दृश्य: 0 लेखक: साइट संपादक प्रकाशन समय: 2026-07-25 उत्पत्ति: साइट
एक हाइड्रोलिक पावर यूनिट राहत सेटिंग तक पहुंच सकती है और फिर भी मशीन के लिए गलत हो सकती है।
गेज 160 बार तक चढ़ जाता है। सिलेंडर चलता है, लेकिन इसमें सात के बजाय बारह सेकंड लगते हैं। चालीस मिनट के बाद, टैंक गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर करंट अपेक्षा से अधिक हो जाता है, और ऑपरेटर चक्रों के बीच रुकना शुरू कर देता है। पहला सुझाव अक्सर एक बड़ा पंप होता है। दूसरा एक बड़ा तेल कूलर है. कोई भी सुझाव उपयोगी प्रश्न का उत्तर नहीं देता: उपलब्ध बिजली कहाँ जा रही है?
गायब प्रवाह पंप इनलेट पर शुरू हो सकता है। यह एक छोटे दिशात्मक वाल्व, एक फिल्टर, एक लंबी रिटर्न नली, या एक राहत वाल्व के माध्यम से खो सकता है जो चक्र के दौरान खुला रहता है। विद्युत मोटर औसत भार के लिए काफी बड़ी हो सकती है लेकिन बार-बार चालू करने के लिए बहुत छोटी हो सकती है। जलाशय में सक्शन पोर्ट को कवर करने के लिए पर्याप्त तेल हो सकता है जबकि हवा को तरल पदार्थ छोड़ने के लिए बहुत कम समय मिलता है। ए कस्टम हाइड्रोलिक पावर यूनिट को एक कार्यशील सर्किट के रूप में चुना जाना चाहिए, न कि शीर्ष पर मोटर बोल्ट वाले टैंक के रूप में।
यह आकार देने का ऐसा काम है जो आमतौर पर कई डेस्कों पर होता है। मशीन कब धीमी हो जाती है, इसकी जानकारी मेंटेनेंस को होती है। खरीदारी में पुराना मॉडल नंबर है। बिल्डर को पता होता है कि फ्रेम के बगल में कितनी जगह बची है। इनमें से कोई भी तथ्य अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हालाँकि, उन्हें एक साथ रखें, और आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसे लेआउट के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले पंप, इलेक्ट्रिक मोटर, टैंक, वाल्व, फिल्टर और कूलर पर चर्चा की जा सकती है, जिसे बदलना महंगा है।
स्टॉपवॉच और मशीन से शुरुआत करें, पंप कैटलॉग से नहीं। एक पूर्ण चक्र का पालन करें. एक प्रेस अपनी अधिकांश यात्रा जल्दी से पार कर सकती है, वर्कपीस के पास धीमी गति से, आठ सेकंड के लिए बल बनाए रख सकती है, फिर लगभग अनलोड होकर घर आ सकती है। एक लिफ्ट मुश्किल से शुरू हो सकती है लेकिन एक घंटे में केवल छह बार चलती है। एक कन्वेयर विपरीत प्रकार की समस्या है: मध्यम दबाव, शायद, लेकिन कोई लंबा आराम नहीं। उनकी पीक गेज रीडिंग मेल खा सकती है जबकि उनकी बिजली इकाइयों को काफी अलग मोटर, टैंक और शीतलन व्यवस्था की आवश्यकता होती है।
प्रत्येक एक्चुएटर को अलग से रिकॉर्ड करें। एक सिलेंडर के लिए, बोर, रॉड व्यास, स्ट्रोक, लोड दिशा, आवश्यक यात्रा समय और लिंकेज में सबसे कठिन बिंदु पर ध्यान दें। रोटरी ड्राइव के लिए, विस्थापन, लक्ष्य आरपीएम, शुरुआती टॉर्क, केस-ड्रेन व्यवस्था और क्या लोड मोटर पर हावी हो सकता है, इस पर ध्यान दें। हाइड्रोलिक पंप और मोटर मिलान गाइड बताता है कि गति, टॉर्क, रिटर्न दबाव और तेल तापमान को एक साथ क्यों पढ़ा जाना चाहिए।
फिर लिखें कि कौन से फ़ंक्शन एक ही समय में संचालित होते हैं। यदि नियंत्रण अनुक्रम एक साथ संचालन को रोकता है तो 25 एल/मिनट स्टीयरिंग शाखा और 35 एल/मिनट क्लैंप शाखा को 60 एल/मिनट पंप की आवश्यकता नहीं होती है। यदि ऑपरेटर दोनों का एक साथ उपयोग कर सकता है तो समान दो शाखाओं को सभी 60 लीटर/मिनट की आवश्यकता हो सकती है। योजनाबद्ध, वाल्व तर्क और पीएलसी अनुक्रम तय करते हैं कि कौन सा कथन सत्य है।
फ़ील्ड कार्य के लिए, एक सादा वाक्य एक परिष्कृत भाग-संख्या अनुरोध से अधिक मूल्यवान है:
इकाई 80 मिमी बोर सिलेंडर को 7 सेकंड में 500 मिमी तक बढ़ाती है, 10 सेकंड के लिए 22 केएन भार रखती है, अनलोड को वापस ले लेती है, और प्रति मिनट चार बार दोहराती है। एक घंटे के बाद तेल 63 C तक पहुंच जाता है, जबकि पंप आउटलेट दबाव 160 बार होता है और विस्तार के दौरान रिटर्न दबाव 9 बार होता है।
वह नोट पहले से ही आपूर्तिकर्ता को शुरुआत करने की जगह देता है। ''7.5 किलोवाट हाइड्रोलिक पावर पैक उद्धृत करें'' नहीं है।
दुकान के फर्श पर, 'पावर यूनिट' का मतलब एक छोटे टैंक पर मोटर-पंप सेट से लेकर मैनिफोल्ड और नियंत्रण कैबिनेट के साथ एक पूर्ण हाइड्रोलिक स्टेशन तक कुछ भी हो सकता है। उपयोगी सीमा कार्यात्मक है: यह तेल को संग्रहीत और व्यवस्थित करती है, पंप को चलाती है, दबाव को सीमित करती है, और मशीन की ओर नियंत्रित प्रवाह भेजती है। दिशात्मक वाल्व, फिल्टर, एक भराव श्वासयंत्र, स्तर और तापमान संकेत, परीक्षण कपलिंग, एक संचायक, एक हीटर, या एक कूलर ड्यूटी पर मांगे जाने पर फिट किया जा सकता है। केवल असेंबली को पूर्ण दिखाने के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है।
एक परिवर्तन कई अन्य सीमाओं को स्थानांतरित कर देता है। पंप विस्थापन जोड़ें और वाल्व ब्लॉक, फिल्टर, कूलर, होज़ और टैंक रिटर्न में अतिरिक्त तेल होना चाहिए। गार्ड को साफ़ करने के लिए टैंक की ऊंचाई कम करें और सक्शन पोर्ट लौटने वाले वातित तरल पदार्थ के बहुत करीब बैठ सकता है। रिलीफ सेटिंग बढ़ाएं और शाफ्ट टॉर्क इसके साथ बढ़ जाता है; इसी तरह सिलेंडर, पाइपवर्क और मशीन संरचना पर संभावित भार भी पड़ता है। प्रभावों की वह श्रृंखला वह जगह है जहां एक कॉम्पैक्ट, साफ-सुथरी दिखने वाली इकाई एक खराब कार्यशील इकाई बन सकती है।
