verir: 16 sm3/dev inandırıcıdır, yoxsa biz açıq şəkildə yanlış ölçü diapazonundayıq?
Motor broşürasında yadda qalan nömrəni deyil, nasos şaftında sürəti yoxlayın. 50 Hz asinxron mühərriki yükləndikdən sonra normal olaraq 1500 rpm sinxron sürətində dönmür. Mühərriklər daha geniş diapazonda gəzir və PTO nisbətləri çox vaxt səhv ötürülür. Faktiki olaraq 1450 rpm qəbul edən 1800 rpm-ə əsaslanan dizayn, nasosun sızması müzakirəyə girməzdən əvvəl nəzəri axınının təxminən beşdə birini itirir.
Sabit dişli nasos, maşın hər dövrədə təxminən eyni çatdırılma istədikdə və dövrə onu boşaltmaq üçün vicdanlı bir yola sahib olduqda məna kəsb edir. Ucuz və xidmətə tanışdır. Problem o zaman başlayır ki, sabit axının çoxu uzun müddət ölçü kənarından sıxışdırılsın və ya ötürücü güclə hərəkət edərkən relyefin üzərinə atılsın.
A Dəyişən yerdəyişməli eksenel porşenli nasos nəzarət tələbin azaldığını bildirdikdə tam yerdəyişmədən geri çəkilə bilər. Bu, yalnız idarəetmə düzgün qurulduqda israf edilmiş axını saxlayır. Yükü hiss edən santexnika, kompensator parametrləri, təmiz yağ və açıq qutu drenajı istismara verilməsinin bir hissəsi olur; the piston-nasos qutusu-drenaj bələdçisi az görünən nasazlıq yollarından birini əhatə edir.
Seçim sualı |
Sabit yerdəyişmə başlanğıc nöqtəsi |
Dəyişən yerdəyişmə başlanğıc nöqtəsi |
|---|---|---|
Axın tələbi |
Kifayət qədər sabit və ya sadə ardıcıllıqla idarə olunur |
Dövr boyunca geniş şəkildə dəyişir |
Nəzarət mürəkkəbliyi |
Aşağı |
Daha yüksək |
Boş itki |
Axın azaldıqda və ya relyef üzərindən göndərildikdə yüksək ola bilər |
Nasos düzgün söküldükdə aşağı ola bilər |
Çirklənməyə həssaslıq |
Çox vaxt nasosun növündən asılı olaraq daha dözümlüdür |
Nəzarət və yaxın boşluqlar daha güclü intizam tələb edir |
Satınalma dəyəri |
Adətən aşağıdır |
Adətən daha yüksək |
İstismar məlumatları |
Fırlanma, giriş, relyef, axın, təzyiq |
Kompensator, yük hissi, qutu boşaltma, nəzarət parametrləri əlavə edir |
Seçmək üçün ən yaxşı səbəb |
Sadə bir vəzifə ilə vicdanlı uyğunluq |
Dəyişən vəzifədə real enerji və ya nəzarət faydası |
Dəyişən nasosu yalnız daha təkmil səsləndiyi üçün seçməyin. Ötürücü nasosu yalnız tanış olduğu üçün seçməyin. Maşın dövrü qərar verməlidir.
Axın sürətə bağlandıqdan sonra hidravlik məhsulu qiymətləndirmək üçün təzyiq və axın birləşdirilə bilər:
P_hidravlik (kW) = təzyiq (bar) x axın (L/dəq) / 600
Burada istifadə olunan qaçış nöqtəsi üçün 160 bar və 20,9 L/dəq:
160 x 20,9 / 600 = 5,57 kVt
Mühərrikin ölçüləri tam olaraq 5,57 kVt ola bilməz. Onun şaft gücünün bir hissəsi nasosda və sürücüdə itir. İlkin hesablama kimi ümumi səmərəliliyin 85 faizindən istifadə etmək:
P_motor_input = 5,57 / 0,85 = 6,55 kVt
7,5 kVt gücündə bir mühərrik bu nümunə üçün ağlabatan başlanğıc nöqtəsi ola bilər. Bu avtomatik son seçim deyil. Yük altında işə başlama, soyuq yağın özlülüyü, relyef işi, gərginlik və tezlik, xidmət amili, ətraf mühitin temperaturu, hündürlük, qapaq, saatda işə düşmə sürəti və nasosun faktiki səmərəliliyi hələ də vacibdir.
Mühərrik cərəyanı real vəzifə altında qeyd edilməlidir. Bir silindr vuruşu zamanı rahat işləyən enerji bloku təkrar işə salındıqdan və ya yağ isindikdən və maşın təzyiqi daha uzun saxlamağa başladıqdan sonra işə düşə bilər. Hidravlik hesablama elektrik dizaynını əvəz etmir; elektrik dizaynerinə yoxlamaq üçün bir yük qutusu verir nasos muftasının hizalanması təlimatı iki maşın arasında mexaniki yoxlamaları əhatə edir.
Lift beş saniyə ərzində 160 bar tələb edə bilər və sonra iki dəqiqə istirahət edə bilər. Bir pres yüksək təzyiqdən yalnız formalaşma vuruşunun sonunda istifadə edə bilər. Konveyer davamlı olaraq orta təzyiq tələb edə bilər. Lövhənin seçimi mühərrikin hər bir yükü nə qədər daşıdığını, dövrələr arasında soyuya bilib-bilmədiyini və hidravlik dövrə boşaldıqda maşının işə düşüb-düşmədiyini əks etdirməlidir.
Nasos təzyiqə qarşı işə başlasa, klapan mərkəzini, boşaltma quruluşunu, yoxlama klapanlarını və sıxılmış təzyiqi nəzərdən keçirin. Böyük ölçülü mühərrik zəif başlanğıc dövrəsini gizlədə bilər, lakin təzyiq sıçrayışını və ya mexaniki zərbəni aradan qaldırmır. The hidravlik yoxlama klapanının seçim təlimatı söndürüldükdən sonra təzyiq qaldıqda aktualdır.
