Katselukerrat: 0 Tekijä: Site Editor Julkaisuaika: 2026-07-25 Alkuperä: Sivusto
Hydraulivoimayksikkö voi saavuttaa kevennysasetuksen ja silti olla väärä koneelle.
Mittari nousee 160 bariin. Sylinteri liikkuu, mutta se kestää kaksitoista sekuntia seitsemän sijasta. Neljänkymmenen minuutin kuluttua säiliö on kuuma, sähkömoottorin virta on odotettua suurempi ja käyttäjä alkaa pitää taukoja jaksojen välillä. Ensimmäinen ehdotus on usein suurempi pumppu. Toinen on suurempi öljynjäähdytin. Kumpikaan ehdotus ei vastaa hyödylliseen kysymykseen: mihin käytettävissä oleva teho menee?
Puuttuva virtaus voi alkaa pumpun tuloaukosta. Se voi kadota pienen suuntaventtiilin, suodattimen, pitkän paluuletkun tai ylipaineventtiilin kautta, joka pysyy auki osan jakson aikana. Sähkömoottori voi olla riittävän suuri keskimääräiseen kuormitukseen, mutta liian pieni toistuvaan käynnistykseen. Säiliössä voi olla tarpeeksi öljyä imuaukon peittämiseksi, samalla kun ilmalla on liian vähän aikaa poistua nesteestä. A räätälöity hydraulinen voimayksikkö on valittava työpiiriksi, ei säiliöksi, jonka päälle on pultattu moottori.
Tämä on sellainen mitoitustyö, joka yleensä laskeutuu usealle työpöydälle. Huolto tietää, milloin kone hidastuu. Ostossa on vanha mallinumero. Rakentaja tietää, kuinka paljon tilaa rungon vieressä on jäljellä. Mikään näistä faktoista ei yksinään riitä. Laita ne kuitenkin yhteen, ja pumpusta, sähkömoottorista, säiliöstä, venttiileistä, suodattimista ja jäähdyttimestä voidaan keskustella ennen kuin toimittaja sitoutuu layoutiin, jonka vaihtaminen on kallista.
Aloita sekuntikellosta ja koneesta, älä pumppuluettelosta. Seuraa yhtä kokonaista sykliä. Puristin saattaa ylittää suurimman osan liikkeestään nopeasti, hidastaa työkappaleen lähellä, pitää voimaa kahdeksan sekuntia ja palata sitten kotiin melkein kuormittamattomana. Hissi voi alkaa vaikeasti, mutta liikkua vain kuusi kertaa tunnissa. Kuljetin on päinvastainen ongelma: ehkä kohtalainen paine, mutta ei pitkää lepoa. Niiden huippulukemat saattavat täsmätä, kun taas niiden voimayksiköt tarvitsevat melko erilaisia moottoreita, säiliöitä ja jäähdytysjärjestelyjä.
Tallenna jokainen toimilaite erikseen. Sylinterin osalta huomioi reikä, tangon halkaisija, isku, kuorman suunta, vaadittu kulkuaika ja vivuston vaikein kohta. Huomioi pyörivässä käytössä iskutilavuus, tavoitekierrosluku, käynnistysmomentti, kotelon tyhjennysjärjestely ja se, voiko kuorma ylittää moottorin. The hydraulipumpun ja moottorin yhteensopivuusopas selittää, miksi nopeus, vääntömomentti, paluupaine ja öljyn lämpötila on luettava yhdessä.
Kirjoita sitten ylös, mitkä toiminnot toimivat samanaikaisesti. 25 l/min ohjaushaara ja 35 l/min puristinhaara eivät välttämättä vaadi 60 l/min pumppua, jos ohjausjakso estää samanaikaisen käytön. Samat kaksi haaraa voivat vaatia kaikki 60 l/min, jos käyttäjä voi käyttää molempia yhdessä. Kaavakuva, venttiililogiikka ja PLC-sekvenssi ratkaisevat, mikä lause on tosi.
Kenttätyössä yksi yksinkertainen lause on arvokkaampi kuin hiottu osanumeropyyntö:
Yksikkö laajentaa 80 mm:n sylinterin 500 mm:n läpi 7 sekunnissa, pitää 22 kN:n kuorman 10 sekunnin ajan, vetäytyy kuormittamattomana ja toistaa neljä kertaa minuutissa. Öljy saavuttaa 63 C tunnin kuluttua, pumpun ulostulopaine on 160 bar ja paluupaine 9 baaria jatkettaessa.
Tämä huomautus antaa jo toimittajalle mahdollisuuden aloittaa. 'Lainaa 7,5 kW:n hydraulimoottoria' ei.
Myymälässä 'voimayksikkö' voi tarkoittaa mitä tahansa pienessä säiliössä olevasta moottoripumppusarjasta täydelliseen hydrauliasemaan, jossa on jakotukki ja ohjauskaappi. Hyödyllinen raja on toimiva: se varastoi ja käsittelee öljyä, käyttää pumppua, rajoittaa painetta ja lähettää ohjatun virtauksen konetta kohti. Suuntaventtiilejä, suodattimia, täyttöaukon huohotinta, pinnankorkeuden ja lämpötilan näyttöä, testikytkimiä, akkua, lämmitintä tai jäähdytin voidaan asentaa työn niin vaatiessa. Niitä ei vaadita vain siksi, että kokoonpano näyttäisi täydelliseltä.
Yksi muutos pyrkii siirtämään useita muita rajoja. Lisää pumpun iskutilavuus ja venttiililohkon, suodattimen, jäähdyttimen, letkujen ja säiliön paluulaitteen on kuljettava ylimääräinen öljy. Vähennä säiliön korkeutta suojuksen tyhjentämiseksi, jolloin imuaukko voi olla liian lähellä palautuvaa ilmastettua nestettä. Nosta kevennysasetusta ja akselin vääntömomentti nousee sen mukana; samoin sylintereihin, putkistoihin ja konerakenteeseen kohdistuva mahdollinen kuormitus. Tämä tehosteketju on se, jossa kompaktista, siistin näköisestä yksiköstä voi tulla huono työyksikkö.
Vanhempi BLINCE-artikkeli aiheesta Ero hydraulipumpun ja hydraulisen voimayksikön välillä on hyödyllinen tausta. Tämä opas ottaa seuraavan askeleen: se muuttaa konesyklin alustaviksi mitoitusnumeroiksi ja käyttökelpoiseksi tarjouspyynnöksi.