पर पुराना BLINCE लेख हाइड्रोलिक पंप और हाइड्रोलिक पावर यूनिट के बीच अंतर उपयोगी पृष्ठभूमि है। वर्तमान मार्गदर्शिका अगला कदम उठाती है: यह एक मशीन चक्र को प्रारंभिक आकार संख्याओं और एक उपयोगी उद्धरण अनुरोध में बदल देती है।
विद्युत-इकाई तत्व |
इसे क्या निर्धारित करना चाहिए |
सामान्य शॉर्टकट जो परेशानी का कारण बनता है |
|---|---|---|
पंप प्रकार और विस्थापन |
आवश्यक एक्चुएटर प्रवाह, दबाव, नियंत्रण विधि, गति और कर्तव्य |
पुराने पंप की प्रतिलिपि बनाना या अधिकतम दबाव द्वारा चयन करना |
विद्युत मोटर |
दबाव-प्रवाह की मांग, दक्षता, आरंभिक विधि, अधिभार और कर्तव्य |
मोटर नेमप्लेट वैल्यू के रूप में हाइड्रोलिक पावर का उपयोग करना |
जलाशय |
तेल की मात्रा में परिवर्तन, गर्मी, हवा का निकलना, सक्शन की स्थिति और सेवा तक पहुंच |
एक सार्वभौमिक टैंक-से-प्रवाह अनुपात लागू करना |
वाल्व और मैनिफोल्ड |
कार्य अनुक्रम, प्रवाह, दबाव ड्रॉप, केंद्र स्थिति और सुरक्षा |
केवल पोर्ट थ्रेड और स्पूल गिनती का मिलान |
निस्पंदन |
घटक संवेदनशीलता, अंतर्ग्रहण जोखिम, दबाव ड्रॉप, और रखरखाव |
सर्वोत्तम तत्व स्थापित करना जो फिट बैठता हो |
कूलर या हीटर |
ताप भार, परिवेश की स्थिति और तेल सीमा की गणना या माप की गई |
अकेले पंप प्रवाह द्वारा ख़रीदना |
उपकरण |
कमीशनिंग और विफलता संबंधी निर्णय जो अवश्य लिए जाने चाहिए |
पंप आउटलेट पर एक गेज स्थापित करना |
फ्लो मुख्य रूप से एक्चुएटर गति को नियंत्रित करता है। प्रतिरोध और भार की प्रतिक्रिया में दबाव विकसित होता है। उन दो कार्यों को अलग-अलग रखने से बिजली-इकाई चयन में सबसे आम गलतियों में से एक को रोका जा सकता है: सिलेंडर धीमा होने के कारण राहत सेटिंग बढ़ाना।
डबल-एक्टिंग सिलेंडर के लिए, पहले उस क्षेत्र की गणना करें जो वास्तव में कार्यशील स्ट्रोक पर दबाव देखता है:
A_पिस्टन = pi x D^2/4
रॉड-साइड कुंडलाकार क्षेत्र है:
A_annular = pi x (D^2 - d^2) / 4
जहां D बोर है और d रॉड का व्यास है। आवश्यक प्रवाह क्षेत्र और गति से होता है:
क्यू = ए xv
गणना का फ़ील्ड संस्करण कम सारगर्भित है: कार्य कक्ष को भरने के लिए आवश्यक तेल की मात्रा का पता लगाएं, फिर पूछें कि वह मात्रा कितनी जल्दी आनी है। संख्याओं को दो बार चलाएँ. विस्तार पूर्ण बोर क्षेत्र का उपयोग करता है; प्रत्यावर्तन रॉड के चारों ओर छोटे कुंडलाकार क्षेत्र का उपयोग करता है। एक निश्चित प्रवाह के साथ, ए इसलिए डबल-एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर आमतौर पर फैलने की तुलना में तेजी से वापस आएगा।
80 मिमी बोर के लिए, पूरा पिस्टन क्षेत्र लगभग 5,026.5 मिमी2 होता है। उस क्षेत्र को 500 मिमी स्ट्रोक के माध्यम से ले जाएं और कैप अंत में लगभग 2.51 लीटर लगें। यह वह वॉल्यूम है जो वाल्व शिफ्ट होने के बाद आना चाहिए, न कि केवल पंप कैटलॉग में दिखाया गया वॉल्यूम।
उन 2.51 लीटर को 7.2 सेकंड में स्थानांतरित करने के लिए कागज पर लगभग 20.9 लीटर/मिनट की आवश्यकता होती है। 20 लीटर/मिनट अंकित पंप रिसाव की गिनती से पहले ही छोटा हो चुका है। वाल्व संक्रमण, त्वरण, गर्म-तेल रिसाव, और एक दूसरा कार्य एक और हिस्सा ले सकता है। दूसरे शब्दों में, 20.9 सिलेंडर पोर्ट पर एक उपयोगी लक्ष्य है, निकटतम नाममात्र पंप को ऑर्डर करने की अनुमति नहीं है।
हाइड्रोलिक मोटर के लिए, वही आयतन-और-समय का विचार प्रति क्रांति विस्थापन के रूप में प्रकट होता है:
Q_सैद्धांतिक (एल/मिनट) = विस्थापन (सेमी3/रेव) x गति (आरपीएम) / 1000
आदर्श गणना में 80 आरपीएम पर 250 सेमी3/रेव मोटर 20 लीटर/मिनट की खपत करती है। वास्तविक आपूर्ति में रिसाव को भी कवर करना होगा। पंप घिसाव और वाल्व हानि के बाद केवल 18 एल/मिनट वितरित करें और शाफ्ट गणना की गई गति को पकड़ नहीं सकता है; दबाव बढ़ाने से गायब तेल की भरपाई नहीं होगी।
शाखा के कुल योगों की त्वरित वास्तविकता जांच की आवश्यकता है। यदि दो सिलेंडर आपस में जुड़े हुए हैं और कभी भी एक साथ नहीं चलते हैं, तो दोनों पीक प्रवाह को जोड़ने से स्रोत का आकार बड़ा हो जाता है। यदि कोई ऑपरेटर एक ही समय में दोनों स्पूल को पंख लगा सकता है, तो एक शाखा को अनदेखा करना विपरीत होता है। प्राथमिकता स्टीयरिंग, पुनर्योजी सर्किट, संचायक, और चर पंप नेमप्लेट योग को और भी कम विश्वसनीय बनाते हैं; उन मशीनों के लिए, वास्तविक अनुक्रम के माध्यम से योजनाबद्ध का पता लगाएं।
एक निश्चित-विस्थापन पंप के लिए, सैद्धांतिक वितरण है:
Q_सैद्धांतिक (एल/मिनट) = पंप विस्थापन (सेमी3/रेव) x पंप गति (आरपीएम) / 1000
वास्तविक प्रवाह का अनुमान वॉल्यूमेट्रिक दक्षता से गुणा करके लगाया जा सकता है:
Q_वास्तविक = Q_सैद्धांतिक x वॉल्यूमेट्रिक दक्षता
16 सेमी3/रेव लें एचजीपी श्रृंखला हाइड्रोलिक गियर पंप 1,450 आरपीएम पर संचालित होता है। आंतरिक रिसाव से पहले गुणन 23.2 एल/मिनट देता है। अस्थायी आकलन मूल्य के रूप में 90 प्रतिशत वॉल्यूमेट्रिक दक्षता का उपयोग करने से अपेक्षित डिलीवरी 20.9 एल/मिनट पर वापस आ जाती है।
वह 90 प्रतिशत आंकड़ा एक वर्कशीट धारणा है, न कि वादा किया गया BLINCE रेटिंग। पंप का निर्माण, दबाव, गति, तेल की चिपचिपाहट, तापमान और टूट-फूट सभी इसे प्रभावित करते हैं। सटीक पंप के लिए अंतिम चयन वक्र से होना चाहिए। इस स्तर पर, अनुमान केवल एक मोटे प्रश्न का उत्तर दे रहा है: क्या 16 सेमी3/रेव प्रशंसनीय है, या क्या हम स्पष्ट रूप से गलत आकार सीमा में हैं?
