1 つの機能の速度が低下しましたが、同じダブル ベーン ポンプによって提供されるもう 1 つの機能はまだ動作しています。明らかに弱くなっているカートリッジを交換するのが経済的な解決策のように思えます。注文する前に、「低流量」が何を意味するのかを確認してください。ポンプ セクションから出るオイルが少ない、アクチュエータに到達するオイルが少ない、または単に他のセクションが生成するよう設計されている出力よりも小さいということです。
両方の変位を特定し、負荷がかかるシャフト速度を記録し、文書化された圧力と油温の条件下で既知の測定ポイントでの流量を比較することにより、1 つの低流量セクションを診断します。健全に見える 2 番目の機能は、共通インレットまたはドライブが健全であることを証明するものではありません。アクチュエータの流量が少ないからといって、ポンプの吐出量が少ないことは証明されません。証拠を使用して、分岐回路のチェック、制御されたポンプのテスト、または修理の評価を選択します。
故障した部品の提案ではなく、マシンの動作から始めます。どの動作が遅くなったのか、力も減ったのか、整備後に故障が現れたのか、その他の機能は本当に変わっていないのかを記録します。負荷の軽い回路におけるタイミングの小さな変更は気付かれない可能性がありますが、負荷の大きいムーブメントは生産目標を達成できません。の タンデムポンプ回路ガイドは、 各セクションが何を供給するかを識別するのに役立ちます。 圧力テストポイントの計画 により、ポンプ出口の測定値とさらに下流の測定値が分離されます。苦情が発生した状態を説明します。 「片側が弱い」というのはまだテスト結果ではありません。
カートリッジの作業直後に始まった症状は、長時間にわたって発生した症状とは異なる最初の調査に値します。前者の場合は、問題の原因が進行性の摩耗にあると考える前に、身元、接続、およびサービス記録を確認してください。 2 つ目では、温度や負荷など、現在の測定値を以前の動作ベースラインと比較します。の ベーンポンプの騒音と流量損失の議論は 、有用な症状の区別を提供します。 汚染管理ガイドは、 最近のオイル、ホース、フィルターの作業を理解するのに役立ちます。どちらのタイミング パターンも 1 つの原因を証明するものではありませんが、ポンプを開く前に収集する価値のある証拠が変化します。
アクチュエータが動くという理由だけで 2 番目のセクションを「良好」と呼ぶことは避けてください。その回路は、より低い圧力で動作するか、使用可能な供給量よりも少ない圧力で動作するか、またはより長いサイクルに耐えることができます。速度、圧力、油温、機械の同時動作など、その機能にとって通常の意味を確立します。の ポンプ流量の説明 により、その性能境界が明確になります。の オイル粘度ガイドは、 温かい測定値を以前の冷たい測定値と気軽に比較できない理由を説明しています。観察された関数間の違いが手がかりとなります。測定された動作点間の同等の差は、修理の決定に対するより強力な証拠となります。
ブリンス PV2R12、PV2R13、および PV2R23 のページでは、 共通の入口と個別の出口を備えた 1 つのシャフトで駆動される 2 つのポンプ ユニットについて説明します。の SQP ダブルベーンのページでは、 シャフトエンドとカバーエンドの変位コードも同様に識別されます。 2 つのセクションの変位が等しい必要はないため、これらの事実は重要です。 1 分あたりのリットル数を比較する前に、完全なアセンブリ コードを写真に撮り、回路図上の各コンセントに印を付けます。購入メッセージに記載されているファミリー名は、どのカートリッジが低速機能を提供するかを識別したり、計算で使用される幾何学的な変位を確立したりするものではありません。
マシンが実際に独立した回路を使用しているか、サイクルの一部でコンセントを結合しているか、または 1 つのセクションを意図的にアンロードしているかどうかを確認します。ポンプセクション自体が大量の流量を供給している場合でも、アンロードバルブ後の読み取り値が低いことが予想されます。の ダブルポンプの選択に関する議論では、 ダブルポンプと高低供給構成を区別します。 ベーンポンプ カテゴリは、 より広範な製品コンテキストを提供します。ポンプ ハウジングの数から推測するのではなく、設置されている回路を特定します。明らかに失われた流れに貯水池に戻る設計されたルートがある場合、修復の問題は完全に変わります。