Bu ilkin tələblərlə qaldırıcı qurğunu nəzərdən keçirin:
80 mm çuxur, 45 mm çubuq, 500 mm vuruş;
Uzatma zamanı 22 kN maksimum xarici yük;
7.2 saniyəlik hədəf uzadılması müddəti;
20 dəqiqəlik istehsal partiyası zamanı dəqiqədə dörd tam dövrə;
160 bar maksimum nəzərdə tutulan iş təzyiqi;
400 V, 50 Hz, üç fazalı elektrik təchizatı;
qapalı xidmət, adətən vahid ətrafında 15-35 C.
Qapağın ucu qeyd olunan vuruşdan təxminən 2,51 litr tutur. Bu həcmi 7,2 saniyəyə yaymaq 20,9 L/dəq hədəfi əldə edir. 1450 rpm-də 16 sm3/devlik nasos nəzəri olaraq 23,2 L/dəq verir və müvəqqəti səmərəlilik icazəsi ilə 20,9 L/dəq-ə yaxın enir.
Bütün 20,9 L/dəq 160 barda verilsəydi, hidravlik çıxış 5,57 kVt olardı. Ehtimal olunan itkilərin ödənilməsi şaft tələbini 6,55 kVt-a qədər artırır. Bu, 7,5 kVt mühərriki qısa siyahıya qoyur, lakin hələ sifarişdə deyil: soyuq başlanğıc, saatda başlayır, həddindən artıq yüklənmə və real təzyiq izi hələ də razılaşmalıdır.
Güc yoxlaması da vacibdir. 160 barda 80 mm-lik bir çuxur təxminən 80,4 kN nəzəri uzatma qüvvəsi verir ki, bu da qeyd olunan 22 kN yükdən xeyli çoxdur. Bu fərq fayda deyil, xəbərdarlıqdır. Ya faktiki iş təzyiqi çox aşağı olacaq, əlaqənin böyük mexaniki çatışmazlığı var və ya ilkin məlumatlar natamamdır. Düzgün təchizatçı, relyef klapanı quraşdırmadan əvvəl hansı ifadənin tətbiq olunduğunu soruşmalıdır.
Bu misal axın və təzyiqin ayrı-ayrı kataloq sətirlərindən niyə köçürülməməli olduğunu göstərir. Sürət hədəfi təxminən 21 L/dəq. Yükə 160 bardan çox az ehtiyac ola bilər. Düzgün motor və relyef parametri yalnız real qüvvə və əlaqə təsdiq edildikdən sonra yekunlaşdırıla bilər.
Tanış qısa yol rezervuar həcmini nasos axınının qatına çevirməkdir. Erkən planlaşdırma zamanı tez-tez iki, üç və ya beş dəfə nasos axını kimi nisbətlər istifadə olunur. Bunlar universal dizayn qaydaları deyil. 60 litrlik rezervuar bir 20 L/dəq aralıq blok üçün səxavətli ola bilər və davamlı tənzimləmə, zəif hava axını, böyük diferensial silindr həcmi və ağır çirklənmə ilə digər bir blok üçün qeyri-kafi ola bilər.
Su anbarının bir neçə işi var. O, sorma girişini ötürmə qurğusunun hər mövqeyində qapalı saxlamalı, silindrlər və akkumulyatorlar tərəfindən yerdəyişdirilmiş yağı saxlamalı, istilik genişlənməsi üçün yer yaratmalı, havanın və çirklənmənin idarə edilməsi üçün geri qayıdan yağı kifayət qədər yavaşlatmalı və texniki qulluqçulara onu təmizləmək və yoxlamaq imkanı verməlidir. O, həmçinin istilik nəzarətinə səth sahəsini və yağ kütləsini verir.
Sistem yağının həcmində maksimum dəyişikliyi hesablamağa başlayın. Böyük tək çubuqlu silindr qapaq və çubuq tərəflərində müxtəlif miqdarları saxlayır. Bir neçə silindr birlikdə uzana bilər. Akkumulyator əhəmiyyətli yağ həcmini buraxa və bərpa edə bilər. Tank yalnız hər ötürücü geri çəkildikdə deyil, tam ardıcıllıqla təhlükəsiz minimum və maksimum səviyyələrdə qalmalıdır.
Sonra geri dönüş axınına baxın. Silindrlərin geri çəkilməsi nasosun verdiyindən daha çox nefti rezervuara geri göndərə bilər, çünki çubuq həlqəvi həcmi azaldır. Regenerativ dövrə başqa bir axın nümunəsi yarada bilər. Qayıdıcı diffuzor, filtr, soyuducu və portun quruluşu çəni köpük generatoruna çevirmədən həmin zirvəni idarə etməlidir.
