Pregleda: 0 Autor: Urednik stranice Vrijeme objave: 2026-07-25 Izvor: stranica
Hidraulički agregat može doseći postavku rasterećenja i još uvijek biti pogrešan za stroj.
Mjerač se penje na 160 bara. Cilindar se pomiče, ali potrebno mu je dvanaest sekundi umjesto sedam. Nakon četrdeset minuta, spremnik je vruć, struja elektromotora je veća od očekivane, a operater počinje pauzirati između ciklusa. Prvi prijedlog često je veća pumpa. Drugi je veći hladnjak ulja. Ni jedan prijedlog ne odgovara na korisno pitanje: kamo ide raspoloživa energija?
Protok koji nedostaje može započeti na ulazu pumpe. Može se izgubiti kroz mali usmjerni ventil, filtar, dugo povratno crijevo ili sigurnosni ventil koji ostaje otvoren tijekom dijela ciklusa. Električni motor može biti dovoljno velik za prosječno opterećenje, ali premali za ponovljena pokretanja. Spremnik može sadržavati dovoljno ulja da pokrije usisni priključak, a istovremeno pruža premalo vremena da zrak izađe iz tekućine. A prilagođena hidraulička pogonska jedinica mora biti odabrana kao radni krug, a ne kao spremnik s motorom pričvršćenim na vrhu.
Ovo je vrsta posla određivanja veličine koji obično pada na nekoliko stolova. Održavanje zna kada stroj uspori. Kupnja ima stari broj modela. Graditelj zna koliko prostora ostaje pored okvira. Nijedna od tih činjenica nije dovoljna sama za sebe. Međutim, stavite ih zajedno i može se razgovarati o pumpi, elektromotoru, spremniku, ventilima, filtrima i hladnjaku prije nego što se dobavljač obveže na raspored koji je skupo promijeniti.
Počnite sa štopericom i strojem, a ne s katalogom pumpi. Slijedite jedan cijeli ciklus. Preša može prijeći većinu svog puta brzo, usporiti u blizini izratka, zadržati snagu osam sekundi, a zatim se vratiti kući gotovo neopterećena. Dizanje može početi teško, ali se pomaknuti samo šest puta u jednom satu. Transportna traka je suprotna vrsta problema: možda umjeren pritisak, ali bez dugog mirovanja. Njihova vršna očitanja mjerača mogu se podudarati, dok njihove pogonske jedinice trebaju prilično različite motore, spremnike i sustave hlađenja.
Zabilježite svaki aktuator zasebno. Za cilindar, zabilježite provrt, promjer šipke, hod, smjer opterećenja, potrebno vrijeme putovanja i najtežu točku u spoju. Za rotacijski pogon, zabilježite pomak, ciljni broj okretaja u minuti, početni okretni moment, raspored ispusta kućišta i može li opterećenje pregaziti motor. The Vodič za usklađivanje hidrauličke pumpe i motora objašnjava zašto se brzina, moment, povratni tlak i temperatura ulja moraju čitati zajedno.
Zatim zapišite koje funkcije rade u isto vrijeme. Upravljačka grana od 25 L/min i stezna grana od 35 L/min ne zahtijevaju nužno pumpu od 60 L/min ako upravljačka sekvenca sprječava istovremeni rad. Iste dvije grane mogu zahtijevati svih 60 L/min ako operater može koristiti obje zajedno. Shema, logika ventila i PLC sekvenca odlučuju koja je izjava točna.
Za rad na terenu, jedna obična rečenica je vrednija od uglađenog zahtjeva za part-broj:
Jedinica izvlači cilindar promjera 80 mm kroz 500 mm u 7 sekundi, drži opterećenje od 22 kN 10 sekundi, uvlači se bez opterećenja i ponavlja četiri puta u minuti. Ulje postiže 63 C nakon jednog sata, dok je izlazni tlak pumpe 160 bara, a povratni tlak 9 bara tijekom produženja.
Ta bilješka već daje dobavljaču mjesto za početak. 'Citiraj hidraulički agregat od 7,5 kW' ne znači.
U tvornici, 'pogonska jedinica' može značiti bilo što, od motorne pumpe na malom spremniku do kompletne hidrauličke stanice s razdjelnikom i kontrolnim ormarićem. Korisna granica je funkcionalna: ona pohranjuje i kondicionira ulje, pokreće pumpu, ograničava pritisak i šalje kontrolirani protok prema stroju. Smjerni ventili, filtri, odzračnik za punjenje, indikator razine i temperature, spojnice za ispitivanje, akumulator, grijač ili hladnjak mogu se ugraditi kada to dužnost zahtijeva. Oni nisu potrebni samo kako bi sklop izgledao potpun.
Jedna promjena teži pomicanju nekoliko drugih granica. Dodajte zapreminu pumpe i blok ventila, filtar, hladnjak, crijeva i povratni spremnik moraju nositi dodatno ulje. Smanjite visinu spremnika kako biste oslobodili štitnik i usisni otvor bi mogao biti preblizu povratnoj, gaziranoj tekućini. Podignite postavku rasterećenja i moment osovine raste s njim; isto tako i moguće opterećenje na cilindre, cjevovod i strukturu stroja. U tom lancu učinaka kompaktna jedinica urednog izgleda može postati loša radna jedinica.
Stariji BLINCE članak o razlika između hidrauličke pumpe i hidrauličke pogonske jedinice korisna je pozadina. Ovaj vodič poduzima sljedeći korak: pretvara strojni ciklus u preliminarne brojeve za dimenzioniranje i upotrebljiv zahtjev za ponudu.