पंप शाफ्ट पर गति की जांच करें, न कि मोटर ब्रोशर से याद की गई संख्या की। एक 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर एक बार लोड होने के बाद अपनी 1,500 आरपीएम सिंक्रोनस गति पर सामान्य रूप से नहीं घूमती है। इंजन व्यापक रेंज में घूमते हैं, और पीटीओ अनुपात अक्सर गलत तरीके से पारित हो जाते हैं। 1,800 आरपीएम पर आधारित एक डिज़ाइन जो वास्तव में 1,450 आरपीएम प्राप्त करता है, पंप रिसाव के चर्चा में आने से पहले अपने सैद्धांतिक प्रवाह का लगभग पांचवां हिस्सा खो देता है।
एक निश्चित गियर पंप तब समझ में आता है जब मशीन प्रत्येक चक्र में लगभग समान डिलीवरी चाहती है और सर्किट के पास इसे उतारने का एक ईमानदार तरीका है। यह सस्ता है और सेवा के लिए परिचित है। समस्या तब शुरू होती है जब उस निश्चित प्रवाह का अधिकांश भाग लंबे समय तक मीटरिंग किनारे के माध्यम से निचोड़ा जाता है या राहत में फेंक दिया जाता है जबकि एक्चुएटर मुश्किल से चलता है।
ए परिवर्तनीय-विस्थापन अक्षीय पिस्टन पंप पूर्ण विस्थापन से पीछे हट सकता है जब नियंत्रण बताता है कि मांग गिर गई है। यह व्यर्थ प्रवाह को तभी बचाता है जब नियंत्रण सही ढंग से स्थापित किया गया हो। लोड-सेंस प्लंबिंग, कम्पेसाटर सेटिंग्स, स्वच्छ तेल और एक ओपन केस ड्रेन कमीशनिंग का हिस्सा बन जाते हैं; पिस्टन-पंप केस-ड्रेन गाइड कम दिखाई देने वाले विफलता पथों में से एक को कवर करता है।
चयन प्रश्न |
निश्चित-विस्थापन प्रारंभिक बिंदु |
चर-विस्थापन प्रारंभिक बिंदु |
|---|---|---|
प्रवाह मांग |
काफी हद तक स्थिर या सरल अनुक्रमण द्वारा नियंत्रित |
चक्र के माध्यम से व्यापक रूप से परिवर्तन होता है |
जटिलता पर नियंत्रण रखें |
निचला |
उच्च |
निष्क्रिय हानि |
यदि प्रवाह को दबा दिया जाए या राहत पर भेजा जाए तो यह अधिक हो सकता है |
पंप सही ढंग से नष्ट होने पर कम हो सकता है |
संदूषण संवेदनशीलता |
पंप प्रकार के आधार पर अक्सर अधिक सहनशील |
नियंत्रण और करीबी मंजूरी के लिए मजबूत अनुशासन की आवश्यकता है |
खरीद की लागत |
आमतौर पर कम |
आमतौर पर उच्चतर |
कमीशनिंग डेटा |
घूर्णन, प्रवेश, राहत, प्रवाह, दबाव |
कम्पेसाटर, लोड-सेंस, केस ड्रेन, नियंत्रण सेटिंग्स जोड़ता है |
चुनने का सर्वोत्तम कारण |
एक साधारण कर्तव्य के प्रति ईमानदार मेल |
बदलते कर्तव्य में वास्तविक ऊर्जा या नियंत्रण लाभ |
केवल इसलिए परिवर्तनशील पंप न चुनें क्योंकि यह अधिक उन्नत लगता है। केवल इसलिए गियर पंप न चुनें क्योंकि यह परिचित है। मशीन चक्र को निर्णय लेना चाहिए।
एक बार जब प्रवाह को गति से जोड़ दिया जाता है, तो हाइड्रोलिक आउटपुट का अनुमान लगाने के लिए दबाव और प्रवाह को जोड़ा जा सकता है:
पी_हाइड्रोलिक (किलोवाट) = दबाव (बार) x प्रवाह (एल/मिनट) / 600
यहां उपयोग किए गए रनिंग पॉइंट के लिए, 160 बार और 20.9 एल/मिनट दें:
160 x 20.9/600 = 5.57 किलोवाट
मोटर का आकार बिल्कुल 5.57 किलोवाट नहीं हो सकता। इसकी शाफ्ट शक्ति का कुछ हिस्सा पंप और ड्राइव में नष्ट हो जाता है। प्रारंभिक अनुमान के रूप में 85 प्रतिशत समग्र दक्षता का उपयोग करने से मिलता है:
P_motor_input = 5.57 / 0.85 = 6.55 किलोवाट
इस उदाहरण के लिए 7.5 किलोवाट की मोटर एक उचित प्रारंभिक बिंदु हो सकती है। यह स्वचालित अंतिम विकल्प नहीं है. लोड के तहत शुरू करना, ठंडा-तेल चिपचिपापन, राहत संचालन, वोल्टेज और आवृत्ति, सेवा कारक, परिवेश का तापमान, ऊंचाई, घेरा, प्रति घंटे शुरू होता है, और वास्तविक पंप दक्षता अभी भी मायने रखती है।
मोटर धारा को वास्तविक शुल्क के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए। एक बिजली इकाई जो एक सिलेंडर स्ट्रोक के दौरान आराम से चलती है, बार-बार चालू होने के बाद या तेल गर्म होने और मशीन पर लंबे समय तक दबाव बनाए रखने के बाद ट्रिप हो सकती है। हाइड्रोलिक गणना विद्युत डिज़ाइन को प्रतिस्थापित नहीं करती है; यह इलेक्ट्रिकल डिजाइनर को जांच के लिए एक लोड केस देता है, जबकि पंप कपलिंग संरेखण गाइड दो मशीनों के बीच यांत्रिक जांच को कवर करता है।
एक लिफ्ट को पांच सेकंड के लिए 160 बार और फिर दो मिनट के आराम की आवश्यकता हो सकती है। एक प्रेस केवल निर्माण स्ट्रोक के अंत में उच्च दबाव का उपयोग कर सकता है। एक कन्वेयर लगातार मध्यम दबाव की मांग कर सकता है। नेमप्लेट चयन को यह प्रतिबिंबित करना चाहिए कि मोटर प्रत्येक भार को कितनी देर तक वहन करती है, क्या यह चक्रों के बीच ठंडा हो सकती है, और क्या हाइड्रोलिक सर्किट अनलोड होने पर मशीन शुरू होती है।
यदि पंप दबाव के विपरीत शुरू होता है, तो वाल्व केंद्र, अनलोडिंग व्यवस्था, चेक वाल्व और फंसे हुए दबाव की समीक्षा करें। एक बड़ी मोटर खराब स्टार्ट सर्किट को छुपा सकती है, लेकिन यह दबाव स्पाइक या यांत्रिक झटके को दूर नहीं करती है। हाइड्रोलिक चेक वाल्व चयन गाइड तब प्रासंगिक होता है जब शटडाउन के बाद दबाव फंसा रहता है।
इन प्रारंभिक आवश्यकताओं के साथ एक उठाने वाले उपकरण पर विचार करें:
80 मिमी बोर, 45 मिमी रॉड, 500 मिमी स्ट्रोक;
विस्तार के दौरान 22 kN अधिकतम बाहरी भार;
7.2-सेकंड लक्ष्य विस्तार समय;
20 मिनट के उत्पादन बैच के दौरान प्रति मिनट चार पूर्ण चक्र;
160 बार अधिकतम इच्छित कार्य दबाव;
एक 400 वी, 50 हर्ट्ज, तीन-चरण विद्युत आपूर्ति;
इनडोर सेवा, सामान्यतः इकाई के आसपास 15-35 C.
