Megtekintések: 0 Szerző: Site Editor Közzététel ideje: 2026-08-05 Eredet: Telek
Az elektromos motor tisztán indul. A szivattyú normálisan szól. Egy nyomásmérő felemelkedik a munkarendelésen szereplő számra. Ennek ellenére a hengernek kétszer annyi időre van szüksége, hogy befejezze a löketét.
Ez a kombináció sok műhelyben vitát indít el. Egy ember nagyobb szivattyút szeretne. Egy másik magasabb megkönnyebbülést szeretne. Valaki más a hengert hibáztatja, mert a gép megfelelően mozgott az üres teszt során. Mindhárom ötlet költséges lehet, ha senki sem mérte meg, hogy terhelés alatt mekkora hasznos áramlás éri el az aktuátort.
Az vonatkozó vásárlási igények elektromos hidraulikus szivattyúra gyakran három számmal érkeznek: feszültség, maximális nyomás és tartály kapacitása. Ezek a számok a csomag egy részét azonosítják, de keveset mondanak a sebességről vagy az állóképességről. Láttam 5,5 kW-os szerelvényeket nagyon különböző lökettérfogatú szivattyúkkal. Láttam olyan kompakt csomagot is, amely panasz nélkül teljesít egy tíz másodperces emelést, majd túlságosan felforrósodott ahhoz, hogy megérintse, amikor a következő munkához húsz percnyi motorműködésre volt szükség. Még a látszólag egyszerű választás is 12 V és 24 V között függ az akkumulátortól, a kábel futásától, a mágneskapcsolótól, a szelepelrendezéstől és az egység indítási gyakoriságától.
Kezdje a mozgó résznél. Számítsa ki az egy lökethez vagy egy motorfordulathoz szükséges olajmennyiséget, majd ellenőrizze a nyomást a valódi terhelés mellett. Ez biztosítja a hasznos hidraulikus igényt. A motornak fedeznie kell a veszteségeket is. Ugyanígy a többi alkatrész is: egy kis szelepjárat, egy koszos szűrő vagy egy keskeny visszatérő tömlő elronthatja az egyébként ésszerű motor- és szivattyúválasztást.
A BLINCE kínál a egyedi hidraulikus tápegység , amely egyesíti a tartály, az elektromos motor, a szivattyú és a szelep funkciókat az alkalmazás körül. A nyilvános termékoldal egy konfigurálható platformot ír le, nem pedig egy univerzális specifikációt. Ez a helyes módja egy elektromos tápegység megtekintésének: a konfiguráció a gép adatait követi.
Az első választáshoz számítsa ki a működtető áramlását, és mérje le a nyomást a ciklus problémás szakaszában. Alakítsa át ezt a két értéket hidraulikus teljesítményre. Csak ezután válassza ki az AC vagy DC, a motor méretét, a szivattyú lökettérfogatát, a tartályt, a szelepblokkot, a szűrést, a hűtést, a csatlakozókat és a vezérlőket. Mindegyik választásnak ugyanazt a ciklust kell leírnia, nem pedig külön katalógusmaximumokat.
Fix lökettérfogatú szivattyú esetén:
Q elméleti (L/perc) = lökettérfogat (cm3/fordulat) × szivattyú fordulatszám (rpm) / 1000
Az előzetes hidraulikus teljesítményhez:
P hidraulikus (kW) = nyomás (bar) × áramlás (L/perc) / 600
Ezek az egyenletek szűrőeszközök. A szivattyú a geometriai számításánál kevesebbet szállít, ha a szivárgást is figyelembe veszi, és a motor több bemeneti teljesítményt vesz fel, mint amennyit az olaj kap. Egy hidegindítás, egy terheléses újraindítás, több könnyítési esemény vagy gyakori kerékpározás gyorsan felfedheti ezt a határt. Használja a kiválasztott szivattyúgörbét és motoradatokat, mielőtt az eredményt termékméretként kezelné.
Ne csak '230 V, 200 bar, 20 L-es tartály' vagy '24 V elektromos felülhidraulikus szivattyú' küldje el a hajtómű méreteit, terhelését, szükséges fordulatszámát, normál és csúcsnyomását, ciklusidőzítését, egyidejű funkciókat, feszültséget és fázist, indítási terhelés alatti állapotot, vezérlési szekvenciát, olajat, környezeti tartományt, cserét okozó viselkedést, szerelési tartományt, szerelvényeket.
A kifejezés szándékosan tág. Az egyik végén egy kis akkumulátoros csomag található, amely óránként néhányszor megemeli a hátsó emelőt. A másikon egy váltakozó áramú állomás található, amely egy prés- vagy próbapadot működtet egy teljes műszakon keresztül. Közöttük vannak fogaskerék-szivattyú-bilincs-egységek, halkabb lapát-szivattyú-csomagok és dugattyús-szivattyús rendszerek ürítési, hűtési, szűrési és egyéb vezérlőkkel.
A feszültség megmondja, hogy a motor hogyan táplálkozik; nem mondja meg, hogy melyik hidraulika szivattyú van mögötte. A A BLINCE hidraulikus szivattyúk választéka számos szivattyútípust tartalmaz, míg a teljes tápegység kiegészíti a tartályt és a vezérlő hardvert. A vevőnek továbbra is össze kell egyeztetnie az üzemi nyomást, a hasznos áramlást, a zajt, az olaj tisztaságát, a vezérlés reakcióját és az élettartamot.
A hivatalos pályázati űrlapok ugyanezt a logikát mutatják. A Bucher Hydraulics kéri az áramlást, az üzemi nyomást, a tehermentesítő beállítást, a bekapcsolási időt, a kikapcsolási időt, a folyadékot, a hengeradatokat, az indítási terhelés alatti viselkedést, a környezeti hőmérsékletet, a feszültséget, az áramerősséget, a teljesítményt, a fázist, a frekvenciát, a burkolatot, a szerelést és a portokat. AC/DC hidraulikus tápegység alkalmazási lap . Ezek a mezők nem öncélú papírmunka. Mindegyik módosíthatja a motort, a szivattyút, a tartályt, a szelepet vagy a termikus döntést.
Az egység kiválasztása előtt írja le, mit csinál a gép az első parancstól kezdve, amíg készen nem áll a ciklus megismétlésére.
Az egyik henger kinyúlik, míg a másik nyomást tart? A hidraulikus motor folyamatosan jár, vagy csak három másodpercig indexel egy tengelyt? Be kell indulnia az egységnek a beszorult nyomás ellen? A gép óránként hatszor vagy percenként hatszor jár? Lemerül a szivattyú a mozgások között, teljesen leáll, vagy nyomás alatt marad, amíg a kezelő betölti a következő részt?
