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油圧オイルクーラーのサイジング: 熱負荷、戻り流量、圧力損失

ビュー: 0     著者: サイト編集者 公開時間: 2026-10-05 起源: サイト

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機械は断続的な作業中に油温を維持し、デューティ サイクルが変化した後に油温が上昇することがあります。ポンプの銘板が変更されていない場合でも、生産期間の延長、筐体の高温化、シリンダの同時動作、または最近追加された制限により、冷却器の動作が変化する可能性があります。実際的な問題は、単にどのクーラーに大きなファンが搭載されているかということではありません。それは、候補者がそのコアに入る最も熱い空気で必要な熱を拒否し、実際のピーク戻り流量を通過し、その経路内のすべてのコンポーネントの圧力制限内に留まることができるかどうかです。まず、測定点を特定します。 圧力計の配置ガイド と制限が問題であるかどうかを識別する クイックカプラーの圧力降下点、フィルター、バルブ、またはクーラー自体。

有用なサイジング シーケンスには 4 つの入力があります。オイルから継続的に排出する必要がある熱、機械が到達できるオイル入口温度、最悪の動作条件でクーラーに入る空気または水、実際にクーラーを通過する最大流量です。次に、それらの条件での候補の熱拒否曲線と圧力降下曲線を比較します。 簡単な答え: 最初にデューティを測定して計算し、ポンプ流量だけではなくピーク回路流量を使用し、クーラーに名前を付ける前にモデル固有の曲線を必要とします。シリーズの流量範囲やハウジングのサイズでは、指定されたキロワット数を除去できることを証明することはできません。証拠が不完全な場合は、承認された選択ではなく、確認のための候補として結果を保持してください。を使用します。 クーラー カテゴリ を使用して、利用可能な熱交換器ルートと 温度スイッチガイド。 ファン制御を能力から切り離すための

油圧オイルクーラー

クーラーが除去する必要がある熱を確立する

モーターやエンジンの定格はクーラーの熱負荷ではありません。入力パワーの一部は、有用な油圧または機械出力になります。ポンプ、モーター、バルブ、絞り経路、アクチュエーターでの損失は熱になりますが、その熱のすべてが同じリザーバーに入ったり、クーラーを通過したりする必要はありません。したがって、信頼できる推定は、機械の負荷とエネルギーバランス、または既知の動作状態での測定から始まります。定常的な熱を短い過渡現象から分離します。 10 秒間の圧力イベントは、継続的な熱負荷を定義せずに圧力または流量の制限を決定する可能性があります。長時間のシフト中に繰り返される適度な損失が、冷却要件を大きく左右する可能性があります。何が分かっているか、それがどのように得られたか、そして何が推定されたままであるかを記録します。汚染またはバイパスの症状については、 汚染管理ガイド と 温度スイッチ記事: 制御しきい値とオイル状態のチェックは、熱容量からのさまざまな質問に答えます。

熱負荷が不明な場合は、モーターのキロワット数やファンの電気ワット数に基づいて精度を製造しないでください。油側のエネルギーバランスは、同じ安定した動作条件で流量と入口/出口の温度を測定したときに伝達される熱を推定できます。つまり、熱率は質量流量に比熱と油の温度降下を掛けたものです。測定には、適切な機器、既知のオイル特性、および代表的なデューティ サイクルが必要です。バイパス流、混合、負荷およびセンサーの配置の変更により、迅速な推定が崩れる可能性があります。クーラーのベンダーは、既存のクーラーオイルの温度と流量から熱遮断を推測するのに役立つ場合もありますが、流量、特性、または動作状態が不確実な場合、それは推定値にとどまります。テスト ポイントを作成するために、意図的に冷却を無効にしたり、危険な温度でマシンを動作させたりしないでください。機械の許容温度と安全な測定手順をマニュアルで確認してください。選ぶ 圧力テストポイント 冷却経路を隔離し、予想される制限をチェックする 関連する場合はクイックカプラーパス 。