公開されたインストール ガイドでは、ロードされたトライアルよりも識別と供給条件が優先されます。 パーカーの HY29-0101/EU、英語ページ 2 では、回転、接続、および流体の状態を確認するよう呼びかけており、始動の失敗を続けることに対して警告しています。これらは関連する原則であり、すべてのメーカーにとって互換性のある起動手順ではありません。必要な回転、速度、プライミング方法、圧力制限、停止条件は、ポンプと機械の正確な文書に記載されています。このガイドでは、未知のアセンブリの設定を提供したり、即席のテスト回路を承認したりすることはありません。
アクチュエータ供給部の流量計は、その位置に到達したオイルを報告します。ポンプから出たすべてのオイルが必ずしも報告されるわけではありません。リリーフ、アンロード、プライオリティ、フラッシング、またはその他の分岐により、メーターの上流で配送が変更される場合があります。効率を計算する前に、ポンプ出口と測定点の間のすべての接続にマークを付けます。の 圧力計配置ガイドは 、対応する圧力境界を割り当てるのに役立ちます。 タンデム回路リファレンスは、 個別のコンセントまたは結合されたコンセントをトレースするのに役立ちます。そのスケッチがなければ、正確に見える低流量の数値は、修理可能なポンプを修理ベンチに送る可能性があります。
セクション納品評価の場合、テスト計画では、セクションの総アウトレット納品とそれが製造される条件を考慮する必要があります。技術者は、電気モーターの公称銘板速度やエンジンの指令設定だけでなく、実際のポンプ シャフト速度も必要とします。の ドライブとカップリングのチェック は、 変位と流れの関係。速度損失は、内部漏れを考慮する前に理論上の流量に影響を与えます。負荷時の速度を記録することは、ポンプセクションの問題と、複合シャフト需要が増加したときに速度が低下する一般的なドライブとを区別するのに役立ちます。
測定機器によっては結果が変わる可能性があります。メーター、テストマニホールド、制限アダプターは圧力降下を加えるため、その定格範囲、流体適合性、および温度性能が承認された手順に適合する必要があります。追加された抵抗のポンプ側の圧力、関連する下流圧力、および機器の精度を記録します。の 圧力測定のリファレンスでは、 場所が重要である理由と、 粘度の議論により、 測定値を変える可能性のある別の条件が特定されます。再現性、機器の不確かさ、テスト自体が動作点を変更したかどうかを考慮せずに、小さな変化を摩耗と解釈しないでください。
資格のある技術者と機械メーカーのテスト配置、負荷制御方法、および隔離手順を使用してください。危険な荷重をサポートし、蓄積された圧力を制御し、人が動く可能性がないようにします。回転容積部のキャップを付けたり、通電中のホースを交換したり、リリーフ保護を無効にしたり、即席のポンプテストとしてアクチュエータストップを使用したりしないでください。
この計算の場合のみ、セクション A が 20 cm³/rev、セクション B が 40 cm³/rev のダブル ポンプを想定します。どちらも実測1,450 rpmで回転します。これらの値は仮説であり、選択した BLINCE 製品の仕様ではありません。の SQP の 2 コードの配置は 、両方のサイズがワークシートに属する理由と、 一般的なポンプ流量法により 計算形式が提供されます。実際のコードを挿入する前に、その幾何学的変位を確認してください。指定または公称流量コードを自動的に 1 回転あたり立方センチメートルとして扱ってはなりません。
理論上の吐出量の計算は、1 回転あたりの掃引体積と 1 分あたりの回転数を掛けたものになります。 Parker の HY18-1000 ポンプ方程式のページ、印刷版 17 ページ でも、体積効率を定義する際に実際の吐出量と理論上の流量を区別しています。ここでは、比率が診断ワークシートの値として使用されます。これは普遍的な許容限界、全体的な効率の尺度、または石油が失われた場所の証明ではありません。その解釈は、測定境界と該当するパフォーマンス データによって異なります。 Q理論値 [L/min] = 変位 [cm³/rev] × 速度 [rpm] / 1000 セクション A: 20 × 1450 / 1000 = 29.00 L/min セクション B: 40 × 1450 / 1000 = 58.00 L/min 出口総吐出量の測定例:A = 26.00 L/minB = 40.00L/min吐出率A = 26 / 29 × 100 = 89.66%吐出率B = 40 / 58 × 100 = 68.97%