Vəziyyət |
Rezervuarın ölçüsünü yuxarıya doğru itələyən nədir |
Kompakt bir tanka nə icazə verə bilər |
Hələ nə yoxlanılmalıdır |
|---|---|---|---|
Davamlı sənaye rüsumu |
İstilik yükü, uzun müddət işləmə müddəti, havanın buraxılması |
Effektiv soyuducu və səmərəli dövrə |
Sabit yağ temperaturu və deaerasiya |
Fasiləli qaldırıcı və ya sıxac |
Böyük silindr həcminin dəyişməsi |
Dövrlər arasında uzun istirahət müddəti |
Tam genişlənmədə minimum səviyyə |
Mobil avadanlıq |
Tilt, vibrasiya, məhdud yer |
Məqsəd üçün nəzərdə tutulmuş kompakt tərtibat |
Yamaclarda sorma örtüyü və geri havalandırma |
Yüksək sürətli geri dönüş axını |
Köpük riski və qısa qalma müddəti |
Diffuzorlar və ehtiyatlı çən həndəsəsi |
Pik geri qayıtma sürəti və tıxanma sxemi |
Çirkli və ya rütubətli mühit |
Xidmət və çirklənməyə nəzarət |
Möhürlənmiş doldurma və yaxşı nəfəs alma yeri |
Filtr girişi və suyun çıxarılması |
Dəyişən yerdəyişmə vahidi |
Nəzarətlər boş istiliyi azalda bilər |
Aşağı orta axın |
Korpusun boşaldılması, gözləmə itkisi və müvəqqəti geri dönüş axını |
İlkin diapazon bir çox şərti qurğular üçün nasos axınının hər L/dəq üçün təxminən iki-beş litr rezervuar həcmi ilə başlaya bilər, lakin son rəqəm yuxarıda göstərilən amillərlə əsaslandırılmalıdır. Nisbəti sübut kimi deyil, söhbətin başlanğıcı kimi qəbul edin.
Emiş və qaytarma portları isti, qazlı geri dönən yağın birbaşa nasosa qayıtmasının qarşısını almaq üçün kifayət qədər ayrılmalıdır. Daxili bloklar, diffuzorlar və həssas liman mövqeləri kömək edə bilər, zəif həndəsə isə böyük bir tankı məğlub edə bilər. The hidravlik çən havalandırma təlimatı yağ səviyyəsində hərəkətin tələb olunan hava yolunu necə dəyişdirdiyini əhatə edir.
Hər itki istiyə çevrilir. Nasos sızması, motorun qeyri-səmərəliliyi, klapan təzyiqinin düşməsi, relyef axını, kiçik ölçülü şlanqlar, sıx bağlayıcılar, filtr məhdudiyyəti və geriyə geri təzyiq bütün faydalı hərəkət yaratmadan enerji istehlak edir.
Məlum bir təzyiq düşməsi üçün sürətli istilik təxmini:
İstilik itkisi (kVt) = təzyiq düşməsi (bar) x axın (L/dəq) / 600
20 L/dəq 40 bar təzyiq düşməsi olan klapandan keçərsə, bu vəziyyətdə təxminən 1,33 kVt istiliyə çevrilir. Növbənin çox hissəsində eyni itki davam edərsə, bu kiçik bir termal detal deyil.
Relyef axını daha şiddətlidir. 160 bar relyef parametri üzrə 20 L/dəq göndərilməsi əsasən istiliyə çevrilən təxminən 5,33 kVt hidravlik gücü təmsil edir. Soyuducu bu istiliyin bir hissəsini çıxara bilər, lakin daha yaxşı ilk təmir çox vaxt dövrənin relyefdə oturmasını dayandırmaqdır.
Trend olaraq yağın temperaturunu ölçün. Bölmə sabit vəziyyətə çatana və ya icazə verilən diapazonu keçənə qədər müntəzəm olaraq çən temperaturunu, ətraf mühitin temperaturunu, dövriyyə vəziyyətini, nasosun təzyiqini, geri dönmə təzyiqini və mühərrik cərəyanını qeyd edin. Maşın söndürüldükdən sonra alınan bir göstərici istilik harada istehsal olunduğunu göstərə bilməz.
Həqiqi istilik rədd edilməsi lazım olduqda, istilik yükü, yağ axını, icazə verilən yağ temperaturu, ətraf hava və ya suyun vəziyyəti, çirklənmə, fan gücü və təzyiq düşməsi ilə soyuducunun ölçüsünü təyin edin. The hidravlik yağ soyuducu ölçü təlimatı niyə daha böyük nüvənin avtomatik olaraq daha yaxşı dövrə olmadığını izah edir.
Məcburi hava ilə soyutmaya ehtiyacı olan qurğular üçün, məsələn, bir məhsul BLINCE AD seriyalı hidravlik yağ soyuducusu hesablanmış istilik rəddinə və faktiki yağ yoluna qarşı seçilməlidir. Yalnız soyuducu spesifikasiyası kimi nasosun nominal axınından istifadə etməyin.
Vana bloku ötürücü hərəkət etdikdə, dayandıqda, saxladıqda və ya istiqaməti dəyişdikdə nasos axınının hara getdiyinə qərar verir. Yaxşı ölçülü bir nasos kiçik bir makara arxasında zəif görünə bilər. Düzgün ölçülü elektrik mühərriki klapan mərkəzi nasosu neytral vəziyyətdə saxlayırsa, isti işləyə bilər.
Hər bir klapan üçün nominal axını, iş təzyiqi, daxili təzyiq düşməsi, spool funksiyası, mərkəzi vəziyyəti, işə salma metodu, gərginlik, əl ilə ləğvetmə və drenaj və ya pilot tələblərini təsdiqləyin. The istiqamətli idarəetmə klapanının seçim təlimatı, port nümunəsinə uyğun gəlmənin niyə kifayət etmədiyini göstərir.
Təzyiq nəzarəti də iyerarxiyaya ehtiyac duyur. Əsas relyef mənbə dövrəsini qoruyur. Azaldıcı klapan bir qolu məhdudlaşdıra bilər. Əks balans klapan həddindən artıq yükü idarə edə bilər. Ardıcıllıq klapan növbəti funksiyanı yalnız birincisi təzyiq inkişaf etdirdikdən sonra başlaya bilər. Əgər onların parametrləri diqqətsiz şəkildə üst-üstə düşürsə, güc bloku yalnış qaydada danışa, qızdıra və ya funksiyaları yerinə yetirə bilər.
Axına nəzarət eyni müalicəyə layiqdir. İstifadə edilməmiş axın boşaldılmadıqda və ya başqa yerdə istifadə edilmədikdə, sabit nasosla 30 L/dəq-dən 8 L/dəq-ə qədər ölçülməsi böyük miqdarda enerji sərf edə bilər. Daha böyük bir rezervuar və soyuducu təyin etməzdən əvvəl dövrəni ilə müqayisə edin hidravlik axın nəzarət klapan problemlərinin aradan qaldırılması təlimatı.