不確実性が重要な場合は、熱負荷記録を範囲として書き込みます。たとえば、「連続負荷運転時は約 6 ~ 8 kW。測定された流量と温度差から計算。流量精度と同時アクチュエータのデューティは確認が必要。」などです。これはサプライヤーに決定と不確実性の両方を伝えるため、「8 kW クーラーが必要」よりも有益です。提案された冷却器が既存の熱交換器を置き換えるか、それともそれを補完するか、他の熱源が同じ熱交換器に加わるかどうか、および温度傾向がいつ始まるかを含めます。の 汚れ管理ガイドが オイルの状態チェックをサポートし、 温度スイッチの記事では、 ファン制御を熱容量から区別します。

熱負荷を温度差要件に変換する

エア/オイル クーラーは、その構造と各側の温度条件に応じて熱を伝達します。最初の比較では、入口温度差 (ETD) を、クーラーに入るオイルの温度からクーラーに入る空気の温度を引いたものとして定義します。 ETD をオイル自体の入口から出口までの温度降下と混同しないでください。1 つ目はクーラー入口で 2 つの流体の流れを比較し、2 つ目はオイル側のエネルギー バランスに使用できます。関連する空気値はコアに到達する空気値であり、高温の筐体の外側の天気予報アプリで測定されるものではありません。パーカーの クーラーサイジングのワークシートで は、除去する熱、オイル流量、オイルと空気の最大入口温度、オイル/粘度、許容圧力降下、およびファンの供給を求めます。 HYDAC は同様に、入力された油対空気の差と粘度を選択条件として扱います。これらの方法はデータ要求をサポートするものであり、BLINCE モデルが義務を満たしているという主張ではありません。を使用します。 温度スイッチに関する記事を 参照して、空冷装置の制御の問題と熱伝達能力を区別します。 圧力計ガイド。 フィールド測定を計画するための

計算例 A — モデルの選択ではなく、正規化された要件。 独自に確立された連続熱負荷が 8.0 kW であると仮定します。この動作ケースで機械がクーラー入口で 60°C の油温度を許容し、コアに入る最も熱い空気が 40°C であると仮定します。この場合、ETD = 60 − 40 = 20 K、必要な熱除去を ETD で割った値は 8.0/20 = 0.40 kW/Kとなります。 60°C という値は制約の一例であり、普遍的な油温制限値ではありません。同じ 8.0 kW の負荷を 25°C の空気に入った状態で比較すると、ETD は 35 K になり、正規化された要件は 8.0/35 = 0.229 kW/Kになります。冷却ケースの数値が小さいことは、熱負荷が変化したことを意味するものではありません。これは、流入する空気がより高温になると、利用可能な温度差がどのように減少するかを示しています。比較してください AD シリーズは、 家族レベルのスクリーニング事実としてのみ公開されている範囲です。どちらの製品ページにも、この義務の熱遮断曲線は記載されていません。

kW/K の数値は、比較のための義務を示す方法です。これは熱交換器の固定された材料定数ではありません。性能は、オイルの流れ、粘度、ファン速度、供給電圧、空気再循環、汚れ、内部形状によって変化します。メーカーの曲線は、指定されたオイル流量と温度差に対する容量を表したり、基準条件に対する補正を示したりする場合があります。正しい曲線とその注記を使用してください。メーカーがその方法がその範囲に適用されると述べていない限り、カタログ値に都合の良い温度比を掛けないでください。パーカーの LHC の冷却曲線の例は、 正規化された熱阻止値が指定された流量と構成でのみ意味を持つ理由を示しています。の HYDAC クーラーのカタログ では、粘度と低温の違いが解釈に影響を与えると警告しています。オイルから空気への候補の場合は、設計上の高温のオイルと空気の入口温度、実際のオイル流量およびファン供給における選択したモデルの熱曲線を問い合わせてください。コールドスタート粘度を圧力降下曲線で個別に評価し、バイパスまたは構造上の限界を確認します。を使用します。 熱交換器カテゴリーと 製品ルートの 圧力テストポイントのガイダンス。 フィールドチェックを計画するための

