Wyświetlenia: 0 Autor: Edytor witryny Czas publikacji: 2026-08-04 Pochodzenie: Strona
WOM ciągnika może obracać pompę hydrauliczną, a mimo to nie nadaje się do tego zadania.
Pierwszy test często wygląda zachęcająco. Wał obraca się z oczekiwaną prędkością nominalną, pompa tłoczy olej w stronę zaworu, a cylinder porusza się bez obciążenia. Problem zaczyna się, gdy narzędzie dotrze na pole. Przenośnik zwalnia w przypadku ciężkiego materiału. Łuparka do drewna zajmuje dwa razy więcej czasu niż oczekiwano. Olej nagrzewa się po dwudziestu minutach. Sprzęgło grzechocze przy każdym otwarciu zaworu nadmiarowego. Następnie ktoś zamawia większą pompę, ponieważ maszyna „potrzebuje większego przepływu”.
Decyzja ta może zwiększyć koszty bez skorygowania niedopasowania. Większa pojemność skokowa może zwiększyć teoretyczny przepływ przy tej samej prędkości WOM, ale zwiększa również moment obrotowy wymagany od WOM. Jeżeli wąż ssący, zawór, złączki, przewód powrotny, zbiornik i chłodnica zostały dobrane odpowiednio do starego przepływu, dodatkowy olej może spowodować spadek ciśnienia i nagrzanie, a nie użyteczną prędkość siłownika.
Dlatego też dobór pompy hydraulicznej WOM należy rozpocząć od cyklu pracy, a nie od średnicy wału czy docelowego przepływu wydrukowanego w reklamie. Kupujący musi podłączyć pięć wielkości: rzeczywistą prędkość pompy, pojemność skokową na obrót, wymagany przepływ, ciśnienie robocze i wejściowy moment obrotowy. Obrót, montaż, warunki na wlocie, skoki ciśnienia i cykl pracy decydują następnie o tym, czy wstępne obliczenia mogą przetrwać na maszynie.
Liczby poniżej mają tę samą kolejność, co w praktycznym przeglądzie pomp: najpierw narzędzie, następnie prędkość pompy, dostarczanie oleju, ciśnienie i moment obrotowy WOM. Zadanie 20 gal/min jest wykonywane zarówno przy 540, jak i 1000 obr./min, ponieważ różnicę łatwo nie docenić, gdy dwie pompy mają podobną powierzchnię montażową. Ostatnia część przewodnika pokazuje, czego BLINCE będzie potrzebował przed sprawdzeniem Hydrauliczna pompa zębata serii HGP , konfiguracja AZPW, pompa SGP lub inna rodzina w stosunku do maszyny.
Pompę hydrauliczną WOM należy wybrać na podstawie wymaganego przepływu i ciśnienia siłownika przy rzeczywistej prędkości wału pompy , a nie na podstawie samej prędkości WOM. W przypadku pompy o stałej wydajności przepływ teoretyczny to wyporność pomnożona przez obroty na minutę. Rzeczywista wydajność jest niższa, ponieważ wydajność objętościowa jest niższa niż 100 procent. Moc hydrauliczna to przepływ pomnożony przez ciśnienie, natomiast przystawka odbioru mocy i sprzęgło muszą zapewniać odpowiedni wejściowy moment obrotowy po uwzględnieniu strat wydajności.
Włóż 20 gal/min do obliczenia przemieszczenia przy 540 obr/min, a wynik będzie zaskakująco duży: około 9,51 cala⊃3/obr lub 156 cm⊃3/obr, gdy do przesiewania stosuje się 90% wydajności objętościowej. Uruchom pompę przy 1000 obr/min, a wartość spadnie do około 5,13 cala⊃3;/obr, czyli 84 cm³/obr. Ta mniejsza liczba jest przydatna, ale wiąże się z trudniejszą kontrolą wlotu i stanowczą koniecznością sprawdzenia dopuszczalnej prędkości. W tym momencie nadal nie ma wybranej pompy; obrót, wał, mocowanie, ograniczenia ciśnienia, układ ssania i obciążenie pozostają otwarte.