Nasos qəbul edə bilmədiyi yağı çatdıra bilmir. Uzun emiş hortumu, kiçik fitinq, qapalı klapan, çirkli süzgəc, çökmüş layner, yüksək soyuq yağ özlülüyü və ya zəif çən çıxışı hətta rezervuar dolu görünsə də, nasosu ac saxlaya bilər.
Rahat şlanq ölçüsündən daha çox nasos istehsalçısının giriş məhdudiyyətlərindən istifadə edərək, sorma yolunu qısa və səxavətli saxlayın. Lazımsız dirsəklərdən və reduktorlardan çəkinin. Xəttin hava cibinə qalxmadığından əmin olun. Nasos yağ səviyyəsindən yuxarı quraşdırılıbsa, astarlama və icazə verilən giriş şərtləri açıq şəkildə təsdiqlənməlidir.
Qayıdış tərəfi yalnız nasosun tədarükü yox, pik axını üçün yoxlanılmalıdır. Filtrlər, soyuducular, manifoldlar, şlanqlar və fitinqlər kumulyativ təzyiq azalması yaradır. Yüksək geri qaytarma təzyiqi silindr gücünü azalda bilər, motor torkunu azalda bilər, möhür gərginliyini artıra və tankın daha isti işləməsinə səbəb ola bilər.
The hidravlik şlanqlar və fitinqlər çeşidi məhsulun başlanğıc nöqtəsidir, lakin düzgün şlanq montajı hələ də iş və pik təzyiq, axın, maye, temperatur, marşrut, əyilmə radiusu, aşınma, impuls vəzifəsi, fitinq həndəsəsi və quraşdırma hərəkətinə ehtiyac duyur. Təkcə ipin ölçüsü daxili axın qabiliyyətini sübut etmir.
Təmiz görünən yağ mütləq təmiz yağ deyil. Yeni yağ anbardan və transferdən hissəcikləri daşıya bilər. Yeni şlanqlarda kəsici toz ola bilər. Yeni qaynaqlanmış çən düzgün hazırlanmadıqda miqyası və ya istehsal zibilini buraxa bilər.
Filtr seçimində hədəf təmizliyi, komponent həssaslığı, beta performansı, soyuq başlanğıc özlülüyü, çökmə və ya yan keçmə davranışı, göstərici parametrləri və texniki xidmət intervalı nəzərə alınmalıdır. Hər soyuq başlanğıcı bypassda keçirən incə filtr, satınalma sifarişinin təklif etdiyindən daha az qorunma təmin edə bilər.
Qaytarma filtrasiyası adi haldır, lakin o, nasosu artıq rezervuarda oturan zibildən qorumur. Emiş süzgəcləri çox kiçik və ya baxımsız olduqda, giriş məhdudiyyəti yaradaraq böyük materialı tuta bilər. Təzyiq filtrləri həssas aşağı axın komponentlərini qoruyur, lakin düzgün təzyiq dərəcəsini və dövrədə həssas yer tələb edir.
Nasos və ya mühərrik nasaz olduqdan sonra dəyişdiricini quraşdırmadan əvvəl rezervuarı, şlanqları, klapan blokunu, soyuducu və ötürücü yollarını yoxlayın. The hidravlik çirklənməyə nəzarət bələdçisi uğursuz komponentin niyə çox vaxt yalnız ilk görünən nəticə olduğunu izah edir.
Nəfəs alma qurğusu yağ səviyyəsinin dəyişməsi ilə havanı keçməlidir, eyni zamanda saytda gözlənilən çirklənmə istisna olunur. Kiçik bir daxili blok və açıq kənd təsərrüfatı enerji bloku eyni havanı nəfəs almır. Doldurucunun dizaynı, transfer filtrasiyası, yağışa məruz qalma, yuyulma, rütubət və xidmətə giriş spesifikasiyaya yazılmalıdır.
Bir nasos-çıxış göstəricisi faydalıdır, lakin o, təzyiq filtri, klapan, soyuducu və ya geri qayıdış xəttində itirilmiş təzyiqi göstərə bilməz. Silindr və ya motora hansı təzyiqin çatdığını sübut edə bilməz. O, həmçinin qısa relyef sünbülünü davamlı yüklənmiş vəziyyətdən ayıra bilməz.
Faydalı nöqtələrə nasos çıxışı, təzyiq filtrindən əvvəl və sonra, klapan girişi, ötürücü iş portları, geri dönmə xətti, soyuducunun girişi və çıxışı və müvafiq hallarda piston-nasos qutusunun drenajı daxil ola bilər. Dəqiq dəst texniki xidmət qrupunun diaqnostikaya ehtiyacı ola biləcək nasazlıqları izləməlidir.
Ölçmə üçün ölçü diapazonunu seçin. 400 bar ölçmə cihazı 25 bar qayıdış testindən sağ çıxa bilər, lakin bu, faydalı qətnamə təmin etməyəcək. Pulsasiya və vibrasiya, həmçinin titrəmə manifoldunda çılpaq ölçmə deyil, maye ilə doldurulmuş ölçmə cihazı, snubber, uzaqdan sınaq muftası və ya çevirici tələb edə bilər.
The hidravlik təzyiqölçən yerləşdirmə təlimatı daha geniş təzyiq xəritələşdirmə metodunu təmin edir. Test nöqtələrini yeni bir güc qurğusuna qurmaq, ilk izah olunmayan uğursuzluqdan sonra onları əlavə etməkdən daha ucuzdur.