A műhelyjegyzethez nincs szükség csiszolt nyelvezetre. Hasznos tények kellenek hozzá:
Kettős működésű szorítóhenger: 100 mm furat, 50 mm rúd, 600 mm löket. A meghosszabbítás 20 másodpercig tart; a visszahúzás 15 másodpercig tart. A nyomás körülbelül 12 másodpercig 180 bar közelében marad, majd 45 másodpercig terheletlen marad. A gép óránként nyolc ciklust végez egy műszakban. A tápfeszültség 400 V, 50 Hz, háromfázisú. Két óra múlva az olaj eléri a 72°C-ot. A visszatérő nyomás megemelkedik, amikor a két szerelvény visszahúzódik.
Most a szállító tudja, mikor jelenik meg a hő, és melyik mozgás növeli a visszatérő nyomást. 'Idézz egy 5,5 kW-os szivattyút' mindkét nyomot elrejti.
Ha egy lassú gép még mindig normál nyomást mutat, jegyezze meg, hol van felszerelve a mérő. A A hidraulikus nyomásmérő elhelyezési útmutatója elmagyarázza, miért számít ez. A szivattyú melletti mérőműszer nem jelezhet veszteséget a folyásirányban távolabb, hacsak nem használnak második vizsgálati pontot.
Nyissa ki az alaptápegységet, és a fő elemek könnyen felismerhetők: villanymotor, motor-szivattyú csatlakozás, szivattyú, tartály, szívófej, nyomáscsökkentő szelep és kimeneti nyílások. A többi munkakörtől függően változik. Egy egységnek csak kézi szelepe és mérőműszere lehet; egy másik tartalmazhat szűrőket, hűtőt, nyomáskapcsolókat, akkumulátort, PLC interfészt vagy vészleengedő áramkört.
A motor az elektromos bemenetet tengelyteljesítménnyé alakítja. A szivattyú a tengely forgását olajárammá alakítja. Nyomás akkor alakul ki, ha a terhelés és az áramkör ellenáll ennek az áramlásnak. A szelep határozza meg, hová megy az áramlás. A tartály tárolja és kondicionálja az olajat. Minden szakasz korlátozhatja az aktuátor hasznos teljesítményét.
Ez az eltérés az oka annak, hogy a szivattyúcsere érintetlenül hagyhatja az eredeti panaszt. Tegyen egy névleges 30 l/perc teljesítményű szivattyút egy kis szelepjárat elé, és az extra szállítás nyomásveszteségként jelenik meg, nem hasznos sebességként. Ha a szelepmunka után lassított mozgás vagy melegítés indult meg, hasonlítsa össze a nulla- és a munkanyílás funkcióit a hidraulikus irányszabályozó szelep választási útmutató.
Kettős működésű hengerek esetén a dugattyú sapkavégének területe:
A dugattyú = π × D⊃2; / 4
A rúd felőli gyűrű alakú terület:
A gyűrű alakú = π × (D⊃2; - d⊃2;) / 4
ahol D a hengerfurat és d a rúd átmérője.
Az olaj mennyisége egy lökethez a terület szorozva a lökettel. Milliméteres méretekkel:
V (L) = terület (mm2) × löket (mm) / 1 000 000
A szükséges elméleti áramlás:
Q (L/perc) = V (L) × 60 / mozgási idő (s)
Használja a helyszíni megjegyzésben szereplő szorítóhengert: 100 mm furat, 50 mm rúd, 600 mm löket. Az alábbi aritmetika egy méretellenőrzés. Ez nem a BLINCE modell ajánlása.
A sapkavég területe:
A dugattyú = π × 100⊃2; / 4 = körülbelül 7854 mm2
A kupak végének olajmennyisége:
V-sapka = 7 854 × 600 / 1 000 000 = körülbelül 4,71 L
20 másodpercen belüli meghosszabbításhoz:
Q hosszabbítás = 4,71 × 60 / 20 = körülbelül 14,14 l/perc
A rúd felőli gyűrű alakú terület:
A gyűrű alakú = π × (100⊃2; -50⊃2;) / 4 = körülbelül 5890 mm2
Rúdoldali térfogat:
V rúd oldala = 5 890 × 600 / 1 000 000 = körülbelül 3,53 L
15 másodpercen belüli visszahúzáshoz:
Q visszahúzás = 3,53 × 60 / 15 = körülbelül 14,14 l/perc
Mindkét válasz 14,14 l/perc, mert a kért időket úgy választották ki, hogy megfeleljenek a két olajtérfogatnak. Változtasd meg bármelyik időpontot, és szétválnak. Egyenlő szivattyúáramlás mellett ez a henger általában gyorsabban húzódik vissza, mint ahogy kinyúlik.
Tegyük fel, hogy a szivattyú a geometriai áramlás 88 százalékát adja le, és a terhelt motor fordulatszáma megközelíti az 1450 ford./perc értéket. A 14,14 l/perc szűréshez szükséges vízkiszorítás:
elmozdulás = 14,14 × 1000 / (1450 × 0,88) = körülbelül 11,1 cm3/fordulat
Ez 11,1 cm3/fordulatszámú kezdőpontot hagy maga után. Megrendelés előtt ellenőrizze a tényleges sebességet és a gyártó áramlási görbéjét a tervezett nyomáson és olajviszkozitáson. A bemeneti állapot és a terhelés kizárhatja azt a szivattyút, amely önmagában a lökettérfogat alapján megfelelőnek tűnik.
180 bar-nál és 14,14 l/percnél:
P hidraulikus = 180 × 14,14 / 600 = körülbelül 4,24 kW
Az előzetes szűréshez 82 százalékos teljes hatékonyságot feltételezünk:
P elektromos bemenet = 4,24 / 0,82 = körülbelül 5,17 kW
Az 5,17 kW-os eredmény kényelmetlenül közel áll az 5,5 kW-os adattáblához. Működhet, vagy túl kevés mozgásteret hagyhat, ha a szivattyú nyomás ellen indul, vagy a helyiség felmelegszik. Ellenőrizze az indítási nyomatékot, a szerviztényezőt, az óránkénti indításokat, a tehermentesítési időt, a burkolatot és a tényleges tápellátást. Néha a jobb korrekció a kirakodási elrendezés, nem pedig a következő nagyobb motor.
Ne használja a katalógusban nyomtatott szinkron fordulatszámot mért tengelyfordulatszámként. Az 50 Hz-es négypólusú motor általában 1500 ford./perc alatt fordul terhelés után, és ugyanaz a pólusszám 60 Hz-en változtatja a sebességet. A VFD kiegészíti a beállítást, de az alacsony fordulatszámú motorhűtés és a szivattyú bemeneti nyílásának feltöltése továbbra is korlátozza. Ugyanígy a szivattyú megengedett legnagyobb fordulatszáma is.
A A hidraulikus szivattyú és a motor összeillesztési útmutatója elmagyarázza az áramlás, a nyomáskülönbség, a fordulatszám, a nyomaték és az olajhőmérséklet közötti közös kapcsolatot. Ezek a változók összekapcsolva maradnak, amikor a főmozgató elektromos.
Az AC és DC egységek különböző telepítési problémákat oldanak meg. Egyik sem univerzálisan erősebb vagy hatékonyabb.