कैप का अंत बताए गए स्ट्रोक से लगभग 2.51 लीटर अधिक है। उस आयतन को 7.2 सेकंड में फैलाने से 20.9 लीटर/मिनट का लक्ष्य प्राप्त होता है। 1,450 आरपीएम पर एक 16 सेमी3/रेव पंप सैद्धांतिक रूप से 23.2 एल/मिनट देता है और, अस्थायी दक्षता भत्ता के साथ, 20.9 एल/मिनट के करीब पहुंचता है।
यदि सभी 20.9 एल/मिनट 160 बार पर वितरित किए गए, तो हाइड्रोलिक आउटपुट 5.57 किलोवाट होगा। अनुमानित हानियों की अनुमति देने से शाफ्ट की आवश्यकता 6.55 किलोवाट तक बढ़ जाती है। यह 7.5 किलोवाट मोटर को शॉर्टलिस्ट में रखता है, लेकिन अभी तक ऑर्डर पर नहीं है: कोल्ड स्टार्टिंग, प्रति घंटे स्टार्ट, ओवरलोड, और वास्तविक दबाव ट्रेस पर अभी भी सहमत होना होगा।
बल की जाँच भी मायने रखती है. 160 बार पर, एक 80 मिमी बोर लगभग 80.4 kN सैद्धांतिक विस्तार बल देता है, जो बताए गए 22 kN भार से कहीं अधिक है। वह अंतर एक चेतावनी है, लाभ नहीं. या तो वास्तविक कामकाजी दबाव बहुत कम होगा, लिंकेज में बड़ा यांत्रिक नुकसान होगा, या प्रारंभिक डेटा अधूरा होगा। एक सही आपूर्तिकर्ता को रिलीफ वाल्व सेट करने से पहले पूछना चाहिए कि कौन सा कथन लागू होता है।
यह उदाहरण दिखाता है कि प्रवाह और दबाव को अलग-अलग कैटलॉग पंक्तियों से कॉपी क्यों नहीं किया जाना चाहिए। गति लक्ष्य लगभग 21 लीटर/मिनट की ओर इंगित करता है। लोड को 160 बार से बहुत कम की आवश्यकता हो सकती है। वास्तविक बल और लिंकेज की पुष्टि होने के बाद ही सही मोटर और रिलीफ सेटिंग को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
परिचित शॉर्टकट जलाशय की मात्रा को पंप प्रवाह का गुणक बनाना है। शुरुआती योजना के दौरान अक्सर दो, तीन या पांच बार पंप प्रवाह जैसे अनुपात का उपयोग किया जाता है। वे सार्वभौमिक डिज़ाइन नियम नहीं हैं। एक 60-लीटर जलाशय एक 20 एल/मिनट आंतरायिक इकाई के लिए उदार हो सकता है और निरंतर थ्रॉटलिंग, खराब वायु प्रवाह, एक बड़े अंतर-सिलेंडर मात्रा और भारी संदूषण जोखिम के साथ दूसरी इकाई के लिए अपर्याप्त हो सकता है।
जलाशय में कई कार्य हैं। इसे प्रत्येक एक्चुएटर स्थिति के माध्यम से सक्शन इनलेट को कवर रखना चाहिए, सिलेंडर और संचायक द्वारा विस्थापित तेल को पकड़ना चाहिए, थर्मल विस्तार के लिए जगह की अनुमति देनी चाहिए, हवा और संदूषण प्रबंधन के लिए लौटने वाले तेल को पर्याप्त रूप से धीमा करना चाहिए, और रखरखाव कर्मचारियों को इसे साफ करने और निरीक्षण करने की अनुमति देनी चाहिए। यह थर्मल नियंत्रण में सतह क्षेत्र और तेल द्रव्यमान का भी योगदान देता है।
सिस्टम तेल की मात्रा में अधिकतम परिवर्तन की गणना करके प्रारंभ करें। एक बड़ा सिंगल-रॉड सिलेंडर टोपी और रॉड के किनारों पर अलग-अलग मात्रा में भंडारण करता है। कई सिलेंडर एक साथ बढ़ सकते हैं। एक संचायक एक सार्थक तेल मात्रा जारी और पुनर्प्राप्त कर सकता है। टैंक को संपूर्ण अनुक्रम के दौरान सुरक्षित न्यूनतम और अधिकतम स्तर के भीतर रहना चाहिए, न कि केवल तब जब प्रत्येक एक्चुएटर वापस ले लिया जाता है।
फिर रिटर्न फ्लो देखें। सिलेंडर के पीछे हटने से पंप द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा से अधिक तेल जलाशय में वापस भेजा जा सकता है क्योंकि रॉड कुंडलाकार आयतन को कम कर देती है। एक पुनर्योजी सर्किट एक और प्रवाह पैटर्न बना सकता है। रिटर्न डिफ्यूज़र, फ़िल्टर, कूलर और पोर्ट लेआउट को टैंक को फोम जनरेटर में बदले बिना उस शिखर को संभालना चाहिए।
स्थिति |
जो जलाशय के आकार को ऊपर की ओर धकेलता है |
एक कॉम्पैक्ट टैंक क्या अनुमति दे सकता है |
जिसे अभी भी सत्यापित किया जाना चाहिए |
|---|---|---|---|
निरंतर औद्योगिक कर्तव्य |
ताप भार, लंबे समय तक चलने का समय, वायु विमोचन |
प्रभावी कूलर और कुशल सर्किट |
स्थिर तेल तापमान और विचलन |
आंतरायिक लिफ्ट या दबाना |
बड़े सिलेंडर की मात्रा में परिवर्तन |
चक्रों के बीच लंबा आराम का समय |
पूर्ण विस्तार पर न्यूनतम स्तर |
मोबाइल उपकरण |
झुकाव, कंपन, सीमित स्थान |
उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया कॉम्पैक्ट लेआउट |
ढलानों पर सक्शन कवरेज और वापसी वातन |
उच्च गति वापसी प्रवाह |
फोम का जोखिम और कम निवास समय |
डिफ्यूज़र और सावधान टैंक ज्यामिति |
चरम वापसी वेग और बाफ़ल लेआउट |
गंदा या आर्द्र वातावरण |
सेवा एवं संदूषण नियंत्रण |
सीलबंद भराई और अच्छा सांस लेने का स्थान |
फ़िल्टर पहुंच और पानी हटाना |
चर-विस्थापन इकाई |
नियंत्रण से निष्क्रिय गर्मी कम हो सकती है |
कम औसत प्रवाह |
केस ड्रेन, स्टैंडबाय लॉस और क्षणिक रिटर्न फ्लो |
प्रारंभिक सीमा कई पारंपरिक इकाइयों के लिए प्रति लीटर/मिनट पंप प्रवाह के लगभग दो से पांच लीटर जलाशय की मात्रा के साथ शुरू हो सकती है, लेकिन अंतिम संख्या उपरोक्त कारकों द्वारा उचित होनी चाहिए। अनुपात को बातचीत की शुरुआत के रूप में मानें, प्रमाण के रूप में नहीं।
गर्म, वातित रिटर्न तेल को सीधे पंप में वापस जाने से रोकने के लिए सक्शन और रिटर्न पोर्ट को पर्याप्त रूप से अलग किया जाना चाहिए। आंतरिक बैफल्स, डिफ्यूज़र और समझदार पोर्ट स्थिति मदद कर सकती है, जबकि खराब ज्यामिति एक बड़े टैंक को हरा सकती है। हाइड्रोलिक टैंक ब्रेथर गाइड यह बताता है कि कैसे तेल-स्तर की गति आवश्यक वायु पथ को भी बदल देती है।
हर हानि ताप बन जाती है। पंप रिसाव, मोटर अक्षमता, वाल्व दबाव में गिरावट, राहत प्रवाह, कम आकार की नली, तंग कप्लर्स, फ़िल्टर प्रतिबंध, और वापसी दबाव सभी उपयोगी गति पैदा किए बिना बिजली की खपत करते हैं।
ज्ञात दबाव ड्रॉप के लिए त्वरित ताप अनुमान है:
ऊष्मा हानि (किलोवाट) = दबाव ड्रॉप (बार) x प्रवाह (एल/मिनट) / 600
यदि 20 एल/मिनट 40 बार दबाव ड्रॉप के साथ एक वाल्व को पार करता है, तो उस स्थिति में लगभग 1.33 किलोवाट गर्मी में परिवर्तित हो रहा है। यदि अधिकांश शिफ्ट के लिए वही हानि जारी रहती है, तो यह कोई छोटा थर्मल विवरण नहीं है।
राहत प्रवाह अधिक गंभीर है. 160 बार रिलीफ सेटिंग में 20 एल/मिनट भेजना लगभग 5.33 किलोवाट हाइड्रोलिक पावर को मुख्य रूप से गर्मी में बदलने का प्रतिनिधित्व करता है। एक कूलर उस गर्मी के कुछ हिस्से को हटा सकता है, लेकिन बेहतर पहली मरम्मत अक्सर सर्किट को राहत पर बैठने से रोकती है।
एक प्रवृत्ति के रूप में तेल का तापमान मापें। टैंक तापमान, परिवेश तापमान, चक्र स्थिति, पंप दबाव, वापसी दबाव और मोटर वर्तमान को नियमित अंतराल पर रिकॉर्ड करें जब तक कि इकाई स्थिर स्थिति तक न पहुंच जाए या अनुमत सीमा से अधिक न हो जाए। मशीन बंद करने के बाद ली गई एक रीडिंग यह नहीं बता सकती कि गर्मी कहाँ उत्पन्न हुई थी।
जब वास्तविक ताप अस्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो ताप भार, तेल प्रवाह, स्वीकार्य तेल तापमान, परिवेशी वायु या पानी की स्थिति, संदूषण, पंखे की शक्ति और दबाव ड्रॉप के आधार पर कूलर का आकार निर्धारित करें। हाइड्रोलिक ऑयल कूलर साइजिंग गाइड बताता है कि बड़ा कोर स्वचालित रूप से एक बेहतर सर्किट क्यों नहीं है।
उन इकाइयों के लिए जिन्हें फोर्स्ड-एयर कूलिंग की आवश्यकता होती है, जैसे उत्पाद BLINCE AD श्रृंखला हाइड्रोलिक तेल कूलर को गणना की गई गर्मी अस्वीकृति और वास्तविक तेल पथ के अनुसार चुना जाना चाहिए। पंप के नाममात्र प्रवाह को एकमात्र कूलर विनिर्देश के रूप में उपयोग न करें।
वाल्व ब्लॉक तय करता है कि जब एक्चुएटर चलता है, रुकता है, पकड़ता है या दिशा बदलता है तो पंप प्रवाह कहां जाता है। एक अच्छे आकार का पंप एक छोटे आकार के स्पूल के पीछे कमजोर दिख सकता है। यदि वाल्व केंद्र पंप को न्यूट्रल में लोड रखता है तो एक सही आकार की इलेक्ट्रिक मोटर गर्म चल सकती है।
प्रत्येक वाल्व के लिए, रेटेड प्रवाह, कामकाजी दबाव, आंतरिक दबाव ड्रॉप, स्पूल फ़ंक्शन, केंद्र की स्थिति, सक्रियण विधि, वोल्टेज, मैनुअल ओवरराइड और नाली या पायलट आवश्यकताओं की पुष्टि करें। दिशात्मक नियंत्रण वाल्व चयन गाइड दिखाता है कि पोर्ट पैटर्न का मिलान पर्याप्त क्यों नहीं है।
दबाव नियंत्रण के लिए भी एक पदानुक्रम की आवश्यकता होती है। मुख्य राहत स्रोत सर्किट की सुरक्षा करती है। एक कम करने वाला वाल्व एक शाखा को सीमित कर सकता है। एक प्रतिसंतुलन वाल्व अत्यधिक भार को नियंत्रित कर सकता है। एक अनुक्रम वाल्व पहला कार्य दबाव विकसित होने के बाद ही अगला कार्य शुरू कर सकता है। यदि उनकी सेटिंग्स लापरवाही से ओवरलैप हो जाती हैं, तो बिजली इकाई गलत क्रम में बकबक कर सकती है, गर्म हो सकती है या कार्य कर सकती है।
प्रवाह नियंत्रण भी उसी उपचार का पात्र है। एक निश्चित पंप के साथ 30 लीटर/मिनट से घटाकर 8 लीटर/मिनट तक मीटर लगाने से बड़ी मात्रा में बिजली बर्बाद हो सकती है जब तक कि अप्रयुक्त प्रवाह को अनलोड नहीं किया जाता है या अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाता है। बड़े जलाशय और कूलर को निर्दिष्ट करने से पहले, सर्किट की तुलना करें हाइड्रोलिक प्रवाह नियंत्रण वाल्व समस्या निवारण गाइड.
