Katselukerrat: 0 Tekijä: Site Editor Julkaisuaika: 2026-08-04 Alkuperä: Sivusto
Traktorin voimanotto voi kääntää hydraulipumppua ja silti sopia huonosti työhön.
Ensimmäinen testi näyttää usein rohkaisevalta. Akseli pyörii odotetulla nimellisnopeudella, pumppu lähettää öljyä venttiiliä kohti ja sylinteri liikkuu ilman kuormitusta. Ongelma alkaa, kun työkone saavuttaa pellon. Kuljetin hidastaa raskaassa materiaalissa. Puunhalkaisu kestää kaksi kertaa odotettua kauemmin. Öljy kuumenee 20 minuutin kuluttua. Kytkin kolisee aina, kun varoventtiili avautuu. Sitten joku tilaa isomman pumpun, koska kone 'tarvitsee lisää virtausta'.
Tämä päätös voi lisätä kustannuksia korjaamatta epäsuhta. Suurempi iskutilavuus voi nostaa teoreettista virtausta samalla voimanoton nopeudella, mutta se myös nostaa voimanottoakselilta vaadittavaa vääntömomenttia. Jos imuletku, venttiili, liittimet, paluujohto, säiliö ja jäähdytin mitoitettiin vanhaa virtausta varten, ylimääräisestä öljystä voi tulla paineen alenemista ja lämpöä, ei hyödyllistä toimilaitteen nopeutta.
Tästä syystä PTO-hydraulipumpun valinnan tulee alkaa työsyklistä, ei ilmoitukseen painetusta akselin halkaisijasta tai tavoitevirtauksesta. Ostajan on liitettävä viisi määrää: pumpun todellinen nopeus, iskutilavuus kierrosta kohti, vaadittu virtaus, työpaine ja syöttömomentti. Pyöriminen, asennus, tuloolosuhteet, painepiikit ja käyttömäärä sitten päättävät, kestääkö alustava laskelma koneessa.
Alla olevat numerot noudattavat samaa järjestystä, jota käytettiin käytännön pumppujen tarkastelussa: ensin työkone, sitten pumpun nopeus, öljynsyöttö, paine ja voimanoton vääntömomentti. 20 gpm työ tehdään sekä 540 että 1 000 rpm, koska ero on helppo aliarvioida, kun kahdella pumpulla on samanlainen asennuspinta. Oppaan viimeinen osa näyttää, mitä BLINCE tarvitsee ennen kuin tarkistat an HGP-sarjan hydraulinen hammaspyöräpumppu , AZPW-kokoonpano, SGP-pumppu tai muu perhe konetta vastaan.
Voimanoton hydraulipumppu tulee valita vaaditusta toimilaitteen virtauksesta ja paineesta pumpun todellisella akselin nopeudella , ei pelkästään voimanoton nopeudesta. Kiinteätilavuuksisen pumpun teoreettinen virtaus on iskutilavuus kerrottuna kierrosluvulla. Todellinen toimitus on pienempi, koska tilavuushyötysuhde on alle 100 prosenttia. Hydrauliteho kerrotaan paineella, kun taas voimanoton ja kytkimen on toimitettava vastaava syöttömomentti tehohäviöiden jälkeen.
Laita 20 gpm siirtymälaskelmaan nopeudella 540 rpm ja tulos on yllättävän suuri: noin 9,51 in⊃3;/kierros tai 156 cm³/kierros, kun seulonnassa käytetään 90 prosentin tilavuustehokkuutta. Käytä pumppua nopeudella 1000 rpm ja luku laskee noin 5,13 tuumaa⊃3;/kierros tai 84 cm³/kierros. Pienempi luku on hyödyllinen, mutta sen mukana tulee tiukempi tulon tarkistus ja luja tarve tarkistaa sallittu nopeus. Tässä vaiheessa ei vieläkään ole valittua pumppua; kierto, akseli, kiinnitys, painerajat, imujärjestys ja toiminta pysyvät auki.
Yksi numero puuttuu vielä ennen kuin tuo 20 gpm pyyntö on valmis tarjottavaksi: toimittaja tarvitsee pumpun akselin nopeuden ja voimanoton vääntömomentin käyttöpaineessa. Ilman molempia virtauksen kohde on vain toivelista.
BLINCE toimittaa hydraulipumput yhdessä moottoreiden, venttiilien, sylintereiden, letkujen, liitososien, jäähdyttimien, mittareiden ja niihin liittyvien järjestelmäkomponenttien kanssa. Tällä tuotevalikoimalla on tässä merkitystä, koska voimanoton pumpun valitukset alkavat usein pumpun ulkopuolelta. Rajoittava tuloaukko voi tehdä hyvän pumpun äänekkääksi. Pieni suuntaventtiili voi hukata ylimääräisen toimituksen. Korkea paluupaine voi hidastaa moottoria. Heikko kytkentä voi epäonnistua ennen kuin paineraja on saavutettu.
Alla käytetyt yhtälöt noudattavat julkaistuja hydraulipumppu-suhteita. Danfoss esittelee hammaspyöräpumppujen virtaus-, vääntömomentti- ja tehoyhtälöt Lumi-alumiininen hammasrataspumpun tekniset tiedot . Parker Chelseasta Voimanottojärjestelmien ymmärtäminen yhdistää samalla tavalla laitteiden tehon, voimanoton nopeussuhteen, vääntömomentin, pyörimisnopeuden ja kuormituksen ajoneuvoon asennetussa valintaprosessissa.