Brakuje jeszcze jednej liczby, zanim zamówienie na 20 gpm będzie gotowe do wyceny: dostawca potrzebuje prędkości na wale pompy i momentu obrotowego WOM dostępnego przy ciśnieniu roboczym. Bez obu, cel przepływu jest jedynie listą życzeń.
BLINCE dostarcza pompy hydrauliczne wraz z silnikami, zaworami, cylindrami, wężami, złączkami, chłodnicami, manometrami i powiązanymi elementami systemów. Ten asortyment produktów ma tutaj znaczenie, ponieważ reklamacje pomp PTO często zaczynają się poza pompą. Ograniczony wlot może sprawić, że dobra pompa będzie głośna. Mały zawór kierunkowy może zmarnować dodatkową dostawę. Wysokie ciśnienie powrotne może spowolnić silnik. Słabe sprzęgło może ulec awarii przed osiągnięciem ciśnienia granicznego.
Równania użyte poniżej są zgodne z opublikowanymi zależnościami pompy hydraulicznej. Danfoss przedstawia równania przepływu, momentu obrotowego i mocy dla pomp zębatych w swoim artykule Informacje techniczne na temat aluminiowej pompy zębatej Lumi . Parkera Chelsea Zrozumienie układów odbioru mocy w podobny sposób łączy moc sprzętu, przełożenie prędkości WOM, moment obrotowy, obroty i obciążenie w procesie wyboru zamontowanego na pojeździe.
Źródła te podają metodę, a nie uniwersalną gwarancję produktu. Efektywności w praktycznych przykładach są założeniami. Końcowa pojemność skokowa, maksymalna prędkość, ciśnienie, obciążenie wału, lepkość oleju, temperatura i ograniczenia montażowe muszą pochodzić z danych wybranej pompy i przystawki odbioru mocy.
Zacznij od tego, co widzi operator. Wywrotka może wymagać wysokiego przepływu przez mniej niż minutę, podczas gdy przenośnik lub rozsiewacz nawozów może utrzymać silnik w ruchu przez większą część zmiany. Łuparka do drewna zbliża się szybko, po czym następuje krótkie zdarzenie z dużą siłą. Zanotuj, jak długo faktycznie wymagana jest pełna dostawa i posłuchaj, czy prędkość obrotowa silnika spada po włączeniu obciążenia. Te obserwacje są bardziej przydatne niż nazywanie każdego przywiązania „przerywanym”.
Wymagane informacje zmieniają się wraz z aktywatorem. Cylinder potrzebuje wystarczającej ilości oleju, aby zakończyć swój skok w docelowym czasie. Silnik hydrauliczny potrzebuje wystarczającego przepływu, aby uzyskać prędkość i wystarczającą różnicę ciśnień, aby uzyskać moment obrotowy. Obwód sterujący lub obwód priorytetowy może zarezerwować część wydajności pompy, zanim narzędzie otrzyma olej. Funkcje jednoczesne wymagają ponownej kontroli, ponieważ dodanie każdego przepływu nominalnego może spowodować przewymiarowanie pompy, a zignorowanie rzeczywistego nakładania się może spowodować spowolnienie pracy maszyny.
Notatka serwisowa nie wymaga dopracowanego języka. Potrzebuje sekwencji zdarzeń:
WOM ciągnika oznaczony 540 obr./min. Silnik tnący potrzebuje około 20 gal/min. Działa przy ciśnieniu 2100 psi i osiąga 2500 psi w ciężkich materiałach. Biegamy 12 minut, zatrzymujemy się na 3 minuty i powtarzamy. Stara pompa, patrząc na wał, patrzy się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Wąż ssący ma średnicę wewnętrzną 1-1/4 cala i długość około 1,2 m. Po czterdziestu minutach temperatura oleju w zbiorniku osiągnęła 72°C.
Notatka ta podaje dostawcy obciążenie, przepływ, ciśnienie, obciążenie, rotację, ścieżkę wlotową i historię temperatury. „Podaj pompę WOM o prędkości 540 obr/min” nie.