पंप वह तेल वितरित नहीं कर सकता जो वह प्राप्त नहीं कर सकता। एक लंबी सक्शन नली, छोटी फिटिंग, बंद वाल्व, गंदी छलनी, ढहा हुआ लाइनर, उच्च ठंडा-तेल चिपचिपापन, या खराब टैंक आउटलेट एक पंप को भूखा रख सकता है, भले ही जलाशय भरा हुआ दिखे।
सुविधाजनक नली के आकार के बजाय पंप निर्माता की इनलेट सीमाओं का उपयोग करते हुए, सक्शन पथ को छोटा और उदार रखें। अनावश्यक कोहनी और रेड्यूसर से बचें। सुनिश्चित करें कि लाइन एयर पॉकेट में न उठे। यदि पंप को तेल स्तर से ऊपर रखा गया है, तो प्राइमिंग और स्वीकार्य इनलेट स्थितियों की स्पष्ट पुष्टि की आवश्यकता है।
केवल पंप डिलीवरी ही नहीं, बल्कि पीक फ्लो के लिए रिटर्न साइड की भी जांच की जानी चाहिए। फिल्टर, कूलर, मैनिफोल्ड, होज़ और फिटिंग संचयी दबाव ड्रॉप बनाते हैं। उच्च रिटर्न दबाव सिलेंडर बल को कम कर सकता है, मोटर टॉर्क को कम कर सकता है, सील तनाव को बढ़ा सकता है और टैंक को गर्म कर सकता है।
हाइड्रोलिक होज़ और फिटिंग रेंज एक उत्पाद प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन एक सही होज़ असेंबली को अभी भी काम करने और चरम दबाव, प्रवाह, तरल पदार्थ, तापमान, मार्ग, मोड़ त्रिज्या, घर्षण, आवेग कर्तव्य, फिटिंग ज्यामिति और स्थापना आंदोलन की आवश्यकता होती है। अकेले धागे का आकार आंतरिक प्रवाह क्षमता को साबित नहीं करता है।
साफ दिखने वाला तेल जरूरी नहीं कि साफ तेल हो। नया तेल भंडारण और स्थानांतरण से कणों को ले जा सकता है। नई नलियों में काटने वाली धूल हो सकती है। एक नया वेल्डेड टैंक स्केल या फैब्रिकेशन मलबे को छोड़ सकता है अगर इसे सही ढंग से तैयार नहीं किया गया हो।
फ़िल्टर चयन में लक्ष्य सफाई, घटक संवेदनशीलता, बीटा प्रदर्शन, कोल्ड-स्टार्ट चिपचिपापन, पतन या बाईपास व्यवहार, संकेतक सेटिंग्स और रखरखाव अंतराल पर विचार करना चाहिए। एक बढ़िया फिल्टर जो हर ठंडी शुरुआत को बायपास में खर्च करता है, खरीद आदेश की तुलना में कम सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
रिटर्न निस्पंदन आम है, लेकिन यह पंप को जलाशय में पहले से बैठे मलबे से नहीं बचाता है। सक्शन स्ट्रेनर बड़ी सामग्री को पकड़ सकते हैं और अगर वे बहुत छोटे या उपेक्षित हैं तो इनलेट प्रतिबंध भी बना सकते हैं। दबाव फिल्टर संवेदनशील डाउनस्ट्रीम घटकों की रक्षा करते हैं लेकिन सही दबाव रेटिंग और सर्किट में एक समझदार स्थान की आवश्यकता होती है।
पंप या मोटर की विफलता के बाद, प्रतिस्थापन स्थापित करने से पहले जलाशय, होसेस, वाल्व ब्लॉक, कूलर और एक्चुएटर पथ का निरीक्षण करें। हाइड्रोलिक संदूषण नियंत्रण मार्गदर्शिका बताती है कि विफल घटक अक्सर केवल पहला दृश्यमान परिणाम क्यों होता है।
जैसे ही तेल का स्तर बदलता है, सांस लेने वाले को हवा पास करनी चाहिए और साइट पर अपेक्षित संदूषण को बाहर करना चाहिए। एक छोटी आंतरिक इकाई और एक बाहरी कृषि पावर पैक समान हवा में सांस नहीं लेते हैं। भराव डिजाइन, स्थानांतरण निस्पंदन, वर्षा जोखिम, वाशडाउन, आर्द्रता और सेवा पहुंच को विनिर्देश में लिखा जाना चाहिए।
एक पंप-आउटलेट गेज उपयोगी है, लेकिन यह दबाव फिल्टर, वाल्व, कूलर, या रिटर्न लाइन पर खोए गए दबाव को नहीं दिखा सकता है। इससे यह साबित नहीं हो सकता कि सिलेंडर या मोटर तक कितना दबाव पहुंचता है। यह एक छोटी राहत स्पाइक को निरंतर भरी हुई स्थिति से अलग नहीं कर सकता है।
उपयोगी बिंदुओं में पंप आउटलेट, प्रेशर फिल्टर से पहले और बाद में, वाल्व इनलेट, एक्चुएटर वर्क पोर्ट, रिटर्न लाइन, कूलर इनलेट और आउटलेट, और पिस्टन-पंप केस ड्रेन जहां लागू हो, शामिल हो सकते हैं। सटीक सेट को उन विफलताओं का पालन करना चाहिए जिनका रखरखाव टीम को निदान करने की आवश्यकता हो सकती है।
माप के लिए गेज रेंज का चयन करें. एक 400 बार गेज 25 बार रिटर्न परीक्षण में खरा उतर सकता है, लेकिन यह उपयोगी रिज़ॉल्यूशन प्रदान नहीं करेगा। धड़कन और कंपन के लिए वाइब्रेटिंग मैनिफोल्ड पर नंगे गेज के बजाय तरल से भरे गेज, स्नबर, रिमोट टेस्ट कपलिंग या ट्रांसड्यूसर की भी आवश्यकता हो सकती है।
हाइड्रोलिक दबाव नापने का यंत्र प्लेसमेंट गाइड व्यापक दबाव-मानचित्रण विधि प्रदान करता है। एक नई बिजली इकाई में परीक्षण बिंदु बनाना आम तौर पर पहली अस्पष्टीकृत विफलता के बाद उन्हें जोड़ने से सस्ता होता है।
एक प्रेस या क्लैंप को अक्सर तेज दृष्टिकोण, नियंत्रित कार्य गति, यात्रा के अंत के पास उच्च बल और तेजी से वापसी की आवश्यकता होती है। एक उच्च-निम्न पंप व्यवस्था, संचायक, परिवर्तनीय पंप, या अनलोडिंग सर्किट एक निश्चित पंप को हर चरण को अक्षम रूप से पूरा करने के लिए मजबूर करने की तुलना में स्थापित शक्ति को कम कर सकता है।
दबाव बनाए रखना ध्यान देने योग्य है। यदि पंप केवल वाल्व या सिलेंडर रिसाव की भरपाई के लिए लोड रहता है, तो इकाई अपना अधिकांश समय गर्मी पैदा करने में व्यतीत कर सकती है। जांचें कि क्या पायलट-संचालित चेक वाल्व, संचायक रणनीति, या लीकिंग घटक की मरम्मत निरंतर पंप संचालन से अधिक उपयुक्त है; हाइड्रोलिक सिलेंडर बहाव गाइड उन रिसाव पथों को अलग करने में मदद करता है।
आंतरायिक उठाने वाली इकाइयां कॉम्पैक्ट टैंक और मोटर का उपयोग कर सकती हैं जब पूरा चक्र, आराम का समय, प्रति घंटे शुरू होता है, परिवेश की स्थिति और भार ईमानदारी से बताया जाता है। शॉर्ट ड्यूटी नली की विफलता, अत्यधिक भार, दबाव से राहत, आपातकालीन कमी, या यांत्रिक सहायता के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं को दूर नहीं करती है।