Element pogonske jedinice |
Što bi to trebalo odrediti |
Uobičajeni prečac koji uzrokuje probleme |
|---|---|---|
Vrsta i zapremina pumpe |
Potreban protok pokretača, tlak, način upravljanja, brzina i rad |
Kopiranje stare pumpe ili odabir prema maksimalnom tlaku |
Električni motor |
Zahtjev za protokom tlaka, učinkovitost, način pokretanja, preopterećenje i rad |
Korištenje hidrauličke snage kao vrijednosti s natpisne pločice motora |
Rezervoar |
Promjene količine ulja, topline, ispuštanja zraka, uvjeta usisavanja i pristupa servisu |
Primjenom jednog univerzalnog omjera spremnika i protoka |
Ventil i razdjelnik |
Redoslijed funkcija, protok, pad tlaka, središnje stanje i sigurnost |
Odgovara samo priključku niti i broju kalema |
Filtriranje |
Osjetljivost komponenti, rizik ingresije, pad tlaka i održavanje |
Ugradnja najfinijeg elementa koji odgovara |
Hladnjak ili grijač |
Izračunato ili izmjereno toplinsko opterećenje, uvjeti okoline i raspon ulja |
Kupnja samo protokom pumpe |
Instrumentacija |
Odluke o puštanju u rad i kvaru koje se moraju donijeti |
Ugradnja jednog manometra na izlaz crpke |
Protok uglavnom kontrolira brzinu pokretača. Pritisak se razvija kao odgovor na otpor i opterećenje. Održavanje ta dva posla odvojenima sprječava jednu od najčešćih pogrešaka u odabiru pogonske jedinice: povećanje postavke rasterećenja jer je cilindar spor.
Za cilindar s dvostrukim djelovanjem, prvo izračunajte površinu koja stvarno doživljava pritisak na radnom hodu:
A_klip = pi x D^2 / 4
Prstenasto područje na strani šipke je:
A_prstenast = pi x (D^2 - d^2) / 4
Gdje je D provrt, a d promjer šipke. Potreban protok slijedi iz površine i brzine:
Q = A xv
Terenska verzija izračuna manje je apstraktna: pronađite količinu ulja potrebnu za punjenje radne komore, zatim pitajte koliko brzo ta količina mora stići. Pokrenite brojeve dvaput. Proširenje koristi područje punog provrta; retrakcija koristi manje prstenasto područje oko šipke. S jednim fiksnim protokom, a hidraulički cilindar dvostrukog djelovanja stoga će se obično vraćati brže nego što se izvlači.
Za provrt od 80 mm, puna površina klipa iznosi otprilike 5026,5 mm2. Pomaknite to područje kroz hod od 500 mm i poklopac će zauzeti oko 2,51 litara. To je volumen koji mora stići nakon pomicanja ventila, a ne samo volumen prikazan u katalogu crpke.
Za premještanje tih 2,51 litara u 7,2 sekunde potrebno je oko 20,9 L/min na papiru. Crpka s oznakom 20 L/min već je kratko prije nego što se izbroji curenje. Prijelaz ventila, ubrzanje, curenje toplog ulja i druga funkcija mogu uzeti još jedan dio. Drugim riječima, 20.9 je korisna meta na otvoru cilindra, a ne dopuštenje za naručivanje najbliže nominalne pumpe.
Za hidraulički motor, ista ideja volumena i vremena pojavljuje se kao pomak po okretaju:
Q_teoretski (L/min) = pomak (cm3/okr) x brzina (rpm) / 1000
Motor od 250 cm3/ok pri 80 o/min troši 20 L/min u idealnom izračunu. Prava opskrba mora pokriti i curenje. Isporučite samo 18 L/min nakon istrošenosti pumpe i gubitaka ventila, a osovina ne može zadržati izračunatu brzinu; povećanje pritiska neće nadomjestiti ulje koje nedostaje.
Ukupni podaci o podružnicama trebaju brzu provjeru stvarnosti. Ako su dva cilindra isprepletena i nikada se ne pomiču zajedno, zbrajanje oba vršna protoka povećava izvor. Ako operater može prebaciti oba kalema odjednom, ignoriranje jedne grane čini suprotno. Prioritetno upravljanje, regenerativni krugovi, akumulatori i varijabilne pumpe čine zbroj s natpisne pločice još manje pouzdanim; za te strojeve, pratite shemu kroz stvarni niz.
Za pumpu fiksne zapremine, teoretska isporuka je:
Q_teoretski (L/min) = obujam pumpe (cm3/okr) x brzina pumpe (rpm) / 1000
Stvarni protok može se procijeniti množenjem s volumetrijskom učinkovitošću:
Q_stvarna = Q_teoretska x volumetrijska učinkovitost
Uzmite 16 cm3/okr Hidraulička zupčasta pumpa serije HGP pogonjena na 1450 o/min. Množenje daje 23,2 L/min prije unutarnjeg propuštanja. Korištenje 90 posto volumetrijske učinkovitosti kao privremene procijenjene vrijednosti vraća očekivanu isporuku na 20,9 L/min.
Tih 90 posto je pretpostavka na radnom listu, a ne obećana BLINCE ocjena. Konstrukcija pumpe, tlak, brzina, viskoznost ulja, temperatura i trošenje pokreću je. Konačni odabir trebao bi proizaći iz krivulje za točnu pumpu. U ovoj fazi, procjena samo odgovara na grubo pitanje: je li 16 cm3/okr uvjerljivo ili smo jednostavno u pogrešnom rasponu veličina?
Provjerite brzinu na osovini pumpe, a ne broj zapamćen iz brošure motora. Indukcijski motor od 50 Hz obično se ne okreće svojom sinkronom brzinom od 1500 o/min nakon opterećenja. Motori lutaju kroz širi raspon, a omjeri priključnog vratila često se pogrešno prenose. Dizajn koji se temelji na 1.800 okretaja u minuti koji zapravo prima 1.450 okretaja u minuti gubi oko jedne petine svog teorijskog protoka prije nego što curenje pumpe uđe u raspravu.
Pumpa s fiksnim zupčanikom ima smisla kada stroj želi otprilike istu isporuku u svakom ciklusu, a krug ima pošten način da to rastereti. Jeftin je i poznat za servisiranje. Problemi počinju kada većina tog fiksnog protoka provede duga vremena stisnuta kroz mjerni rub ili prebačena preko reljefa dok se pokretač jedva pomiče.
A aksijalna klipna pumpa promjenjivog obujma može se povući s punog pomaka kada kontrola kaže da je potražnja pala. To štedi izgubljeni protok samo ako je kontrola ispravno postavljena. Vodovod koji mjeri opterećenje, postavke kompenzatora, čisto ulje i otvoreni odvod kućišta postaju dio puštanja u pogon; the vodilica za odvod kućišta klipne pumpe pokriva jedan od manje vidljivih puteva kvara.