Przystawka odbioru mocy przenosi moc mechaniczną z silnika lub skrzyni biegów na urządzenia pomocnicze. Na tabliczce znamionowej przystawki odbioru mocy lub w dokumentacji pojazdu może być podana nominalna prędkość wyjściowa, przełożenie prędkości, przerywany lub ciągły moment obrotowy oraz obroty wyjściowe. Pompa doświadcza tylko tego, co dociera do jej własnego wału po dowolnej skrzyni biegów, adapterze, sprzęgle, sprzęgle lub napędzie pasowym.
Prędkość obrotowa silnika to tylko pierwsza liczba w układzie napędowym. Na przykład przy podanym przełożeniu WOM wynoszącym 0,8:1, prędkość wejściowa przekładni wynosząca 1500 obr./min daje 1200 obr./min na WOM zgodnie z konwencją tego producenta. Dodaj skrzynkę podwyższającą, a pompa zobaczy inny współczynnik. Warto to zmierzyć pod obciążeniem; pozwala także uniknąć zaskakująco powszechnego sporu o to, która strona stosunku została umieszczona przez producenta na pierwszym miejscu.
Rotacja zasługuje na taką samą dyscyplinę. „Zgodnie z ruchem wskazówek zegara” jest niekompletne, jeśli nie jest podany kierunek patrzenia. Pompę można opisać od strony wału, natomiast rysunek przystawki odbioru mocy może przedstawiać obroty wyjścia od tyłu pojazdu. Nieprawidłowa interpretacja może spowodować, że pompa będzie pracować wstecz, uniemożliwić normalne napełnienie wlotu, uszkodzić uszczelnienie wału lub skierować ciśnienie w stronę portu przeznaczonego jako wlot.
The Przewodnik wyrównywania sprzęgła pompy hydraulicznej jest istotny, gdy adapter lub oddzielne sprzęgło łączy przystawkę odbioru mocy z pompą. Kompatybilny wielowypust nie gwarantuje, że wały są wyrównane, że długość połączenia jest wystarczająca lub że przyłącza pompy są wolne od naprężeń w rurach.
Pompa o stałej wydajności podczas każdego obrotu przemieszcza prawie tę samą objętość geometryczną. W jednostkach SI zależność pierwszego przejścia wynosi:
Q teoretyczne (L/min) = przemieszczenie (cm³/obr.) × prędkość (obr/min) / 1000
Aby oszacować rzeczywisty przepływ:
Q rzeczywista = Q teoretyczna × wydajność objętościowa
W przypadku ekranu cytatu tę samą zależność można odwrócić:
przemieszczenie (cm³/obr.) = Q rzeczywiste × 1000 / (prędkość × wydajność objętościowa)
Parker Chelsea publikuje odpowiedni formularz jednostki amerykańskiej, zawierający 231 cali sześciennych w jednym galonie amerykańskim:
Q (gpm) = przemieszczenie (cal⊃3;/obr.) × obr./min × wydajność objętościowa / 231
Termin efektywność ma miejsce wtedy, gdy dokładne obliczenia spotykają się z rzeczywistą pompą. Gorący olej, wysokie ciśnienie, zużycie i konstrukcja pompy – to wszystko porusza. Użyj krzywej arkusza danych, jeśli taka istnieje. W przeciwnym razie załóż w uwagach oznacz założoną wydajność i wykorzystaj wynik jedynie do znalezienia odpowiedniego zakresu rozmiarów.
Załóżmy, że załącznik wymaga szacunkowego rzeczywistego przepływu wynoszącego 20 gal/min. WOM napędza pompę bezpośrednio z prędkością 540 obr./min. Tylko w przypadku wstępnego przesiewania należy przyjąć 90-procentową wydajność objętościową.
Wymagane przemieszczenie wynosi:
przemieszczenie = 20 × 231 / (540 × 0,90)
przemieszczenie = 9,51 cala⊃3;/obr
Konwersja na metrykę:
9,51 cala⊃3;/obr. × 16,387 = około 156 cm³/obr.