Nämä lähteet tarjoavat menetelmän, eivät yleistä tuotetakuuta. Tehokkuusedut työstetyissä esimerkeissä ovat oletuksia. Lopputilavuuden, maksiminopeuden, paineen, akselin kuormituksen, öljyn viskositeetin, lämpötilan ja asennusrajat tulee perustua valituista pumpun ja voimanoton tiedoista.
Aloita siitä, mitä operaattori näkee. Kippiauto voi haluta suurta virtausta alle minuutin ajan, kun taas kuljetin tai lannoitteenlevitin voi pitää moottorin pyörimässä suurimman osan työvuorosta. Puunhalkaisijalla on nopea lähestymistapa, jota seuraa lyhyt voimakas tapahtuma. Huomioi, kuinka kauan täydellistä toimitusta todella vaaditaan, ja kuuntele moottorin nopeuden menetystä kuorman tullessa. Nämä havainnot ovat hyödyllisempiä kuin jokaisen liitteen kutsuminen 'ajoittain'.
Tarvittavat tiedot muuttuvat toimilaitteen mukana. Sylinteri tarvitsee riittävän öljymäärän suorittaakseen iskunsa tavoiteajassa. Hydraulimoottori tarvitsee riittävästi virtausta nopeudelle ja riittävän paine-eron vääntömomentille. Ohjaus- tai prioriteettipiiri voi varata osan pumpun tehosta ennen kuin työkone saa öljyä. Samanaikaiset toiminnot vaativat toisen tarkastuksen, koska jokaisen nimellisvirtauksen lisääminen voi ylimitoittaa pumppua, kun taas todellisen päällekkäisyyden huomioimatta jättäminen voi hidastaa konetta.
Huoltoilmoitus ei vaadi hiottua kieltä. Se vaatii tapahtumasarjan:
Traktorin voimanotto 540 rpm. Leikkurin moottori tarvitsee noin 20 gpm. Se toimii 2100 psi:n paineella ja koskettaa 2500 psi:tä raskaassa materiaalissa. Juoksemme 12 minuuttia, pysähdymme 3 minuuttia ja toistamme. Vanha pumppu katsottuna myötäpäivään akselilta. Imuletkun halkaisija on 1-1/4 tuumaa, pituus noin 1,2 m. Säiliööljyn lämpötila oli 72 °C 40 minuutin kuluttua.
Tämä huomautus antaa toimittajalle kuorman, virtauksen, paineen, kuormituksen, kierron, sisääntuloreitin ja lämpötilatiedot. 'Lainaa 540 rpm PTO-pumppua' ei.
Voimanotto siirtää mekaanista tehoa moottorista tai vaihteistosta apulaitteisiin. Voimanoton tyyppikilvessä tai ajoneuvon kirjallisuudessa voidaan ilmoittaa nimellisteho, nopeussuhde, ajoittainen tai jatkuva vääntömomenttikapasiteetti ja ulostulon kierto. Pumppu kokee vain sen, mikä saavuttaa oman akselinsa minkä tahansa vaihteiston, sovittimen, kytkimen, kytkimen tai hihnakäytön jälkeen.
Moottorin nopeus on vain ensimmäinen numero voimansiirrossa. Esimerkiksi ilmoitetulla PTO-suhteella 0,8:1 1 500 rpm vaihteiston tulo antaa 1 200 rpm voimanoton valmistajan sopimuksen mukaisesti. Lisää lisäyslaatikko ja pumppu näkee toisen suhteen. Tämä kannattaa mitata kuormitettuna; se myös välttää yllättävän yleisen väitteen siitä, kumman puolen suhdetta valmistaja asetti ensimmäiseksi.
Rotaatio ansaitsee saman kurinalaisuuden. 'Myötäpäivään' on epätäydellinen, ellei katselusuuntaa ole ilmoitettu. Pumppu voidaan kuvata akselin päästä, kun taas voimanoton piirustus voi näyttää ulostulon pyörimisen ajoneuvon takaa. Virheellinen tulkinta voi saada pumpun käymään taaksepäin, estää normaalin tuloaukon täytön, vaurioittaa akselin tiivistettä tai lähettää painetta imuaukoksi tarkoitettuun porttiin.
The hydraulipumpun kytkimen kohdistusopas on tärkeä, kun sovitin tai erillinen kytkin yhdistää voimanoton pumppuun. Yhteensopiva ura ei todista, että akselit ovat kohdakkain, että kytkentäpituus on riittävä tai että pumpun portit ovat vapaita putken jännityksestä.
Kiinteätilavuuksinen pumppu siirtää lähes samaa geometristä tilavuutta joka kierros. SI-yksiköissä ensikierron suhde on:
Q teoreettinen (L/min) = siirtymä (cm³/kierros) × nopeus (rpm) / 1000
Todellisen virtauksen arvioiminen:
Q todellinen = Q teoreettinen × tilavuushyötysuhde
Tarjousnäytössä sama suhde voidaan kääntää:
siirtymä (cm³/kierros) = Q todellinen × 1000 / (nopeus × tilavuushyötysuhde)
Parker Chelsea julkaisee vastaavan Yhdysvaltain yksikkölomakkeen, jossa on 231 kuutiometriä yhdessä Yhdysvaltain gallonassa:
Q (gpm) = siirtymä (in⊃3;/kierros) × rpm × tilavuushyötysuhde / 231
Tehokkuustermi tarkoittaa, että siisti laskelma kohtaa oikean pumpun. Kuuma öljy, korkea paine, kuluminen ja pumpun rakenne liikuttavat sitä. Käytä tietolehtikäyrää, kun sellainen on olemassa. Muussa tapauksessa merkitse oletettu tehokkuus muistiinpanoihin ja käytä tulosta vain oikean kokoalueen löytämiseen.