Kiválasztási pont |
AC elektromos hidraulikus tápegység |
DC elektromos hidraulikus tápegység |
|---|---|---|
Tipikus kínálat |
120/230 V egyfázisú vagy 230/400/460 V háromfázisú, régiótól és motortól függően |
A felszereltségtől függően 12, 24, 36 vagy 48 V-os akkumulátorrendszer |
Tipikus kötelesség |
Jobban alkalmas ismételt vagy hosszabb ipari működésre, ha megfelelően besorolják és hűtik |
Gyakori rövid időszakos mobilciklusokra és hálózati tápellátás nélküli berendezésekre |
Jelenlegi szint |
Kisebb áramerősség magasabb feszültség mellett adott bemeneti teljesítményhez |
Nagyon nagy áram 12 vagy 24 V-on fordulhat elő |
Indulás |
Használhatók kontaktorok, indítók, túlterhelés elleni védelem, lágyindítók vagy VFD-k |
Az akkumulátor állapota, a kontaktor, a kábel, a földelés és a feszültségcsökkenés kritikus |
Telepítés |
Megfelelő hálózati tápellátást, védelmet, földelést és burkolatot igényel |
Akkumulátorkapacitást, töltési stratégiát, rövid nehéz vezetékeket és egyenáramú kapcsolást igényel |
Fő előnye |
Gyári berendezésekhez és tartós működéshez praktikus |
Kompakt mobil teljesítmény, ahol a motorral hajtott szivattyú vagy a hálózati tápellátás nem elérhető |
Fő hátránya |
Kevésbé hordozható; az ellátási kompatibilitás és az elektromos szerelés kérdése |
A hő- és feszültségesés korlátozhatja az ismételt nagy teljesítményű működést |
Válassza a váltakozó áramot, ha a gépnek stabil az áramellátása, és a ciklus ismételt vagy hosszabb működést igényel. A háromfázisú motorok gyakran praktikusak az ipari erőművekhez, mivel az indítás és a folyamatos üzem a kisfeszültségű egyenáram extrém vezetőárama nélkül is megoldható.
Válassza a DC-t, ha a mobilitás, a kompaktság és a rövid működés fontosabb, mint a folyamatos kimenet. Gyakori példák a hátsó emelők, kis billenők, szervizjárművek, vészhelyzeti funkciók és kompakt mobil tartozékok. A pontos motoradatoknak jóvá kell hagyniuk az áramerősséget és az üzemidőt; Az 'szakaszos szolgálat' nem engedi meg egy tíz másodperces futás korlátozás nélküli megismétlését.
Most fontoljon meg egy kisebb mobil munkát: egy 80 mm-es furat, 500 mm-es löketű egyszeres működésű henger, 15 másodperccel feljebb, körülbelül 160 bar terhelés alatt.
A henger körülbelül 2,51 litert vesz igénybe a lökethez. Ha ezt a térfogatot 15 másodpercen belül mozgatja, nagyjából 10,05 l/perc szükséges a szivárgás előtt.
Hidraulikus teljesítmény:
P hidraulikus = 160 × 10,05 / 600 = körülbelül 2,68 kW
Egyszerűsített 75 százalékos összhatékonysággal:
P bemenet = 2,68 / 0,75 = körülbelül 3,57 kW
Ideális áram 12 V-on:
I = 3570 / 12 = körülbelül 298 A
Ideális áram 24 V-on:
I = 3570 / 24 = körülbelül 149 A
A fenti ábrák idealizáltak. Egy valódi egyenáramú motor lényegesen jobban húzhat letöréskor vagy leállás közelében. Ez az oka annak, hogy egy hosszú, alulméretezett kábel hidraulikus hibaként jelentkezhet: terhelés alatt a feszültség az akkumulátort éri el, a motort nem.
Végezzen két feszültségleolvasást ugyanazon terhelt emelés során, egyet az akkumulátoroszlopoknál, egyet a motor kapcsain. A rés a kábelekhez, sarukhoz, kontaktorhoz, leválasztóhoz és a földvisszavezetéshez tartozik. A 12,7 V nyugalmi érték megnyugtató, de nem teljes; semmit nem mond a csökkenésről, amikor az áram megközelíti a 200 vagy 300 A-t.
A fix lökettérfogatú fogaskerekes szivattyú gyakran egyszerű választás emelő, bilincs, átadó egység vagy szakaszos mobil csomag esetén. A szállítás nagyjából a tengely fordulatszámával nő. Ennek az egyszerűségnek megvan a következménye: miközben a tengely forog, folyamatosan jön az olaj. Az áramkörnek le kell állítania a motort, vagy szándékos tehermentesítést vagy megkerülési utat kell biztosítania, amikor az aktuátor leáll.
Ahol a zaj számít, érdemes megfontolni egy lapátos szivattyút, bár a rossz bemeneti feltételek és a piszkos olaj kevésbé megbocsátó. A dugattyús szivattyú magasabb nyomást és vezérlési lehetőségeket kínál. Ezenkívül a ház lefolyását, szigorúbb tisztasági elvárásokat és több korlátot hoz az üzembe helyezés előtt.
A változó szivattyú csökkentheti a szállítást a ciklus csendes szakaszában, ahelyett, hogy a teljes áramlást a szelepen keresztül pazarolná. Ez hasznos lehet egy változó igényű gépen. Ez nem minden kompakt egység ingyenes frissítése. Ha a hozzáadott kezelőszervek, készenléti viselkedés, üzembe helyezési munkák és karbantartások nem oldanak meg valós működési problémát, akkor az egyszerűbb fix szivattyú lehet a jobb vétel.
Szivattyús megközelítés |
Hasznos erősségek |
Valódi korlátok |
Tipikus illeszkedés |
|---|---|---|---|
Fix lökettérfogatú fogaskerekes szivattyú |
Kompakt, gazdaságos, egyszerű, széles körű szolgáltatási ismeretek |
Elküldi, amikor csak fordul; a fojtás vagy a tehermentesítő veszteség hőt termelhet |
Egyszerű hengerek, szakaszos tápegységek, alapvető gépfunkciók |
Lapátos szivattyú |
Sima szállítás és gyakran csendesebb működés |
Érzékeny a bemeneti állapotra, az olaj tisztaságára, a viszkozitásra és az alkalmazási határokra |
Ipari egységek, ahol a zaj és az egyenletes áramlás számít |
Változtatható dugattyús szivattyú |
Nagy nyomás és rugalmas nyomás/áramlás szabályozás |
Magasabb költség és nagyobb vezérlés, burkolat-elvezetés, tisztaság és üzembe helyezési igények |
Változó igényű többfunkciós vagy energiatudatos ipari rendszerek |
Ne vásároljon bonyolultabb szivattyút pusztán azért, mert az erősebbnek tűnik. A helyes választás a legkevésbé bonyolult architektúra, amely megfelel a tényleges nyomás-, áramlás-, terhelés-, vezérlés-, hatékonyság-, zaj- és élettartam-követelményeknek.