Tehoyksikön elementti |
Mikä sen pitäisi määrittää |
Yleinen pikakuvake, joka aiheuttaa ongelmia |
|---|---|---|
Pumpun tyyppi ja tilavuus |
Vaadittu toimilaitteen virtaus, paine, ohjausmenetelmä, nopeus ja käyttö |
Kopioi vanha pumppu tai valitse maksimipaineella |
Sähkömoottori |
Painevirtauksen tarve, tehokkuus, käynnistystapa, ylikuormitus ja käyttömäärä |
Hydraulivoiman käyttäminen moottorin tyyppikilven arvona |
Säiliö |
Öljymäärän muutokset, lämpö, ilman vapautuminen, imuolosuhteet ja huoltoon pääsy |
Yhden yleisen säiliön ja virtaussuhteen käyttäminen |
Venttiili ja jakoputki |
Toimintojärjestys, virtaus, painehäviö, keskitilan kunto ja turvallisuus |
Vastaa vain porttikierrettä ja kelojen lukumäärää |
Suodatus |
Komponenttien herkkyys, tunkeutumisriski, paineen lasku ja huolto |
Hienoimman sopivan elementin asentaminen |
Jääkaappi tai lämmitin |
Laskettu tai mitattu lämpökuorma, ympäristön tila ja öljyalue |
Ostaminen pelkällä pumppuvirtauksella |
Instrumentointi |
Käyttöönotto- ja epäonnistumispäätökset, jotka on tehtävä |
Yhden mittarin asentaminen pumpun ulostuloon |
Virtaus ohjaa pääasiassa toimilaitteen nopeutta. Paine kehittyy vasteena vastukseen ja kuormitukseen. Näiden kahden työn pitäminen erillään estää yhden yleisimmistä virheistä tehoyksikön valinnassa: kevennysasetuksen lisäämisen, koska sylinteri on hidas.
Kaksitoimiselle sylinterille laske ensin pinta-ala, joka todella näkee paineen työiskussa:
A_mäntä = pi x D^2 / 4
Tangon puoleinen rengasalue on:
A_rengasmainen = pi x (D^2 - d^2) / 4
Missä D on reikä ja d on tangon halkaisija. Vaadittu virtaus seuraa pinta-alasta ja nopeudesta:
Q = A xv
Laskelman kenttäversio on vähemmän abstrakti: etsi työkammion täyttämiseen tarvittava öljytilavuus ja kysy sitten, kuinka nopeasti sen tulee saapua. Suorita numerot kahdesti. Laajennus käyttää koko porausaluetta; takaisinveto käyttää pienempää rengasmaista aluetta tangon ympärillä. Yhdellä kiinteällä virtauksella a kaksitoiminen hydraulisylinteri palaa siksi yleensä nopeammin kuin se ulottuu.
80 mm:n reiällä männän täysi pinta-ala on noin 5 026,5 mm2. Siirrä tämä alue 500 mm:n iskun läpi ja korkin päähän kuluu noin 2,51 litraa. Tämä on tilavuus, jonka tulee saapua venttiilin siirtymisen jälkeen, ei vain pumppuluettelossa näkyvä tilavuus.
Näiden 2,51 litran siirtäminen 7,2 sekunnissa vaatii noin 20,9 l/min paperilla. Pumppu, jossa on merkintä 20 L/min, on jo lyhyt ennen kuin vuoto on laskettu. Venttiilin siirtyminen, kiihdytys, lämpimän öljyn vuoto ja toinen toiminto voivat ottaa toisen osan. Toisin sanoen 20.9 on hyödyllinen tavoite sylinteriportissa, ei lupa tilata lähintä nimellispumppua.
Hydraulimoottorissa sama tilavuus- ja aikaidea näkyy kierroksena siirtymänä:
Q_teoreettinen (L/min) = siirtymä (cm3/kierros) x nopeus (rpm) / 1000
250 cm3/kierrosmoottori 80 rpm:n nopeudella kuluttaa ihanteellisessa laskelmassa 20 l/min. Todellisen tarjonnan on katettava myös vuodot. Toimita vain 18 l/min pumpun kulumisen ja venttiilihäviöiden jälkeen ja akseli ei kestä laskettua nopeutta; paineen nousu ei korvaa puuttuvaa öljyä.
Sivukonttorien kokonaissummat on tarkistettava nopeasti. Jos kaksi sylinteriä on lukittu toisiinsa eivätkä koskaan liiku yhdessä, molempien huippuvirtojen lisääminen ylimitoittaa lähteen. Jos käyttäjä voi höyhentää molemmat puolat kerralla, yhden haaran huomioimatta jättäminen tekee päinvastoin. Ensisijainen ohjaus, regeneratiiviset piirit, akut ja säädettävät pumput tekevät tyyppikilven summasta vieläkin vähemmän luotettavan; seuraa näiden koneiden kaaviota todellisen sekvenssin läpi.
Kiinteätilavuuksisen pumpun teoreettinen toimitus on:
Q_teoreettinen (L/min) = pumpun iskutilavuus (cm3/kierros) x pumpun nopeus (rpm) / 1000
Todellinen virtaus voidaan arvioida kertomalla tilavuushyötysuhteella:
Q_todellinen = Q_teoreettinen x tilavuushyötysuhde
Ota 16 cm3/kierros HGP-sarjan hydraulinen hammaspyöräpumppu, joka pyörii nopeudella 1 450 rpm. Kertomalla saadaan 23,2 l/min ennen sisäistä vuotoa. 90 prosentin tilavuushyötysuhteen käyttäminen väliaikaisena arvioarvona palauttaa odotetun toimituksen 20,9 l/min.
Tämä 90 prosentin luku on laskentataulukon oletus, ei luvattu BLINCE-luokitus. Pumpun rakenne, paine, nopeus, öljyn viskositeetti, lämpötila ja kuluminen liikuttavat sitä. Lopullisen valinnan tulisi tulla tarkan pumpun käyrästä. Tässä vaiheessa arvio vastaa vain karkeaan kysymykseen: onko 16 cm3/kierros uskottava vai olemmeko selvästikin väärällä kokoalueella?
Tarkista pumpun akselin nopeus, älä moottoriesitteestä muistamaasi numeroa. 50 Hz:n oikosulkumoottori ei normaalisti pyöri 1500 rpm:n synkronisella nopeudella kuormitettuna. Moottorit vaeltavat laajemmalla alueella, ja voimanottosuhteet välitetään usein väärin. Suunnittelu, joka perustuu 1 800 rpm:ään, joka todella saa 1 450 rpm, menettää noin viidenneksen teoreettisesta virtauksestaan ennen kuin pumpun vuoto tulee keskusteluun.
Kiinteä hammaspyöräpumppu on järkevä, kun kone haluaa suunnilleen saman toimituksen joka syklillä ja piirillä on rehellinen tapa purkaa se. Se on edullinen ja palvelulle tuttu. Ongelma alkaa, kun suurin osa kiinteästä virtauksesta viettää pitkiä aikoja painettuna mittareunan läpi tai upotettuna kevennyksen poikki toimilaitteen tuskin liikkuessa.
A Vaihtuvatilavuuksinen aksiaalimäntäpumppu voi vetäytyä täydestä iskutilavuudesta, kun ohjaus ilmoittaa, että kysyntä on laskenut. Tämä säästää hukkavirtausta vain, kun ohjaus on asetettu oikein. Load-sense putkisto, kompensaattoriasetukset, puhdas öljy ja avoin kotelon tyhjennys ovat osa käyttöönottoa; the mäntä-pumpun kotelon tyhjennysohjain peittää yhden vähemmän näkyvistä vikareiteistä.