Oletetaan, että liitteen arvioitu todellinen virtaus on 20 US gpm. Voimanotto käyttää pumppua suoraan nopeudella 540 rpm. Oletetaan vain alustavaa seulontaa varten 90 prosentin tilavuushyötysuhde.
Vaadittu siirtymä on:
siirtymä = 20 × 231 / (540 × 0,90)
siirtymä = 9,51 in⊃3;/kierros
Muunnetaan metriksi:
9,51 tuumaa⊃3;/kierros × 16,387 = noin 156 cm³/kierros
Tuloksen 156 cm³/kierros pitäisi pysäyttää lainaus hetkeksi. Se on monien kompaktien alumiinisten hammasrataspumppurunkojen iskutilavuusalueen ulkopuolella, ja se osoittaa voimanoton voimakkaan vääntömomentin vaatimuksen. Tarkista ensin kiinnitys uudelleen: laskettiinko 20 gpm moottorin iskutilavuudesta tai sylinterin ajasta vai kopioitiinko vanhasta pumpun tarrasta? Jos virtaus on todellinen, seuraava keskustelu on hyväksytty nopeussuhde, erilainen pumpun runko ja voimanoton vääntömomenttiraja.
Laskin muuttuu huomattavasti, kun pumpun nopeus on 1000 rpm:
siirtymä = 20 × 231 / (1000 × 0,90)
siirtymä = 5,13 tuumaa⊃3;/kierros = noin 84 cm³/kierros
Suurempi pumpun nopeus vähentää vaadittua iskutilavuutta noin 46 prosenttia. Se ei vähennä samalla virtauksella ja paineella tarvittavaa hydraulitehoa. Se muuttaa sitä, miten tämä teho näkyy akselin vääntömomenttina ja nopeudena.
Alustava kunto |
Suoraveto 540 rpm |
1000 rpm ajonopeus |
Ostovaikutus |
|---|---|---|---|
Tavoite todellinen virtaus |
20 gpm |
20 gpm |
Sama toimilaitteen nopeustavoite |
Oletettu tilavuushyötysuhde |
90 % |
90 % |
Vahvista tarkalla pumpun tiedoilla |
Laskettu siirtymä |
9,51 tuumaa⊃3;/kierros / 156 cm³/kierros |
5,13 tuumaa⊃3;/kierros / 84 cm³/kierros |
Suurempi nopeus mahdollistaa pienemmän siirtymän |
Hydraulivoima 2500 psi:llä |
29,2 hv |
29,2 hv |
Paine- ja virtausasetettu hydrauliteho |
Arvioitu syöttöteho 85 %:n kokonaishyötysuhteella |
34,3 hv |
34,3 hv |
Ajon on katettava tappiot |
Arvioitu syöttömomentti |
334 lb-ft |
180 lb-ft |
Pienempi nopeus vaatii enemmän akselin vääntömomenttia |
Pääriski |
Pumpun runko ja voimanoton vääntömomentti voivat olla liian pieniä |
Tuloaukon nälkä tai pumpun ylinopeus |
Vahvista sekä veto- että hydrauliikan rajat |
Oikeanpuoleinen sarake on paikka, johon päätös kuuluu. Käynti nopeudella 1000 rpm vähentää iskutilavuutta ja akselin vääntömomenttia edellyttäen, että valittu pumppu on mitoitettu tälle nopeudelle ja imuaukko voi pitää sen täytettynä. Pysyminen 540 rpm:ssä välttää yhden nopeudenmuutosjärjestelyn, mutta tämän yksinkertaisuuden hinta voi olla paljon suurempi pumppu ja voimanotto, joka ei kestä vääntömomenttia. Pöydän kumpikaan puoli ei ole hyväksyntä.
Virtaus vastaa kuinka nopeasti öljymäärä liikkuu. Paine kehittyy, kun tämä virtaus kohtaa kuorman ja piirin vastuksen. Voimanoton valinta vaatii siksi odotetun käyttöpaineen , ei vain pumpun maksimiarvoa.
Aseta nyt kuormapaine samaan työhön. Yhdysvaltain tavanomaisissa yksiköissä hydraulinen teho on suojattu seuraavilla:
hydraulinen hevosvoima = virtaus (gpm) × paine (psi) / 1714
20 gpm 2500 psi:n kuormituspaineella laskin antaa:
hydraulinen teho = 20 × 2500 / 1714 = 29,2 hv
Jos tässä esimerkissä sallitaan 85 prosentin kokonaistehokkuus, vaadittu panos nousee ylöspäin:
syöttöteho = 29,2 / 0,85 = 34,3 hv
Voimanotto kokee tämän syötteen vääntömomentiksi. Tavallinen muunnos on:
vääntömomentti (lb-ft) = hevosvoimaa × 5252 / rpm
540 rpm:ssä:
vääntömomentti = 34,3 × 5252 / 540 = noin 334 lb-ft
1000 rpm:ssä:
vääntömomentti = 34,3 × 5252 / 1000 = noin 180 lb-ft
Kolmekymmentäneljä hevosvoimaa nopeudella 540 rpm ei ole kevyt akselikuorma. 334 lb-ft tulos ei silti sisällä tuntematonta käynnistyskäyttäytymistä, kylmän öljyn vastusta, painepiikit ja häviöt, jotka eivät sisälly 85 prosentin oletukseen. Käytä sitä hylätäksesi alimittaisen voimanoton aikaisin ja päätä sitten tarkastus todellisen laitteiston jatkuvilla ja ajoittaisilla arvoilla.
Vertailun vuoksi ota pienempi metrityö: 40 l/min 160 barin paineella pumpun käydessä 1000 rpm. Vain tähän arvioon käytetään 85 prosentin kokonaishyötysuhdetta.