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セクション B は依然としてセクション A よりも多くのリットル/分を供給しますが、理論上の生産量の一部しか供給しません。 40 と 26 だけを比較すると、その違いが隠れてしまいます。比率を解釈する前に、各セクションの圧力と共通の油温を測定値に追加してください。の PV2R ダブルポンプの説明 では、独立した出力構成が確立されますが、 圧力テストポイントのガイダンスでは、 異なる分岐負荷がどのように異なる動作圧力を生成するかを説明します。セクションが異なる負荷の下で動作する場合、比率は合格/不合格グレードを直接比較することはできず、負荷が一致していても異なるカートリッジが同一になるわけではありません。
ここで、有効な以前のテストまたは該当するメーカーの曲線に基づいて、同じ速度、圧力、オイル状態、および測定場所で予想されるセクション B の吐出量が 52 L/min であると仮定します。その期待値もここでは仮説です。電流 40 L/min は 12 L/min 低くなり、基準値より約 23.08% 低くなります。の ベーンポンプの流量損失についての議論は、 考えられる原因を整理するのに役立ちます。 汚染の証拠があればさらなる検査が正当化される可能性があります。 有害な事象に続く傾向がある場合、この比較は、任意の効率パーセンテージを下回るすべてのポンプに欠陥があると宣言するよりも役立ちます。
比較可能な基準との差 = 52 − 40 = 12 L/min 相対吐出量削減 = 12 / 52 × 100 = 23.08% 基準は動作条件と一致する必要があります。これはメーカーの不合格閾値ではありません。
重要な別の解釈があります。セクション B のポンプ吐出量の合計が実際には 52 L/min であるのに、アクチュエータ分岐で 40 L/min が測定された場合、不足している 12 L/min は別の回路経路を通って流出している可能性があります。次に、同じ演算がカートリッジではなく下流を指します。の タンデム回路ガイドは 、スプリットの位置を特定するのに役立ちます。 冷却評価が重要になります。 その流れが大幅な圧力降下を超える場合、分岐流量比をポンプの体積効率とは呼ばないでください。まず、測定境界を越えるオイルを考慮します。
測定されたポンプ吐出量が該当する基準と一致しているが、アクチュエータが遅い場合は、指定された分岐に従います。指令されたバルブの状態、アンロードまたは優先機能、および流れを迂回または制限する可能性のあるコンポーネント間の実際の圧力関係を確認してください。使用 圧力測定ポイントに名前を付けて、 1 つのメイン ゲージを回路全体として扱うのではなく、 システム流量を計算します。 アクチュエータの動作が小さいとポンプ出力が低下すると仮定する前に、次の決定は、カートリッジの自動注文ではなく、回路の調査です。
アクチュエータの有用な流量が低いままである間にポンプが圧力を発生させる可能性があるため、リリーフ経路によりこの区別を隠すことができます。 160バールの圧力降下にわたる12L/分の分岐分岐の例では、消費される水力は約3.2kWである。この値は、ポンプ全体の損失ではなく、想定される分流された流れに属します。の オイルクーラーガイドは 熱による影響を説明するのに役立ちますが、 粘度基準により、 高温運転での比較の一貫性が保たれます。バルブやパイプが熱い場合は、ルートを調査する必要があります。表面温度だけではバイパスを定量化したり、故障したコンポーネントを特定したりすることはできません。
油圧損失の例 [kW] = 圧力損失 [bar] × 流量 [L/min] / 600 = 160 × 12 / 600 = 3.20 kW