Valintakysymys |
Kiinteän siirtymän aloituspiste |
Muuttuvan siirtymän aloituspiste |
|---|---|---|
Virtauksen kysyntä |
Melko vakaa tai yksinkertaisella sekvensoinnilla käsitelty |
Muuttuu laajasti syklin aikana |
Hallitse monimutkaisuutta |
Alentaa |
Korkeampi |
Tyhjäkäynnin menetys |
Voi olla korkea, jos virtausta kuristetaan tai lähetetään kevennyksen yli |
Voi olla matalampi, kun pumppu toimii oikein |
Likaantumisherkkyys |
Usein sietävämpi, riippuen pumpputyypistä |
Ohjaukset ja läheiset etäisyydet vaativat vahvempaa kurinalaisuutta |
Ostohinta |
Yleensä alhaisempi |
Yleensä korkeampi |
Käyttöönottotiedot |
Pyörimis, tulo, kevennys, virtaus, paine |
Lisää kompensaattorin, load-sensen, kotelon tyhjennys-, ohjausasetukset |
Paras syy valita |
Rehellinen ottelu yksinkertaiseen tehtävään |
Todellinen energia- tai ohjausetu muuttuvassa työtehtävässä |
Älä valitse säädettävää pumppua vain siksi, että se kuulostaa edistyneemmältä. Älä valitse hammaspyöräpumppua vain siksi, että se on tuttu. Konesyklin pitäisi tehdä päätös.
Kun virtaus on sidottu nopeuteen, paine ja virtaus voidaan yhdistää hydraulisen tehon arvioimiseksi:
P_hydrauliikka (kW) = paine (bar) x virtaus (l/min) / 600
Tässä käytetylle käyntipisteelle 160 bar ja 20,9 l/min antavat:
160 x 20,9 / 600 = 5,57 kW
Moottoria ei voida mitoittaa tarkasti 5,57 kW:iin. Osa sen akselitehosta häviää pumppuun ja käyttölaitteeseen. Käyttämällä 85 prosentin kokonaistehokkuutta varhaisena arviona saadaan:
P_moottorin_syöttö = 5,57 / 0,85 = 6,55 kW
7,5 kW:n moottori voi olla kohtuullinen lähtökohta tälle esimerkille. Se ei ole automaattinen lopullinen valinta. Käynnistys kuormituksella, kylmäöljyn viskositeetti, kevennystoiminta, jännite ja taajuus, käyttökerroin, ympäristön lämpötila, korkeus, kotelointi, käynnistykset tunnissa ja pumpun todellinen hyötysuhde ovat edelleen tärkeitä.
Moottorin virta tulee kirjata todelliseen käyttömäärään. Yhden sylinterin iskun aikana mukavasti käyvä voimayksikkö voi laueta toistuvien käynnistysten jälkeen tai sen jälkeen, kun öljy lämpenee ja kone alkaa pitää painetta pidempään. Hydraulilaskenta ei korvaa sähkösuunnittelua; se antaa sähkösuunnittelijalle kuormitustilan tarkistaa, kun taas pumpun kytkimen kohdistusopas kattaa mekaaniset tarkastukset kahden koneen välillä.
Nosto voi tarvita 160 baaria viiden sekunnin ajan ja sitten levätä kaksi minuuttia. Puristin saa käyttää korkeaa painetta vain muodostusiskun lopussa. Kuljetin voi vaatia kohtalaista painetta jatkuvasti. Tyyppikilven valinnan tulee kuvastaa, kuinka kauan moottori kantaa kutakin kuormaa, voiko se jäähtyä syklien välillä ja käynnistyykö kone hydraulipiirin ollessa kuormittamaton.
Jos pumppu käynnistyy painetta vastaan, tarkista venttiilin keskikohta, tyhjennysjärjestely, takaiskuventtiilit ja jäänyt paine. Ylisuuri moottori voi piilottaa huonon käynnistyspiirin, mutta se ei poista painepiikkiä tai mekaanista iskua. The hydraulisen takaiskuventtiilin valintaopas on tärkeä, kun paine jää loukkuun sammutuksen jälkeen.
Harkitse nostolaitetta seuraavilla alustavilla vaatimuksilla:
80 mm reikä, 45 mm sauva, 500 mm isku;
22 kN suurin ulkoinen kuorma laajennuksen aikana;
7,2 sekunnin tavoitepidennysaika;
neljä täydellistä sykliä minuutissa 20 minuutin tuotantoerän aikana;
160 bar suurin suunniteltu käyttöpaine;
400 V, 50 Hz, kolmivaiheinen sähkönsyöttö;
sisähuolto, normaalisti 15-35 C yksikön ympärillä.
Kannen päähän mahtuu noin 2,51 litraa ilmoitetun iskun yli. Tämän tilavuuden levittäminen 7,2 sekuntiin saavuttaa tavoitteen 20,9 l/min. 16 cm3/rpm pumppu nopeudella 1450 rpm antaa teoreettisesti 23,2 l/min ja tilapäisellä hyötysuhteella laskeutuu lähelle 20,9 l/min.
Jos kaikki 20,9 l/min toimitettaisiin 160 barissa, hydrauliteho olisi 5,57 kW. Oletushäviöiden huomioiminen nostaa akselivaatimuksen 6,55 kW:iin. Tämä laittaa 7,5 kW:n moottorin suppealle listalle, mutta ei vielä tilaukseen: kylmäkäynnistys, käynnistykset tunnissa, ylikuormitus ja todellisen painejäljen täytyy vielä sopia.
Myös voimantarkastuksella on merkitystä. 160 barin paineella 80 mm:n reikä antaa noin 80,4 kN teoreettisen venymisvoiman, joka on paljon yli ilmoitetun 22 kN:n kuorman. Tämä ero on varoitus, ei etu. Joko todellinen työpaine on paljon pienempi, vivustolla on suuri mekaaninen haitta tai alkutiedot ovat puutteellisia. Oikean toimittajan tulee kysyä, mikä lause pätee ennen varoventtiilin asentamista.
Tämä esimerkki osoittaa, miksi virtausta ja painetta ei pitäisi kopioida erillisiltä luetteloriveiltä. Nopeustavoite osoittaa noin 21 l/min. Kuorma voi tarvita paljon vähemmän kuin 160 baaria. Oikea moottori- ja kevennysasetus voidaan viimeistellä vasta, kun todellinen voima ja vivusto on vahvistettu.
Tuttu pikanäppäin on tehdä säiliön tilavuudesta pumpun virtauksen kerrannainen. Varhaisessa suunnittelussa käytetään usein suhteita, kuten kaksi, kolme tai viisi kertaa pumpun virtaus. Ne eivät ole yleisiä suunnittelusääntöjä. 60 litran säiliö voi olla runsas yhdelle 20 l/min jaksottaiselle yksikölle ja riittämätön toiselle yksikölle, jossa on jatkuva kuristus, huono ilmavirta, suuri differentiaalisylinteritilavuus ja voimakas kontaminaatioaltistus.