Hydraulivoima on:
P hydrauliikka (kW) = paine (bar) × virtaus (l/min) / 600
P hydraulinen = 160 × 40 / 600 = 10,67 kW
Arvioitu syöttöteho on:
P-tulo = 10,67 / 0,85 = 12,55 kW
Arvioitu akselin vääntömomentti on:
vääntömomentti (N·m) = teho (kW) × 9550 / rpm
vääntömomentti = 12,55 × 9550 / 1000 = noin 120 N·m
Tuloksena on noin 12,55 kW akseliin ja 120 N·m nopeudella 1000 rpm. Jos samaa 40 l/min käytettäisiin vain 40 baarilla, akselin tarve olisi paljon pienempi, vaikka pumpun iskutilavuus ei olisi muuttunut. Tästä syystä tarjouksen virtauslinja tarvitsee viereensä käyttöpainelinjan.
Kippipumpulla, joka toimii 25 sekuntia, lepää kun runko puretaan ja palaa vielä 20 sekuntia, on erilainen lämpö- ja mekaaninen käyttö kuin kaksi tuntia käyvällä syöttökuljettimella. Molemmat saattavat tarvita 20 gpm jossain vaiheessa, mutta niiden keskimääräinen lämmönpoisto, voimanoton laakerikuorma, pumpun lämpötila, säiliön kiertonopeus ja jäähdyttimen tarve eivät ole samat.
Parker Chelsean voimanoton valintaopas käsittelee yli viisi minuuttia viidestätoista jaksoa jatkuvana työskentelynä kyseisen oppaan prosessissa. Muut valmistajat voivat määrittää tullin eri tavalla, joten käytä tarkkaa voimanoton ja pumpun dokumentaatiota. Tärkeä tapa on tallentaa sykli mieluummin kuin kutsua jokaista sovellusta 'ajoittain'. Kaksitoista minuuttia päällä ja kolme minuuttia pois ei ole lyhyt kärkijakso.
Painevastullakin on väliä. Piiri, joka saavuttaa 2500 psi:n yhden sekunnin sylinterin iskun lopussa, ei vastaa hydraulimoottoria, joka käy 2500 psi:llä kymmenen minuuttia. Huippupaine voi seuloa selviytymisen. Jatkuva paine ja nopeus määräävät lämmön, kulumisen ja realistisen käyttöiän.
Hammaspyöräpumput riippuvat oikeasta tulo- ja ulostulon suunnasta. Suuri portti on usein tuloaukko, mutta 'usein' ei ole spesifikaatio. Joissakin kokoonpanoissa käytetään erilaisia porttiasennuksia, käännettäviä järjestelyjä tai mallikohtaisia kansia. Tarkista pyörimisnuoli, akselin pään katselusuunta, tuloaukko, paineaukko ja se, voidaanko pumppu konfiguroida uudelleen hyväksytyllä menettelyllä.
The BLINCE AZPW -sarjan hydraulisen hammaspyörän pumppusivulla on luettelo vasemman ja oikean kiertovaihtoehdoista ja useista tulo-/poistojärjestelyistä. Tämä tekee siitä merkityksellisen voimanoton pakkauksessa, mutta tarkka iskutilavuus, sallittu nopeus, akseli, laippa ja paineolosuhteet edellyttävät silti tilatut mallitiedot.
Akselin yhteensopivuus ylittää kiilamäärän tai kiilan leveyden. Tarkista akselin halkaisija, urastandardi, avaimen koko, käytettävä kiinnityspituus, olkapään asento, sallittu säteittäinen ja aksiaalinen kuormitus sekä kytkimen kiinnitys. Pumpun akselille ei saa sijoittaa raskasta hihnapyörää, ellei pumppu ole suunniteltu tälle kuormitukselle tai ellei ulkoinen laakerituki kanna sitä.
Voimanoton pumppu voi pultata suoraan adapteriin tai riippua akseliliitoksesta tukikannattimella. Kummankin järjestelyn on estettävä pumpun massan ja letkuvoimien taivuttaminen voimanoton ulostuloa. Pitkä, öljyllä täytetty paineletku voi vetää pumppua, kun ajoneuvo tärisee. Jännityksellä oleva imuletku voi vääristää alumiinikoteloa tai siirtää pumppua pois suuntauksesta.
Jos käytetään erillistä kytkintä, linjaus on tarkistettava putkien ja kannakkeiden asennuksen jälkeen. Pumpun akseli ei ole työkalu kahden kiinnityspinnan vetämiseen yhteen. Jos jäykkä putkisto on pakotettava paikalleen, korjaa putken reittiä ennen pumpun kiristämistä.
Kiertymisen estotuki ei ole hyvä paikka improvisaatiolle. Ketju, joka voi kääntyä akseliin, ohut hihna, joka taipuu jokaisella painejaksolla, tai kannatinlaakeri pumpun rungossa voivat aiheuttaa toisen vian. Noudata voimanoton tai pumpun valmistajan tukitietoja, suojele pyöriviä osia ja jätä tarpeeksi pääsyä nähdäksesi löystyneen kiinnikkeen tai tuoreen öljyvuodon.
Yksi vaihtopumppu, jonka kyseenalaistamme välittömästi, on 20 gpm:n yksikkö, joka syötetään vanhan 12 gpm:n imuasetelman kautta. Jokainen kierros vaatii nyt säiliöstä lisää öljyä, mutta letku, seula, venttiili, kulmakappaleet ja säiliön ulostulo eivät ole muuttuneet. Lisää kylmää öljyä tai pieni ilmavuoto liittimeen ja uusi pumppu voi alkaa valittaa ennen kuin paine saavuttaa työlaitteen.