Izborno pitanje |
Početna točka fiksnog pomaka |
Početna točka promjenjivog pomaka |
|---|---|---|
Potražnja protoka |
Prilično stabilan ili se njime upravlja jednostavnim sekvenciranjem |
Široko se mijenja kroz ciklus |
Složenost kontrole |
Donji |
viši |
Gubitak u praznom hodu |
Može biti visoka ako je protok prigušen ili poslan preko rasterećenja |
Može biti niža kada se pumpa ispravno pomjera |
Osjetljivost na kontaminaciju |
Često tolerantniji, ovisno o vrsti pumpe |
Kontrole i bliski razmaci zahtijevaju veću disciplinu |
Trošak kupnje |
Obično niže |
Obično viši |
Podaci o puštanju u rad |
Rotacija, ulaz, rasterećenje, protok, tlak |
Dodaje kompenzator, mjerenje opterećenja, odvod kućišta, postavke upravljanja |
Najbolji razlog za odabir |
Pošten spoj s jednostavnom dužnošću |
Prava energija ili korist od kontrole u promjenjivoj dužnosti |
Ne birajte varijabilnu pumpu samo zato što zvuči naprednije. Ne birajte zupčastu pumpu samo zato što vam je poznata. Strojni ciklus trebao bi donijeti odluku.
Nakon što je protok povezan s brzinom, tlak i protok mogu se kombinirati za procjenu hidrauličkog učinka:
P_hidraulički (kW) = tlak (bar) x protok (L/min) / 600
Za radnu točku koja se ovdje koristi, 160 bara i 20,9 L/min daju:
160 x 20,9 / 600 = 5,57 kW
Motor se ne može točno dimenzionirati na 5,57 kW. Dio njegove snage osovine gubi se u pumpi i pogonu. Korištenje ukupne učinkovitosti od 85 posto kao rane procjene daje:
P_ulaz_motora = 5,57 / 0,85 = 6,55 kW
Motor od 7,5 kW može biti razumna polazna točka za ovaj primjer. To nije automatski konačni izbor. Pokretanje pod opterećenjem, viskoznost hladnog ulja, rad rasterećenja, napon i frekvencija, servisni faktor, temperatura okoline, nadmorska visina, zatvorenost, pokretanja po satu i stvarna učinkovitost pumpe i dalje su važni.
Struju motora treba zabilježiti pod stvarnim opterećenjem. Pogonska jedinica koja radi udobno tijekom jednog takta cilindra može se isključiti nakon ponovljenih pokretanja ili nakon što se ulje zagrije i stroj počne duže održavati tlak. Hidraulički proračun ne zamjenjuje električni dizajn; projektantu elektrotehnike daje slučaj opterećenja za provjeru, dok vodič za poravnanje spojke pumpe pokriva mehaničke provjere između dva stroja.
Za dizanje će možda trebati 160 bara pet sekundi, a zatim se odmoriti dvije minute. Preša smije koristiti visoki tlak samo na kraju takta oblikovanja. Transporter može zahtijevati kontinuirani umjereni pritisak. Odabir natpisne pločice trebao bi odražavati koliko dugo motor nosi svako opterećenje, može li se ohladiti između ciklusa i pokreće li se stroj dok je hidraulički krug neopterećen.
Ako pumpa krene protiv tlaka, pregledajte središte ventila, rasterećenje, povratne ventile i zarobljeni tlak. Prevelik motor može sakriti loš startni krug, ali ne uklanja skok pritiska ili mehanički udar. The Vodič za odabir hidrauličkog nepovratnog ventila relevantan je kada tlak ostaje zarobljen nakon isključivanja.
Razmotrite uređaj za podizanje s ovim preliminarnim zahtjevima:
provrt 80 mm, šipka 45 mm, hod 500 mm;
22 kN maksimalno vanjsko opterećenje tijekom istezanja;
7,2 sekunde vrijeme produžetka cilja;
četiri potpuna ciklusa u minuti tijekom proizvodne serije od 20 minuta;
160 bara maksimalni predviđeni radni tlak;
a 400 V, 50 Hz, trofazno električno napajanje;
rad u zatvorenom prostoru, obično 15-35 C oko jedinice.
Kraj poklopca drži oko 2,51 litara preko navedenog hoda. Širenje tog volumena na 7,2 sekunde daje cilj od 20,9 L/min. Pumpa od 16 cm3/ok pri 1450 okretaja u minuti teoretski daje 23,2 L/min i, s privremenim dodatkom učinkovitosti, dostiže blizu 20,9 L/min.
Kad bi se svih 20,9 L/min isporučilo pri 160 bara, hidraulički učinak bio bi 5,57 kW. Uzimajući u obzir pretpostavljene gubitke povećava se zahtjev osovine na 6,55 kW. To stavlja motor od 7,5 kW u uži izbor, ali još nije u redoslijedu: hladno pokretanje, paljenja po satu, preopterećenje i stvarni trag tlaka tek se moraju složiti.
Provjera sile također je važna. Pri 160 bara, provrt od 80 mm daje oko 80,4 kN teorijske istezajuće sile, daleko iznad navedenog opterećenja od 22 kN. Ta razlika je upozorenje, a ne korist. Ili će stvarni radni tlak biti mnogo niži, veza ima veliki mehanički nedostatak ili su početni podaci nepotpuni. Ispravan dobavljač trebao bi pitati koja se izjava primjenjuje prije postavljanja sigurnosnog ventila.
Ovaj primjer pokazuje zašto se protok i tlak ne bi trebali kopirati iz zasebnih redaka kataloga. Ciljana brzina je oko 21 L/min. Opterećenje može trebati puno manje od 160 bara. Ispravna postavka motora i rasterećenja može se dovršiti tek nakon što se potvrde stvarna sila i veza.
Poznati prečac je napraviti volumen rezervoara višestrukim protokom pumpe. Omjeri kao što su dva, tri ili pet puta veći protok pumpe često se koriste tijekom ranog planiranja. To nisu univerzalna pravila dizajna. Spremnik od 60 litara može biti izdašan za jednu jedinicu s prekidima od 20 L/min i neadekvatan za drugu jedinicu s kontinuiranim prigušivanjem, slabim protokom zraka, velikim volumenom diferencijalnog cilindra i izloženošću velikoj kontaminaciji.