ファンが始動すると、ファン スイッチが変わります。余分な熱伝達面を作ったり、高い入気温度を消したりしません。ファンが早く始動する場合、クーラーは熱を排除するのにより多くの時間を費やす可能性がありますが、定常状態のバランスは実際の条件下でオイルに入る熱とクーラーの能力に依存します。コアが熱い排気を吸気口から引き戻す場合、ファン速度を上げても根本的な問題は解決しない可能性があります。あ 温度スイッチガイドは 制御動作を容量から分離しますが、 フィルタと汚染のレビューにより、 回路を変更するメンテナンスの問題を特定できます。最も高温の流入空気が測定されていない場合は、最終的なサイズを決定する前に、不明とラベルを付け、関連する囲いおよび義務に基づいて測定してください。

ポンプのラベルではなく、クーラーの流れのサイズ

戻りラインの冷却器を通る流量は、回路とアクチュエータの変位関係によって設定されます。片ロッド複動シリンダでは、ロッド側の環状面積がキャップエンド面積より小さくなります。後退中、ロッド側に入るオイルにより、より大きな体積がキャップ側から排出されます。したがって、戻り冷却器は、ポンプがシリンダーに供給するより多くの流れを受け取ることができます。この結果は、非回生シリンダ回路と指定された流路によって異なります。回生、アキュムレータ、並列アクチュエータ、バイパス、バルブ構成により、合成流量が変化する可能性があります。を確認してください オイルとフィルターの状態 と、 圧力計の配置ガイドを参照してください。 観察される戻り動作のその他の制限として、

計算例 B — 1 つのシリンダー、理想的な安定したストローク。 ボア直径 D = 80 mm、ロッド直径 d = 50 mm とし、加圧チャンバーへの流量を 60 L/min とします。キャップエンドの面積は A_cap = πD⊃2;/4 = 5,026.55 mm²です。 。ロッド側の環状面積は A_annulus = π(D⊃2; − d⊃2;)/4 = 3,063.05 mm² 。それらの比率は 5,026.55/3,063.05 = です 1.641。後退中、60 L/min がより小さい環状領域に流入するため、キャップエンドの戻り流量は 60 × 1.641 = 98.46 L/minとなります。伸長中、60 L/min が大きい方のキャップ端に入り、ロッド側の戻りは 60/1.641 = 36.56 L/minになります。これらは計算された例であり、観察されたマシンデータではありません。面積関係は次のようになります。 パーカーシリンダー公式リファレンス;クーラー、リターンフィルター、継手のサイズを決定する前に、実際のバルブ経路と、別のアクチュエーターまたはアキュムレーターが流量を追加できるかどうかを確認してください。の クイックカプラガイド では、チェックすべき別の回路制限を示しています。 シリンダボアサイズガイドは、 関連する領域の関係をカバーしています。

ピーク流量と連続熱負荷は別個の選択軸です。短時間の高流量イベントは、時間平均熱負荷にはほとんど寄与しないにもかかわらず、圧力降下やバイパス開口部を支配する可能性があります。逆に、長い負荷サイクル全体にわたって維持される適度な流量が、必要な熱遮断を定義する可能性があります。提案されたクーラーを通過する最高流量、ピークの継続時間と繰り返し、コールドスタート時と通常運転時のオイル粘度、および並列リターンブランチを記録します。流量がポンプ容量の計算から得られる場合は、速度と体積効率に関する仮定を特定します。メーターからのものの場合は、テスト条件と機器を明記してください。チェック フィルターと清浄度のガイダンス 汚染と使用によって変化する可能性のある制限に関する 圧力計の配置ガイド。 実際の冷却経路の周囲での測定を計画するための