Wynik 156 cm³/obr powinien na chwilę zatrzymać notowania. Wykracza ona poza zakres pojemności wielu kompaktowych aluminiowych ram pomp zębatych i wskazuje na duże zapotrzebowanie na moment obrotowy WOM. Najpierw sprawdź ponownie załącznik: czy 20 gal/min obliczono na podstawie pojemności skokowej silnika lub czasu pracy cylindra, czy też skopiowano je ze starej etykiety pompy? Jeśli przepływ jest rzeczywisty, następną dyskusją jest zatwierdzone przełożenie prędkości, inna rama pompy i ograniczenie momentu obrotowego PTO.
Kalkulator zmienia się zauważalnie, gdy prędkość pompy wynosi 1000 obr/min:
przemieszczenie = 20 × 231 / (1000 × 0,90)
przemieszczenie = 5,13 cala⊃3;/obr. = około 84 cm³/obr.
Wyższa prędkość pompy zmniejsza wymaganą wydajność o około 46 procent. Nie zmniejsza mocy hydraulicznej wymaganej przy tym samym przepływie i ciśnieniu. Zmienia sposób wyświetlania tej mocy jako moment obrotowy i prędkość wału.
Warunek wstępny |
Napęd bezpośredni 540 obr./min |
Napęd 1000 obr./min |
Implikacja zakupu |
|---|---|---|---|
Docelowy rzeczywisty przepływ |
20 gpm |
20 gpm |
Ta sama docelowa prędkość siłownika |
Zakładana wydajność objętościowa |
90% |
90% |
Potwierdź, podając dokładne dane pompy |
Obliczone przemieszczenie |
9,51 cala⊃3;/obr. / 156 cm³/obr. |
5,13 cala⊃3;/obr. / 84 cm³/obr |
Większa prędkość pozwala na mniejsze przemieszczenie |
Moc hydrauliczna przy 2500 psi |
29,2 KM |
29,2 KM |
Ciśnienie i przepływ ustawione na moc hydrauliczną |
Szacowana moc wejściowa przy ogólnej sprawności 85%. |
34,3 KM |
34,3 KM |
Napęd musi pokryć straty |
Szacowany moment wejściowy |
334 funtów na stopę |
180 funtów na stopę |
Niższa prędkość wymaga większego momentu obrotowego wału |
Główne ryzyko |
Rama pompy i moment obrotowy WOM mogą być za małe |
Brak zasilania na wlocie lub nadmierna prędkość pompy |
Potwierdź ograniczenia napędu i układu hydraulicznego |
Kolumna po prawej stronie to miejsce, w którym należy podjąć decyzję. Praca z prędkością 1000 obr/min zmniejsza pojemność i moment obrotowy wału, pod warunkiem, że wybrana pompa jest przystosowana do tej prędkości, a wlot może utrzymać ją w stanie napełnienia. Utrzymanie prędkości na poziomie 540 obr./min pozwala uniknąć jednego układu zmiany prędkości, ale ceną za tę prostotę może być znacznie większa pompa i przystawka odbioru mocy, która nie jest w stanie przenieść momentu obrotowego. Żadna ze stron stołu nie wyraża zgody.
Przepływ odpowiada na to, jak szybko zmienia się objętość oleju. Ciśnienie powstaje, gdy przepływ ten napotyka obciążenie i rezystancję obwodu. Dlatego dobór przystawki odbioru mocy wymaga oczekiwanego ciśnienia roboczego , a nie tylko maksymalnej wydajności pompy.
Teraz włóż obciążenie w to samo zadanie. W zwyczajowych jednostkach amerykańskich moc hydrauliczna jest sprawdzana za pomocą:
moc hydrauliczna = przepływ (gpm) × ciśnienie (psi) / 1714
Dla 20 gal/min przy ciśnieniu obciążenia 2500 psi kalkulator podaje:
moc hydrauliczna = 20 × 2500 / 1714 = 29,2 KM
Dopuszczenie, w tym przykładzie, całkowitej wydajności na poziomie 85 procent powoduje przesunięcie wymaganego wkładu w górę:
moc wejściowa = 29,2 / 0,85 = 34,3 KM
Przystawka odbioru mocy odbiera ten sygnał jako moment obrotowy. Typowa konwersja to:
moment obrotowy (lb-ft) = moc × 5252 / obr./min
Przy 540 obr/min:
moment obrotowy = 34,3 × 5252 / 540 = około 334 lb-ft
Przy 1000 obr/min:
moment obrotowy = 34,3 × 5252 / 1000 = około 180 lb-ft
Trzydzieści cztery konie mechaniczne przy 540 obr./min nie są lekkim obciążeniem wału. Wynik 334 funtów na stopę nadal wyklucza nieznane zachowanie podczas rozruchu, opór zimnego oleju, skoki ciśnienia i straty, które nie zostały uwzględnione w założeniu 85%. Użyj go, aby wcześniej odrzucić zbyt mały przystawkę odbioru mocy, a następnie zakończ kontrolę, korzystając z ciągłych i przerywanych ocen rzeczywistego sprzętu.