Pres və ya sıxac tez-tez sürətli yanaşmaya, idarə olunan iş sürətinə, səyahətin sonuna yaxın yüksək gücə və sürətli geri qayıtmağa ehtiyac duyur. Yüksək aşağı nasos tənzimləməsi, akkumulyator, dəyişən nasos və ya boşaltma sxemi bir sabit nasosun hər bir mərhələni səmərəsiz şəkildə təmin etməyə məcbur etməklə müqayisədə quraşdırılmış gücü azalda bilər.
Təzyiq saxlamaq diqqətə layiqdir. Pompa yalnız klapan və ya silindr sızmasını kompensasiya etmək üçün yüklü qalırsa, qurğu vaxtının çox hissəsini istiliklə keçirə bilər. Pilotla idarə olunan yoxlama klapanının, akkumulyator strategiyasının və ya sızan komponentin təmirinin nasosun davamlı işləməsindən daha uyğun olub olmadığını yoxlayın; the hidravlik silindrli sürüşmə bələdçisi bu sızma yollarını ayırmağa kömək edir.
Fasiləli qaldırıcı qurğular tam dövrə, istirahət vaxtı, saatda başlanğıc, ətraf mühitin vəziyyəti və yük dürüst şəkildə ifadə edildikdə kompakt çənlərdən və mühərriklərdən istifadə edə bilər. Qısa vəzifə, şlanqın nasazlığı, həddindən artıq yük, təzyiqin azaldılması, təcili endirmə və ya mexaniki dəstək üçün təhlükəsizlik tələblərini aradan qaldırmır.
Qravitasiyanın aşağı salınması dövrəsi yalnız qaldırma zamanı nasos axını tələb edə bilər, lakin geriyə dönmə yolu yenə də həddindən artıq arxa təzyiq və ya istilik olmadan endirmə sürətini idarə etməlidir. Vahidi tək qaldırma təzyiqindən seçməyin.
Davamlı fırlanan yüklər qısa silindr sınaqlarının gizlədə biləcəyi itkiləri ortaya qoyur. Mühərrikin çıxış təzyiqi, qutunun boşaldılması, soyuducu axını və sabit nasosun çatdırılması bütün növbə üçün vacibdir. Beş dəqiqəlik sınaqdan sağ çıxan enerji bloku bir saatdan sonra sürətini itirə və ya həddindən artıq qıza bilər, xüsusən də motor qutusu-drenaj yolu məhdudlaşdırıcı qayıdışa bağlıdır.
Bucurqadlar və aşırma ötürücülər üçün əyləc və yükə nəzarət maşının təhlükəsizlik funksiyası ilə dizayn edilməlidir. Güc qurğusunun spesifikasiyası başlanğıc fırlanma anı, işləmə anı, maksimum sürət, dayanma davranışı və elektrik enerjisi itirildikdə baş verənləri əhatə etməlidir.
Mobil qurğular mühərrik sürətinin dəyişməsi, əyilmə, vibrasiya, toz, yağış, yığcam qablaşdırma və əlavə dəyişiklikləri əlavə edir. Rezervuar gözlənilən yamaclarda sorma girişini qapalı saxlamalıdır. Soyuducu real hava axını almalıdır. Tənəffüs və doldurucu operatorun maşına həqiqətən xidmət göstərdiyi mühitdən sağ qalmalıdır.
PTO və ya mühərriklə idarə olunan qurğular üçün təchizatçıya tam sürət diapazonunu, fırlanmanı, val və ya muftanı və icazə verilən yan yükü verin. Mühərrikin nominal sürətinə uyğun ölçüdə olan nasos aşağı sürətli əməliyyat zamanı məyus ola bilər, aşağı boş axın üçün seçilmiş nasos isə nəqliyyat rpm-də həddindən artıq sürətə səbəb ola bilər.
Ötürücü yükü, tələb olunan sürət, sinxron funksiyalar, elektrik təchizatı və ya təhlükəsizlik davranışı hələ məlum deyilsə, hələ sifariş verməyin. Təchizatçı natamam məlumatlardan büdcə təxmini hazırlaya bilər, lakin o, ilkin olaraq etiketlənməlidir.
Yalnız köhnə maşın yavaş olduğu üçün daha böyük bir cihaz sifariş etməyin. Köhnə nasos acdırsa, klapan məhdudlaşdırılırsa, silindr daxildən sızırsa və ya geri dönüş xətti bağlanırsa, əlavə nasos axını hərəkəti bərpa etmədən daha çox istilik yarada bilər.
Maşının təsdiqlənmiş soyutma planı, yüksək geri dönüş axını, böyük silindr həcmi dəyişiklikləri və ya təmizləmə üçün zəif çıxışı olmadıqda kompakt rezervuar tələb etməyin. Qablaşdırma mühəndislik girişidir, neftin idarə edilməsi funksiyalarını silmək icazəsi deyil.
Silindrləri, klapanları, şlanqları, çərçivəsi, qoruyucuları və idarəetmə quruluşu daha yüksək təzyiq üçün təsdiqlənməmiş maşın üçün yüksək təzyiq qurğusu almayın. Relyef klapan parametri təkmilləşdirmə sertifikatı deyil.