製品ファミリーの公表されている流量範囲はスクリーニング境界であり、すべての動作点での適合性を証明するものではありません。 BLINCE AH ページには 60 ~ 600 L/min のファミリー範囲がリストされていますが、AD ページには 150 ~ 350 L/min がリストされています。これらのスパンだけでは、この例の熱容量や 98.46 L/min での圧力損失は開示されていません。特に、この例の値は AD ファミリの公開されているフロー下限を下回っているため、AD を確立された一致とは呼ばないでください。 BLINCE に依頼して、特定の構成が実際の回路流量で動作できるかどうかを確認し、関連する曲線または制限を提供してください。の ああ、ファミリーページ と ADファミリーページ はお問い合わせ先です。ある クイックカプラ圧力降下ガイドは、 回路の制限とクーラーの容量を区別するのに役立ちます。モデル データのない特定のマシンに対する承認はありません。

油圧オイルクーラー

3 つの異なる圧力制限を別々に保つ

「圧力定格」は 3 つの異なるものを指します。クーラーの許容作動圧力は、記載された条件下での構造上の制限です。圧力降下は、オイルが特定の流量、温度、粘度でクーラーを通過するときに失われる圧力です。許容戻り背圧は、アクチュエータ、モーター ケース、シール構造、バルブ、または回路全体によって課される制限です。これらの数字はさまざまな質問に答えます。公表されているクーラーの作動圧力制限 2 MPa は、戻りラインがモーター シャフト シールまたはシリンダー回路に 2 MPa を安全に課すことができることを意味するものではありません。モーターケースとドレンのラインは特に敏感です。モーターメーカーの制限と回路設計に従って配線します。 ケースドレン圧力ガイド。 ケースドレンと通常のリターンを区別するための次に、次の場所で測定を計画します。 関連する圧力テストポイントを使用してください。ポンプゲージからより低い圧力降下を推測するのではなく、

計算例 C — 圧力損失電力。 同じ 98.46 L/min の流量が、8 bar の圧力降下で測定された経路を通過すると仮定します。その経路で消費される油圧出力は、Δp × Q/600 = 8 × 98.46/600 = 1.313 kWです。 8 bar は任意の入力例であり、推奨制限や AH または AD モデルの圧力降下ではありません。この損失はシステム内の熱となり、制限が修正されれば回避できる可能性があります。ただし、8 kW の熱負荷推定値にすでにこの損失が含まれている場合は、1.313 kW を再度追加しないでください。熱推定値に含まれる内容を定義し、圧力損失が除去すべき別個の発生源なのか、それともすでに測定された天びんの一部なのかを決定します。あ クイックカプラー損失の説明 と 汚染管理チェックは、 どちらかが原因であると仮定することなく、候補となる制限を特定するのに役立ちます。

圧力損失は、関連するオイルの粘度および流量でチェックする必要があります。冷たいオイルは一般に粘度が高く、同じ形状でもより高い抵抗を生み出す可能性があります。熱いオイルは内部漏れや潤滑挙動を変える可能性があり、これは別のメカニズムです。単一の温間運転測定では、コールドスタート圧力損失を確立することはできません。一部の回路ではコールド スタート中にクーラーやコンポーネントを保護するためにバイパスを使用しますが、その設定値と構成は正確なハードウェアで確認する必要があります。別のカタログにバイパスが提供されているからといって、バイパスが取り付けられている、または適切であると想定しないでください。指定された粘度および温度での圧力損失と流量を求め、過渡状態やモーターのドレン経路など、最も制限の厳しいコンポーネントの許容背圧と照らし合わせて検証します。の ケースドレン圧力ガイド と 圧力計配置ガイドは それらのチェックをサポートします。