Dla porównania weź mniejsze zadanie metryczne: 40 l/min przy 160 barach i pompie pracującej z prędkością 1000 obr./min. Tylko w tym oszacowaniu przyjęto całkowitą sprawność wynoszącą 85 procent.
Moc hydrauliczna to:
P hydrauliczny (kW) = ciśnienie (bar) × przepływ (L/min) / 600
P hydrauliczny = 160 × 40 / 600 = 10,67 kW
Szacunkowa moc wejściowa wynosi:
Wejście P = 10,67 / 0,85 = 12,55 kW
Szacunkowy moment obrotowy wału wynosi:
moment obrotowy (N·m) = moc (kW) × 9550 / obr./min
moment obrotowy = 12,55 × 9550 / 1000 = około 120 N·m
Wynik wynosi około 12,55 kW na wał i 120 N·m przy 1000 obr./min. Jeżeli zastosowanoby to samo 40 l/min przy ciśnieniu zaledwie 40 barów, zapotrzebowanie na wał byłoby znacznie niższe, mimo że pojemność pompy nie uległa zmianie. Dlatego też linia przepływu w ofercie wymaga obok niej linii ciśnienia roboczego.
Pompa wywrotki, która działa przez 25 sekund, odpoczywa podczas rozładunku nadwozia i wraca na kolejne 20 sekund, ma inne zadania termiczne i mechaniczne niż przenośnik podający pracujący przez dwie godziny. Obydwa mogą w pewnym momencie potrzebować 20 gal/min, ale ich średnie odprowadzanie ciepła, obciążenie łożysk WOM, temperatura pompy, obroty zbiornika i wymagania dotyczące chłodnicy nie są takie same.
Przewodnik wyboru przystawek odbioru mocy firmy Parker Chelsea traktuje pracę dłuższą niż pięć minut na piętnaście jako pracę ciągłą w procesie tego przewodnika. Inni producenci mogą inaczej definiować obowiązki, dlatego należy korzystać z dokładnej dokumentacji PTO i pompy. Ważnym nawykiem jest rejestrowanie cyklu zamiast nazywania każdej aplikacji „przerywaną”. Dwanaście minut pracy i trzy minuty przerwy nie jest krótkim cyklem napiwków.
Obowiązek ciśnieniowy też ma znaczenie. Obwód, w którym pod koniec skoku cylindra osiągane jest ciśnienie 2500 psi przez jedną sekundę, nie jest odpowiednikiem silnika hydraulicznego pracującego pod ciśnieniem 2500 psi przez dziesięć minut. Szczytowe ciśnienie może sprawdzić przeżycie. Ciągłe ciśnienie i prędkość determinują ciepło, zużycie i realistyczną żywotność.
Pompy zębate zależą od prawidłowej orientacji wlotu i wylotu. Duży port jest często wlotem, ale „często” nie jest specyfikacją. W niektórych konfiguracjach stosowane są różne pozycje portów, układy odwracalne lub osłony specyficzne dla modelu. Potwierdź strzałkę obrotu, kierunek patrzenia na koniec wału, przyłącze wlotowe, przyłącze ciśnieniowe oraz to, czy pompę można ponownie skonfigurować zgodnie z zatwierdzoną procedurą.
The Strona hydraulicznych pomp zębatych serii BLINCE AZPW zawiera listę opcji obrotu w lewo i w prawo oraz wiele układów wlotu/wylotu. To sprawia, że ma to znaczenie w przypadku pakowania przystawki odbioru mocy, ale dokładne przemieszczenie, dopuszczalna prędkość, wał, kołnierz i warunki ciśnienia nadal wymagają zamówionych danych modelu.