Az elektromos hidraulikus szivattyú átmegy egy öt másodperces működési teszten, és egy óra gyártás után meghibásodik. A hiányzó változó gyakran a kötelesség.
Írjon fel egy teljes üzemórát. Jegyezze fel minden indítást, mennyi ideig jár a motor terhelten, mennyi ideig jár alapjáraton vagy mennyi ideig tartja a nyomást, és mennyi idő áll rendelkezésre a lehűléshez. Adja hozzá a környezeti és az olaj hőmérsékletét. Tíz másodperc bekapcsolva és tíz perc kikapcsolva könnyű élet a félpercenkénti tíz másodperchez képest, még akkor is, ha mindkettőt 'szakaszosnak' nevezhetjük.
A kompakt egység dokumentációja ezt egyértelművé teszi. A Bucher UP40 katalógusa egy mobil tápegységet ír le rövid ideig tartó, közepes és magas nyomáson végzett műveletekhez, és figyelmeztet, hogy a nyomásértékeket és a ciklusszámot figyelembe kell venni a kiválasztás előtt. Az alkalmazási lap külön kéri a be- és kikapcsolási időt, mert egy százalék nem tud minden hőmintát leírni.
A váltakozó áramú egységen olvassa el az üzemelési jelölést az óránkénti kezdéssel, a házzal, a hűtési móddal, a szolgáltatási tényezővel és a szobahőmérséklettel együtt. Egyenáram esetén a hasznos dokumentum a motor áram-idő görbéje és a szükséges hűtési intervallum. A keret mérete és feszültsége rossz helyettesítő.
Ha az olaj hőmérséklete folyamatosan emelkedik, olvassa el a A hidraulika olajhűtő méretezési útmutatója nagyobb hűtő rendelése előtt. A hűtő eltávolítja a hőt; nem korrigálja a folyamatos tehermentesítő áramlást, a túlzott fojtást, a blokkolt visszatérést, a túlterhelt motort vagy a soha nem tehermentesítő szivattyút.
Hallgassa meg az indítás első fél másodpercét. Az a motor, amely úgy indul, hogy a szivattyú nyitva van a tartály felé, sokkal könnyebben megy, mint az, amelyik azonnal találkozik a beszorult nyomással. A visszacsapó szelepek, az ellensúlyozó szelepek, a próbaellenőrzések, az akkumulátor, a megtöltött henger vagy az orsó középpontja mind terhelve hagyhatja el a következő indítást.
A csillag-delta indító, a lágyindító vagy a VFD megváltoztatja az AC motor gyorsulását. Egyik sem hoz létre hiányzó nyomatékot, és nem gyógyítja meg a szivattyút, amely a bemeneti nyíláson vagy a sebességhatáron kívül működik. Válassza ki az indítót úgy, hogy a motor, a tápellátás és a tényleges indítónyomás látható legyen.
Az alacsony fordulatszám és a nagy tengelynyomaték a legrosszabb elektromos momentum egy egyenáramú motor számára. Ha működik, mérje meg az akkumulátor és a motorkapocs feszültségét ugyanazon szelepparancs alatt. A hosszú vezetékek, a meleg kontaktorok, a gyenge földelés és az ismétlődő melegindítások gyakran megmagyarázzák, miért tűnik gyengének a hidraulikus oldal.
Nincs olyan tanksokszorozó, amely minden tervet megoldana. Billenőnél az első kérdés az lehet, hogy marad-e elegendő olaj a szívófelszedő felett teljes kihúzásnál. Egy gyári állomáson helyette a levegő kibocsátás, a hő, az ülepítés és a hozzáférés dominálhat. A minimális és maximális szintek megjelölésekor használja a beépített szöget és a teljes működtető ciklust.
Egy egyszeres működésű henger egy löket alatt kiszedheti a felhasználható olaj nagy részét egy kis tartályból. A folyamatosan működő állomásnak más gondja van: a forrón és levegőztetetten visszatérő olajnak időre és helyre van szüksége, mielőtt ismét eléri a szivattyút. Az extra térfogat segíthet, de több olajat, több fűthető tömeget és nagyobb beépítési helyet is jelent.
A A hidraulikatartály légtelenítő kiválasztásának útmutatója hasznos, mert a tartály olajszintjének változása a levegőt a légtelenítőn keresztül mozgatja. Az eltömődött légtelenítő tartály vákuumot és szivattyú bemeneti problémát okozhat; a nyitott szellőzőnyílás nedvességet és szennyeződést vonhat be.
Ne szerelje fel a tartályt úgy, hogy a jármű billentésekor vagy a henger visszafordítása közben ne fedje fel a szívófejet. A névleges tartálytérfogatot ne kezelje használható térfogatként. Ellenőrizze a minimális és maximális olajszintet a teljes ciklus során és a várható szerelési szögben.
A visszatérő áramlást könnyű alábecsülni egy kettős működésű hengeren. A korábbi példában a teljes furat területe körülbelül 7854 mm2, míg a rúdoldali gyűrűs terület csak körülbelül 5890 mm2.
Ha a szivattyú visszahúzás közben 14,14 l/perc áramot szolgáltat a rúd oldalára, a sapka végének visszatérő áramlása körülbelül:
Q visszatérés = 14,14 × 7854 / 5890 = körülbelül 18,85 l/perc
Tehát egy 14,14 l/perc teljesítményű szivattyú közel 18,9 l/perc sebességet tud küldeni a visszatérő hardveren keresztül visszahúzás közben. Egyedül a szivattyú áramlásából kiválasztott szelep vagy szűrő lehet az a korlátozás, amely csak abban az irányban jelenik meg.
A A hidraulikus csövek és a tömlőválasztási útmutató elmagyarázza, hogy a nyomás, az áramlás, a sebesség, a hőmérséklet, a mozgás, az elrendezés és a szerelvények miért tartoznak ugyanahhoz a döntéshez. A tömlőnek megfelelő nyomásértéke lehet, és még mindig lehet egy belső járata vagy hajlítása, amely pazarolja a nyomást.
A szivattyú és a motor megfelelően méretezhető, miközben a gép továbbra is hibásan működik, mert a semleges szelep logikája hibás.
Egy nyitott központú áramkör kiterhelheti a rögzített szivattyúáramot a tartályba, ha nincs aktív funkció. A zárt központú kör blokkolja az áramlást, és általában hozzátartozik egy erre tervezett szivattyúhoz vagy ürítési stratégiához. A tandem központ kiürítheti a szivattyút, miközben blokkolja a munkanyílásokat. A motortekercsek, az úszóhelyzetek, a terhelésellenőrzések és a pilóta által működtetett szelepek további viselkedést adnak.
Ismertesse közérthetően a semleges viselkedést! A hengernek a helyén kell maradnia, le kell ereszkednie ellenőrzés alatt, le kell úsznia vagy vissza kell húzódnia? A motornak erősen le kell állnia, szabadon kell mennie, vagy pótolajat kell kapnia, miközben nagyjavítási terhelés hajtja? Két azonos portszámmal és tekercsfeszültséggel rendelkező szelep különbözőképpen válaszolhat ezekre a kérdésekre.