Säiliössä on useita tehtäviä. Sen tulee pitää imuaukko peitettynä jokaisen toimilaitteen asennon läpi, pitää sylintereiden ja akkujen syrjäyttämä öljy, jättää tilaa lämpölaajenemiselle, hidastaa palautuvaa öljyä riittävästi ilman ja kontaminaatioiden hallintaa varten ja annettava huoltohenkilöstölle mahdollisuus puhdistaa ja tarkastaa se. Se lisää myös pinta-alaa ja öljymassaa lämmönhallintaan.
Aloita laskemalla järjestelmän öljymäärän suurin muutos. Suuri yksitankoinen sylinteri varastoi erilaisia määriä kannen ja tangon sivuille. Useat sylinterit voivat ulottua yhteen. Akku voi vapauttaa ja ottaa talteen merkittävän öljymäärän. Säiliön tulee pysyä turvallisissa minimi- ja maksimitasoissa koko sarjan ajan, ei vain silloin, kun jokainen toimilaite on vedetty sisään.
Katso sitten paluuvirtausta. Sylinterin sisäänveto voi lähettää enemmän öljyä takaisin säiliöön kuin pumppu syöttää, koska tanko vähentää rengastilavuutta. Regeneratiivinen piiri voi luoda toisen virtauskuvion. Paluuhajottimen, suodattimen, jäähdyttimen ja portin sijoittelun on kestettävä tämä huippu muuttamatta säiliötä vaahtogeneraattoriksi.
Kunto |
Mikä nostaa säiliön kokoa |
Mikä voi sallia kompaktin säiliön |
Mikä on vielä tarkistettava |
|---|---|---|---|
Jatkuva teollisuustyö |
Lämpökuorma, pitkä käyttöaika, ilman vapautuminen |
Tehokas jäähdytin ja tehokas piiri |
Vakaa öljyn lämpötila ja ilmanpoisto |
Ajoittainen nosto tai kiinnitys |
Suuri sylinterin tilavuuden muutos |
Pitkä lepoaika kierrosten välillä |
Minimitaso täydellä laajennuksella |
Mobiililaitteet |
Kallistus, tärinä, rajallinen tila |
Tarkoituksenmukaisesti suunniteltu kompakti asettelu |
Imupeitto rinteissä ja paluuilmastus |
Nopea paluuvirtaus |
Vaahtovaahto ja lyhyt viipymäaika |
Hajottimet ja huolellinen säiliön geometria |
Huippu paluunopeus ja ohjauslevyn asettelu |
Likainen tai kostea ympäristö |
Huolto ja saastumisen valvonta |
Tiivistetty täyttö ja hyvä tuuletuspaikka |
Suodattimen pääsy ja vedenpoisto |
Muuttuva yksikkö |
Säätimet voivat vähentää joutokäyntilämpöä |
Pienempi keskimääräinen virtaus |
Kotelon tyhjennys, valmiustilan katoaminen ja ohimenevä paluuvirtaus |
Alustava vaihteluväli voi alkaa noin kahdesta viiteen litraa säiliön tilavuudella per litra/min pumppuvirtaa monissa tavanomaisissa yksiköissä, mutta lopullinen määrä on perusteltava yllä olevilla tekijöillä. Käsittele suhdetta keskustelun aloittajana, älä todisteena.
Imu- ja paluuaukot on erotettava toisistaan tarpeeksi, jotta kuuma, ilmastettu paluuöljy ei pääse suoraan takaisin pumppuun. Sisäiset ohjauslevyt, diffuusorit ja järkevät porttiasennot voivat auttaa, kun taas huono geometria voi tuhota suuren säiliön. The hydraulisäiliön tuuletusopas kattaa kuinka öljytason liike muuttaa myös vaadittua ilmareittiä.
Jokaisesta häviöstä tulee lämpöä. Pumpun vuoto, moottorin tehottomuus, venttiilin painehäviö, painevirtaus, alamittaiset letkut, tiukat liittimet, suodattimen rajoitukset ja paluupaine kuluttavat kaikki tehoa tuottamatta hyödyllistä liikettä.
Nopea lämpöarvio tunnetulle painehäviölle on:
Lämpöhäviö (kW) = painehäviö (bar) x virtaus (l/min) / 600
Jos 20 l/min ylittää venttiilin, jonka painehäviö on 40 baaria, noin 1,33 kW muuttuu lämmöksi siinä tilanteessa. Jos sama häviö jatkuu suurimman osan vuorosta, se ei ole pieni lämpöyksityiskohta.
Helpotusvirtaus on vakavampi. 20 l/min lähettäminen 160 baarin paineenpoistoasetuksen yli vastaa noin 5,33 kW hydraulista tehoa, joka muuttuu pääasiassa lämmöksi. Jäähdytin voi poistaa osan lämmöstä, mutta parempi ensimmäinen korjaus on usein estää piiriä jäämästä kevennykseen.
Mittaa öljyn lämpötila trendinä. Tallenna säiliön lämpötila, ympäristön lämpötila, syklin tila, pumpun paine, paluupaine ja moottorin virta säännöllisin väliajoin, kunnes yksikkö saavuttaa vakaan tilan tai ylittää sallitun alueen. Yksi lukema, joka on otettu koneen sammuttamisen jälkeen, ei voi näyttää, missä lämpö on tuotettu.
Kun todellista lämmönpoistoa tarvitaan, mittaa jäähdytin lämpökuorman, öljyvirran, sallitun öljyn lämpötilan, ympäristön ilman tai veden tilan, saastumisen, tuulettimen tehon ja painehäviön mukaan. The hydrauliöljyn jäähdyttimen mitoitusopas selittää, miksi suurempi ydin ei ole automaattisesti parempi piiri.
Laitteisiin, jotka tarvitsevat pakotettua ilmajäähdytystä, on käytettävä tuote, kuten BLINCE AD -sarjan hydrauliöljyn jäähdytin tulee valita lasketun lämmönpoiston ja todellisen öljypolun mukaan. Älä käytä pumpun nimellisvirtausta ainoana jäähdyttimen eritelmänä.
Venttiililohko päättää, minne pumpun virtaus menee, kun toimilaite liikkuu, pysähtyy, pysyy paikallaan tai muuttaa suuntaa. Hyvän kokoinen pumppu voi näyttää heikolta alamittaisen kelan takana. Oikean kokoinen sähkömoottori voi käydä kuumana, jos venttiilin keskipiste pitää pumpun vapaalla.
Vahvista kunkin venttiilin nimellisvirtaus, työpaine, sisäinen painehäviö, kelan toiminta, keskitilan kunto, käyttötapa, jännite, manuaalinen ohitus ja tyhjennys- tai ohjausvaatimukset. The suuntasäätöventtiilin valintaopas näyttää, miksi portin kuvion sovittaminen ei riitä.