Paineletkun etiketti kertoo vähän tyhjiön tuesta. Sisäputki voi vetää sisäänpäin, vaikka letkulla on korkea murtumisluokka toiseen suuntaan. Imurakenne, poraus, pituus ja taivutus ansaitsevat oman tarkistuksensa; the hydrauliletkujen ja letkujen valintaopas erottaa nämä tehtävät paine- ja paluupalvelusta.
Kuuntele ennen kuin öljy lämpenee. Viiden minuutin kuluttua vaimeneva vinkuminen, vaahto säiliössä tai letkun seinämä, joka vetää sisäänpäin, ovat hyödyllisiä todisteita. Samoin kone, joka lisää nopeutta viskositeetin laskeessa. Nämä vihjeet asettivat imupolun tarkastusluettelossa varoventtiilin edelle.
Oletetaan, että suurempi pumppu todella tuottaa suunnitellun 20 gpm. Suuntaventtiilin, pikaliittimien, suodattimien, jäähdyttimen, moottorin liitäntöjen, sylinteriporttien ja paluulinjan on ohitettava tämä virtaus todellisessa öljyn lämpötilassa. Komponentissa voi olla oikea kierre ja silti pienempi sisäkanava.
Rajoitus voi kuluttaa osan pumpun päivityksestä pysäyttämättä konetta. Ota mitattu 100 psi:n pudotus venttiilin, liittimen tai letkun yli, kun 20 gpm kulkee. Menetetty hydrauliteho on noin:
häviö = 20 × 100 / 1714 = 1,17 hv eli noin 0,87 kW.
Tämä häviö ei välttämättä näytä dramaattiselta pumpun ulostulomittarissa, varsinkin jos mittari on ylävirtaan. Paineen vertailu ennen ja jälkeen epäillyn rajoituksen samalla kuormituksella on hyödyllisempää. The painemittarin sijoitusopas näyttää, miksi paikallinen paineluku ei voi kuvata koko virtausreittiä.
Paluupaine vaikuttaa myös hydraulimoottoreihin. Hyödyllinen moottorin vääntömomentti riippuu tulon ja ulostulon välisestä paine-erosta. Korkea paluupaine voi pienentää tätä eroa, vaikka pumpun tulomittari näyttää terveeltä. Jos PTO-pumppu käyttää moottorin lisälaitetta, lue pumpun toimitus, venttiilihäviö, moottorin sisääntulo, moottorin ulostulo ja kotelon tyhjennysolosuhteet yhdessä.
Tuoteperhe tulee käyttölaskelman jälkeen. BLINCE listaa useita hammaspyöräpumppuja, mukaan lukien HGP-, AZPW- ja SGP-kokoonpanot. Heitä tulee kohdella ehdokasperheinä, ei vaihdettavina laatikoina.
BLINCE julkaisee HGP-sarjan sivulla 250 barin maksimityöpaineen ja nimeää sovelluksiksi trukkien ohjauksen ja työstökoneiden hydrauliasemat. Nämä merkinnät kuvaavat osaa kirjekuoresta, eivät traktorin voimanoton hyväksyntää. Tilauskoodin on vielä tuotettava oikea siirtymä, akseli, laippa, pyörimisnopeus, nopeusalue ja porttijärjestely työhön.
The SGP-hydraulinen hammaspyöräpumppu voi olla merkityksellinen silloin, kun koneeseen sopii kompakti hammaspyöräpumppu. AZPW-perhe voi olla hyödyllinen, kun kierto ja porttien konfigurointi ovat keskeisiä. Erittäin suurelle iskutilavuudelle alhaisella akselin nopeudella eri runko, suhde tai pumpputyyppi voi olla käytännöllisempää kuin pakottaa kompakti hammaspyöräpumppu täyttämään lasketun virtauksen.
Valintakysymys |
Pienempi suoravetoinen hammaspyöräpumppu |
Isompi hidaskäyntinen hammaspyöräpumppu |
Nopeampi veto pienemmällä iskutilavuudella |
|---|---|---|---|
Pakkaus |
Yleensä kompakti |
Isompi kotelo ja raskaampi veto |
Lisää suhdetta tai voimanoton nopeusvaatimuksia |
Akselin vääntömomentti |
Pienennä vain, jos tehontarve on pienempi |
Korkea alhaisella kierrosluvulla |
Pienempi vääntömomentti korkeammilla kierrosluvuilla samalla teholla |
Sisääntulon kysyntä |
Helpompaa pienemmällä virtauksella |
Suuri tilavuus per kierros |
Suurempi nopeus ja kavitaatioherkkyys |
Kustannukset ja monimutkaisuus |
Usein yksinkertaisempi |
Voi vaatia vahvemman voimanoton ja kannattimen |
Suhdelaitteisto ja kohdistus lisäävät työtä |
Paras istuvuus |
Kohtalainen virtaus julkaistujen rajojen sisällä |
Hidas sovellus todetulla vääntömomenttikapasiteetilla |
Kun pumpun nopeus ja tuloaukon rakenne sallivat sen |
Kenen sitä pitäisi välttää |
Ostajat tarvitsevat virtausta kehyksen ulkopuolelle |
Koneet, joissa on kevyt voimanotto tai heikot tuet |
Järjestelmät ilman varmennettua nopeussuhdetta tai riittävää imua |
Taulukko on päätöksenteon apuväline, ei ranking. Pienempi pumppu ei ole automaattisesti turvallisempi, jos se käy yli nopeus- tai painerajansa. Suuri pumppu ei ole automaattisesti vahvempi, jos voimanotto ei kestä vääntömomenttiaan. Nopeutta lisäävä käyttö ei ole päivitys, jos imuaukko ja laakerit eivät kestä korkeampaa kierroslukua.