Rezervoar ima nekoliko zadataka. Mora držati usisni ulaz pokriven kroz svaki položaj pokretača, zadržavati ulje istisnuto cilindrima i akumulatorima, omogućiti prostor za toplinsko širenje, dovoljno usporiti povratno ulje za upravljanje zrakom i kontaminacijom i omogućiti osoblju za održavanje pristup da ga očisti i pregleda. Također doprinosi površini i masi ulja toplinskoj kontroli.
Započnite izračunavanjem maksimalne promjene volumena ulja u sustavu. Veliki cilindar s jednom šipkom pohranjuje različite količine na strani poklopca i šipke. Nekoliko cilindara može se proširiti zajedno. Akumulator može osloboditi i povratiti značajan volumen ulja. Spremnik mora ostati unutar sigurne minimalne i maksimalne razine kroz cijeli niz, ne samo kada je svaki pokretač uvučen.
Zatim pogledajte povratni tok. Povlačenje cilindra može poslati više ulja natrag u spremnik nego što pumpa dovodi jer šipka smanjuje prstenasti volumen. Regenerativni krug može stvoriti drugi obrazac protoka. Povratni difuzor, filtar, hladnjak i raspored otvora moraju podnijeti taj vrh bez pretvaranja spremnika u generator pjene.
Stanje |
Što povećava veličinu rezervoara |
Što može omogućiti kompaktni spremnik |
Što se još mora provjeriti |
|---|---|---|---|
Kontinuirana industrijska dužnost |
Toplinsko opterećenje, dugo vrijeme rada, oslobađanje zraka |
Učinkovit hladnjak i učinkovit krug |
Stabilna temperatura ulja i odzračivanje |
Povremeno podizanje ili stezanje |
Velika promjena volumena cilindra |
Dugo vrijeme odmora između ciklusa |
Minimalna razina pri punom izvlačenju |
Mobilna oprema |
Nagib, vibracije, ograničen prostor |
Namjenski dizajniran kompaktni raspored |
Usisna pokrivenost na padinama i povratna aeracija |
Povratni tok velike brzine |
Rizik od pjene i kratko vrijeme zadržavanja |
Difuzori i pažljiva geometrija spremnika |
Najveća povratna brzina i raspored pregrade |
Prljavo ili vlažno okruženje |
Servis i kontrola kontaminacije |
Zatvoreno punjenje i dobro mjesto za prozračivanje |
Pristup filtru i uklanjanje vode |
Jedinica promjenjivog pomaka |
Kontrole mogu smanjiti toplinu u mirovanju |
Niži prosječni protok |
Pražnjenje kućišta, gubitak u stanju pripravnosti i prolazni povratni tok |
Preliminarni raspon može započeti s otprilike dvije do pet litara volumena spremnika po L/min protoka pumpe za mnoge konvencionalne jedinice, ali konačni broj mora biti opravdan gore navedenim faktorima. Tretirajte omjer kao početak razgovora, a ne kao dokaz.
Usisni i povratni otvori trebaju biti dovoljno razdvojeni kako bi se spriječilo da vruće, prozračeno povratno ulje ide ravno natrag u pumpu. Unutarnje pregrade, difuzori i razumni položaji otvora mogu pomoći, dok loša geometrija može pobijediti veliki spremnik. The Vodič za odzračivanje hidrauličkog spremnika opisuje kako pomicanje razine ulja također mijenja potrebni put zraka.
Svaki gubitak postaje toplina. Propuštanje pumpe, neučinkovitost motora, pad tlaka ventila, rasterećeni protok, premala crijeva, čvrste spojnice, ograničenje filtra i povratni povratni tlak troše snagu bez stvaranja korisnog gibanja.
Brza procjena topline za poznati pad tlaka je:
Gubitak topline (kW) = pad tlaka (bar) x protok (L/min) / 600
Ako 20 L/min prolazi kroz ventil s padom tlaka od 40 bara, približno 1,33 kW se pretvara u toplinu u tom stanju. Ako se isti gubitak nastavi tijekom većeg dijela smjene, to nije mali toplinski detalj.
Reljefni tok je teži. Slanje 20 L/min preko postavke rasterećenja od 160 bara predstavlja oko 5,33 kW hidrauličke snage koja se uglavnom pretvara u toplinu. Hladnjak može ukloniti dio te topline, ali bolji prvi popravak je često zaustaviti rasterećenje kruga.
Izmjerite temperaturu ulja kao trend. Bilježite temperaturu spremnika, temperaturu okoline, stanje ciklusa, tlak pumpe, povratni tlak i struju motora u redovitim intervalima dok jedinica ne postigne stabilno stanje ili prijeđe dopušteni raspon. Jedno očitanje nakon što je stroj isključen ne može pokazati gdje je proizvedena toplina.
Kada je potrebno stvarno odbacivanje topline, dimenzionirajte hladnjak na temelju toplinskog opterećenja, protoka ulja, dopuštene temperature ulja, uvjeta okolnog zraka ili vode, onečišćenja, snage ventilatora i pada tlaka. The vodič za dimenzioniranje hladnjaka hidrauličkog ulja objašnjava zašto veća jezgra nije automatski bolji krug.
Za jedinice koje trebaju prisilno hlađenje zrakom, proizvod kao što je Hladnjak hidrauličkog ulja serije BLINCE AD treba odabrati prema izračunatom odbacivanju topline i stvarnom putu ulja. Nemojte koristiti nominalni protok crpke kao jedinu specifikaciju hladnjaka.
Blok ventila odlučuje kamo ide protok pumpe kada se aktuator pomiče, zaustavlja, zadržava ili mijenja smjer. Pumpa dobre veličine može izgledati slabo iza premale špule. Električni motor odgovarajuće veličine može biti vruć ako središte ventila drži pumpu opterećenu u neutralnom položaju.
Za svaki ventil potvrdite nazivni protok, radni tlak, unutarnji pad tlaka, funkciju kalema, središnje stanje, način aktiviranja, napon, ručno upravljanje i zahtjeve za odvod ili pilot. The Vodič za odabir smjernog regulacijskog ventila pokazuje zašto podudaranje uzorka otvora nije dovoljno.