別の機械の機能が開始したときに明らかな障害が変化する場合は、そのイベントでの両方の機能と両方のセクションの圧力を記録します。この変更には、共通のドライブ負荷、共通の供給条件、またはバルブの相互作用が含まれる場合があります。 1 つのカートリッジが故障したと結論付けるだけでは十分ではありません。の 複合軸荷重の説明 と ここでは、カップリング検査ガイド を併用すると便利です。負荷がかかると、音だけではわかりませんが、シャフト速度が低下する可能性があります。同様に、速度が変わらなくても、すべての共通条件がクリアされるわけではありません。同時記録の目的は、1 つの症状から犯人を特定することではなく、次のチェック項目を絞り込むことです。
両方のセクションは、同じ動作要求を経験することなく、入口を共有できます。排気量が大きいセクションでは、同じ速度でもより多くの入口容積が必要となり、2 つの出口回路には異なる負荷がかかる可能性があります。したがって、共通の供給問題が両方の機能で同じように明白な症状を引き起こす必要はありません。を検査します。 リザーバーの吸込口への戻りの配置 を考慮し、 ベーンポンプ入口とノイズについて検討してください。 次の測定を計画する際には、苦情状態での正確なポンプ制限に対して入口の状態を確認します。影響を受けない機能は証拠を裏付けるものであり、インレットの読み取り値の代わりとなるものではありません。
機械サイクル全体の液面、吸引ラインの状態、アクセス可能な入口接続、およびメンテナンス手順内のブリーザの状態を文書化します。最近交換したホース、ストレーナー、またはオイルは、ポンプを交換せずに供給源を変更した可能性があるため、特に注意が必要です。の 汚染管理チェックリストは 、サービス履歴の保存に役立ちます。 オイル粘度ガイドでは、 承認されたオイルの指定に依然として温度のコンテキストが必要な理由を説明しています。別のポンプ ファミリの一般的な真空、温度、または清浄度のしきい値を適用しないでください。変位の組み合わせに関連する制限を含め、評価対象のアセンブリの制限を使用します。
ポンプに到着するオイルには、他の場所から戻された空気も含まれている場合があります。泡状のリザーバー、変化するオイルレベル、または不適切に配置された戻り経路により、最初は 1 つのカートリッジに限定されているように見える診断が複雑になることがあります。の リザーバーバッフルガイドで は関連する分離原理について説明していますが、 冷却器と戻り経路についての議論は、 加熱された油がどこに戻ってくるかを追跡するのに役立ちます。これらの観察は、エアレーションが流れ不足の原因であることを証明するものではありません。これらは、交換品を同じ供給環境にさらす前に文書化する必要があるシステム状態を特定します。
有効な比較では、承認された手順で許可される限り多くの条件を一定に保つことができます。同じ速度、圧力、温度でセクションを独自の有効な基準と比較し、許容される負荷状態間でその供給がどのように変化するかを調査します。他のセクションの状態を毎回記録します。の ポンプ流量ガイドは 予想される速度関係を提供し、 タンデムポンプのリファレンスでは、 両方のセクションが共通の駆動需要に寄与する理由を説明しています。これにより、よくある誤った比較、つまり、あるテストでの低圧測定値を別のテストでの高圧測定値と並べて、その差が完全に摩耗によるものであるという誤った比較を回避できます。
より強い高温状態の欠陥は、磨耗した隙間からの漏れと一致する可能性がありますが、温度に依存する挙動は磨耗したカートリッジを一意に識別するものではありません。バルブの漏れやその他の回路の状態も変化する可能性があります。の ベーンポンプのトラブルシューティングの記事では その区別が詳しく説明されていますが、 疑わしい境界での圧力測定は、 変化した動作がどこから始まるかを判断するのに役立ちます。ポンプの総吐出量がバイパスから分離されていない場合は、内部摩耗に名前を付ける前に停止してください。セクションの供給自体が該当する基準を下回っている場合、その証拠は、ハウジングの外側からのベーン、リング、またはサイドプレートの特定の診断ではなく、ポンプのさらなる調査を裏付けるものです。