Maataloustyökalu voi olla kuusi kuukautta pysäköitynä ja työskennellä sitten pitkän päivän pölyn, lannoitteiden, sateen ja tärinän ympärillä. Tarkasta huohotin ja letkunpäät ennen kuin käytät viime kauden pumppukuvia. Tarkista ajon aikana, kestääkö traktori 540 tai 1000 rpm ja odottaako työkone avoimen tai suljetun keskuksen syöttöä; molemmat kohdat voivat muuttaa päätelmää.
Ruiskun tai levittimen moottori saattaa tarvita tasaisen nopeuden suurimman mahdollisen virtauksen sijaan. Jos moottorin kierrosluku muuttuu, kiinteätilavuuksinen PTO-pumppu muuttaa toimitusta sen mukana. Virtauksen säätö voi rajoittaa ylinopeutta, mutta suuren ylijäämän kuristaminen luo lämpöä. Valinta lähempänä todellista toimintapistettä on yleensä tehokkaampaa kuin pumpun ylimitoitus ja eron hukkaaminen.
Näissä sovelluksissa on usein lyhyet syklit ja suuri sylinterivoima. Pumppu voi saavuttaa vapautuspaineen lähellä ajon loppua, jos käyttäjä pitää ohjaimesta kiinni. Merkitse muistiin vaadittu sylinterin tilavuus ja hyväksyttävä nostoaika ennen siirtymän valitsemista. 20 gpm pumppu on tarpeeton, jos sylinteri ja rakenne tarvitsevat vain 10 gpm saavuttaakseen turvallisen sykliajan.
Tarkista laskuvirtaus erikseen. Painovoima-avusteinen paluu voi ylittää pumpun virtauksen, joten paluuletkun, venttiilin ja säiliön liitännät saattavat joutua kuljettamaan enemmän öljyä kuin pumppu toimittaa noston aikana. Isompi pumppu ei ratkaise alamittaista laskupolkua.
Puunhalkaisukone vuorottelee nopean liikkeen ja suuren voiman välillä. Kierukka tai kuljetin voi käydä jatkuvasti muuttuvalla vääntömomentilla. Näillä tehtävillä ei pitäisi olla yhtä valintapikakuvaketta. Jakajalaskenta alkaa sylinterin tilavuudesta ja iskuajasta; pyörivä lisälaite alkaa moottorin iskutilavuudesta, tavoitekierrosluvusta, paine-erosta ja käyttömäärästä.
Kun PTO-pumppu käyttää hydraulimoottoria, vertaa sitä hydraulipumpun ja moottorin sovitusopas . Moottori voidaan mitoittaa oikein ja se voi silti toimia hitaasti, jos pumpun virtaus laskee moottorin nopeuden myötä tai paluupaine nousee liittimien ja venttiilien kautta.
Huoltolaitteet voivat olla joutokäynnillä pitkiä aikoja ja sitten käyttää nosturia, vinssiä, sylinteriä tai työkalupiiriä. Moottorin joutokäyntinopeus ei välttämättä vastaa luettelolaskelmassa oletettua pumpun kierroslukua. Jos käyttäjän on nostettava moottorin nopeutta hyödyllisen virtauksen saamiseksi, varmista melu, lämpö, voimanoton nopeus ja ajoneuvon turvalaitteet kyseisessä toimintapisteessä.
Useat toiminnot vaativat sarjatarkistuksen. Nosturi ja tukijalka eivät välttämättä tarvitse täyttä virtausta samanaikaisesti, kun taas jäähdyttimen tuuletin tai hydraulimoottori voivat käydä jatkuvasti taustalla. Lisää vain virtaukset, jotka todella menevät päällekkäin, mutta älä jätä huomioimatta ohjaukselle tai ohjauksille varattua prioriteettivirtaa.
Älä tilaa pelkästään virtaustarrasta, jos pumpun todellinen nopeus ei ole tiedossa. Ajoneuvoa, jossa on dokumentoimaton voimanoton välitys, luistava kytkin, säädettävä moottorin nopeus tai ylimääräinen vaihteisto, ei voida mitoittaa vastuullisesti sähköpostiin kirjoitetusta nopeudesta '540 rpm'.
Suoraveto-oston tulee lopettaa, kun voimanoton jatkuva vääntömomentti laskee kysynnän alapuolelle. Esimerkkimme laskeutuu lähelle 334 lb-ft nopeudella 540 rpm ja 2500 psi ennen kuin ylimääräistä epävarmuutta lisätään. Se, että pumppu liukuu rihlan päälle, ei paranna tätä arvoa.
Toinen pitopiste on vanha piiri. Kun sen venttiili, liittimet, imuletku, paluu, suodatin tai jäähdytin valittiin noin 12 gpm, tilaus 20 gpm ensin vain siirtää argumentin alavirtaan. Liite voi liikkua; se voi myös olla kuumempi ja vaikea mitata.
Kiinteä siirtymä on myös huono lähtökohta joillekin ohjausvaatimuksille. Jos toimilaitteen nopeuden on pysyttävä tasaisena moottorin kierrosluvun vaihdellessa tai kone on pitkiä aikoja valmiustilassa ja tarvitsee kuormituksen tunnistavaa toimintaa, ympäröivän piirin on huolehdittava siitä. Muutoin muuttuva pumppu tai muu arkkitehtuuri kuuluu keskusteluun.
Voimanottoakselilla voi olla välityssuhde, eikä moottori välttämättä pidä nimellisnopeuttaan kuormitettuna. Tarkista pumpun akselin nopeus, mukaan lukien mahdollinen vaihteisto tai hihnasuhde.