गुरुत्वाकर्षण-डाउन सर्किट को केवल उठाते समय पंप प्रवाह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन वापसी पथ को अभी भी अत्यधिक दबाव या गर्मी के बिना कम गति को नियंत्रित करना होगा। अकेले दबाव उठाने से इकाई का चयन न करें।
निरंतर रोटरी लोड उन नुकसानों को उजागर करता है जिन्हें छोटे सिलेंडर परीक्षण छिपा सकते हैं। पूरी शिफ्ट के लिए मोटर आउटलेट दबाव, केस ड्रेन, कूलर प्रवाह और स्थिर पंप डिलीवरी मायने रखती है। एक बिजली इकाई जो पांच मिनट के परीक्षण में सफल रहती है, वह एक घंटे के बाद भी गति खो सकती है या ज़्यादा गरम हो सकती है, खासकर जब मोटर केस-ड्रेन पथ एक प्रतिबंधात्मक रिटर्न में बंधा हुआ है।
विंच और ओवररनिंग ड्राइव के लिए, ब्रेकिंग और लोड नियंत्रण को मशीन सुरक्षा फ़ंक्शन के साथ डिज़ाइन किया जाना चाहिए। बिजली इकाई विनिर्देश में शुरुआती टॉर्क, रनिंग टॉर्क, अधिकतम गति, रुकने का व्यवहार और विद्युत शक्ति खो जाने पर क्या होता है, शामिल होना चाहिए।
मोबाइल इंस्टॉलेशन में इंजन-गति भिन्नता, झुकाव, कंपन, धूल, बारिश, कॉम्पैक्ट पैकेजिंग और अटैचमेंट परिवर्तन शामिल होते हैं। जलाशय को अपेक्षित ढलानों पर सक्शन इनलेट को ढककर रखना चाहिए। कूलर को वास्तविक वायु प्रवाह प्राप्त होना चाहिए। ब्रेथर और फिलर को उस वातावरण में जीवित रहना चाहिए जिसमें ऑपरेटर वास्तव में मशीन की सेवा करता है।
पीटीओ-चालित या इंजन-चालित इकाइयों के लिए, आपूर्तिकर्ता को पूरी गति सीमा, रोटेशन, शाफ्ट या कपलिंग और स्वीकार्य साइड लोड दें। रेटेड इंजन गति पर एक पंप का आकार कम गति के संचालन के दौरान निराश कर सकता है, जबकि कम निष्क्रिय प्रवाह के लिए चुना गया पंप परिवहन आरपीएम पर ओवरस्पीड हो सकता है।
यदि एक्चुएटर लोड, आवश्यक गति, एक साथ कार्य, विद्युत आपूर्ति, या सुरक्षा व्यवहार अभी भी अज्ञात है तो ऑर्डर न दें। एक आपूर्तिकर्ता अधूरे डेटा से बजट अनुमान तैयार कर सकता है, लेकिन इसे प्रारंभिक लेबल किया जाना चाहिए।
केवल इसलिए बड़ी यूनिट का ऑर्डर न दें क्योंकि पुरानी मशीन धीमी है। यदि पुराना पंप बंद है, वाल्व प्रतिबंधात्मक है, सिलेंडर आंतरिक रूप से लीक हो रहा है, या रिटर्न लाइन अवरुद्ध है, तो अतिरिक्त पंप प्रवाह गति को बहाल किए बिना अधिक गर्मी पैदा कर सकता है।
जब मशीन में कोई पुष्टिकृत शीतलन योजना, उच्च रिटर्न प्रवाह, बड़े सिलेंडर की मात्रा में परिवर्तन, या सफाई के लिए खराब पहुंच हो तो कॉम्पैक्ट जलाशय का अनुरोध न करें। पैकेजिंग एक इंजीनियरिंग इनपुट है, न कि तेल-प्रबंधन कार्यों को हटाने की अनुमति।
ऐसी मशीन के लिए उच्च दबाव वाली इकाई न खरीदें जिसके सिलेंडर, वाल्व, नली, फ्रेम, गार्ड और नियंत्रण वास्तुकला को उच्च दबाव के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है। रिलीफ-वाल्व सेटिंग अपग्रेड प्रमाणपत्र नहीं है।
जानकारी भेजनी है |
न्यूनतम उपयोगी विवरण |
आपूर्तिकर्ता को इसकी आवश्यकता क्यों है? |
|---|---|---|
मशीन का कार्य |
क्या चलता है, पकड़ता है, घूमता है, या चिपकता है |
संचालन अनुक्रम को परिभाषित करता है |
एक्चुएटर डेटा |
सिलेंडर बोर/रॉड/स्ट्रोक या मोटर विस्थापन |
गति को प्रवाह और दबाव की मांग में परिवर्तित करता है |
भार |
बल, टॉर्क, दिशा, जड़ता और सबसे कठिन बिंदु |
काम के दबाव और सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्धारित करता है |
रफ़्तार |
लोड के तहत स्ट्रोक समय या शाफ्ट आरपीएम |
उपयोगी प्रवाह सेट करता है |
एक साथ कार्य |
जिसे एक्चुएटर्स एक साथ चला सकते हैं |
शाखा प्रवाह को कम या अधिक जोड़ने से रोकता है |
साइकिल शुल्क |
सेकंड चालू/बंद, चक्र प्रति घंटा, शिफ्ट लंबाई |
मोटर, टैंक और शीतलन आवश्यकताओं को निर्धारित करता है |
विद्युत आपूर्ति |
वोल्टेज, आवृत्ति, चरण, आरंभिक विधि |
मोटर और नियंत्रण को परिभाषित करता है |
पर्यावरण |
परिवेश का तापमान, धूल, बारिश, धुलाई, ऊंचाई |
आवरण, श्वसन, शीतलन और तरल पदार्थ को प्रभावित करता है |
तरल पदार्थ |
प्रकार, चिपचिपाहट ग्रेड, तापमान सीमा |
पंप इनलेट, सील, फिल्टर और नुकसान को प्रभावित करता है |
स्थापना सीमाएँ |
पदचिह्न, ऊंचाई, अभिविन्यास, पहुंच, शोर |
भौतिक डिज़ाइन को आकार देता है |
नियंत्रण आवश्यकताएँ |
मैनुअल, सोलनॉइड, आनुपातिक, पीएलसी सिग्नल |
वाल्व और विद्युत वास्तुकला को परिभाषित करता है |
सुरक्षा व्यवहार |
भार रोकना, आपातकालीन रोक/कम करना, विफलता की स्थिति |
सुरक्षात्मक सर्किट कार्यों को परिभाषित करता है |
मौजूदा विफलता की कहानी |
गर्मी, शोर, रिसाव, यात्राएं, धीमी गति, मलबा |
मूल गलती को दोहराने से रोकता है |
यदि कई उत्तर गायब हैं, तब भी चयन शुरू हो सकता है। इसे तैयार इंजीनियरिंग के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। जितनी कम अज्ञात जानकारी होगी, हाइड्रोलिक पावर यूनिट खरीदने की संभावना उतनी ही कम होगी जो परीक्षण बेंच पर दबाव तक पहुंचती है लेकिन मशीन से चूक जाती है।
दबाव रेटिंग प्रवाह का निर्धारण नहीं करती. एक्चुएटर की गति और वॉल्यूम से शुरू करें, फिर लोड के लिए आवश्यक दबाव की जांच करें।
तीस लीटर प्रति मिनट मोटर की केवल आधी कहानी बताता है। 40 बार पर हाइड्रोलिक आउटपुट लगभग 2 किलोवाट है; 200 बार पर यह लगभग 10 किलोवाट है। दक्षता और कर्तव्य फिर आवश्यक नेमप्लेट को ऊपर ले जाते हैं। समान प्रवाह, बहुत भिन्न शाफ्ट भार।