機器の再現性は、提案された許容境界付近で最も重要になります。 2 つの測定値がわずかに異なる場合、メーターの不確実性、温度ドリフト、速度変化だけでギャップを十分に説明できる可能性があります。承認された手順内でのみ測定を繰り返し、変化する状態を平均化するのではなく、元のデータを保存します。の 粘度ガイドは ドリフトの原因の 1 つを特定するのに役立ちます。 ドライブの検証で は別のことにも対処します。明確に文書化された不確かな結果は、特に、保守可能なアセンブリを開くことを正当化するためにそのパーセンテージが使用される場合、信頼性の低い入力を含む正確なパーセンテージよりも役立ちます。
デシジョンテーブルは、観察が裏付けるものとまだ証明されていないものを分離します。のような製品ファミリー SQP ダブルベーンポンプ または PV2R ダブルポンプ範囲は 、技術レビュー用のルートを特定しますが、自動拒否制限は提供しません。測定値とともに正確なコードとそのドキュメントを使用してください。これらの記録が欠落している場合、次回の購入では識別またはテストを待つ必要がある場合があります。単にハウジングを共有しているという理由だけで両方のセクションを変更することは診断ではありません。
観察された証拠 |
次の方向 |
利点 |
コストまたは残存リスク |
要確認 |
|---|---|---|---|---|
アクチュエータの流量が少ない。ポンプの総吐出量は基準値と一致します |
支店の配布、荷降ろし、または制限を調査する |
下流側の問題によるポンプの交換を回避します |
複数のバルブ状態で同じ症状が発生する場合がある |
マークされた回路、同時圧力および考慮された分岐流量 |
1 つのセクションの合計配信数が比較可能な基準を下回っている |
承認されたポンプテストまたは管理された修理検査を手配します |
実証された納期不足に重点的に取り組みます |
外部条件が依然として影響を与える可能性があります。故障した内部部品が特定されていない |
正確なコード、性能リファレンス、入口条件、速度、温度 |
両方のセクションは、負荷とシャフト速度の低下の組み合わせによって変化します |
駆動能力とメカニカルトランスミッションを見直す |
共通の制限に対処します |
複数の障害が共存する可能性がある |
負荷速度、駆動データ、結合状態、各部圧力 |
1 つの機能は正常に見えますが、入口または流体の証拠が異常です |
承認されたプロセスを通じて共有条件を修正および再評価する |
交換品を繰り返しの暴露から保護します |
システム修正後も既存のダメージが残る可能性があります |
適用可能な入口/流体制限および繰り返し測定 |
カートリッジの損傷が確認され、アセンブリの残りの部分は修理可能です |
カートリッジレベルの修理を評価する |
サウンドの共有部分を保持する場合があります |
正しい部品、清潔さ、検証済みの組み立て/テストが必要です |
検査報告書、サービス寸法、部品の識別および受け入れテスト |
共有部分が損傷している、破片が広範囲に散らばっている、または識別が信頼できない |
完全な交換とシステム修復を評価する |
不適切な修理範囲を解決します |
部品コストが高くなる。新しいポンプでも汚れたオイルや不適切な配管を修復できません |
完全な障害レポート、互換性のある交換構成およびクリーンアップ計画 |
どのルートも 2 つのコンセントの読み取り値の一致に依存していないことに注意してください。適切な目標は、文書化された独自の条件における各セクションの予想される動作です。の 流量計算リファレンスでは、 その比較を変位と速度に比例させます。の 汚染ガイドは 、算術では提供できない証拠を追加します。摩耗粒子、表面の損傷、または以前のコンポーネントの故障履歴により、一部のセクションがまだ許容可能な流量を提供している場合でも、修理範囲が変更される場合があります。数値的なパフォーマンスと体調は、関連するものの異なる質問に答えます。
カートリッジレベルの修理は、損傷した部分が明確に特定され、他のコンポーネントが修理可能で、承認された交換部品と手順が利用できる場合に合理的です。また、共有シャフト、ベアリング、ハウジング、またはアライメントの問題が残っている場合は、誤った経済性が生じる可能性があります。の ポンプのカップリングと取り付けガイドは これらの共有の機械的チェックに関連しますが、 SQP 構成ページで は、購入者にシャフトエンドとカバーエンドの ID を省略できないことを思い出させます。部品価格が安いという理由だけで「カートリッジのみ」を推奨するのではなく、検査基準を尋ねてください。