Sama 20 gpm tavoite toimii noin 156 cm³/kierrosluvulla 540 rpm, mutta 84 cm³/kierrosnopeudella 1000 rpm ilmoitetulla tehokkuusoletuksella. Tämä ero näkyy myös akselissa: pienempi nopeus tarkoittaa enemmän vääntöä samalla teholla.
Maksimipaine ei määritä virtausta, vääntömomenttikapasiteettia, lämpötehoa, akselin kuormitusta tai hyväksyttävää nopeutta. Valitse koko käyttökirjekuoresta.
Myötäpäivään ja vastapäivään on määriteltävä katselusuunta. Tarkista voimanoton ulostulon ja pumpun akselin pään malli ennen ensimmäistä käynnistystä.
Suurempi iskutilavuus vetää enemmän öljyä kierrosta kohti. Pitkä, pieni, pehmeä tai sisäisesti vaurioitunut letku voi tuhota uuden pumpun, vaikka se sopiikin porttiin.
Poistopaine ei aiheuta pumpun virtausta. Jos työkone on hidas riittämättömän siirtymän, alhaisen kierrosluvun, sisäisen vuodon tai rajoituksen vuoksi, asetuksen nostaminen lisää stressiä ja lämpöä.
Akseli mahtuu, mutta vääntömomentti ei sovi. Tarkista jatkuvat ja ajoittaiset kapasiteetit tarkan voimanoton, kytkimen, sovittimen ja pumpun akselin osalta.
Pumppu voi pyöriä hiljaa kuormittamattoman venttiilin kanssa ja epäonnistua, kun paine saavuttaa 2500 psi. Toista testi normaalilla öljyn lämpötilalla, odotetulla virtauksella ja realistisella kuormituksella.
Edellisen pumpun roskia voi jäädä säiliöön, letkuihin, venttiiliin, jäähdyttimeen ja suodattimeen. The hydraulinen likaantumisen hallintaopas on olennainen ennen kuin vaihto siirtyy samalle öljyradalle.
Vetävä sylinteri, kulunut moottori, tukkeutunut liitin, väärä venttiilikeskiö tai alimitoitettu paluu voi aiheuttaa pumppuhäiriön. Lue koko vikapolku ennen pumpun ensimmäistä ostoa.
'Lainaa 20 gpm 540 rpm PTO pumppua' jättää tärkeimmät valinnat ratkaisematta.
Hyödyllinen pyyntö on lähempänä tätä:
Traktoriin asennettu kuljetin. PTO-kilpi sanoo 540 rpm; oheisessa piirustuksessa näkyy kierto myötäpäivään ulostulopäästä katsottuna. Tarkista tämä näkymä pumppua vasten. Moottori tarvitsee noin 20 gpm venttiilissä. Tallensimme 2 100 psi normaalissa materiaalissa ja 2 500 psi lyhyesti, kun hihna latautui. Tyypillinen sykli on 12 minuuttia käynnissä, 3 minuuttia pysäytettynä, jopa neljä tuntia. Imuletku: 1-1/4 tuuman sisähalkaisija, 1,2 m, kaksi kulmaa. ISO VG 46 öljy saavutti 72 °C. Valokuvissa on rihla, kiinnityspinta, säiliön ulostulo, portit, kytkin ja vanha tyyppikilpi.
Näiden tietojen avulla toimittaja voi kyseenalaistaa alkuperäisen oletuksen. Oikea vastaus voi olla tietty hammaspyöräpumpun iskutilavuus, erilainen voimanoton suhde, vahvempi kytkentä, suurempi tuloputki, virtaustavoitteen muutos tai erilainen pumpun arkkitehtuuri.
Ennen tarjousta lähetä:
koneen ja työvälineen toiminta;
Voimanoton merkki, malli, tehosuhde, suunta, jatkuva vääntömomentti ja ajoittainen vääntömomentti;
moottorin kierrosluvut ja mitatut pumpun kierrokset työn aikana;
vaadittu virtaus, käyttöpaine, huippupaine ja käyttösuhde;
olemassa oleva pumppumalli, iskutilavuus, pyörimissuunta, akseli, laippa ja porttitiedot;
imuletkun tunnus, pituus, säiliön ulostulo, siivilät, venttiilit ja öljyn viskositeetti;
painelinjan, venttiilin, liittimen, suodattimen, jäähdyttimen ja paluulinjan koot;
säiliön tilavuus, öljyn lämpötila, ympäristön lämpötila ja kontaminaatiohistoria;
kuvia ja lyhyt video oireista kuormitettuna, missä se on turvallista.
Kirjoita muistiin toimilaitteen todellinen virtaus ja kuormitettu paine ja etsi sitten nopeus pumpun akselilta. Käytä näitä numeroita mittaamaan siirtymä, teho ja vääntömomentti. Vasta tämän laskelman jälkeen tulee tarkastaa voimanoton ja pumpun tarkat rajat: nopeus, pyörimisnopeus, kiinnitys, tulon tila, käyttö, öljyn lämpötila ja paine.
Käyttämällä 90 prosentin tilavuushyötysuhdetta ensimmäisellä läpikäynnillä saadaan 9,51 in⊃3;/kierros, noin 156 cm³/kierros. Se on pikemminkin kokoluokan varoitus kuin mallivalinta. Se voi johtaa suurempaan runkoon, tarkistettuun virtaustavoitteeseen tai hyväksyttyyn korkeampaan pumpun nopeuteen, kun voimanoton vääntömomentti on tiedossa.