モデルを選択する前にアーキテクチャを選択してください

冷却装置の配置によって、製品がどのような流れ、熱、および使用条件に対処しなければならないかが決まります。インラインリターンクーラーはコンパクトで、既存のリターンフローを使用できますが、回路のピークリターンが発生し、アクチュエーターが敏感になる可能性がある場所で圧力降下が追加されます。別個の循環ループは専用の流れと濾過を提供できますが、追加のポンプ、リザーバー混合戦略、保護および制御が必要です。熱や圧力を考慮する必要性がなくなるわけではありません。水冷シェルアンドチューブユニットは、信頼性の高い冷却水が利用できる場所に設置できますが、水入口の温度、流量、汚れ、水側の圧力損失、およびメンテナンスを把握しておく必要があります。アーキテクチャを変更する前に、エアフローを検査し、回避可能な制限を修正してください。再循環された熱気の中に大型のクーラーを移動したり、ブロックされたコアを放置したりしても、熱バランスは解決しない可能性があります。の 熱交換器カテゴリでは 利用可能なパスが表示されます。 クイックカプラ圧力降下ガイドは 制限のチェックに役立ちます。 ORシェルアンドチューブページでは、 義務の水側仕様を定めずに製品タイプを確認します。

建築

それが合うかもしれないとき

主なトレードオフ

ご注文前にご確認ください

インライン戻り空気冷却器

既知のピークフローと許容可能な背圧。空気が芯まで届く

コンパクトだが圧力降下がリターン回路に影響を与える

オイル流量とETDでの熱曲線。低温/高温粘度での圧力損失。ファンの供給と設置の制限

独立した循環ループ

専用の冷却器/濾過流量が設計に適合

ポンプ、配管、電気負荷、制御/保護作業を追加

ポンプの流れ/入口条件。タンク混合。配置を返します。保護;クールな曲線

水冷熱交換器

冷却水は信頼性が高く、管理されています

処理、汚れ、追加の配管、水側の圧力損失

油/水の曲線。水入口温度/流量;圧力損失。材料とメンテナンス

既存の制限またはエアフローを修正する

測定された制限、コアの詰まり、または熱風の再循環によりパフォーマンスが制限されています

過剰なサイズ化は回避できますが、熱負荷が過剰なままの場合は容量は追加されません

同じ負荷下での前後の温度と圧力を比較可能。掃除と空気の流れ

この表は意思決定を支援するものであり、製品構成を示すものではありません。腎臓ループの配置には、吸引条件、ポンプの負荷、リザーバーの混合、独立したリリーフまたはその他の必要な保護、および制御動作のためのエンジニアリングが必要です。水冷経路は流体側の両方で確認が必要です。の OR シリーズのページでは、 シェルアンドチューブ オイル クーラー ファミリを特定します。上にリンクされているハブは、より広範な製品ディスカッションをルーティングします。どちらのページも、特定の OR ユニットの水圧降下、消費量、熱伝達、または材料が設置に適していることを証明するものではありません。一致するデータシートとサービス条件をリクエストしてください。の 汚染管理ガイドに は、関連するメンテナンス チェックが記載されています。

空冷を選択する場合は、コアの熱曲線と入口の最大気温を比較し、高温の放出がどこに行くかを確認します。定置型電源ユニットでは、筐体の換気とファンの排出から外気への経路が、公称ファン定格と同じくらい重要になる場合があります。モバイル機器では、塵、振動、破片からの保護、および電源によって、実際的な選択が変わる可能性があります。公表されているファンのワット数は電気入力であり、オイルから除去された熱ではありません。の 温度スイッチガイドが ファンコマンドと安定した能力を分離します。の 熱交換器カテゴリは、 この冷却ルートを識別します。公開されているファミリ範囲を使用して候補を選別する前に、ファン電圧と選択したモデルの曲線を確認してください。

公開されている AH および AD 範囲からわかること、わからないこと

公開されている BLINCE ページには、AH ファミリが 60 ~ 600 L/min 、AD ファミリが 150 ~ 350 L/minでリストされており、公表されているファミリの作動圧力値は 2 MPa (20 bar) 以下です。これらは公開されている家族レベルの範囲であり、何を尋ねるべきかをスクリーニングして特定するのに役立ちます。これらは、8 kW の例または 98.46 L/min シリンダーリターンを承認するために必要な完全な熱遮断曲線と粘度固有の圧力降下曲線を示していません。この例のフローは AD の指定された下限範囲を下回っているため、AD はページ データからの一致とは言えません。 AH の範囲にはその流量が含まれていますが、熱または圧力損失の適合性は確立されていません。流量間隔は冷却量のキロワットに直接変換されません。ファンの電力や露出した表面積も影響を受けません。 ≤2 MPa の作動圧力数値は、許容される戻り背圧ではありません。治療する ああページ と ADページ。 問い合わせ元は見積書または最新のデータシートに記載がない限り、付属のバイパス、スイッチ、別個のポンプ、または完全なキットを推測しないでください。