Göndərmək üçün məlumat |
Minimum faydalı detal |
Təchizatçı niyə lazımdır |
|---|---|---|
Maşın funksiyası |
Nə hərəkət edir, tutur, fırlanır və ya sıxışdırır |
Əməliyyat ardıcıllığını müəyyən edir |
Aktuator məlumatları |
Silindr çuxuru/çubuq/stroke və ya motor yerdəyişməsi |
Hərəkəti axın və təzyiq tələbinə çevirir |
yük |
Güc, fırlanma momenti, istiqamət, ətalət və ən çətin nöqtə |
İş təzyiqi və təhlükəsizlik ehtiyaclarını təyin edir |
Sürət |
Yük altında vuruş vaxtı və ya mil rpm |
Faydalı axını təyin edir |
Sinxron funksiyalar |
Hansı aktuatorlar birlikdə işləyə bilər |
Az və ya çox əlavə olunan budaq axınının qarşısını alır |
Vəzifə dövrü |
Saniyələr yandırma/söndürmə, saatda dövrələr, növbə uzunluğu |
Motor, tank və soyutma ehtiyaclarını təyin edir |
Elektrik təchizatı |
Gərginlik, tezlik, faza, başlanğıc üsulu |
Mühərriki və idarəetmələri müəyyənləşdirir |
Ətraf mühit |
Ətraf mühitin temperaturu, toz, yağış, yuyulma, hündürlük |
Mühafizə, nəfəs alma, soyutma və mayeyə təsir göstərir |
Maye |
Növ, özlülük dərəcəsi, temperatur diapazonu |
Pompanın girişinə, möhürlərinə, filtrlərinə və itkilərinə təsir göstərir |
Quraşdırma məhdudiyyətləri |
Ayaq izi, hündürlük, oriyentasiya, giriş, səs-küy |
Fiziki dizaynı formalaşdırır |
Nəzarət tələbləri |
Manual, solenoid, proporsional, PLC siqnalları |
Klapanı və elektrik arxitekturasını müəyyənləşdirir |
Təhlükəsizlik davranışı |
Yük saxlama, təcili dayandırma/endirmə, nasazlıq vəziyyəti |
Qoruyucu dövrə funksiyalarını müəyyənləşdirir |
Mövcud uğursuzluq hekayəsi |
İstilik, səs-küy, sızmalar, səfərlər, yavaş hərəkət, zibil |
Orijinal xətanın təkrarlanmasının qarşısını alır |
Bir neçə cavab yoxdursa, seçim hələ də başlaya bilər. Bu, bitmiş mühəndislik kimi təqdim edilməməlidir. Naməlumlar nə qədər az olarsa, sınaq stendində təzyiqə çatan, lakin maşını əldən verən hidravlik güc qurğusunu almaq şansı bir o qədər az olar.
Təzyiq dərəcəsi axını müəyyən etmir. Ötürücü sürətindən və həcmindən başlayın, sonra yükün tələb etdiyi təzyiqi yoxlayın.
Dəqiqədə otuz litr mühərrik hekayəsinin yalnız yarısını izah edir. 40 barda hidravlik çıxış təxminən 2 kVt təşkil edir; 200 barda təxminən 10 kVt-a bərabərdir. Səmərəlilik və vəzifə daha sonra tələb olunan etiket lövhəsini yuxarı qaldırın. Eyni axın, çox fərqli mil yükü.
Relyef klapan dövrəni qoruyur. Hər normal dövrədə açılırsa, faydalı güc istiliyə çevrilir və idarəetmə dizaynı nəzərdən keçirilməyə layiqdir.
Tank-axın nisbəti yalnız ilkin konvensiyadır. Silindr həcminin dəyişməsi, geri qayıtma axını, havanın buraxılması, istilik, əyilmə, texniki qulluq və qablaşdırma son ölçüsünü dəyişə bilər.
Soyuducu davamlı relyef axını, klapan təzyiqinin düşməsi və ya geri qayıtma məhdudiyyətini gizlədərkən temperaturu idarə edə bilər. Əvvəlcə qarşısı alına bilən istiliyi tapın, sonra qalan yük üçün soyuducu ölçün.
Bir dəfə işləyən mühərrik təkrar işə salındıqda uğursuz ola bilər. Soyuq yağ giriş itkisini və başlanğıc momentini artırır. Başlanğıc üsulunu, saatda başlanğıcı, boşaltma, gərginlik və minimum yağ temperaturunu təsdiqləyin.
Bərabər iplər müxtəlif daxili keçidləri, təzyiq düşmə əyrilərini, makara mərkəzlərini və nəzarət davranışını gizlədə bilər. Nominal axın və dövrə funksiyasından istifadə edin.
Nasos-çıxış göstəricisi ötürücü təzyiqi və ya qəbul edilən geri qayıtma təzyiqini sübut etmir. Əhəmiyyətli olan itkilərin ətrafında sınaq nöqtələri qoyun.
Əvvəlki nasazlığın zibilləri yeni nasos və klapan blokundan geri qayıda bilər. Bütün bağlı yağ yolunu təmizləyin və yoxlayın.
Pik təzyiq, aralıq axın və maksimum temperatur davamlı qiymətlərlə əvəz edilə bilməz. Seçilmiş komponenti real iş yerində təsdiqləyin.
Yalnız göndərməkdən çəkinin:
Bir 7,5 kVt, 160 bar, 40 L tank lazımdır. Köhnə vəzifə ilə eyni vəzifə.
Texniki qeyddən istifadə edin:
Tətbiq: qapalı qaldırıcı qurğu. Bir cüt təsirli silindr, 80 mm buruq, 45 mm çubuq, 500 mm vuruş. Uzatmada xarici yük 22 kN-dir. Bizə 7,2 saniyə ərzində tam vuruş lazımdır; altı saniyə geri qayıtmaq üçün məqbuldur. İstehsal dəqiqədə dörd dövrə ilə 20 dəqiqəlik partiyalarla, ardınca səkkiz saatlıq növbə ilə 10 dəqiqəlik dayanma ilə həyata keçirilir. Heç bir ikinci ötürücü liftlə işləmir. Bitki təchizatı 400 V, 50 Hz, üç fazadır və mövcud boşluq 800 x 550 mm-dir. Nasos dayandıqda silindr idarə olunan təcili endirmə ilə yuxarı qalmalıdır. Lütfən, köhnə 7,5 kVt qurğunu kopyalamaq əvəzinə təklif olunan nasosun yerdəyişməsini, mühərrikin ölçüsünü, çəni, klapan təşkilini, filtrasiyanı, ölçmə nöqtələrini və soyutma tələbini yoxlayın.