BLINCE A hidraulikus szelep kategória irányadó, áramlási, mágnesszelepes, túlközpontosító és nyomásszabályozási funkciókat foglal magában. A megfelelő termékcsalád követi az áramköri követelményeket; nem a régi tekercsből vagy a külső testformából kell kitalálni.
A meghibásodott szivattyú nem tartja meg magának a törmeléket. Fém és elasztomer maradhat a tartály fenekében, az elosztócsatornákban, a tömlőkben, a hűtőben, a megkerülő útvonalon vagy a működtetőben. A csere beszerelése ebbe az áramkörbe egy második esélyt ad a régi meghibásodásnak.
Használja a sikertelenség bizonyítékait annak eldöntésére, hogy meddig kell elmennie a tisztításnak. A A hidraulikus szennyeződés-ellenőrző útmutató lefedi a szélesebb olajutat. Legalább ellenőrizze a szűrőt és a tartályt; romboló meghibásodás után vegye figyelembe a beszorult vezetékeket és üregeket, ahelyett, hogy azt feltételezné, hogy egy friss olajhordó befejezi a javítást.
A szűrő kiválasztásánál figyelembe kell venni a kívánt tisztaságot, az áramlást, a hideg olaj nyomásesését, a bypass beállítást, az összeomlási besorolást, a kijelzőt és a helyet. Ha finomabb elemet szerel be a nyomáskülönbség ellenőrzése nélkül, akkor a szivattyú éheztetheti, vagy hidegindításkor olaj kerülhet a bypasson keresztül.
A szivattyú és az aktuátor közötti minden korlátozás felemészti a rendelkezésre álló nyomás egy részét. A visszatérő út minden szükségtelen korlátozása növeli a hajtómű kimeneti nyomását és csökkenti a használható nyomáskülönbséget.
A nyomásveszteség által termelt hő a következőkkel szűrhető:
Teljesítményveszteség (kW) = nyomásesés (bar) × áramlás (L/perc) / 600
Ha egy szelep és szerelvénycsoport 15 bart ejt 20 l/percnél:
Teljesítményveszteség = 15 × 20 / 600 = 0,50 kW
Ez a kicsinek tűnő 15 bar veszteség fél kilowatt folyamatos fűtés 20 l/perc sebességgel. Egy nagyobb motor mozgásban tarthatja az aktuátort, de a veszteség megmarad. Helyezzen mérőket a gyanús alkatrész mindkét oldalára, és ismételje meg ugyanazt a terhelést ugyanazon az olajhőmérsékleten.
A gyorscsatlakozók figyelmet érdemelnek a mobil vagy gyakran lekapcsolt áramkörökön. A külső menet illeszkedhet, míg a belső járat, a szelepstílus vagy a részleges csatlakozás váratlan veszteséget okoz. A A hidraulikus gyorscsatlakozós nyomásesés-vezető akkor hasznos, ha egy új tartozék lassabban vagy melegebben működik, mint az alapgép.
Az olajhőmérséklet a keletkezett hő mínusz az elutasított hő eredménye. A tartály felülete, az acélszerkezet, a légáramlás, a hűtőteljesítmény, a környezeti hőmérséklet, a terhelés és a hidraulikus veszteség egyaránt hozzájárul.
Hűtő vásárlása előtt tájékozódjon, hol készül a hő. A panasz ideje alatt tartson kézi hőmérsékletszondát vagy nyomásmérőt a gyanús szakaszon. A tehermentesítő áramlás, a fojtás, a szűrő a bypass-ban, a magas háznyomás vagy a nyomás ellen tartott rögzített szivattyú gyorsabban termel hőt, mint a hűtő elrejtse.
Levegő-olajhűtő esetén nézze meg a levegő útját a katalógus besorolása előtt: az eltömődött bordák, a lassú ventilátor fordulatszám és a forrólevegő-keringetés általános határértékek. A víz-olaj egység a rendelkezésre álló víz hőmérsékletétől, áramlásától és minőségétől függ. Ha ismert a hőterhelés és a beépítési hely, hasonlítsa össze ezeket a feltételeket a BLINCE hidraulikus hőcserélő kategória.
A hidraulikus csomag nem ér véget a tekercsvezetékeknél. Írja le, hogy mit kell tennie a gépnek áramkimaradás, vészleállítás, érzékelővezeték elszakadása vagy nem tér vissza. Ez a döntés határozza meg, hogy a nyomáskapcsoló, a relé, a PLC kimenet, az arányos szelep és a vészáramkör hogyan működjön együtt.
Az ajánlatkérés szakaszában küldje el a tápfeszültséget, a fázist, a frekvenciát, a teljes terhelési áramot, az indítási módot, a burkolatot, a földelést, a tekercsfeszültséget és a csatlakozó adatait. Az elektromos védelmet és a gépbiztonságot még rendszerszinten érvényesíteni kell; a hidraulikus alkatrészek kiválasztása nem fejezi be ezt az értékelést.
Ne használja a biztonsági szelepet a gép egyetlen biztonsági eszközeként. Ne feltételezze, hogy az irányítószelep biztonságosan tartja a felfüggesztett terhet. A kiválasztott gép kockázatértékelése alapján ellensúlyozó szelepeket, pilóta által működtetett ellenőrzéseket, mechanikus támasztékokat, védőburkolatokat, felügyelt vezérlőket vagy redundáns intézkedéseket igényelhet.
Az ipari szerelvények gyakran gyors megközelítést, szabályozott munkasebességet, nyomástartást és gyors visszatérést igényelnek. Egy kétfokozatú áramkör, ürítőszelep, akkumulátor vagy változtatható szivattyú csökkentheti a beépített teljesítményt ahhoz képest, hogy a teljes ciklus legrosszabb pontjára egy állandó áramlást méreteznek.
Egy bilincs esetén mondja meg, hogy a nyomásnak kell-e maradnia a motor leállása után. Ezután figyelje meg, milyen gyakran indul újra az egység. Néhány másodpercenkénti három másodperces futás több hőt termelhet, mint egy hosszabb mozgás, amelyet valódi hűtési szünet követne. A tömítés szivárgását, a szelep szivárgását, az akkumulátor állapotát és a nyomáskapcsoló visszaállítását ellenőrizni kell, mielőtt a motor méretét hibáztatják.
Ezek az alkalmazások kompakt egyenáramú tápegységeket és gravitációs süllyesztést használhatnak. Ellenőrizze a henger térfogatát, a terhelés emelési idejét, az akkumulátor helyreállítását, a kábel útvonalát, a süllyesztés vezérlését, a vészleszállást, a tömlőtörés elleni védelmet és a szervizelés mechanikai támogatását.