Kompatybilność wałów wykracza poza liczbę wypustów i szerokość wpustu. Sprawdź średnicę wału, standard wielowypustu, rozmiar wpustu, użyteczną długość zazębienia, położenie występu, dopuszczalne obciążenie promieniowe i osiowe oraz utrzymanie sprzęgła. Ciężkiego, wiszącego koła pasowego nie należy umieszczać na wale pompy, chyba że pompa jest zaprojektowana na takie obciążenie lub przenosi ją zewnętrzne łożysko.
Pompę montowaną na przystawce odbioru mocy można przykręcić bezpośrednio do adaptera lub zawiesić na połączeniu wału za pomocą wspornika. Obydwa układy muszą zapobiegać wygięciu wyjścia PTO przez masę pompy i siły węża. Długi, napełniony olejem wąż ciśnieniowy może ciągnąć pompę, gdy pojazd wibruje. Naprężony wąż ssący może odkształcić aluminiową obudowę lub odsunąć pompę od ustawienia.
Jeżeli stosowane jest oddzielne łączniki, po zamontowaniu rur i wsporników należy sprawdzić ich wyrównanie. Wał pompy nie jest narzędziem do ściągania ze sobą dwóch powierzchni montażowych. Jeżeli konieczne jest wciśnięcie sztywnego rurociągu, należy skorygować przebieg rurociągu przed dokręceniem pompy.
Podpórka antyrotacyjna nie jest dobrym miejscem na improwizację. Łańcuch, który może wsunąć się w wał, cienki pasek, który ugina się przy każdym cyklu ciśnieniowym lub łożysko wspornika na korpusie pompy może spowodować drugą awarię. Postępuj zgodnie ze szczegółami wspornika przystawki odbioru mocy lub producenta pompy, chroń części obrotowe i pozostaw wystarczający dostęp, aby zobaczyć luźne łączniki lub wyciek świeżego oleju.
Jedną z pomp zastępczych, którą natychmiast kwestionujemy, jest jednostka o wydajności 20 gal/min zasilana przez stary układ ssący o wydajności 12 gal/min. Każdy obrót wymaga teraz od zbiornika większej ilości oleju, mimo to wąż, sitko, zawór, kolanka i wylot zbiornika nie uległy zmianie. Dodaj zimny olej lub niewielki wyciek powietrza na złączce, a nowa pompa może zacząć działać, zanim ciśnienie dotrze do narzędzia.
Etykieta węża ciśnieniowego niewiele mówi o wspomaganiu podciśnienia. Rura wewnętrzna może ciągnąć się do wewnątrz, mimo że wąż jest odporny na rozerwanie w przeciwnym kierunku. Konstrukcja ssania, średnica otworu, długość i układ zagięć zasługują na osobną kontrolę; the Przewodnik po doborze przewodów hydraulicznych i węży oddziela te obowiązki od obsługi ciśnienia i powrotu.
Posłuchaj, zanim olej się rozgrzeje. Wycie, które zanika po pięciu minutach, piana w zbiorniku lub ścianka węża zaciągająca się do wewnątrz, są przydatnym dowodem. Podobnie jest z maszyną, która przyspiesza wraz ze spadkiem lepkości. Te wskazówki umieszczają ścieżkę ssania przed zaworem nadmiarowym na liście kontrolnej.
Załóżmy, że większa pompa rzeczywiście dostarcza planowane 20 gal/min. Zawór kierunkowy, szybkozłącza, filtry, chłodnica, przyłącza silnika, przyłącza cylindra i przewód powrotny muszą przechodzić przez ten przepływ przy rzeczywistej temperaturze oleju. Element może mieć prawidłowy gwint i nadal mieć mniejszy kanał wewnętrzny.
Ograniczenie może pochłonąć część modernizacji pompy bez zatrzymywania maszyny. Zmierz spadek o 100 psi na zaworze, złączce lub wężu podczas przepływu 20 gal/min. Utracona moc hydrauliczna wynosi w przybliżeniu:
strata = 20 × 100 / 1714 = 1,17 KM , czyli około 0,87 kW.