モデル固有のリクエストでは、単にカタログ PDF を送信するのではなく、動作点をマークするようサプライヤーに依頼する必要があります。必要な継続的な熱遮断、最高オイル温度と進入空気温度、実際のオイル流量、オイルの種類と粘度範囲、ファン電圧、デューティ サイクル、および許容圧力降下を示します。公開されている曲線に、提案されているファン、コア構成、およびバイパスが含まれているかどうか、および最もコールドスタート時にどのような補正が適用されるかを尋ねます。水ユニットの場合は、水温、流量、圧力降下制限を追加します。インラインリターンパスの場合は、該当する場合、モーター、シリンダー、シール、バルブの背圧制限を記載します。の OR シリーズのページは 、水冷を検討している場合にのみ関係します。使用 圧力計配置ガイド。 回路チェックを行うべき場所を指定するための完全な回答では、まだ未解決の仮定を指定する必要があります。

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クーラーのサイズを増やす前に、設置されているマシンを確認してください

変更前と変更後の同じ負荷での動作を比較します。クーラーの入口と出口の油の温度、クーラーの入口の空気の温度、安全に測定できる場合はクーラーを通る流量、クーラーまたは制限が疑われるもののすぐ上流と下流の圧力を記録します。動作状態と起動からの時間を記録します。メインポンプの圧力測定値だけでは、クーラーの圧力低下を特定することはできません。圧力と温度に定格された適切なテストポイントと機器を使用してください。の 圧力計配置ガイドでは、 測定位置がどのように解釈を変えるかを説明しています。 汚れガイドは フィルターとオイルの状態のチェックをサポートします。前後の比較は、デューティ、流量、流入空気およびオイルの状態が比較可能な場合にのみ意味を持ちます。

冷却面、ガード、およびその付近の表面に気流の遮断、汚れ、フィンの損傷、または高温の排気からの再循環がないか点検してください。ファンが意図した方向に回転し、負荷がかかっている状態で正しい供給が行われていることを確認します。外側がきれいだからといって、内部通路がきれいであるという証拠にはなりません。サービスの実践方法は、機械とクーラーのメーカーに従う必要があります。簡単に取り付けた場合にのみ温度上昇が現れる場合は、クーラーのサイズが小さいと考えるのではなく、その条件下でカプラーを介した戻り流量と圧力降下を比較してください。の クイックカプラー損失ガイド は集中的なチェックを提供し、 エアクーラーカテゴリは 、エアフローと熱バランスが見直された後にのみ、新しいクーラーへの道となります。

いくつかのショートカットでは順序が間違っています。ポンプ流量のみから選択すると、シリンダー流量の強化や並列戻りが失われます。回路のピークフローを計算し、関連するストロークを検証します。ファンのワット数や物理的なサイズから選択すると、電気入力や形状と熱遮断が混同されます。実際のETDとオイル流量でのモデル曲線を求めてください。 2 MPa を許容戻り背圧として扱うと、モーターまたはシールの制限を超える可能性があります。最も制限的なコンポーネントを確認し、パス全体を測定します。より熱いオイルが常により高い圧力降下を引き起こすと仮定すると、同じ形状と流れの粘度の影響は逆転します。より冷たくて粘性の高いオイルは一般に抵抗を増加させますが、熱いオイルの漏れは別のものです。の ケースドレンガイド と 圧力測定ガイダンスにより、 これらの診断パスが明確に保たれます。