Kontrola tlaka također zahtijeva hijerarhiju. Glavno rasterećenje štiti krug izvora. Redukcijski ventil može ograničiti jednu granu. Protutežni ventil može kontrolirati prekomjerno opterećenje. Sekvencijski ventil može pokrenuti sljedeću funkciju tek nakon što prvi razvije tlak. Ako se njihove postavke nepažljivo preklapaju, jedinica za napajanje može brbljati, grijati se ili izvršavati funkcije pogrešnim redoslijedom.
Kontrola protoka zaslužuje isti tretman. Mjerenje 30 L/min do 8 L/min s fiksnom pumpom može uzalud potrošiti veliku količinu energije osim ako se neiskorišteni protok ne rastereti ili upotrijebi negdje drugdje. Prije navođenja većeg spremnika i hladnjaka, usporedite krug s vodič za rješavanje problema hidrauličkog ventila za kontrolu protoka.
Pumpa ne može isporučiti ulje koje ne može primiti. Dugo usisno crijevo, mali priključak, zatvoreni ventil, prljavo cjedilo, slomljena košuljica, visoka viskoznost hladnog ulja ili loš izlaz iz spremnika mogu izgladnjeti pumpu čak i ako spremnik izgleda pun.
Držite usisni put kratkim i izdašnim, koristeći ograničenja ulaza proizvođača crpke umjesto odgovarajuće veličine crijeva. Izbjegavajte nepotrebna koljena i reduktore. Pazite da konop ne uđe u zračni džep. Ako je crpka montirana iznad razine ulja, uvjeti punjenja i dopušteni ulaz zahtijevaju izričitu potvrdu.
Na povratnoj strani treba provjeriti vršni protok, a ne samo pumpu. Filtri, hladnjaci, razdjelnici, crijeva i priključci stvaraju kumulativni pad tlaka. Visoki povratni tlak može smanjiti silu cilindra, smanjiti okretni moment motora, povećati naprezanje brtve i učiniti spremnik toplijim.
The Asortiman hidrauličnih crijeva i priključaka početna je točka proizvoda, ali za ispravan sklop crijeva i dalje su potrebni radni i vršni tlak, protok, tekućina, temperatura, ruta, radijus savijanja, abrazija, impulsni rad, geometrija priključka i kretanje instalacije. Sama veličina navoja ne dokazuje unutarnji kapacitet protoka.
Ulje čistog izgleda nije nužno čisto ulje. Novo ulje može nositi čestice iz skladištenja i prijenosa. Nova crijeva mogu sadržavati prašinu od rezanja. Novi zavareni spremnik može osloboditi kamenac ili ostatke proizvodnje ako nije pravilno pripremljen.
Odabir filtra treba uzeti u obzir ciljnu čistoću, osjetljivost komponenti, beta performanse, viskoznost pri hladnom pokretanju, ponašanje kolapsa ili premosnice, postavke indikatora i interval održavanja. Fini filtar koji svaki hladni start provodi u premosnici može pružiti manju zaštitu nego što je navedeno u narudžbenici.
Povratna filtracija je uobičajena, ali ne štiti crpku od krhotina koje se već nalaze u spremniku. Usisna cjedila mogu uhvatiti veliki materijal, a istovremeno stvoriti ograničenje ulaza ako su premala ili zanemarena. Tlačni filtri štite osjetljive nizvodne komponente, ali zahtijevaju ispravan nazivni tlak i razumno mjesto u krugu.
Nakon kvara pumpe ili motora, prije ugradnje zamjene pregledajte spremnik, crijeva, blok ventila, hladnjak i aktuator. The Vodič za kontrolu hidrauličke kontaminacije objašnjava zašto je neispravna komponenta često samo prvi vidljiv rezultat.
Odzračnik mora propuštati zrak kako se razina ulja mijenja, isključujući kontaminaciju koja se očekuje na mjestu. Mala unutarnja jedinica i vanjski poljoprivredni agregat ne udišu isti zrak. Dizajn punila, prijenosna filtracija, izloženost kiši, ispiranje, vlažnost i pristup servisu trebaju biti zapisani u specifikaciji.
Jedan mjerač izlaza pumpe je koristan, ali ne može pokazati gubitak tlaka preko tlačnog filtra, ventila, hladnjaka ili povratnog voda. Ne može dokazati koliki tlak doseže cilindar ili motor. Također ne može odvojiti kratki šiljak rasterećenja od trajnog opterećenog stanja.
Korisne točke mogu uključivati izlaz crpke, prije i poslije tlačnog filtra, ulaz ventila, radne otvore aktuatora, povratni vod, ulaz i izlaz hladnjaka i odvod kućišta klipne pumpe gdje je primjenjivo. Točan skup trebao bi slijediti kvarove koje će tim za održavanje možda trebati dijagnosticirati.
Odaberite raspon mjerača za mjerenje. Mjerač od 400 bara može preživjeti povratni test od 25 bara, ali neće pružiti korisnu rezoluciju. Pulsiranje i vibracije također mogu zahtijevati mjerač ispunjen tekućinom, prigušivač, spojnicu za daljinsko ispitivanje ili pretvornik umjesto golog mjerača na vibrirajućem razvodniku.
The vodič za postavljanje hidrauličkog manometra pruža širu metodu mapiranja tlaka. Ugradnja ispitnih točaka u novu jedinicu napajanja obično je jeftinija nego njihovo dodavanje nakon prvog neobjašnjivog kvara.
Preša ili stezaljka često trebaju brz pristup, kontroliranu radnu brzinu, veliku silu pri kraju hoda i brz povratak. Raspored visoko-niskih pumpi, akumulator, varijabilna pumpa ili rasterećeni krug mogu smanjiti instaliranu snagu u usporedbi s prisiljavanjem jedne fiksne pumpe da neučinkovito zadovolji svaki stupanj.
Održavanje pritiska zaslužuje pozornost. Ako pumpa ostane opterećena samo kako bi kompenzirala curenje iz ventila ili cilindra, jedinica može potrošiti većinu svog vremena stvarajući toplinu. Provjerite je li kontrolni ventil, strategija akumulatora ili popravak komponente koja curi prikladniji od kontinuiranog rada pumpe; the vodilica za pomicanje hidrauličkog cilindra pomaže odvojiti te putove curenja.