Strata ta może nie wyglądać dramatycznie na manometrze na wylocie pompy, zwłaszcza jeśli manometr znajduje się przed pompą. Bardziej przydatne jest porównywanie ciśnienia przed i po przypuszczalnym ograniczeniu przy tym samym obciążeniu. The przewodnik po umieszczeniu manometru pokazuje, dlaczego lokalna wartość ciśnienia nie może opisać pełnej ścieżki przepływu.
Ciśnienie powrotne wpływa również na silniki hydrauliczne. Użyteczny moment obrotowy silnika zależy od różnicy ciśnień pomiędzy wlotem i wylotem. Wysokie ciśnienie powrotne może zmniejszyć tę różnicę, nawet jeśli wskaźnik na wlocie pompy wygląda na zdrowy. Jeżeli pompa PTO napędza osprzęt silnika, należy odczytać łącznie wydatek pompy, stratę zaworu, wlot i wylot silnika oraz warunki opróżniania obudowy.
Rodzina produktów pojawia się po obliczeniu operacyjnym. BLINCE wymienia kilka asortymentów pomp zębatych, w tym konfiguracje HGP, AZPW i SGP. Należy je traktować jako rodziny kandydujące, a nie pudełka zamienne.
BLINCE publikuje na stronie poświęconej serii HGP maksymalne ciśnienie robocze wynoszące 250 barów i jako aplikacje wymienia stanowiska sterujące wózkami widłowymi i stacje hydrauliczne obrabiarek. Wpisy te opisują część koperty, a nie homologację ciągnika-PTO. Kod zamówienia nadal musi zapewniać prawidłowe przemieszczenie, wał, kołnierz, obrót, zakres prędkości i rozmieszczenie portów dla danego zadania.
The Hydrauliczna pompa zębata SGP może być odpowiednia, gdy do maszyny pasuje kompaktowy układ pompy zębatej. Rodzina AZPW może być użyteczna tam, gdzie najważniejsza jest rotacja i konfiguracja portów. W przypadku bardzo dużej pojemności skokowej przy niskiej prędkości wału, inna rama, przełożenie lub typ pompy może być bardziej praktyczne niż wymuszanie, aby kompaktowa pompa zębata spełniała obliczony przepływ.
Pytanie o wybór |
Mniejsza pompa zębata z napędem bezpośrednim |
Większa, wolnoobrotowa pompa zębata |
Większy napęd o mniejszej pojemności skokowej |
|---|---|---|---|
Opakowanie |
Zwykle kompaktowy |
Większa obudowa i cięższy napęd |
Dodaje wymagania dotyczące przełożenia lub prędkości WOM |
Moment obrotowy wału |
Niższe tylko wtedy, gdy zapotrzebowanie na moc jest niższe |
Wysoka przy niskich obrotach |
Niższy moment obrotowy przy wyższych obrotach przy tej samej mocy |
Zapotrzebowanie na wlocie |
Łatwiej przy niższym przepływie |
Duża objętość na obrót |
Wyższa prędkość i czułość na kawitację |
Koszt i złożoność |
Często prostsze |
Może wymagać mocniejszego wału odbioru mocy i wspornika |
Sprzęt Ratio i wyrównanie dodają pracy |
Najlepsze dopasowanie |
Umiarkowany przepływ w opublikowanych granicach |
Zastosowanie przy niskich prędkościach ze zweryfikowaną zdolnością do przenoszenia momentu obrotowego |
Jeśli pozwala na to zatwierdzona prędkość pompy i konstrukcja wlotu |
Kto powinien tego unikać |
Kupujący potrzebujący przepływu poza ramą |
Maszyny z lekkimi WOM lub słabymi podporami |
Systemy bez zweryfikowanego współczynnika prędkości lub odpowiedniego ssania |
Tabela ma pomóc w podjęciu decyzji, a nie ranking. Mniejsza pompa nie jest automatycznie bezpieczniejsza, jeśli pracuje powyżej dopuszczalnej prędkości lub ciśnienia. Duża pompa nie jest automatycznie silniejsza, jeśli przystawka odbioru mocy nie jest w stanie przenieść jej momentu obrotowego. Napęd zwiększający prędkość nie jest ulepszeniem, jeśli wlot i łożyska nie są w stanie wytrzymać wyższych obrotów.