完全なポンプは修理作業の一部を短縮できますが、汚染されたオイル、供給不良、または回路の誤認の原因を取り除くことはできません。交換を導入する前に、破片に何が起こったのか、サービス計画に基づいて検査が必要な接続部品はどれかを確認してください。の 濾過と汚染に関する参考文献 はその議論を裏付けており、 ベーンポンプ製品カテゴリは、 交換に関する問い合わせの出発点となります。正常な無負荷実行を、汚染または損傷したシステムが本番環境に戻る準備ができていることを示す唯一の証拠として使用しないでください。
変位の組み合わせの変更は、個別のエンジニアリング上の決定です。セクションが異なると、同じ基本ハウジングに適合する場合でも、アクチュエータの速度、入口需要、ドライブ負荷、バルブ損失、熱が変化する可能性があります。の PV2R の 2 セクション構成は 完全なコードと一致する必要があり、 タンデムサイジングガイドは 、出力の変更案に添付する必要があります。元の検証済みの義務を復元することは、マシンの能力を向上させることと同じ作業ではありません。未検討のパフォーマンス変更が修理見積もりに隠蔽されないように、これらのリクエストは別々に保管してください。
2 本のアウトレットホースを交換すると、症状がポンプセクションに続いて起こるかどうかを確認する簡単な方法のように見えます。また、間違った変位または圧力能力を回路に接続し、除荷または荷重保持を中断し、機械の意図したシーケンスを変更する可能性もあります。を使用します。 プレッシャーポイント計画ガイドを使用して 、代わりに承認された診断境界を定義し、 2 コンセント回路の説明。 回路図の横にある適格なテスト計画では制御された再構成が使用される場合がありますが、この記事ではカジュアルなコンセントの交換は許可されません。結果はポンプだけでなく、機械全体に依存します。
2 番目の近道は、低速機能がより強く見えるまで圧力を上げることです。圧力能力と吐出量は異なります。設定値を高くすると、失われた流量がどこに行くのかを確立できなくなります。元の観測値を隠しながら、入力需要と熱ストレスを増加させる可能性があります。の ベーンポンプの流量損失に関する議論 と クーラーのサイジング ガイドは、 その結果を目に見えるようにするのに役立ちます。元の操作記録を保存し、指定されたテスト手順を使用してください。文書化されていない調整を行った後に一時的に動作が良くなった機械は、そのポンプ カートリッジが欠陥部品であることを証明するものではありません。
ポンプを修理または交換する前に、受入証拠に同意してください。正しいアセンブリ、許可されたテスト条件、各セクションの納品、関連する圧力と温度、および共通のドライブ速度を特定する必要があります。の ベーンポンプの範囲は 製品のアイデンティティを整理するのに役立ちますが、 測定点の文書化により、 修理後の分岐の読み取り値が修理前のポンプ出口の結果と比較されることが防止されます。合格目標は、この記事で例示した比率ではなく、承認されたデータと機械の要求性能に属します。
何が変わったのか、何が改善されたのかを記録します。交換用ポンプを、洗浄したリザーバー、新しいオイル、修正されたバルブ設定とともに取り付けても、ポンプ交換の影響を切り離すことはできません。それは適切な修理パッケージかもしれませんが、歴史はそう言うべきです。の 汚染管理記録 と リザーバー配置のレビューは、 将来のサービスのためにそれらの変更を保存するのに役立ちます。比較可能な証拠を保持すると、繰り返しの苦情の調査が容易になり、不確実な診断が疑問の余地のない購入ルールになるのを防ぎます。
「弱い半分」を依頼する前に、コンパクトな証拠パックをサプライヤーに送ります。アセンブリの完全なアイデンティティと測定境界を含めて、提案されたジョブがパフォーマンスを回復しているのか、それとも出力を変更しているのかを説明します。の SQP 構成リファレンス では、最初の質問と、 ポンプ流量計算ガイドは 2 番目をサポートしています。修理工場は、写真から推測することなく、既知の測定値、計算された期待値、欠落情報を区別できる必要があります。この明確さは、同じ技術ベースでカートリッジの修理、完全な交換、およびさらなるテストを比較するのに役立ちます。
識別情報: ポンプ全体のコード、銘板、シャフトエンド/カバーエンドの変位コード、マークされた出口の写真、および回転に関する文書。