Bu sorğu təchizatçıya fərziyyələrin harada qaldığını bildirir. Göstərilən 22 kN yük təklif olunan silindrlə 160 bar tələb etmir, ona görə də iş təzyiqi yenidən hesablanmalıdır. Dövr tək lifti deyil, fasilələrlə, lakin təkrarlanan işi təklif edir. Tutma və endirmə tələbi klapan dövrəsinə və təhlükəsizliyin nəzərdən keçirilməsinə təsir göstərir.
Əvəzedici layihə üçün köhnə qurğunun, nasosun ad lövhəsinin, motor lövhəsinin, manifoldun, şlanq portlarının, elektrik şkafının, yağ vəziyyətinin, filtr elementinin və ilk uğursuz komponentin fotoşəkillərini də göndərin. Əməliyyat məlumatları olmayan bir fotoşəkil faydalıdır; quraşdırmanın görünüşü olmadan əməliyyat məlumatları natamamdır.
Ötürücüdən xaricə işləyin. Yükü və hərəkət üçün icazə verilən vaxtı təyin edin, sonra axını və ehtimal olunan iş təzyiqini hesablayın. Yalnız bundan sonra nasosun yerdəyişməsi, mühərrik kVt, tank, klapan bloku, filtrasiya və soyutma seçilmək üçün kifayət qədər kontekstə malikdir.
istifadə edin . bar x L/dəq / 600 Ən pis dayanıqlı iş nöqtəsində hidravlik çıxış üçün Optimist deyil, müdafiə edilə bilən ümumi səmərəliliyə bölün. Nəticə hələ də soyuq başlanğıc, başlanğıc metodu, saatda başlanğıc, gərginlik, tezlik, ətraf mühitin temperaturu və həddindən artıq yüklənmə marjası üçün elektrik yoxlamasına ehtiyac duyur.
Bir çarpan ilk eskizi təmin edə bilər, lakin tankı bitirə bilməz. Ötürücülər hərəkət etdikcə yağın nə qədər çıxdığını və geri qayıtdığını, əmmənin qapalı qalıb-qalmadığını, pik geri qaytarma axını, istilik rədd edilməsi, havanın buraxılması, genişlənmə sahəsi, sahənin əyilməsi və hər kəsin onu təmizləmək üçün çənə çata bilib-bilmədiyini yoxlayın.
Defolt olaraq deyil. Əlavə yağ həcmi və səth sahəsi temperatur artımını ləngidə bilər və havanın çıxması üçün daha çox vaxt verə bilər. Onlar həmçinin döşəmə sahəsini tutur, çəki əlavə edir və yağ doldurmasını artırır. Ağıllı port ayrılması və adekvat soyudulması ilə daha kiçik bir çən, isti geri dönən yağı birbaşa əmməyə qısa qapanan böyük bir çəndən daha yaxşı işləyə bilər.
Nəzəri L/dəq əldə etmək üçün yerdəyişməni sm3/dəyişlə ölçülmüş nasos rpm-ə vurun, sonra 1000-ə bölün. Yəni axın hələ çatdırılmayıb. Seçilmiş nasosun həcm-səmərəlilik məlumatlarını gözlənilən təzyiq, sürət və yağ vəziyyətində tətbiq edin.
Adətən bu, sistemin daha da işləməsini təmin edir. Silindr sürəti faydalı axın və piston sahəsini izləyir. Pompa köhnəlirsə və ya yağ məhdudlaşdırılırsa, relyefin yuxarı çevrilməsi yük və istilik əlavə edir, vuruş vaxtı isə çətin ki, dəyişir.
Ötürücü nasos tez-tez proqnozlaşdırıla bilən sabit axın üçün sadə seçimdir. Dəyişən porşenli nasos tələbatın gücə qənaət etmək və ya hərəkəti yaxşılaşdırmaq üçün idarə edilməsi üçün kifayət qədər dəyişdiyi yerdə əlavə xərcləri qazanır. Təzyiq, istifadə edilə bilən axın diapazonu, vəzifə, səs-küy, yağ təmizliyi, nəzarət bacarıqları və yerli xidmət 'daha təkmil' etiketindən daha vacibdir.
Həqiqi dövr ərzində temperatur meylini izləyin. Əgər relyef axınından, həddindən artıq tənzimləmədən və aşkar məhdudiyyətlər düzəldildikdən sonra qurğu istilik qazanmağa davam edərsə, ətraf mühitin temperaturu və icazə verilən yağ diapazonu ilə müqayisədə qalan istilik yükünü hesablayın. Bu, soyuducu tutumunun vicdanla təyin oluna biləcəyi nöqtədir.
Quraşdırma zamanı nəyin dəyişdiyini soruşmaqla başlayın. Yanlış fırlanma və astarlanmamış və ya məhdudlaşdırılmış giriş erkən görünür. Davamlı istilik relyef axınından, tənzimləyici klapandan, kiçik geri dönən santexnikadan, zəif dəyişən nasos parametrlərindən, bloklanmış soyuducudan və ya sadəcə seçim üçün istifadə ediləndən daha uzun olan istehsal dövründən yarana bilər.
Ölçmə cihazı nasosun çıxışı haqqında həqiqəti söyləyə bilər və silindr portu haqqında heç bir şey söyləmir. Şübhəli klapan, filtr, şlanq və ya bağlayıcıdan sonra ikinci ölçmə nöqtəsi qoyun və eyni yüklənmiş hərəkəti təkrarlayın. Böyük fərq zərərin yerini müəyyən edir; yavaş hərəkətlə uyğun gələn təzyiq araşdırmanı axına və ya aktuator sızmasına yönəldir.