クーラーを選択するのではなく一時停止する場合

継続的な熱負荷が不明な場合、機械またはコンポーネントのマニュアルから許容油温度が入手できない場合、またはメーカーが実際の流量と粘度に関する熱と圧力降下のデータを提供していない場合は、モデルの決定を一時停止します。サイジング測定値を収集するためだけに、規定の制限を超えて機械を操作し続けないでください。安全なシャットダウンとサービスの指示に従ってください。リターンクーラーをモーターのドレインまたは他のコンポーネントに影響されやすい経路に取り付ける場合は、最初に明示的な回路の承認を取得してください。アプリケーションが人的負荷をサポートしている場合、回路の変更には機械設計者のレビューが必要です。これらはサイジングを放棄する理由にはなりません。彼らは、安全な選択の前に必要な証拠を特定します。に相談してください。 ケースドレン圧力ガイダンス と クーラーカテゴリ。 サーキットリミットと製品ルートそれぞれのチェックしてください 汚染ガイドを参照してください。 未解決の制限を交換器を交換する理由として扱う前に、

提案されたユニットの公表されているファミリ流量範囲が一致する唯一の証拠である場合、エンクロージャの吸気温度が不明である場合、またはコールドスタート粘度で冷却器の圧力損失がチェックされていない場合、最終的な選択は時期尚早です。製品ページは、ファミリーが存在することを証明できますが、そのモデルが義務を満たしていることを証明することはできません。空冷の場合は、AH または AD モデル曲線をリクエストし、電気的適合を確認してください。水冷の場合は油側、水側の両方のデータをご請求ください。制限の疑いによりサイジングの不確実性が生じている場合は、圧力降下を測定し、最初にメンテナンスまたは回路の形状に対処します。あ 圧力計の配置チェック または クイックカプラのレビューは、 より大きな熱交換器が原因を治療するのか、それとも結果にのみ対応するのかを判断するのに役立ちます。

油圧オイルクーラーのサイズに関する質問

ポンプの流れからクーラーのサイズを決めることはできますか?

いいえ、ポンプ流量は役立つかもしれませんが、リターンクーラーを通過する最大流量が常に最大であるとは限りません。シングルロッドシリンダは、ポンプがロッド側領域に送り込む量よりも後退時に多くの量を吐出することができ、並列機能により流量を追加できます。ピークを生成するストロークと組み合わせを含む、実際の冷却経路内の流量を計算または測定します。次に、候補の圧力降下データおよび動作範囲と比較します。の シリンダー領域ガイドでは ジオメトリについて説明しています。の クーラーカテゴリは 製品ルートを識別します。

8 kW モーターということは、8 kW クーラーが必要ということですか?

自動的ではありません。モーターの定格シャフト出力は、オイルに入る熱負荷ではありません。入力電力の一部は有用な出力になります。損失は​​コンポーネント間で分散されており、そのすべてがこのクーラーが供給するオイル回路に入るわけではありません。適切なエネルギーバランス、代表的な測定、または文書化された計算から継続的な熱負荷を確立します。仮定と不確実性を述べてから、実際のオイル流量と温度差を入力したときの曲線を要求します。ここでの 8 kW の例では、その値が独立して確立された負荷として扱われます。 8 kW の機械が 8 kW の油熱を発生するとは主張していません。

ファンを早めに起動すれば、クーラーのサイズが小さすぎるという問題は解決しますか?

ファンの動作時間を増やすことで温度変動を減らすことができますが、特定の動作点でのコアの定常状態の容量は増加しません。しきい値を変更する前に、スイッチの動作、熱風の再循環、冷却曲線を確認してください。の 温度スイッチの記事は 制御タイミングに関するものです。サイジングには熱負荷、流入空気、流量、圧力損失が依然として必要です。

2 MPa のクーラー定格は、20 bar の戻り背圧が許容されることを意味しますか?

いいえ。構造上の作動圧力、クーラー全体の圧力降下、許容される戻り背圧は別個の制限です。モーターケースのドレンやシールの配置など、最も制限の厳しいコンポーネントとその指定された制限を確認してください。ファミリー定格だけでは、機械の許容可能な戻り圧力を確立することはできません。

60°C はすべての機械にとって適切な油温目標ですか?