Ne feltételezze, hogy maga a teher garantálja a sima süllyesztést. Az olaj viszkozitása, a szelepadagolás, a geometria, az oldalterhelés és az üres platform megváltoztathatja a süllyedés viselkedését. A terhelés nélküli léptetés ellenőrzi az irányt; nem hagyja jóvá a betöltött gépet.
A próbapad szinte egész napot a maximális nyomás alatt tölthet. A kezelő ehelyett zajt, hőmérséklet-eltolódást, piszkos olajat vagy olyan nyomásértéket észlel, amely nem ismétlődik meg. Ilyen körülmények között a megfelelő szűréssel és ürítéssel rendelkező váltakozó áramú állomás általában több figyelmet érdemel, mint a lehető legkisebb tápegység.
Jegyezze fel a teljes működési sorrendet. Az a próbapad, amely ideje nagy részét alacsony áramláson tölti, de időnként nagy áramlásra van szüksége, változtatható fordulatszámú, változó szivattyút vagy fokozatos szivattyúkat indokolhat. A legjobb válasz a munkaprofiltól és a vezérlés pontosságától függ.
A mobil berendezések olyan problémákat okoznak, amelyek hiányoznak egy tiszta üzemi helyiségben. Egy traktor ülhet télen, majd hosszú napokat dolgozhat a műtrágya és a por körül; a rakodó vibrációt, lemosó vizet és meredek szögeket lát. Ellenőrizze a kábeltartót és a csatlakozókat a légtelenítő, a szívótömlő, az olajminőség és a hűtőfelület mellett.
Ha az alapgép egy kivételével minden tartozékkal megfelelően viselkedik, először ne ítélje el a tápegységet. Hasonlítsa össze a tartozék motor elmozdulását, csatlakozóit, ház leeresztőjét, visszatérési útvonalát és működési idejét. Az új szerszám egyszerűen más áramlási útvonalat kérhet, mint amilyenre a gépet gyártották.
A kompakt egyenáramú egység rossz kiindulási pont egy folyamatosan hajtott hidraulikus motorhoz, hacsak az áramgörbéje, a hűtése, az akkumulátorellátása és a feltüntetett kötelessége kifejezetten nem fedi le a munkát.
Ne vásároljon kizárólag a feszültség, a maximális nyomás és a tartályméret alapján, ha a henger vagy a motor áramlását nem számították ki. Ezek a címkék mind megegyezhetnek, miközben a gép lassú marad.
A TLT vagy motorhajtású szivattyú elektromos aggregátra cseréje nem egyszerű motorcsere. Először számítsa ki a folyamatos hidraulikus teljesítményt. A szükséges motor, akkumulátor vagy hálózati tápegység, töltő és hűtőcsomag sokkal nagyobb lehet, mint amennyit a meglévő telepítés javasol.
Ne rendeljen fix lökettérfogatú szivattyút zárt központú vagy folyamatosan nyomás alatt álló körhöz ürítési vagy szabályozási stratégia nélkül. Az egység pazarolhatja az energiát és túlmelegedhet, miközben az aktuátor üresjáratban van.
A kész tápegység akkor is rossz vásárlás, ha a gépnek veszélyes területre vonatkozó jóváhagyásra, tanúsított biztonsági funkciókra, tengervédelemre, speciális folyadéktömítésekre vagy élelmiszerrel érintkező anyagokra van szüksége. Ezek a követelmények az egység megépítése előtti specifikációban és dokumentációban szerepelnek.
Elküldendő információ |
Miért változtatja meg a kijelölést |
|---|---|
A gép működése és a teljes ciklus sorrendje |
Megmutatja, mikor van szükség áramlásra, nyomásra, tartásra, kirakodásra és irányváltásra |
Hengerfurat, rúd, löket, mennyiség és mozgási idő |
Meghatározza az olajmennyiséget, az áramlást, az erőt és a visszatérő áramlás arányát |
Hidraulikus motor lökettérfogata, célfordulatszám, nyomaték és házleeresztés |
Meghatározza a motor áramlását, nyomáskülönbségét, visszatérő és hűtési igényeit |
Normál nyomás, csúcsnyomás és tehermentesítő beállítás |
Elválasztja a munkaterhelést a védelmi beállítástól és beállítja a teljesítményigényt |
AC/DC feszültség, fázis, frekvencia és elérhető tápellátás |
Meghatározza a motor- és elektromos architektúrát |
Indítás terhelés alatt, óránkénti indítás, be- és kikapcsolási idő |
Szabályozza az indítási nyomatékot és a hőterhelést |
Egyidejű funkciók és prioritási követelmények |
Megakadályozza minden maximális áramlás hozzáadását vagy a kombinált igény hiányát |
A szivattyú típusa, lökettérfogata, sebessége és forgása |
Létrehozza a szállítást, a kompatibilitást és a bemeneti igényt |
Szelep sematikus és semleges viselkedése |
Meghatározza a kirakodást, a tartást, az irányváltást és a hőtermelést |
A tartály felhasználható térfogata és szerelési iránya |
Védi a szívást, az olajkitágulást, a levegőkibocsátást és a ciklus mennyiségét |
Tömlő, cső, szerelvények, csatlakozók, szűrők, hűtők és visszatérési adatok |
Korlátozásokat és túlzott sebességet vagy ellennyomást tesz közzé |
Az olaj típusa, viszkozitása, üzemi hőmérséklete és szennyeződéstörténete |
Megváltoztatja a szivárgást, a bemeneti nyílás feltöltését, a kenést, a szűrést és a hűtést |
Környezeti tartomány, víz/por expozíció és telepítési burkolat |
Meghatározza a burkolatot, a hűtést, az elrendezést és az alkatrészek védelmét |
Fényképek, névtáblák, kapcsolási rajzok, port részletei és hibatörténet |
Csökkenti a feltételezéseket, és megkülönbözteti a cserét az újratervezéstől |
Ha több elem ismeretlen, a kijelölés megkezdhető, de az eredményt előzetesnek kell megjelölni. A hiányos gépadatokon alapuló árajánlat becslés, nem pedig a kompatibilitás bizonyítéka.
A maximális nyomás a túlélési korlát, nem pedig az áramlás vagy a teljesítmény. Használjon reális üzemi nyomást a szükséges áramlással és teljesítménnyel.
A motor teljesítménye a nyomás, az áramlás, a hatékonyság és a terhelés következménye. Ugyanaz a motor nagyon eltérő szivattyúlöketet és gépfordulatszámot képes meghajtani.
Az AC és DC egységekhez különböző motorokra, kapcsolásokra, védelemre és tápellátásra van szükség. A feszültségátalakítás minden tekercset és vezérlőelemet érint, nem csak a szivattyú motorját.
A hengerfelület aránya a visszatérő áramlást meghaladhatja a szivattyú szállítását. Mérje meg vagy számítsa ki a legrosszabb irányt.
A terheletlen szivattyúval könnyen induló motor leoldhat, leállhat, vagy túl sok áramot vehet fel a beszorult nyomás ellen.