Paineenhallinta tarvitsee myös hierarkian. Pääkehotus suojaa lähdepiiriä. Alennusventtiili voi rajoittaa yhden haaran. Vastapainoventtiili voi ohjata ylikuormitusta. Sekvenssiventtiili voi käynnistää seuraavan toiminnon vasta, kun ensimmäinen kehittää painetta. Jos niiden asetukset menevät päällekkäin huolimattomasti, tehoyksikkö voi täristä, kuumentaa tai suorittaa toimintoja väärässä järjestyksessä.
Virtauksen ohjaus ansaitsee saman kohtelun. Annostelu 30 l/min - 8 l/min kiinteällä pumpulla voi hukata paljon tehoa, ellei käyttämätöntä virtausta pureta tai käytetä muualla. Ennen kuin määrität suuremman säiliön ja jäähdyttimen, vertaa piiriä hydraulivirtauksen säätöventtiilin vianmääritysopas.
Pumppu ei voi toimittaa öljyä, jota se ei voi vastaanottaa. Pitkä imuletku, pieni liitin, suljettu venttiili, likainen siivilä, romahtanut tiiviste, korkea kylmäöljyviskositeetti tai huono säiliön ulostuloaukko voivat tuhota pumpun, vaikka säiliö näyttää täynnä.
Pidä imureitti lyhyenä ja reiluna käyttämällä pumpun valmistajan tulorajoja sopivan letkun koon sijaan. Vältä tarpeettomia kyynärpäitä ja supistuksia. Varmista, että siima ei nouse ilmataskuun. Jos pumppu on asennettu öljytason yläpuolelle, esitäyttö ja sallitut tuloolosuhteet tarvitsevat nimenomaisen vahvistuksen.
Paluupuolen virtaushuippu tulee tarkistaa, ei vain pumpun syöttö. Suodattimet, jäähdyttimet, jakoputket, letkut ja liittimet luovat kumulatiivisen painehäviön. Korkea paluupaine voi vähentää sylinterin voimaa, vähentää moottorin vääntömomenttia, lisätä tiivisteen jännitystä ja saada säiliön kuumenemaan.
The hydrauliletkut ja -liittimet -sarja on tuotteen lähtökohta, mutta oikea letkukokoonpano vaatii vielä työ- ja huippupaineen, virtauksen, nesteen, lämpötilan, reitin, taivutussäteen, hankauksen, impulssityön, liitosgeometrian ja asennusliikkeen. Pelkkä kierteen koko ei todista sisäistä virtauskapasiteettia.
Siistin näköinen öljy ei välttämättä ole puhdasta öljyä. Uusi öljy voi kuljettaa hiukkasia varastoinnista ja siirrosta. Uudet letkut voivat sisältää leikkuupölyä. Uusi hitsattu säiliö voi vapauttaa kalkkia tai valmistusjätteitä, jos sitä ei ole valmistettu oikein.
Suodattimen valinnassa tulee ottaa huomioon kohteen puhtaus, komponenttien herkkyys, beta-suorituskyky, kylmäkäynnistyksen viskositeetti, romahdus- tai ohituskäyttäytyminen, ilmaisimen asetukset ja huoltoväli. Hieno suodatin, joka käyttää jokaisen kylmäkäynnistyksen ohituksessa, voi tarjota vähemmän suojaa kuin ostotilauksessa ehdotetaan.
Paluusuodatus on yleinen, mutta se ei suojaa pumppua säiliössä jo olevilta roskilta. Imusiivilät voivat ottaa kiinni suuren materiaalin ja samalla rajoittaa tuloa, jos ne ovat liian pieniä tai laiminlyötyjä. Painesuodattimet suojaavat herkkiä alavirran komponentteja, mutta vaativat oikean paineluokituksen ja järkevän paikan piirissä.
Pumpun tai moottorin vian jälkeen tarkasta säiliö, letkut, venttiililohko, jäähdytin ja toimilaitteen reitit ennen varaosan asentamista. The hydraulinen kontaminaation hallintaopas selittää, miksi viallinen komponentti on usein vasta ensimmäinen näkyvä tulos.
Hengittimen on päästävä läpi ilmaa öljytason muuttuessa, mutta poissulkematta paikalla odotettavissa olevaa saastumista. Pieni sisäyksikkö ja maatalouden ulkoyksikkö eivät hengitä samaa ilmaa. Täyteainesuunnittelu, siirtosuodatus, altistuminen sateelle, huuhtelu, kosteus ja huoltoon pääsy tulee kirjata eritelmiin.
Yksi pumpun ulostulon mittari on hyödyllinen, mutta se ei voi näyttää paineen häviötä painesuodattimessa, venttiilissä, jäähdyttimessä tai paluujohdossa. Se ei pysty todistamaan, mikä paine saavuttaa sylinterin tai moottorin. Se ei myöskään voi erottaa lyhyttä helpotuspiikkiä jatkuvasta kuormituksesta.
Hyödyllisiä kohtia voivat olla pumpun ulostulo, ennen ja jälkeen painesuodattimen, venttiilin sisääntulo, toimilaitteen työportit, paluulinja, jäähdyttimen tulo- ja poistoaukko sekä männän pumpun kotelon tyhjennys tarvittaessa. Tarkan sarjan tulee seurata vikoja, jotka huoltotiimi saattaa joutua diagnosoimaan.
Valitse mittausalue mittausta varten. 400 baarin mittari voi selviytyä 25 baarin paluutestissä, mutta se ei tarjoa hyödyllistä resoluutiota. Pulsaatio ja tärinä voivat myös vaatia nesteellä täytettyä mittaria, vaimennusta, etätestikytkintä tai anturia värähtelevän jakoputken paljaan mittarin sijaan.
The hydraulisen painemittarin sijoitusopas tarjoaa laajemman paineen kartoitusmenetelmän. Testipisteiden rakentaminen uudeksi voimayksiköksi on yleensä halvempaa kuin niiden lisääminen ensimmäisen selittämättömän vian jälkeen.
Puristin tai puristin tarvitsee usein nopean lähestymisen, hallitun työnopeuden, suuren voiman ajon lopussa ja nopean palautuksen. Korkea-matala pumppujärjestely, akku, säädettävä pumppu tai tyhjennyspiiri voi vähentää asennettua tehoa verrattuna siihen, että yksi kiinteä pumppu pakotetaan täyttämään kaikki vaiheet tehottomasti.
Paineen pitäminen ansaitsee huomiota. Jos pumppu jää kuormitetuksi vain venttiilin tai sylinterin vuodon kompensoimiseksi, yksikkö voi käyttää suurimman osan ajastaan lämmön tuottamiseen. Tarkista, onko pilottiohjattu takaiskuventtiili, varaajastrategia tai vuotavan osan korjaus sopivampi kuin jatkuva pumpun käyttö; the hydraulisylinterin drift-ohjain auttaa erottamaan nämä vuotoreitit.