いいえ。ここで 60°C は、ETD を示すために使用されるオイル入口制約の例です。許容温度は、機械、流体、シール、コンポーネント、および負荷によって異なります。機器およびコンポーネントのドキュメントを使用します。この例を仕様書にコピーしないでください。

独立した循環ループにより、サイズに関する懸念がすべて解消されますか?

いいえ。クーラーに機能する流路とポンプは変わりますが、システムには依然として熱バランス、適切なポンプ入口条件、リザーバー混合、圧力保護、濾過および制御が必要です。設計には適合する可能性がありますが、入熱やタンク配置を自動的に硬化させるものではありません。クーラー本体だけを求めるのではなく回路を確認してください。

クールなRFQに含めるべきもの

実際の動作点を評価するのに十分な情報(拒否するための継続的な熱とその設定方法)をサプライヤーに送信します。クーラー入口で許容される最大オイル温度。炉心に入る最も熱い空気、または水冷の場合、水の入口温度と利用可能な流量。ピーククーラー流量と持続時間。始動時および通常運転時のオイルの種類と粘度。ファン用の電源。および許容される圧力降下または戻り背圧。交換器を交換する場合は、設置スペース、空気の流れの方向、取り付け上の制約、汚染環境、および現在のユニットのモデルを追加します。モーターのドレンがルートを共有している場合は、それを「戻り流」にグループ化するのではなく、明示的に識別します。製品ルーティングの場合は、次のことから始めます。 BLINCE 熱交換器カテゴリ;の ああ、 そして AD ページには、家族で話し合える情報が記載されています。

正確な候補を特定し、記載された条件での熱遮断曲線と圧力降下曲線を返すようサプライヤーに依頼してください。ファンの速度、電圧、オイルの粘度、水の流れ、バイパス、汚れにどのような仮定が適用されるかを尋ねます。曲線が利用できない場合は、どのような測定または入力によって確認できるかを尋ねてください。慎重な RFQ によって、まだ確認できないモデルがあると結論付けられる場合があります。これにより、流量範囲の一致が熱的承認と誤認されるのを防ぎます。の または、シェルアンドチューブのページは、 水冷が考慮されている場合にのみ関連します。 空冷機器カテゴリーでは 、エア機器を中心としたご要望を継続しております。

注文を承認する前に、返された曲線を測定または計算されたデューティと比較し、接続と電源を確認し、回路全体の許容背圧を確認してください。生産サイクル、オイル、エンクロージャ、または同時動作が変更された場合は、計算を再検討してください。結果は、より大きなクーラーがあらゆる条件下で 1 つの温度を維持することを約束するものではなく、名前付きの仮定を含む文書化された動作点である必要があります。候補をレビューするには、機械の用途、許容動作温度、オイルと空気の入口温度、連続流量とピーク流量、オイルの仕様、現在のクーラーのモデルと設置写真を提供してください。次のステップは、候補方向と、まだ確認が必要な欠落データまたは回路リスクを特定することです。

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免責事項

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。

ブリンス油圧チーム

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。

当社は、150 か国以上の重工業代理店、機械 OEM、メンテナンス担当者に、迅速で信頼性が高く、コスト効率の高い油圧ソリューションを提供しています。進行中のプロジェクトで、カスタマイズされたシャフト プロファイルの少量バッチが必要な場合でも、大規模な生産が必要な場合でも、 過酷な使用に耐える鋳鉄ギアポンプを使用して、お客様の目標リードタイムに合わせて柔軟な生産スケジュールを設定し、価格を完全に予測できます。 Blince との提携は、最大のシステム効率、優れた材料品質、妥協のない流体動力のプロフェッショナリズムを確保することを意味します。

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