A tehermentesítő nyomás nem hoz létre áramlást. A magasabb beállítás növelheti az áramot, a feszültséget és a hőt, ha a valódi korlátozás megmarad.
Fém és elasztomer törmelék maradhat a tartályban, a szűrőben, a hűtőben, a szelepekben, a tömlőkben és a működtetőkben. A letisztult megjelenésű új egység megsérülhet az előző hibaút miatt.
A felhasználható olajmennyiség, a felszívási mélység, a levegőkibocsátás, a tágulás, a hűtés, a visszatérő elhelyezés és a karbantartási hozzáférés mind fontosak.
A hideg, tehermentes kocogás megerősíti a forgást és az alapmozgást. Nem reprodukálja a forró szivárgást, az akkumulátor lemerülését, az ismételt indításokat vagy a csak terhelés alatt megjelenő visszatérési korlátozást.
A nagyobb elmozdulás növeli a potenciális áramlást és a tengely nyomatékigényét. A motornak, a bemenetnek, a szelepnek, a szűrőnek, a hűtőnek, a tömlőknek, a szerelvényeknek és a visszatérőnek kell vinnie a változtatást.
Ahelyett, hogy 'Idézz egy 5,5 kW-os elektromos hidraulika szivattyút, 200 bar' szöveget, küldj egy műszaki megjegyzést:
Befogó egység egy kettős működésű hengerhez: 100 mm furat, 50 mm rúd, 600 mm löket. Terhelt kinyúlás 20 másodperc, visszahúzás 15. Az üzemi nyomás közel 180 bar; a bilincs 12 másodpercig nyomás alatt marad. Az egység nyolc ciklust fut óránként nyolcórás műszakban. Tápellátás: 400 V, 50 Hz, háromfázisú. Két óra elteltével a meglévő ISO VG 46 olaj hőmérséklete eléri a 72°C-ot. A visszatérő nyomás nő, amikor a második szerelvény visszahúzódik. A tartály névleges térfogata 40 liter, a rendelkezésre álló hely pedig 900 × 500 × 650 mm. Mellékeljük a kapcsolási rajzot, a szivattyú- és motorlemezeket, a szelepblokkról és a hűtőről készült fényképeket, a port méreteit, a szűrőinformációkat és a terhelt nyomásértékeket.
Ez a kérés lehetővé teszi a szállító számára, hogy megtámadja a javasolt 5,5 kW-os feltételezést. A válasz eltérő motor, szivattyú lökettérfogat, ürítési mód, tartály, szelepjárat, visszatérő vezeték, hűtő vagy ciklus elrendezés lehet.
Egyenáramú mobil egység esetén küldje el az akkumulátor feszültségét és kapacitását, a töltési módot, a pozitív és a testkábel hosszát, a vezető méretét, a kontaktor információit, a terhelés alatti motor feszültségét, a maximális áramerősséget, ha mérik, és az egymást követő ciklusok szükséges számát.
Ez egy hidraulikus szivattyú, amelyet elektromos motor hajt, nem pedig motor vagy TLT. Sok vásárlónak valójában a teljes tápegységre van szüksége, amely a tartályt, a nyomáscsökkentő és az irányszelepeket, a szűrőket, a csatlakozókat és az elektromos vezérlőket tartalmazza a motor-szivattyú csoport körül.
Először számítsa ki, mennyi olajat kell mozgatnia a hajtóműnek és milyen gyorsan. Mérje meg a nyomást a mozgás terhelt része alatt. A számítási rúd × L/min / 600 hidraulikus kilowattot ad; ezt követően vegye figyelembe a motor és a szivattyú veszteségeit, és ellenőrizze a tényleges fordulatszámot, az indítási állapotot, a terhelést, a szelep kapacitását, a visszatérő áramlást, a tartályt és a hűtést.
A váltakozó áramot általában könnyebb fenntartani a gyári berendezéseken, stabil hálózati táplálással. A DC kiérdemli a helyét a mobil vagy vészhelyzeti berendezéseken, ahol a gép akkumulátorral rendelkezik, és csak rövid futásokra van szüksége. A jobb megoldás az, amelynek ellátása és terhelése megegyezik a valós ciklussal.
Az olaj körülbelül 180 × 14 / 600 = 4,2 kW teljesítményt kap . A feltételezett 82 százalékos teljes hatásfok mellett az elektromos bemenet nagyjából 5,1 kW. Ez túl közel van a katalógus határához ahhoz, hogy egy motort csak aritmetikával hagyjunk jóvá; Az indítási nyomást, az üzemi tényezőt, a környezeti hőmérsékletet és a kiválasztott szivattyúgörbét még ellenőrizni kell.
Fix szivattyú esetén ossza el a szükséges térfogatáramot a terhelt tengely fordulatszámával, és vegye figyelembe a térfogati veszteséget: áramlás × 1000 / (rpm × térfogati hatásfok) . 14,14 l/perc, 1450 ford./perc és 0,88 11,1 cm3/fordulathoz közeli szűrési értéket ad.
Nem feltétlenül. A henger fordulatszáma követi a hasznos áramlást és a dugattyúfelületet. A nagyobb motor csak akkor segít, ha egy másik szivattyú képes kihasználni az extra tengelyteljesítményt, és a bemenet, a szelepek, a vezetékek és a visszatérő oldal el tudja vinni a hozzáadott áramlást.
Kezdje azzal, hogy megjegyzi, mikor emelkedik a hőmérséklet. A hő az első perctől a forgás, a bemeneti probléma vagy a nagy terhelésű indítás felé mutat; az ismétlődő ciklusok során felhalmozódó hő gyakran tehermentesítő áramlásból, fojtásból, szivárgásból, feszültségesésből vagy korlátozó visszatérésből származik. Ellenőrizze az olajminőséget, a tartályt és a hűtőt is, ahelyett, hogy azt feltételezné, hogy egyedül a szivattyú meleg.
A mérőműszer csak a saját portját írja le. Ha a szivattyúnál van, egy eltömődött szűrő vagy keskeny szelep a vonal mentén távolabb hagyhatja, hogy a leolvasott érték normálisnak tűnjön, miközben az aktuátor éhezik. Vegyen le egy második nyomásértéket a feltételezett szakaszon, és időzítse az aktuátort ugyanarra a terhelésre.
Egyesek képesek, de a legtöbb kompakt 12 V-os és 24 V-os csomagot nem szabad folyamatosnak feltételezni. Ellenőrizze a gyártó áram- és üzemi görbéjét, a motor hűtését, a szivattyú névleges értékét, az egyenáramú tápellátást, a kapcsoló hardvert és az olaj hőmérsékletét állandó működés mellett.
Kezdje azzal az olajmennyiséggel, amely a teljes ciklus során távozik és visszatér. A rendfelszedőnek le kell maradnia, még akkor is, ha a gép megdől. Ezután hagyjon helyet a táguláshoz és a levegő kibocsátásához, és ellenőrizze, hogy a tartály képes-e elegendő hőt visszavezetni. A nagyobb hangerő segít egyes rendszereken, de növeli a súlyt, a költségeket, a helyet és a bemelegedési időt is.