Jaksottaisissa nostoyksiköissä voidaan käyttää kompakteja säiliöitä ja moottoreita, kun koko sykli, lepoaika, käynnistykset tunnissa, ympäristön kunto ja kuormitus on ilmoitettu rehellisesti. Lyhyt käyttöaika ei poista turvallisuusvaatimuksia letkuvioista, ylikuormitusta, paineenalennusta, hätälaskua tai mekaanista tukea varten.
Painovoiman alaspiiri voi vaatia pumpun virtausta vain noston aikana, mutta paluutien on silti ohjattava laskunopeutta ilman liiallista vastapainetta tai lämpöä. Älä valitse yksikköä pelkästään nostopaineesta.
Jatkuvat pyörivät kuormat paljastavat häviöitä, jotka lyhyet sylinteritestit voivat piilottaa. Moottorin ulostulopaine, kotelon tyhjennys, jäähdyttimen virtaus ja vakaa pumpun toimitus ovat tärkeitä koko vuorolle. Viiden minuutin kokeilun kestänyt voimayksikkö voi silti menettää nopeutta tai ylikuumentua tunnin kuluttua, varsinkin kun moottorikotelon tyhjennysreitti on sidottu rajoittavaan palautukseen.
Vinssien ja yliajokäyttöjen jarrutus ja kuormanhallinta on suunniteltava koneen turvatoiminnolla. Tehoyksikön teknisten tietojen tulee sisältää käynnistysmomentti, käyntivääntömomentti, maksiminopeus, pysäytyskäyttäytyminen ja mitä tapahtuu, kun sähköteho katkeaa.
Mobiiliasennukset lisäävät moottorin nopeuden vaihtelua, kallistusta, tärinää, pölyä, sadetta, kompakteja pakkauksia ja kiinnitysmuutoksia. Säiliön on pidettävä imuaukko peitettynä odotettavissa olevissa rinteissä. Jääkaapin on saatava todellinen ilmavirta. Tuulettimen ja täyttöaukon on säilyttävä ympäristössä, jossa käyttäjä todella huoltaa konetta.
Anna toimittajalle voimanotto- tai moottorikäyttöisille yksiköille täydellinen nopeusalue, pyörimisnopeus, akseli tai kytkin ja sallittu sivukuorma. Moottorin nimelliskierrosnopeudella mitoitettu pumppu voi tuottaa pettymyksen hitaalla käytössä, kun taas alhaiselle joutokäynnille valittu pumppu voi nousta ylinopeudella kuljetuskierrosluvulla.
Älä tee tilausta vielä, jos toimilaitteen kuormitus, vaadittu nopeus, samanaikaiset toiminnot, sähkönsyöttö tai turvallisuuskäyttäytyminen ovat vielä tuntemattomia. Toimittaja voi laatia budjettiarvion epätäydellisistä tiedoista, mutta se tulee merkitä alustavaksi.
Älä tilaa suurempaa yksikköä vain siksi, että vanha kone on hidas. Jos vanha pumppu on nälässä, venttiili on rajoittunut, sylinteri vuotaa sisäpuolelta tai paluuputki on tukossa, ylimääräinen pumpun virtaus voi tuottaa lisää lämpöä ilman liikettä palautumista.
Älä pyydä kompaktia säiliötä, jos koneella ei ole vahvistettua jäähdytyssuunnitelmaa, jos paluuvirtaus on suuri, sylinterin tilavuuden muutokset ovat suuret tai puhdistuksen saatavuus on huono. Pakkaus on tekninen syöttö, ei lupa poistaa öljynhallintatoimintoja.
Älä osta korkeapaineyksikköä koneeseen, jonka sylintereitä, venttiilejä, letkuja, runkoa, suojuksia ja ohjausarkkitehtuuria ei ole hyväksytty korkeampaan paineeseen. Ylipaineventtiilin asetus ei ole päivityssertifikaatti.
Tiedot lähetettäväksi |
Vähintään hyödyllinen yksityiskohta |
Miksi toimittaja tarvitsee sitä |
|---|---|---|
Koneen toiminta |
Mikä liikkuu, pitää, pyörii tai puristaa |
Määrittää toimintajärjestyksen |
Toimilaitteen tiedot |
Sylinterin reikä/tanko/isku tai moottorin iskutilavuus |
Muuntaa liikkeen virtaus- ja painetarpeeksi |
Ladata |
Voima, vääntömomentti, suunta, inertia ja vaikein kohta |
Asettaa työpaine- ja turvallisuustarpeet |
Nopeus |
Iskuaika tai akselin kierrosluku kuormitettuna |
Asettaa hyödyllisen virtauksen |
Samanaikaiset toiminnot |
Mitkä toimilaitteet voivat toimia yhdessä |
Estää haarojen ali- tai ylilisäyksen |
Käyttömäärä |
Sekunti päälle/pois, jaksot tunnissa, työvuoron pituus |
Asettaa moottorin, säiliön ja jäähdytystarpeen |
Sähkönsyöttö |
Jännite, taajuus, vaihe, käynnistystapa |
Määrittää moottorin ja säätimet |
Ympäristö |
Ympäristön lämpötila, pöly, sade, pesu, korkeus |
Vaikuttaa koteloon, tuulettimeen, jäähdytykseen ja nesteeseen |
Neste |
Tyyppi, viskositeettiluokka, lämpötila-alue |
Vaikuttaa pumpun sisääntuloon, tiivisteisiin, suodattimiin ja hävikkiin |
Asennusrajat |
Jalanjälki, korkeus, suunta, pääsy, melu |
Muokkaa fyysistä suunnittelua |
Valvontavaatimukset |
Manuaaliset, solenoidi-, suhteelliset, PLC-signaalit |
Määrittää venttiilin ja sähköisen arkkitehtuurin |
Turvallinen käyttäytyminen |
Kuorman pito, hätäpysäytys/lasku, vikatila |
Määrittää suojapiirin toiminnot |
Olemassa oleva epäonnistumistarina |
Kuumuus, melu, vuodot, kompastukset, hidastus, roskat |
Estää alkuperäisen vian toistumisen |
Jos useita vastauksia puuttuu, valinta voidaan silti aloittaa. Sitä ei pidä esittää valmiina suunnitteluna. Mitä vähemmän tuntemattomia, sitä pienempi on mahdollisuus ostaa hydraulinen voimayksikkö, joka saavuttaa paineen testipenkissä, mutta ohittaa koneen.
Paineluokitus ei määritä virtausta. Aloita toimilaitteen nopeudesta ja tilavuudesta ja tarkista sitten kuorman vaatima paine.
Kolmekymmentä litraa minuutissa kertoo vain puolet moottorin tarinasta. 40 barin paineella hydrauliteho on noin 2 kW; 200 barissa se on noin 10 kW. Tehokkuus ja velvollisuus siirtää sitten vaadittua tyyppikilpeä korkeammalle. Sama virtaus, hyvin erilainen akselipaino.