動作状態: 各セクションの圧力と流量、シャフト速度、油温、指令された機能、および他の回路に負荷がかかっているかどうか。
測定境界: メーターとゲージの位置、ポンプとメーター間の回路分岐、機器の範囲/精度、およびテスト方法。
履歴: 発症、最近のカートリッジまたはホースの作業、オイル/フィルターの交換、以前の比較可能な結果、騒音、破片および漏れの観察。
修理範囲: 検査結果、共有部品の状態、交換コード、保持されているコンポーネント、クリーンアップ計画、合意された受入証拠。
いいえ。そのセクションには、異なる変位、圧力要求、または利用可能な流量マージンがある可能性があります。また、マシンに明らかな症状が現れずに、共有の問題の影響を受ける可能性もあります。苦情で保証されている共通のインレットとドライブをチェックしながら、実際の動作点を記録し、それを裏付ける証拠として使用します。
変位、速度、および関連する動作条件がその期待を裏付ける場合に限ります。多くのダブルポンプは、異なるセクションサイズを意図的に組み合わせています。測定された配信を各セクションの理論上の出力および該当するパフォーマンスの参考値と比較します。フロー数が大きくても、そのセクション自体の予想生産量と比較して、配送不足が大きくなる可能性があります。
いいえ。この例の比率はメーカーの制限ではありません。それは、正確な変位、負荷速度、総出口流量の測定によって決まります。バイパスの下流のメーターではポンプの体積効率を確立できません。ポンプ供給の不足が確認された場合でも、動作条件を調査し、正当な場合には内部故障を割り当てる前に検査する必要があります。
おそらく、障害が確認され、共有コンポーネントが保守可能であることが判明した後に行われます。カートリッジの ID、承認されたサービス手順、および受け入れデータを確認します。汚れ、シャフトの損傷、またはハウジングの問題により、範囲が広がる可能性があります。 1 つのカートリッジの見積もりが低いことは、残りのポンプとシステムが再利用に適しているという証拠にはなりません。
温度により粘度が変化し、漏れや入口の動作が変化する可能性があります。影響を受ける経路はポンプ内または回路内の他の場所にある可能性があります。特定されたメーターの位置を使用して、記録された温度と負荷での測定値を比較します。冷却後の回復は有用な証拠ですが、摩耗したベーンや損傷したカム リングを一意に特定するものではありません。
はい。ポンプは、必要な有効流量よりも少ない流量を供給しながら圧力を高めることができ、分岐は圧力の読み取り値を維持しながらオイルをアクチュエータから迂回させることができます。圧力と流量は意味のある場所で一緒に記録する必要があります。 1 つの通常のゲージ読み取り値では、両方のセクションの出力を保証することはできません。
完全なダブル ポンプ コード、マークされた 2 つの出口回路、および比較可能な圧力、流量、速度、温度の記録を BLINCE に送信します。最初のレビューでは、欠落しているデータを特定し、ブランチフローの苦情と実証されたセクション配送の欠陥を区別し、カートリッジまたは完全な交換の見積りを行う前に確認する必要がある内容を定義できます。
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この記事は一般的なエンジニアリング ガイドです。最終的なコンポーネントの選択は、機械の図面、測定された油圧データ、作業条件、安全要件、および資格のある油圧エンジニアまたはサプライヤーからの確認に基づいて行う必要があります。
Blince Hydraulic は業界をリードする企業です。 、精密設計の流体動力製造とカスタム油圧ソリューションに特化した産業機械における数十年にわたる深い専門知識と何千もの世界展開の成功に裏打ちされた当社のエンジニアリングチームは、以下を含む高性能油圧コンポーネントの製造に専念しています。 特殊な軌道モーター, 高圧走行によりモーターが駆動され、 堅牢な方向制御弁。当社の生産インフラストラクチャは最先端の多軸 CNC 加工システムを利用しており、ISO 9001 の完全認証を受けており、すべての製造工程で再現性のある体積精度を保証しています。
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