Öljy saa teoriassa noin 29,2 hv. Kun seulonnassa käytetään 85 prosenttia kokonaishyötysuhdetta, vetopuoli nousee noin 34,3 hv:iin. Kylmäkäynnistys tai painepiikki voivat vaatia enemmän, joten lopullinen marginaali tulee voimanoton ja pumpun tiedoista eikä tästä yksittäisestä pisteestä.
Nopeudella 540 rpm 34,3 hv:n teho toimii lähes 334 lb-ft. Sama teho 1000 rpm on noin 180 lb-ft. Nämä luvut ovat hyödyllisiä, koska ne voivat hylätä kevyen voimanoton aikaisin; valmistajan jatkuvat ja ajoittaiset arvosanat tekevät viimeisen kutsun.
Se riippuu siitä, mikä jo rajoittaa asennusta. Nopeudella 1000 rpm pumppu voi olla pienempi ja akselin vääntömomentti pienempi, mutta imuaukolla on vähemmän aikaa täyttää jokainen kierros ja nopeusluokittelulla on merkitystä. Suora 540 rpm on mekaanisesti yksinkertaisempi; sen haittapuolena on suuri iskutilavuus ja vääntömomentti, joka tarvitaan suureen virtaukseen.
Joskus, mutta yhteys on vasta ensimmäinen tarkistus. Pyörinnän ja aukkojen on oltava samat, voimanoton on kestettävä vääntömomentti ja pumppu tarvitsee sopivan nopeuden, paineen, tulon, tuen ja suojauksen. Sovitin, vaihteisto, kytkin tai ulkoinen laakerituki voi olla osa oikeaa asennusta.
Ei. Kiinteätilavuuksisen pumpun teoreettinen virtaus seuraa pääasiassa iskutilavuutta ja nopeutta. Korkeampi kevennysasetus saattaa sallia enemmän kuormituspainetta, mutta se ei korjaa alhaisia kierroslukuja, kulunutta pumpun vuotoa, tulon nälänhätää tai alavirran rajoitusta ja voi lisätä lämpöä tai mekaanista rasitusta.
Lämpö näkyy usein siellä, missä ylimääräinen teho katoaa: öljyn ylitys, 20 gpm puristetaan pienen venttiilin läpi, tiukka liitin tai korkea paluupaine. Nälkäinen tulovirtaus ja ilmastus lisäävät omaa lämpöä ja melua. Kirjaa ylös öljyn lämpötila ja painehäviö kuormitettuna ennen kuin valitset toisen jäähdyttimen.
Mahdollisesti, mutta venttiilijärjestely, virtausprioriteetti, painetarpeet, paluureitit, moottorikotelon tyhjennys, sylinterin tilavuus ja samanaikainen toiminta on tarkistettava. Sylinteri saattaa tarvita lyhyttä korkeapainevirtausta, kun taas moottori saattaa tarvita jatkuvan vakaan virtauksen ja alhaisen paluupaineen.
Yhdistä pumpun vaadittu kierto voimanoton ulostuloon molempien valmistajien määrittämien katselukäytäntöjen mukaisesti. Lähetä valokuvia ja piirustuksia, joissa näkyy akselin pään näkymä, porttien asennot ja kiertonuolet. Älä luota 'myötäpäivään' ilman viitesuuntaa.
Sen teoreettinen toimitus on korkeampi samalla nopeudella. Lisälaite lisää nopeutta vain, kun voimanotto pystyy kääntämään sitä paineen alaisena ja koko öljypolku hyväksyy lisätyn virtauksen. Rajoitusventtiili tai paluuventtiili voi jättää käyttäjälle enemmän lämpöä työmäärän sijaan.
Hyödyllinen paketti sisältää PTO-tunnisteen ja piirustuksen, suhdeluvun, kiertonäkymän, vääntömomentin, mitatun pumpun kierrosluvun, työlaitteen toiminnon, kuormitetun paineen, tavoitevirtauksen ja käynti-/lepojakson. Lisää vanha pumpun koodi, akselin ja laipan mitat, portti- ja letkukuvat, imu- ja paluutiedot, säiliön koko, öljylaatu, lämpötila ja alkuperäinen valitus.
Voimanoton hydraulipumppua ei valita yhdellä nopeustarralla, yhdellä virtaustavoitteella tai yhdellä uralla. Hyödyllinen kysymys on, pystyvätkö voimanoton, pumpun, imuaukon, ohjauspiirin, toimilaitteen, paluutien, säiliön ja jäähdytysjärjestelmän toimittamaan vaaditun työn yhtenä asennuksena.
Laskelma jättää yhden hyödyllisen varoituksen. Kun seulonnassa käytetään 90 prosentin tilavuushyötysuhdetta, 20 gpm tarvitsee noin 156 cm³/kierroslukua 540 rpm:llä ja 84 cm³/kierrosta nopeudella 1 000 rpm. Lisää 2 500 psi ja 85 prosentin yleishyötysuhde: teho nousee noin 34,3 hv:iin tai 334 lb-ft:iin 540 rpm:llä. Nämä luvut eivät ole luvattu toimintapiste. Ne riittävät saamaan kiinni epäuskottavasta pumpun ja voimanoton yhdistelmästä ennen kuin rahaa kuluu.
Jotta BLINCE voi tarkistaa pumpun, lähetä voimanoton piirustus ja arvo, mitattu pumpun nopeus, pyörimisnäkymä, kuormitettu virtaus ja paine, käynti-/lepojakso, akselin ja laipan mitat, linjakoot, säiliön tiedot, öljyn lämpötila ja selkeät asennuskuvat. Hyödyllinen tulos voi olla hammaspyöräpumpputilaus. Se voi sen sijaan olla suhteen muutos, suurempi imulinja tai pyyntö yhdestä puuttuvasta mittauksesta ennen kuin mallia mainitaan.
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.