Jedinice za isprekidano podizanje mogu koristiti kompaktne spremnike i motore kada su puni ciklus, vrijeme odmora, startovi po satu, uvjeti okoline i opterećenje iskreno navedeni. Kratki rad ne uklanja sigurnosne zahtjeve za kvar crijeva, prekomjerno opterećenje, rasterećenje tlaka, hitno spuštanje ili mehaničku potporu.
Gravitacijski krug može zahtijevati protok pumpe samo tijekom podizanja, ali povratni put i dalje mora kontrolirati brzinu spuštanja bez pretjeranog protutlaka ili topline. Ne birajte jedinicu samo na temelju podiznog tlaka.
Kontinuirana rotacijska opterećenja otkrivaju gubitke koje kratka ispitivanja cilindra mogu sakriti. Izlazni tlak motora, drenaža kućišta, protok hladnjaka i stabilna isporuka pumpe važni su tijekom cijele smjene. Jedinica za napajanje koja preživi petominutno ispitivanje može izgubiti brzinu ili se pregrijati nakon jednog sata, posebno kada kućište motora-odvodni put povezan je s restriktivnim povratom.
Za vitla i naletne pogone, kočenje i kontrola opterećenja moraju biti projektirani sa sigurnosnom funkcijom stroja. Specifikacija pogonske jedinice treba uključivati početni moment, radni moment, maksimalnu brzinu, ponašanje pri zaustavljanju i što se događa kada se električna energija izgubi.
Mobilne instalacije dodaju varijaciju brzine motora, nagib, vibracije, prašinu, kišu, kompaktno pakiranje i promjene priključaka. Spremnik mora držati usisni ulaz pokriven na očekivanim nagibima. Hladnjak mora imati pravi protok zraka. Odzračnik i punilo moraju preživjeti okruženje u kojem rukovatelj zapravo servisira stroj.
Za jedinice pogonjene PTO-om ili motorom, dajte dobavljaču cijeli raspon brzina, rotaciju, osovinu ili spojku i dopušteno bočno opterećenje. Crpka veličine nazivne brzine motora može razočarati tijekom rada s malom brzinom, dok pumpa odabrana za nizak protok u praznom hodu može prekoračiti brzinu pri transportnom broju okretaja u minuti.
Nemojte još predavati narudžbu ako su opterećenje pokretača, potrebna brzina, istodobne funkcije, električno napajanje ili sigurnosno ponašanje još uvijek nepoznati. Dobavljač može pripremiti procjenu proračuna iz nepotpunih podataka, ali ona mora biti označena kao preliminarna.
Nemojte naručivati veću jedinicu samo zato što je stari stroj spor. Ako stara crpka ne radi, ventil je restriktivan, cilindar curi iznutra ili je povratni vod blokiran, dodatni protok crpke može stvoriti više topline bez ponovnog pokretanja.
Ne zahtijevajte kompaktni spremnik ako stroj nema potvrđen plan hlađenja, visok povratni protok, velike promjene volumena cilindra ili loš pristup za čišćenje. Pakiranje je inženjerski unos, a ne dopuštenje za uklanjanje funkcija upravljanja uljem.
Nemojte kupovati visokotlačnu jedinicu za stroj čiji cilindri, ventili, crijeva, okvir, štitnici i upravljačka arhitektura nisu odobreni za viši tlak. Postavka sigurnosnog ventila nije certifikat za nadogradnju.
Podaci za slanje |
Minimum korisnih detalja |
Zašto je dobavljaču to potrebno |
|---|---|---|
Funkcija stroja |
Što se pomiče, drži, rotira ili steže |
Definira redoslijed rada |
Podaci o aktuatoru |
Provrt/šipka/hod cilindra ili pomak motora |
Pretvara kretanje u protok i potražnju tlaka |
Opterećenje |
Sila, moment, smjer, inercija i najteža točka |
Postavlja radni tlak i sigurnosne potrebe |
Ubrzati |
Vrijeme hoda ili broj okretaja osovine pod opterećenjem |
Postavlja koristan protok |
Simultane funkcije |
Koji aktuatori mogu raditi zajedno |
Sprječava nedovoljno ili pretjerano dodavanje tokova grananja |
Radni ciklus |
Sekunde uključivanje/isključivanje, ciklusi po satu, duljina smjene |
Postavlja potrebe motora, spremnika i hlađenja |
Opskrba električnom energijom |
Napon, frekvencija, faza, način pokretanja |
Definira motor i kontrole |
okoliš |
Temperatura okoline, prašina, kiša, ispiranje, nadmorska visina |
Utječe na kućište, ventilaciju, hlađenje i tekućinu |
tekućina |
Tip, stupanj viskoznosti, raspon temperature |
Utječe na ulaz pumpe, brtve, filtere i gubitke |
Ograničenja instalacije |
Tlocrt, visina, orijentacija, pristup, buka |
Oblikuje fizički dizajn |
Kontrolni zahtjevi |
Ručni, solenoidni, proporcionalni, PLC signali |
Definira ventilsku i električnu arhitekturu |
Sigurnosno ponašanje |
Zadržavanje tereta, hitno zaustavljanje/spuštanje, stanje kvara |
Definira funkcije zaštitnog kruga |
Postojeća priča o neuspjehu |
Toplina, buka, curenje, spoticanje, usporena snimka, krhotine |
Sprječava ponavljanje izvorne greške |
Ako nekoliko odgovora nedostaje, odabir još uvijek može započeti. Ne treba ga predstavljati kao gotov inženjering. Što je manje nepoznanica, manja je šansa za kupnju hidrauličke pogonske jedinice koja postiže pritisak na ispitnom stolu, ali promašuje stroj.
Nazivni tlak ne određuje protok. Počnite od brzine pokretača i volumena, zatim provjerite tlak potreban za opterećenje.
Trideset litara u minuti govori samo pola priče o motoru. Pri 40 bara hidraulički učinak je oko 2 kW; na 200 bara je oko 10 kW. Učinkovitost i dužnost zatim pomaknite potrebnu pločicu s nazivom više. Isti protok, vrlo različito opterećenje osovine.