A visszahúzás során a szivattyú áramlása a kisebb gyűrű alakú területre lép be, míg az olaj elhagyja a nagyobb sapkát. A területarány megszorozza a visszatérő áramlást. A szelepet, a szűrőt, a hűtőt, a tömlőt és a tartálynyílásokat ellenőrizni kell ennél a nagyobb térfogatnál.
Egy egyszerű fix áramlású bilincshez vagy emeléshez gyakran a fogaskerék-szivattyú a praktikus megoldás. A lapátos szivattyú megfelelhet egy csendesebb ipari egységnek. A dugattyús technológia könnyebben indokolhatóvá válik, ha a nyomás vagy a változtatható szabályozás eléggé igényes ahhoz, hogy megfizesse az extra integrációt. Egyik típus sem jelenti automatikusan a frissítést minden gépen.
Néha, de egy nagyobb elmozdulás megnöveli a tengely nyomatékigényét ugyanazon a nyomáson, és túlterhelheti a motort, a tengelykapcsolót vagy az elektromos táplálást. Ezenkívül növeli a bemeneti és a köri áramlást. A lökettérfogat megváltoztatása előtt ellenőrizze a motor nyomatékát, a szivattyú fordulatszámát, a szívást, a szelep kapacitását, a szűrőt, a hűtőt, a tömlőket, a visszatérőt és a működést.
Küldje el a gép funkcióját, a hajtómű méreteit vagy a motor elmozdulását, a terhelést, a szükséges sebességet, az üzemi és csúcsnyomást, a teljes ciklusidőzítést, az egyidejű funkciókat, az AC/DC tápellátást, a fázist és a frekvenciát, az indítási módot, a terhelést, az olajat és a hőmérsékletet, a tartályt, a kapcsolási rajzot, a szelepfunkciókat, a vezeték- és portméreteket, a szerelési helyet, a környezeti expozíciót, fényképeket, adattáblákat és a hibatörténetet.
Az ebben a cikkben található alkalmazási ellenőrzőlista a Bucher Hydraulics hivatalos oldalán kért információs kategóriákat követi AC/DC tápegység alkalmazási lapja . Az UP40 katalógusában az is szerepel, hogy a kompakt mobil tápegységeket a nyomás és a ciklusszám figyelembevételével kell kiválasztani, és a megfelelő biztonsági intézkedésekkel egy komplett hidraulikus rendszerbe kell integrálni.
A kidolgozott számítások a szűréshez megadott feltételezéseket használnak. Nem hagynak jóvá egy adott BLINCE motort, szivattyút, szelepet, kontaktort, akkumulátort, tartályt, hűtőt, szűrőt, hengert vagy biztonsági áramkört. A végső kiválasztáshoz a pontos termékgörbéket, méretrajzokat, elektromos szabályokat, a gép kockázatértékelését és a célpiacra vonatkozó szabványokat kell használni.
A feszültség és a maximális nyomás szűkítheti a katalógust, de nem méretezhetik a gépet. A hasznos kiindulási pár a hajtómű áramlása és a terhelt üzemi nyomás. Innentől kezdve ellenőrizze a lökettérfogatot és a motor bemenetét az indítási állapothoz és a működéshez, majd ellenőrizze, hogy a tartály, a szelepek, a visszatérő út, a szűrés, a hűtés, a vezérlők és a szerelés nem vonja vissza a számítást.
A megmunkált henger láthatóvá teszi a margót. A kupak vége körülbelül 4,71 litert vesz igénybe, egy 20 másodperces meghosszabbításhoz pedig nagyjából 14,14 l/perc. 180 bar nyomáson ez körülbelül 4,24 kW az olajban. 82 százalékos teljes hatásfok feltételezése az előzetes elektromos bemeneti teljesítményt nagyjából 5,17 kW-ra emeli. Ez a számítás nem nevez terméket; megmondja a szállítónak, hogy melyik motor és szivattyú görbéit kell ellenőrizni.
BLINCE áttekintéshez küldje el a gépciklust, a henger- vagy hidraulikus motoradatokat, a terhelést és a fordulatszámot, a nyomásértékeket, az áramellátást, az indításokat és a működést, az olajat és a hőmérsékletet, a kapcsolási rajzot, a szivattyú és a motor adattábláit, a tartály és a vezeték részleteit, a vezérlési követelményeket, a szerelési borítékot, fényképeket és hibatörténetet. A BLINCE ezt követően felülvizsgálhatja a szivattyúcsaládot, a motort és a feszültséget, a szelepkört, a tartályt, a szűrést, a hűtést, a portokat és a szerelési kompatibilitást, mielőtt egyedileg elvégezné. elektromos hidraulikus tápegység szerepel.
Tel: +86 132 4232 1601
✉️ E-mail: sales16@blince.com
Weboldal: https://blince.com/
Ez a cikk egy általános mérnöki útmutató. A végső alkatrész kiválasztásának a géprajzokon, a mért hidraulikus adatokon, a munkakörülményeken, a biztonsági követelményeken és a szakképzett vízmérnöktől vagy szállítótól kapott visszaigazoláson kell alapulnia.
A Blince Hydraulic egy iparágvezető vállalat, amely a precíziós tervezésű folyadékenergia-gyártás és egyedi hidraulikus megoldások iránt elkötelezett. Az ipari gépek terén szerzett több évtizedes mélyreható szakértelemmel és több ezer sikeres globális telepítéssel támaszkodva mérnökcsapatunk teljes mértékben a nagy teljesítményű hidraulikus alkatrészek gyártására összpontosít, beleértve a speciális orbitális motorok, nagynyomású haladó hajtja a motort , és robusztus irányszabályozó szelepek . Gyártási infrastruktúránk a legmodernebb többtengelyes CNC megmunkáló rendszereket alkalmazza, és teljes mértékben ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik, hogy garantálja az ismételhető térfogati pontosságot minden egyes gyártási folyamat során.
Gyors, rendkívül megbízható és költséghatékony hidraulikus megoldásokat szállítunk nehézipari forgalmazóknak, gépgyártóknak és karbantartóknak több mint 150 országban. Függetlenül attól, hogy az aktív projekt egy kis mennyiségű testreszabott tengelyprofilt vagy egy nagyszabású gyártási sorozatot igényel nagy igénybevételű öntöttvas fogaskerekes szivattyú , rugalmas gyártási ütemezéseinket úgy alakítjuk ki, hogy megfeleljenek a kitűzött átfutási időknek, teljes árképzési kiszámíthatóság mellett. A Blince-szel való partnerség a rendszer maximális hatékonyságának, az elit anyagminőségnek és a kompromisszumok nélküli folyadékenergia-professzionalizmusnak a biztosítását jelenti.
Ha többet szeretne megtudni teljes termékkínálatunkról, látogasson el hivatalos weboldalunkra: www.blince.com.