Varoventtiili suojaa piiriä. Jos se avautuu jokaisen normaalin syklin aikana, hyötyteho muuttuu lämmöksi ja ohjausrakenne ansaitsee tarkastelun.
Säiliön ja virtauksen välinen suhde on vain alustava sopimus. Sylinterin tilavuuden muutos, paluuvirtaus, ilman vapautuminen, lämpö, kallistus, huolto ja pakkaus voivat kaikki muuttaa lopullista kokoa.
Jäähdytin voi ohjata lämpötilaa samalla kun se piilottaa jatkuvan ylipainevirtauksen, venttiilin painehäviön tai paluurajoituksen. Etsi ensin vältettävä lämpö ja mitoi sitten jäähdytin jäljellä olevaa kuormaa varten.
Kerran käyvä moottori voi epäonnistua toistuvien käynnistysten aikana. Kylmä öljy lisää tulohäviötä ja käynnistysmomenttia. Vahvista käynnistystapa, käynnistykset tunnissa, purkaminen, jännite ja öljyn vähimmäislämpötila.
Samat langat voivat piilottaa erilaisia sisäisiä kanavia, paineen laskukäyriä, kelan keskipisteitä ja ohjauskäyttäytymistä. Käytä nimellisvirtausta ja piiritoimintoa.
Pumpun ulostulon lukema ei todista toimilaitteen painetta tai hyväksyttävää paluupainetta. Aseta testipisteet tärkeiden tappioiden ympärille.
Edellisen vian aiheuttamat roskat voivat palata uuden pumpun ja venttiililohkon kautta. Puhdista ja tarkista koko liitetty öljypolku.
Huippupaine, ajoittainen virtaus ja maksimilämpötila eivät ole vaihdettavissa jatkuviin arvoihin. Vahvista valittu komponentti todellisessa työpisteessä.
Vältä lähettämästä vain:
Tarvitset yhden 7,5 kW:n yksikön, 160 baarin, 40 litran säiliön. Sama velvollisuus kuin vanhalla.
Käytä teknistä huomautusta:
Käyttökohteet: sisäkäyttöinen nostolaite. Yksi kaksitoiminen sylinteri, reikä 80 mm, tanko 45 mm, isku 500 mm. Ulkoinen kuorma on 22 kN jatkettaessa. Tarvitsemme täyden iskun 7,2 sekunnissa; kuusi sekuntia voidaan palauttaa. Tuotanto tapahtuu 20 minuutin erissä neljällä jaksolla minuutissa, jota seuraa 10 minuutin pysäytys kahdeksan tunnin vuorossa. Mikään toinen toimilaite ei kulje nostimen mukana. Laitossyöttö on 400 V, 50 Hz, kolmivaiheinen ja käytettävissä oleva tila on 800 x 550 mm. Sylinterin on pysyttävä ylhäällä, kun pumppu pysähtyy, ohjatulla hätälaskulla. Tarkista ehdotettu pumpun tilavuus, moottorin koko, säiliö, venttiilijärjestely, suodatus, mittaripisteet ja jäähdytystarve sen sijaan, että kopioit vanhaa 7,5 kW:n yksikköä.
Tämä pyyntö kertoo toimittajalle, missä oletuksia on jäljellä. Ilmoitettu 22 kN:n kuorma ei näytä vaativan 160 baria ehdotetulla sylinterillä, joten käyttöpaine on laskettava uudelleen. Jakso viittaa ajoittaiseen, mutta toistuvaan työskentelyyn, ei yksittäiseen nostoon. Pito- ja laskuvaatimus vaikuttaa venttiilipiiriin ja turvatarkastukseen.
Vaihtoprojektia varten lähetä myös kuvia vanhasta yksiköstä, pumpun tyyppikilvestä, moottorikilvestä, jakoputkesta, letkuliitännöistä, sähkökaappista, öljyn tilasta, suodatinelementistä ja ensimmäisestä viallisesta komponentista. Valokuva ilman käyttötietoja on hyödyllinen; käyttötiedot ilman näkymää asennuksesta ovat epätäydellisiä.
Työskentele toimilaitteesta ulospäin. Määritä kuorma ja liikkeelle sallittu aika ja laske sitten virtaus ja todennäköinen työpaine. Vasta sen jälkeen pumpun tilavuudella, moottorin kW:lla, säiliöllä, venttiililohkolla, suodatuksella ja jäähdytyksellä on tarpeeksi kontekstia valittavaksi.
Käytä bar x L/min / 600 hydraulitehoa varten pahimmassa jatkuvassa käyttöpisteessä. Jaa puolustettavalla kokonaistehokkuudella, ei optimistisella. Tulos vaatii vielä sähköisen tarkistuksen kylmäkäynnistyksille, käynnistystavalle, tunnissa käynnistyksille, jännitteelle, taajuudelle, ympäristön lämpötilalle ja ylikuormitusmarginaalille.
Kerroin voi antaa ensimmäisen luonnoksen, mutta se ei voi viimeistellä säiliötä. Tarkista, kuinka paljon öljyä lähtee ja palaa toimilaitteiden liikkuessa, pysyykö imu peitettynä, huippupaluuvirtaus, lämmön vaimennus, ilman vapautuminen, paisuntatila, paikan kallistus ja pääseekö kukaan käsiksi säiliöön puhdistamaan sitä.
Ei oletuksena. Ylimääräinen öljymäärä ja pinta-ala voivat hidastaa lämpötilan nousua ja antaa ilmalle enemmän aikaa poistua. Ne vievät myös lattiatilaa, lisäävät painoa ja lisäävät öljyntäyttöä. Pienempi säiliö, jossa on järkevä porttien erotus ja riittävä jäähdytys, voi toimia paremmin kuin suuri säiliö, joka oikosulkee kuuman paluuöljyn suoraan imuan.
Kerro iskutilavuus cm3/kierrosluvulla mitatulla pumpun kierrosluvulla ja jaa sitten 1 000:lla saadaksesi teoreettisen L/min. Se ei ole vielä toimitettu virtaus. Käytä valitun pumpun tilavuushyötysuhdetietoja odotetulla paineella, nopeudella ja öljyllä.
Yleensä se vain vaikeuttaa järjestelmän toimintaa. Sylinterin nopeus seuraa hyödyllistä virtausta ja männän pinta-alaa. Jos pumppu on kulunut tai öljyä on rajoitettu, kevennyksen kääntäminen korkeammalle lisää kuormitusta ja lämpöä, kun taas iskuaika ei juuri muutu.
Hammaspyöräpumppu on usein yksinkertainen valinta ennustettavalle kiinteälle virtaukselle. Muuttuva mäntäpumppu ansaitsee lisäkustannukset, kun kysyntä muuttuu tarpeeksi, jotta sen ohjaus säästää tehoa tai parantaa liikettä. Paine, käyttökelpoinen virtausalue, toiminta, melu, öljyn puhtaus, hallintataidot ja paikallinen palvelu ovat tärkeämpiä kuin merkintä 'edistyneempi'.