Sigurnosni ventil štiti krug. Ako se otvara u svakom normalnom ciklusu, korisna snaga se pretvara u toplinu i dizajn kontrole zaslužuje pregled.
Omjer spremnika i protoka samo je preliminarna konvencija. Promjena volumena cilindra, povratni tok, ispuštanje zraka, toplina, naginjanje, održavanje i pakiranje mogu promijeniti konačnu veličinu.
Hladnjak može kontrolirati temperaturu skrivajući kontinuirani rasterećeni protok, pad tlaka ventila ili ograničenje povrata. Prvo pronađite toplinu koju možete izbjeći, a zatim dimenzionirajte hladnjak za preostalo opterećenje.
Motor koji jednom radi može otkazati tijekom ponovljenih pokretanja. Hladno ulje povećava gubitke na ulazu i početni moment. Potvrdite način pokretanja, startanja po satu, pražnjenje, napon i minimalnu temperaturu ulja.
Jednaki navoji mogu sakriti različite unutarnje prolaze, krivulje pada tlaka, središta kalema i ponašanje kontrole. Koristite nazivni protok i funkciju kruga.
Očitavanje izlaza crpke ne dokazuje tlak pokretača ili prihvatljiv povratni tlak. Stavite ispitne točke oko gubitaka koji su važni.
Krhotine od prethodnog kvara mogu se vratiti kroz novu pumpu i blok ventila. Očistite i provjerite cijeli spojeni put ulja.
Vršni tlak, povremeni protok i maksimalna temperatura nisu zamjenjivi s kontinuiranim ocjenama. Potvrdite odabranu komponentu na stvarnoj radnoj točki.
Izbjegavajte slanje samo:
Potrebna jedna jedinica od 7,5 kW, 160 bara, spremnik od 40 L. Ista dužnost kao i stari.
Koristite tehničku napomenu:
Primjena: unutarnja dizalica. Jedan dvosmjerni cilindar, promjer 80 mm, šipka 45 mm, hod 500 mm. Vanjsko opterećenje je 22 kN na istezanje. Trebamo puni hod za 7,2 sekunde; šest sekundi je prihvatljivo za povratak. Proizvodnja se odvija u serijama od 20 minuta pri četiri ciklusa u minuti, nakon čega slijedi prekid od 10 minuta, tijekom osmosatne smjene. Nijedan drugi aktuator ne radi s dizalom. Napajanje postrojenja je 400 V, 50 Hz, trofazno, a raspoloživi prostor je 800 x 550 mm. Cilindar mora ostati podignut kada se pumpa zaustavi, uz kontrolirano spuštanje u hitnim slučajevima. Provjerite predloženu zapreminu crpke, veličinu motora, spremnik, raspored ventila, filtraciju, mjerne točke i zahtjeve za hlađenje radije nego da kopirate staru jedinicu od 7,5 kW.
Taj zahtjev govori dobavljaču gdje još postoje pretpostavke. Čini se da navedeno opterećenje od 22 kN ne zahtijeva 160 bara s predloženim cilindrom, tako da radni tlak treba ponovno izračunati. Ciklus sugerira povremenu, ali opetovanu dužnost, a ne jedno dizanje. Zahtjevi za zadržavanje i spuštanje utječu na krug ventila i sigurnosni pregled.
Za projekt zamjene također pošaljite fotografije stare jedinice, natpisne pločice pumpe, pločice motora, razvodnika, priključaka crijeva, električnog ormarića, stanja ulja, elementa filtera i prve neispravne komponente. Fotografija bez podataka o radu je korisna; radni podaci bez prikaza instalacije su nepotpuni.
Radite prema van od aktuatora. Odredite opterećenje i vrijeme dopušteno za kretanje, zatim izračunajte protok i mogući radni tlak. Tek nakon toga obujam pumpe, kW motora, spremnik, blok ventila, filtracija i hlađenje imaju dovoljno konteksta za odabir.
Upotrijebite bar x L/min / 600 za hidraulički učinak u najlošijoj trajnoj radnoj točki. Podijelite na obranjivu ukupnu učinkovitost, a ne na optimističnu. Rezultatu je još uvijek potrebna električna provjera za hladne startove, način pokretanja, startanja po satu, napon, frekvenciju, temperaturu okoline i granicu preopterećenja.
Množitelj može dati prvu skicu, ali ne može dovršiti tenk. Provjerite koliko ulja odlazi i vraća se dok se pokretači pomiču, ostaje li usis pokriven, vršni povratni tok, odbijanje topline, ispuštanje zraka, prostor za ekspanziju, nagib mjesta i može li itko dohvatiti spremnik da ga očisti.
Ne prema zadanim postavkama. Dodatni volumen ulja i površina mogu usporiti porast temperature i dati zraku više vremena za izlazak. Oni također zauzimaju prostor na podu, dodaju težinu i povećavaju punjenje uljem. Manji spremnik s razumnim odvajanjem otvora i odgovarajućim hlađenjem može raditi bolje od velikog spremnika koji kratko spaja vruće povratno ulje ravno u usis.
Pomnožite zapreminu u cm3/okr s izmjerenim brojem okretaja crpke, zatim podijelite s 1000 da biste dobili teoretsku L/min. To još nije isporučeno protok. Primijenite podatke o volumetrijskoj učinkovitosti odabrane pumpe na očekivani tlak, brzinu i stanje ulja.
Obično to samo otežava rad sustava. Brzina cilindra prati korisni protok i površinu klipa. Ako je pumpa istrošena ili je ulje ograničeno, okretanje rasterećenja više povećava opterećenje i toplinu dok se vrijeme hoda gotovo ne mijenja.
Zupčasta pumpa često je jednostavan izbor za predvidljivi fiksni protok. Crpka s varijabilnim klipom ostvaruje svoje dodatne troškove tamo gdje se potražnja mijenja dovoljno da njezina kontrola štedi snagu ili poboljšava kretanje. Tlak, korisni raspon protoka, rad, buka, čistoća ulja, vještina upravljanja i lokalni servis bitniji su od oznake 'naprednije'.