राहत वाल्व सर्किट की सुरक्षा करता है। यदि यह प्रत्येक सामान्य चक्र के माध्यम से खुलता है, तो उपयोगी शक्ति गर्मी में बदल जाती है और नियंत्रण डिज़ाइन समीक्षा के योग्य होता है।
टैंक-से-प्रवाह अनुपात केवल एक प्रारंभिक परिपाटी है। सिलेंडर की मात्रा में बदलाव, वापसी प्रवाह, वायु रिलीज, गर्मी, झुकाव, रखरखाव और पैकेजिंग सभी अंतिम आकार को आगे बढ़ा सकते हैं।
एक कूलर निरंतर राहत प्रवाह, वाल्व दबाव ड्रॉप, या वापसी प्रतिबंध को छिपाते हुए तापमान को नियंत्रित कर सकता है। पहले टालने योग्य गर्मी का पता लगाएं, फिर शेष लोड के लिए कूलर का आकार निर्धारित करें।
एक बार चलने वाली मोटर बार-बार चालू होने पर विफल हो सकती है। ठंडा तेल इनलेट हानि और शुरुआती टॉर्क को बढ़ाता है। प्रारंभ विधि, प्रति घंटा प्रारंभ, अनलोडिंग, वोल्टेज और न्यूनतम तेल तापमान की पुष्टि करें।
समान धागे विभिन्न आंतरिक मार्ग, दबाव-ड्रॉप वक्र, स्पूल केंद्र और नियंत्रण व्यवहार को छिपा सकते हैं। रेटेड प्रवाह और सर्किट फ़ंक्शन का उपयोग करें।
पंप-आउटलेट रीडिंग एक्चुएटर दबाव या स्वीकार्य रिटर्न दबाव साबित नहीं करती है। जो नुकसान मायने रखते हैं उनके इर्द-गिर्द परीक्षण बिंदु रखें।
पिछली विफलता का मलबा नए पंप और वाल्व ब्लॉक के माध्यम से वापस आ सकता है। पूरे जुड़े हुए तेल पथ को साफ और सत्यापित करें।
चरम दबाव, रुक-रुक कर प्रवाह और अधिकतम तापमान निरंतर रेटिंग के साथ विनिमेय नहीं हैं। वास्तविक कर्तव्य बिंदु पर चयनित घटक की पुष्टि करें।
केवल भेजने से बचें:
एक 7.5 किलोवाट यूनिट, 160 बार, 40 एल टैंक की आवश्यकता है। वही पुरानी ड्यूटी.
एक तकनीकी नोट का प्रयोग करें:
अनुप्रयोग: इनडोर लिफ्टिंग फिक्स्चर। एक डबल-एक्टिंग सिलेंडर, 80 मिमी बोर, 45 मिमी रॉड, 500 मिमी स्ट्रोक। एक्सटेंशन पर बाहरी भार 22 kN है। हमें 7.2 सेकंड में पूरा स्ट्रोक चाहिए; वापसी के लिए छह सेकंड स्वीकार्य हैं। उत्पादन प्रति मिनट चार चक्रों पर 20 मिनट के बैच में चलता है, इसके बाद आठ घंटे की शिफ्ट में 10 मिनट का स्टॉप होता है। कोई दूसरा एक्चुएटर लिफ्ट के साथ नहीं चलता। संयंत्र की आपूर्ति 400 वी, 50 हर्ट्ज, तीन चरण है, और उपलब्ध स्थान 800 x 550 मिमी है। पंप बंद होने पर नियंत्रित आपात्कालीन कमी के साथ सिलेंडर को ऊपर रहना चाहिए। कृपया पुरानी 7.5 किलोवाट इकाई की नकल करने के बजाय प्रस्तावित पंप विस्थापन, मोटर आकार, टैंक, वाल्व व्यवस्था, निस्पंदन, गेज बिंदु और शीतलन आवश्यकता की जांच करें।
वह अनुरोध आपूर्तिकर्ता को बताता है कि धारणाएँ कहाँ बनी हुई हैं। कथित 22 kN लोड के लिए प्रस्तावित सिलेंडर के साथ 160 बार की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है, इसलिए काम करने के दबाव की पुनर्गणना की जानी चाहिए। चक्र रुक-रुक कर लेकिन बार-बार ड्यूटी करने का सुझाव देता है, एक भी लिफ्ट नहीं। होल्डिंग और कम करने की आवश्यकता वाल्व सर्किट और सुरक्षा समीक्षा को प्रभावित करती है।
प्रतिस्थापन परियोजना के लिए, पुरानी इकाई, पंप नेमप्लेट, मोटर प्लेट, मैनिफोल्ड, होज़ पोर्ट, विद्युत कैबिनेट, तेल की स्थिति, फ़िल्टर तत्व और पहले विफल घटक की तस्वीरें भी भेजें। ऑपरेटिंग डेटा के बिना एक फोटो उपयोगी है; इंस्टॉलेशन के दृश्य के बिना डेटा का संचालन अधूरा है।
एक्चुएटर से बाहर की ओर कार्य करें। भार और गति के लिए अनुमत समय निर्धारित करें, फिर प्रवाह और संभावित कामकाजी दबाव की गणना करें। उसके बाद ही पंप विस्थापन, मोटर किलोवाट, टैंक, वाल्व ब्लॉक, निस्पंदन और कूलिंग का चयन करने के लिए पर्याप्त संदर्भ होता है।
का उपयोग करें । बार x एल/मिनट/600 सबसे खराब निरंतर परिचालन बिंदु पर हाइड्रोलिक आउटपुट के लिए एक रक्षात्मक समग्र दक्षता से विभाजित करें, आशावादी नहीं। परिणाम के लिए अभी भी कोल्ड स्टार्ट, शुरुआती विधि, प्रति घंटे की शुरुआत, वोल्टेज, आवृत्ति, परिवेश का तापमान और अधिभार मार्जिन के लिए विद्युत जांच की आवश्यकता है।
एक गुणक पहला स्केच प्रदान कर सकता है, लेकिन यह टैंक को समाप्त नहीं कर सकता। जांचें कि एक्चुएटर्स के हिलने पर कितना तेल निकलता है और वापस लौटता है, क्या सक्शन ढका रहता है, अधिकतम वापसी प्रवाह, गर्मी अस्वीकृति, वायु रिलीज, विस्तार स्थान, साइट झुकाव, और क्या कोई इसे साफ करने के लिए टैंक तक पहुंच सकता है।
डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं. अतिरिक्त तेल की मात्रा और सतह क्षेत्र तापमान वृद्धि को धीमा कर सकते हैं और हवा को निकलने के लिए अधिक समय दे सकते हैं। वे फर्श की जगह भी घेरते हैं, वजन बढ़ाते हैं और तेल भराव बढ़ाते हैं। समझदार पोर्ट पृथक्करण और पर्याप्त शीतलन वाला एक छोटा टैंक एक बड़े टैंक की तुलना में बेहतर काम कर सकता है जो सीधे सक्शन में गर्म रिटर्न तेल को शॉर्ट-सर्किट करता है।
मापा पंप आरपीएम द्वारा सेमी3/रेव में विस्थापन को गुणा करें, फिर सैद्धांतिक एल/मिनट प्राप्त करने के लिए 1,000 से विभाजित करें। वह अभी तक वितरित प्रवाह नहीं है. चयनित पंप के वॉल्यूमेट्रिक-दक्षता डेटा को अपेक्षित दबाव, गति और तेल की स्थिति पर लागू करें।
आमतौर पर यह केवल सिस्टम को अधिक मेहनत करने पर मजबूर करता है। सिलेंडर की गति उपयोगी प्रवाह और पिस्टन क्षेत्र का अनुसरण करती है। यदि पंप खराब हो गया है या तेल सीमित हो रहा है, तो रिलीफ को ऊंचा करने से लोड और गर्मी बढ़ जाती है जबकि स्ट्रोक का समय मुश्किल से बदलता है।