Bəzən, ancaq termal əsaslandırma ilə deyil. Soyuducu istilik rədd edilməsinə kömək edə bilər; o, emiş əhatəsinə, havanın buraxılmasına, yağ həcminin yerləşməsinə və ya texniki xidmətə girişə zəmanət verə bilməz. Kompakt dizayn bütün bu yoxlamaları tələb edir.
Kağız üzərində dövrü təkrarlamaq üçün kifayət qədər məlumat göndərin: maşın funksiyası, silindr və ya mühərrik ölçüləri, yük, hərəkət vaxtı, üst-üstə düşən funksiyalar, ölçülmüş təzyiq, qaçış/istirahət nümunəsi, elektrik təchizatı, yağ, ətraf mühitin temperaturu, mövcud yer, idarəetmə siqnalları və tələb olunan təhlükəsiz vəziyyət. Əgər varsa, sxematik əlavə edin, fotoşəkillər və köhnə uğursuzluq hekayəsi.
Hidravlik güc qurğusunun ölçüləri nasos kataloqu ilə deyil və üstünlük verilən tank ölçüsü ilə deyil, işdən başlamalıdır. Axın tələb olunan ötürücü sürətindən gəlir. Təzyiq yük və itkilərdən yaranır. Mühərrikin gücü təzyiq və axınla birlikdə gəlir. Rezervuar və soyuducu qərarları həcm dəyişikliyindən, qaytarma davranışından, istilikdən, havadan, çirklənmədən və vəzifədən irəli gəlir.
Hesablamalar iş masasında başlamaq üçün kifayət qədər sadədir. Mühakimə sadə tənliklərin nəyi tərk etdiyini yoxlamaqdan irəli gəlir: əlaqə həndəsəsi, səmərəlilik, eyni vaxtda funksiyalar, soyuq işə salma, neytral klapan davranışı, geri qayıtma təzyiqi, idarəetmə siqnalları, təhlükəsizlik vəziyyətləri və maşına qulluq üsulu.
Yenisi və ya dəyişdirilməsi üçün BLINCE hidravlik güc bloku , maşın dövrəsini, ötürücü məlumatlarını, ölçülmüş təzyiqi, tələb olunan hərəkət müddətini, elektrik təchizatını, rezervuar sahəsini, yağ temperaturu tendensiyası, nəzarət tələbləri və nasazlıq tarixçəsini göndərin. BLINCE nasosu, mühərriki, klapan blokunu, çəni, filtrasiyanı, soyutma, şlanqları və sınaq nöqtələrini son sxem kotirovkaya buraxılmazdan əvvəl bir enerji mənbəyi kimi nəzərdən keçirə bilər.
BLINCE məhsul səhifələri mövcud xüsusi hidravlik güc qurğusu, dişli nasos, dəyişən porşenli nasos, soyuducu, şlanq, silindr və klapan məhsul istiqamətlərini təsdiqləmək üçün istifadə edilmişdir.
The Parker standart hidravlik güc qurğusunun təlimatına müraciət edilmişdir. Quraşdırma, rezervuar, santexnika, mayenin təmizliyi və sabit-dəyişən güc qurğusu konteksti üçün
The Danfoss hidravlik hesablama alətləri axın, təzyiq, qüvvə, fırlanma momenti və gücü əhatə edən ümumi hidravlik əlaqələr üçün əsas istinad kimi istifadə edilmişdir.
Hesablanmış nümunələr ilkin mühəndislik ekranlarıdır. Yekun komponent seçimində dəqiq model məlumatlarından, maşın riskinin qiymətləndirilməsindən, tətbiq olunan standartlardan və ixtisaslı hidravlik və elektrik baxışından istifadə edilməlidir.
Tel: +86 132 4232 1601
✉️ E-poçt: sales16@blince.com
Veb sayt: https://blince.com/
Bu məqalə ümumi mühəndislik təlimatıdır. Yekun komponent seçimi maşın təsvirlərinə, ölçülmüş hidravlik məlumatlara, iş şəraitinə, təhlükəsizlik tələblərinə və ixtisaslı hidravlik mühəndis və ya təchizatçının təsdiqinə əsaslanmalıdır.
Blince Hydraulic sənaye lideri şirkətdir . , dəqiqliklə hazırlanmış maye enerjisi istehsalına və xüsusi hidravlik həllərə həsr olunmuş Sənaye maşınlarında onilliklər ərzində dərin sahə təcrübəsi və minlərlə uğurlu qlobal tətbiqetmə ilə dəstəklənən mühəndis komandamız bütün diqqətini yüksək məhsuldar hidravlik komponentlərin istehsalına, o cümlədən xüsusi orbital mühərriklər, yüksək təzyiqli səyahət mühərriki idarə edir və möhkəm istiqamətləndirici klapanlar . Bizim istehsal infrastrukturumuz ən müasir çoxoxlu CNC emal sistemlərindən istifadə edir və hər bir istehsal dövründə təkrarlanan həcm dəqiqliyinə zəmanət vermək üçün tam ISO 9001 sertifikatına malikdir.
Biz 150-dən çox ölkədə ağır sənaye distribyutorlarına, maşın istehsalçılarına və texniki xidmət qruplarına sürətli, yüksək etibarlı və sərfəli hidravlik həllər təqdim edirik. Fəal layihənizin kiçik həcmli fərdiləşdirilmiş şaft profillərinin və ya geniş miqyaslı istehsalın tələb olunduğundan asılı olmayaraq ağır yüklü çuqun dişli nasosu , biz çevik istehsal cədvəllərimizi ümumi qiymət proqnozlaşdırılması ilə hədəf vaxtınıza cavab vermək üçün konfiqurasiya edirik. Blince ilə əməkdaşlıq maksimum sistem səmərəliliyini, elit material keyfiyyətini və güzəştsiz maye enerjisi peşəkarlığını təmin etmək deməkdir.
Tam məhsul çeşidimiz haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün rəsmi vebsaytımıza daxil olun: www.blince.com.
məzmun boşdur!