Gledajte trend temperature pod stvarnim ciklusom. Ako jedinica nastavi dobivati toplinu nakon rasterećenog protoka, prekomjernog prigušivanja i očitih ograničenja koja su ispravljena, izračunajte preostalo toplinsko opterećenje u odnosu na temperaturu okoline i dopušteni raspon ulja. To je točka na kojoj se može iskreno odrediti kapacitet hladnjaka.
Započnite s pitanjem što se promijenilo tijekom instalacije. Pogrešna rotacija i nenapunjen ili ograničen ulaz pojavljuju se rano. Trajna toplina može potjecati od rasterećenog protoka, prigušenog ventila, malog povratnog cjevovoda, loših postavki varijabilne pumpe, blokiranog hladnjaka ili jednostavno proizvodnog ciklusa koji je duži od onog korištenog za odabir.
Mjerač možda govori istinu o izlazu pumpe, a ništa o otvoru cilindra. Postavite drugu mjernu točku nakon sumnjivog ventila, filtra, crijeva ili spojnice i ponovite isto opterećenje. Velika razlika locira gubitak; usklađivanje tlaka s usporenim kretanjem usmjerava istraživanje natrag prema protoku ili propuštanju aktuatora.
Ponekad, ali ne samo toplinskim rezoniranjem. Hladnjak može pomoći u odbijanju topline; ne može jamčiti pokrivenost usisavanja, ispuštanje zraka, prilagođavanje volumena ulja ili pristup održavanju. Kompaktan dizajn zahtijeva sve te provjere.
Pošaljite dovoljno informacija za ponavljanje ciklusa na papiru: funkcija stroja, dimenzije cilindra ili motora, opterećenje, vrijeme kretanja, funkcije koje se preklapaju, izmjereni tlak, obrazac rada/odmora, napajanje električnom energijom, ulje, temperatura okoline, raspoloživi prostor, kontrolni signali i potrebno sigurno stanje. Dodajte shemu ako postoji, plus fotografije i staru priču o neuspjehu.
Dimenzioniranje hidrauličke jedinice treba započeti s radom, a ne s katalogom crpki i ne s željenom veličinom spremnika. Protok dolazi od potrebne brzine aktuatora. Pritisak dolazi od opterećenja i gubitaka. Snaga motora dolazi od pritiska i protoka zajedno. Odluke o spremniku i hladnjaku proizlaze iz promjene volumena, povratnog ponašanja, topline, zraka, kontaminacije i opterećenja.
Izračuni su dovoljno jednostavni za početak na radnom stolu. Prosudba dolazi provjerom onoga što jednostavne jednadžbe izostavljaju: geometrija spoja, učinkovitost, simultane funkcije, hladni startovi, ponašanje neutralnog ventila, povratni tlak, kontrolni signali, sigurnosna stanja i način na koji se stroj servisira.
Za novi ili zamjenski BLINCE hidraulička pogonska jedinica , šalje ciklus stroja, podatke o aktuatoru, izmjereni tlak, potrebno vrijeme kretanja, električno napajanje, prostor rezervoara, trend temperature ulja, zahtjeve upravljanja i povijest kvarova. BLINCE može pregledati pumpu, motor, blok ventila, spremnik, filtraciju, hlađenje, crijeva i ispitne točke kao jedan izvor napajanja prije nego što se konačni izgled objavi za ponudu.
Stranice proizvoda BLINCE korištene su za potvrdu dostupnih prilagođenih uputa za hidrauličku pogonsku jedinicu, zupčastu pumpu, varijabilnu klipnu pumpu, hladnjak, crijevo, cilindar i ventil.
The Konzultiran je Parkerov standardni priručnik za hidrauličku pogonsku jedinicu za instalaciju, spremnik, vodovod, čistoću tekućine i kontekst fiksne nasuprot varijabilne pogonske jedinice.
The Konzultirani su Danfossovi alati za hidraulički proračun kao primarna referenca za uobičajene hidrauličke odnose koji uključuju protok, tlak, silu, okretni moment i snagu.
Izračunati primjeri su preliminarni inženjerski ekrani. Konačni odabir komponente mora koristiti točne podatke o modelu, procjenu rizika stroja, primjenjive standarde i kvalificirani hidraulički i električni pregled.
Tel: +86 132 4232 1601
✉️ Email: sales16@blince.com
Web stranica: https://blince.com/
Ovaj je članak opći inženjerski vodič. Konačni odabir komponente trebao bi se temeljiti na crtežima stroja, izmjerenim hidrauličkim podacima, radnim uvjetima, sigurnosnim zahtjevima i potvrdi kvalificiranog inženjera hidraulike ili dobavljača.
Blince Hydraulic vodeća je tvrtka u industriji posvećena precizno projektiranoj proizvodnji fluidne energije i prilagođenim hidrauličkim rješenjima. Potpomognut desetljećima dubokog stručnog znanja u industrijskim strojevima i tisućama uspješnih globalnih implementacija, naš inženjerski tim u potpunosti se fokusira na proizvodnju hidrauličkih komponenti visokih performansi, uključujući specijalizirani orbitalni motori, visokotlačni pogonski motor , i robusni usmjereni regulacijski ventili . Naša proizvodna infrastruktura koristi najsuvremenije višeosne CNC obradne sustave i ima potpuni certifikat ISO 9001 koji jamči ponovljivu volumetrijsku točnost u svakoj pojedinoj proizvodnoj seriji.
Isporučujemo brza, vrlo pouzdana i troškovno učinkovita hidraulička rješenja za distributere teške industrije, proizvođače originalne opreme za strojeve i ekipe za održavanje u više od 150 zemalja. Bilo da vaš aktivni projekt zahtijeva malu seriju prilagođenih profila vratila ili veliku proizvodnju od zupčastu pumpu od lijevanog željeza za teške uvjete rada , konfiguriramo naše fleksibilne proizvodne rasporede kako bismo zadovoljili vaša ciljana vremena isporuke uz potpunu predvidljivost cijena. Partnerstvo s tvrtkom Blince znači osiguranje maksimalne učinkovitosti sustava, elitnu kvalitetu materijala i beskompromisnu profesionalnost fluidne snage.
Da biste saznali više o našoj kompletnoj liniji proizvoda, posjetite našu službenu web stranicu: www.blince.com.
sadržaj je prazan!