अनुमानित निश्चित प्रवाह के लिए गियर पंप अक्सर सीधा विकल्प होता है। एक परिवर्तनीय पिस्टन पंप अपनी अतिरिक्त लागत अर्जित करता है जहां बिजली बचाने या गति में सुधार करने के लिए इसके नियंत्रण के लिए मांग में पर्याप्त परिवर्तन होता है। दबाव, प्रयोग करने योग्य प्रवाह सीमा, कर्तव्य, शोर, तेल की सफाई, नियंत्रण कौशल और स्थानीय सेवा 'अधिक उन्नत' लेबल से कहीं अधिक मायने रखती है।
वास्तविक चक्र के अंतर्गत तापमान की प्रवृत्ति देखें। यदि राहत प्रवाह, अत्यधिक थ्रॉटलिंग और स्पष्ट प्रतिबंधों को ठीक करने के बाद भी इकाई में गर्मी बढ़ रही है, तो परिवेश के तापमान और अनुमत तेल सीमा के विरुद्ध शेष गर्मी भार की गणना करें। यही वह बिंदु है जिस पर कूलर की क्षमता को ईमानदारी से निर्दिष्ट किया जा सकता है।
यह पूछकर प्रारंभ करें कि स्थापना के दौरान क्या परिवर्तन हुआ। गलत घुमाव और अप्रकाशित या प्रतिबंधित इनलेट जल्दी दिखाई देता है। लगातार गर्मी राहत प्रवाह, एक थ्रॉटल वाल्व, छोटी रिटर्न पाइपलाइन, खराब चर-पंप सेटिंग्स, एक अवरुद्ध कूलर, या बस एक उत्पादन चक्र से आ सकती है जो चयन के लिए उपयोग किए जाने वाले से अधिक लंबा है।
हो सकता है कि गेज पंप आउटलेट के बारे में सच बता रहा हो और सिलेंडर पोर्ट के बारे में कुछ भी न बता रहा हो। संदिग्ध वाल्व, फिल्टर, नली, या कपलर के बाद दूसरा माप बिंदु रखें और उसी भरी हुई गतिविधि को दोहराएं। एक बड़ा अंतर हानि का पता लगाता है; धीमी गति के साथ दबाव का मिलान जांच को प्रवाह या एक्चुएटर रिसाव की ओर इंगित करता है।
कभी-कभी, लेकिन अकेले थर्मल तर्क से नहीं। एक कूलर गर्मी अस्वीकृति में मदद कर सकता है; यह सक्शन कवरेज, वायु रिलीज, तेल-मात्रा आवास, या रखरखाव पहुंच की गारंटी नहीं दे सकता है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के लिए उन सभी जांचों की आवश्यकता होती है।
कागज पर चक्र को दोबारा चलाने के लिए पर्याप्त जानकारी भेजें: मशीन फ़ंक्शन, सिलेंडर या मोटर आयाम, लोड, आंदोलन का समय, ओवरलैप होने वाले फ़ंक्शन, मापा दबाव, रन/रेस्ट पैटर्न, विद्युत आपूर्ति, तेल, परिवेश का तापमान, उपलब्ध स्थान, नियंत्रण सिग्नल और आवश्यक सुरक्षित स्थिति। यदि कोई मौजूद है तो एक योजनाबद्ध जोड़ें, साथ ही तस्वीरें और पुरानी विफलता की कहानी भी जोड़ें।
हाइड्रोलिक पावर यूनिट का आकार निर्धारण कार्य से शुरू होना चाहिए, न कि पंप कैटलॉग से और न ही पसंदीदा टैंक आकार से। प्रवाह आवश्यक एक्चुएटर गति से आता है। दबाव भार और हानि से आता है। मोटर शक्ति दबाव और प्रवाह के एक साथ आने से आती है। जलाशय और कूलर के निर्णय मात्रा परिवर्तन, वापसी व्यवहार, गर्मी, वायु, संदूषण और कर्तव्य से आते हैं।
कार्यक्षेत्र पर शुरू करने के लिए गणनाएँ काफी सरल हैं। निर्णय यह जाँचने से आता है कि सरल समीकरण क्या छोड़ते हैं: लिंकेज ज्यामिति, दक्षता, एक साथ कार्य, कोल्ड स्टार्ट, तटस्थ वाल्व व्यवहार, वापसी दबाव, नियंत्रण संकेत, सुरक्षा स्थिति और मशीन की सेवा का तरीका।
नये या प्रतिस्थापन के लिए BLINCE हाइड्रोलिक पावर यूनिट , मशीन चक्र, एक्चुएटर डेटा, मापा दबाव, आवश्यक आंदोलन समय, विद्युत आपूर्ति, जलाशय स्थान, तेल तापमान प्रवृत्ति, नियंत्रण आवश्यकताओं और विफलता इतिहास भेजें। उद्धरण के लिए अंतिम लेआउट जारी होने से पहले BLINCE एक शक्ति स्रोत के रूप में पंप, मोटर, वाल्व ब्लॉक, टैंक, निस्पंदन, कूलिंग, होसेस और परीक्षण बिंदुओं की समीक्षा कर सकता है।
BLINCE उत्पाद पृष्ठों का उपयोग उपलब्ध कस्टम हाइड्रोलिक पावर यूनिट, गियर-पंप, वेरिएबल-पिस्टन-पंप, कूलर, नली, सिलेंडर और वाल्व उत्पाद निर्देशों की पुष्टि करने के लिए किया गया था।
पार्कर मानक हाइड्रोलिक पावर यूनिट मैनुअल से परामर्श लिया गया था। स्थापना, जलाशय, पाइपलाइन, तरल पदार्थ की सफाई और निश्चित-बनाम-परिवर्तनीय पावर-यूनिट संदर्भ के लिए
प्रवाह, दबाव, बल, टॉर्क और शक्ति से जुड़े सामान्य हाइड्रोलिक संबंधों के लिए डैनफॉस हाइड्रोलिक गणना उपकरणों को प्राथमिक संदर्भ के रूप में परामर्श दिया गया था।
परिकलित उदाहरण प्रारंभिक इंजीनियरिंग स्क्रीन हैं। अंतिम घटक चयन में सटीक मॉडल डेटा, मशीन जोखिम मूल्यांकन, लागू मानकों और योग्य हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल समीक्षा का उपयोग किया जाना चाहिए।
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यह आलेख एक सामान्य इंजीनियरिंग मार्गदर्शिका है. अंतिम घटक चयन मशीन के चित्र, मापा हाइड्रोलिक डेटा, काम करने की स्थिति, सुरक्षा आवश्यकताओं और एक योग्य हाइड्रोलिक इंजीनियर या आपूर्तिकर्ता से पुष्टि पर आधारित होना चाहिए।
ब्लिंस हाइड्रोलिक एक उद्योग-अग्रणी कंपनी है जो सटीक-इंजीनियर्ड तरल ऊर्जा विनिर्माण और कस्टम हाइड्रोलिक समाधानों के लिए समर्पित है। औद्योगिक मशीनरी में दशकों की गहन क्षेत्र विशेषज्ञता और हजारों सफल वैश्विक तैनाती से समर्थित, हमारी इंजीनियरिंग टीम पूरी तरह से उच्च प्रदर्शन वाले हाइड्रोलिक घटक निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें शामिल हैं विशेष कक्षीय मोटरें, उच्च दबाव यात्रा मोटर चलाती है , और मजबूत दिशात्मक नियंत्रण वाल्व . हमारा उत्पादन बुनियादी ढांचा अत्याधुनिक मल्टी-एक्सिस सीएनसी मशीनिंग सिस्टम का उपयोग करता है और प्रत्येक विनिर्माण रन में दोहराए जाने योग्य वॉल्यूमेट्रिक सटीकता की गारंटी देने के लिए पूरी तरह से आईएसओ 9001 प्रमाणित है।
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