Tarkkaile lämpötilatrendiä todellisen syklin aikana. Jos yksikkö jatkaa lämmön nousua painevirtauksen, liiallisen kuristuksen ja ilmeisten rajoitusten korjaamisen jälkeen, laske jäljellä oleva lämpökuorma ympäristön lämpötilaa ja sallittua öljyaluetta vasten. Tämä on kohta, jossa jäähdyttimen kapasiteetti voidaan määrittää rehellisesti.
Aloita kysymällä, mikä muuttui asennuksen aikana. Väärä kierto ja esittelemätön tai rajoitettu tuloaukko näkyvät aikaisin. Jatkuva lämpö voi johtua painevirtauksesta, kuristetusta venttiilistä, pienestä paluuputkistosta, huonoista muuttuvista pumppuasetuksista, tukkeutuneesta jäähdyttimestä tai yksinkertaisesti valinnassa käytettyä pidemmästä tuotantojaksosta.
Mittari saattaa kertoa totuuden pumpun ulostuloaukosta eikä mitään sylinterin portista. Aseta toinen mittauspiste epäillyn venttiilin, suodattimen, letkun tai liittimen jälkeen ja toista sama kuormitettu liike. Suuri ero paikantaa tappion; paineen sovittaminen hidastettuna osoittaa tutkimuksen takaisin kohti virtausta tai toimilaitteen vuotoa.
Joskus, mutta ei pelkästään termisellä päättelyllä. Jäähdytin voi auttaa lämmön torjunnassa; se ei voi taata imukattoa, ilman vapautumista, öljymäärän mukauttamista tai huoltoon pääsyä. Kompakti suunnittelu vaatii kaikki nämä tarkistukset.
Lähetä tarpeeksi tietoa syklin toistamiseksi paperille: koneen toiminta, sylinterin tai moottorin mitat, kuorma, liikeaika, päällekkäiset toiminnot, mitattu paine, käynti/lepokuvio, sähkönsyöttö, öljy, ympäristön lämpötila, käytettävissä oleva tila, ohjaussignaalit ja vaadittu turvallinen tila. Lisää kaavio, jos sellainen on, sekä valokuvia ja vanha epäonnistumistarina.
Hydraulisen voimayksikön mitoitus tulee aloittaa työstä, ei pumppuluettelosta eikä halutusta säiliökoosta. Virtaus tulee vaaditusta toimilaitteen nopeudesta. Paine syntyy kuormituksesta ja häviöistä. Moottorin teho tulee paineesta ja virtauksesta yhdessä. Säiliö- ja jäähdytinpäätökset johtuvat tilavuuden muutoksista, paluukäyttäytymisestä, lämmöstä, ilmasta, saastumisesta ja käyttömäärästä.
Laskelmat ovat riittävän yksinkertaisia aloittaakseen työpöydällä. Arvio tulee tarkistamalla, mitä yksinkertaisista yhtälöistä jätetään pois: vivuston geometria, tehokkuus, samanaikaiset toiminnot, kylmäkäynnistykset, neutraaliventtiilin käyttäytyminen, paluupaine, ohjaussignaalit, turvatilat ja koneen huoltotapa.
Uuteen tai vaihtoon BLINCE-hydraulivoimayksikkö , lähetä koneen sykli, toimilaitteen tiedot, mitattu paine, vaadittu liikeaika, sähkönsyöttö, säiliötila, öljyn lämpötilan trendi, ohjausvaatimukset ja vikahistoria. BLINCE voi tarkistaa pumpun, moottorin, venttiililohkon, säiliön, suodatuksen, jäähdytyksen, letkut ja testipisteet yhtenä virtalähteenä ennen kuin lopullinen layout julkaistaan tarjouspyyntöä varten.
BLINCE-tuotesivuilla vahvistettiin saatavilla olevat mukautetut hydraulivoimayksiköt, hammaspyöräpumput, säädettävät mäntäpumput, jäähdyttimet, letkut, sylinterit ja venttiilit tuoteohjeet.
The Parkerin vakiohydraulisen voimayksikön käsikirjaa käytettiin asennuksen, säiliön, putkiston, nesteen puhtauden ja kiinteän vs. muuttuvan tehoyksikön kontekstin osalta.
The Danfossin hydrauliset laskentatyökalut käytettiin ensisijaisena referenssinä yleisissä hydraulisissa suhteissa, jotka koskevat virtausta, painetta, voimaa, vääntömomenttia ja tehoa.
Lasketut esimerkit ovat alustavia suunnittelunäytöksiä. Lopullisen komponentin valinnassa on käytettävä tarkkoja mallitietoja, koneen riskien arviointia, sovellettavia standardeja sekä pätevää hydrauli- ja sähkötarkastusta.
Puh: +86 132 4232 1601
✉️ Sähköposti: sales16@blince.com
Verkkosivusto: https://blince.com/
Tämä artikkeli on yleinen suunnitteluopas. Lopullisen komponentin valinnan tulee perustua koneen piirustuksiin, mitattuihin hydrauliikkatietoihin, työolosuhteisiin, turvallisuusvaatimuksiin ja pätevän hydrauliinsinöörin tai toimittajan vahvistukseen.
Blince Hydraulic on alan johtava yritys, joka on omistautunut tarkasti suunniteltuun nestevoiman valmistukseen ja räätälöityihin hydrauliratkaisuihin. Vuosikymmenten syvän alan asiantuntemuksen ja tuhansien onnistuneiden maailmanlaajuisten käyttöönottojen tukemana suunnittelutiimimme keskittyy kokonaan korkean suorituskyvyn hydraulikomponenttien valmistukseen, mukaan lukien erikoistuneet orbitaalimoottorit, korkeapaineajo käyttää moottoria ja vahvat suuntasäätöventtiilit . Tuotantoinfrastruktuurimme hyödyntää huippuluokan moniakselisia CNC-työstöjärjestelmiä ja on täysin ISO 9001 -sertifioitu takaamaan toistettavan tilavuustarkkuuden jokaisella valmistusajolla.
Toimitamme nopeita, erittäin luotettavia ja kustannustehokkaita hydrauliratkaisuja raskaan teollisuuden jakelijoille, koneiden OEM-valmistajille ja huoltohenkilöille yli 150 maahan. Vaatiipa aktiivinen projektisi pienen erän räätälöityjä akseliprofiileja tai suuren mittakaavan tuotantoa kovaan käyttöön tarkoitettu valurautainen hammaspyöräpumppu , konfiguroimme joustavat tuotantoaikataulumme vastaamaan tavoitteesi toimitusaikoja ja hinnoittelun ennakoitavuutta. Kumppanuus Blincen kanssa tarkoittaa järjestelmän maksimaalisen tehokkuuden, huippumateriaalien laadun ja tinkimättömän virtausammattimaisuuden varmistamista.
Saat lisätietoja täydellisestä tuotevalikoimastamme vierailemalla virallisella verkkosivustollamme: www.blince.com.
sisältö on tyhjä!