Narzędzie rolnicze może zaparkować przez sześć miesięcy, a następnie pracować przez cały dzień w otoczeniu kurzu, nawozów, deszczu i wibracji. Przed użyciem pomp z poprzedniego sezonu sprawdź odpowietrznik i końcówki węża. Podczas samego przejazdu sprawdź, czy ciągnik utrzymuje 540 czy 1000 obr./min i czy narzędzie oczekuje zasilania w układzie otwartym czy zamkniętym; oba punkty mogą zmienić wniosek.
Silnik opryskiwacza lub rozsiewacza może wymagać stałej prędkości, a nie najwyższego możliwego przepływu. Jeśli obroty silnika się zmienią, pompa PTO o stałym wydatku zmienia się wraz z nią wydajnością. Kontrola przepływu może ograniczyć nadmierną prędkość, ale dławienie dużej nadwyżki powoduje wytwarzanie ciepła. Wybór bliżej rzeczywistego punktu pracy jest zwykle bardziej efektywny niż przewymiarowanie pompy i marnowanie różnicy.
Zastosowania te często charakteryzują się krótkimi cyklami i dużą siłą cylindra. Pompa może osiągnąć ciśnienie nadmiarowe pod koniec jazdy, jeśli operator przytrzyma dźwignię. Przed wybraniem wyporności zapisz wymaganą objętość cylindra i akceptowalny czas podnoszenia. Pompa o wydajności 20 gal/min nie jest konieczna, jeśli cylinder i konstrukcja potrzebują jedynie 10 gal/min, aby zapewnić bezpieczny czas cyklu.
Sprawdź osobno przepływ opuszczania. Powrót wspomagany grawitacyjnie może przekroczyć przepływ pompy, dlatego wąż powrotny, zawór i złącze zbiornika mogą wymagać przepuszczenia większej ilości oleju niż pompa dostarcza podczas podnoszenia. Większa pompa nie rozwiązuje problemu zbyt małej ścieżki opuszczania.
Łuparka do drewna przełącza się pomiędzy szybkim ruchem i dużą siłą. Ślimak lub przenośnik może pracować w sposób ciągły ze zmiennym momentem obrotowym. Obowiązki te nie powinny dzielić jednego skrótu wyboru. Obliczenia rozdzielacza rozpoczynają się od objętości cylindra i czasu skoku; osprzęt obrotowy rozpoczyna się od pojemności silnika, docelowej prędkości obrotowej, różnicy ciśnień i obciążenia.
Gdy pompa WOM napędza silnik hydrauliczny, porównaj ją z pompą przewodnik dopasowywania pompy hydraulicznej i silnika . Silnik może być odpowiednio dobrany i nadal pracować wolno, jeśli przepływ pompy spada wraz z prędkością silnika lub wzrasta ciśnienie powrotne na złączach i zaworach.
Sprzęt serwisowy może pozostawać na biegu jałowym przez długi czas, a następnie obsługiwać dźwig, wciągarkę, cylinder lub obwód narzędzia. Prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym może nie zapewniać obrotów pompy przyjętych w obliczeniach katalogowych. Jeśli operator musi zwiększyć prędkość silnika, aby uzyskać użyteczny przepływ, sprawdź hałas, temperaturę, prędkość WOM i elementy sterujące bezpieczeństwa pojazdu w tym punkcie pracy.
Wiele funkcji wymaga przeglądu sekwencji. Żuraw i wysięgnik mogą nie potrzebować pełnego przepływu jednocześnie, podczas gdy wentylator chłodnicy lub silnik hydrauliczny mogą pracować nieprzerwanie w tle. Dodaj tylko przepływy, które rzeczywiście się pokrywają, ale nie ignoruj przepływu priorytetowego zarezerwowanego dla sterowania lub elementów sterujących.
Nie zamawiaj wyłącznie na podstawie etykiety przepływu, jeśli rzeczywista prędkość pompy nie jest znana. Pojazdu z nieudokumentowanym przełożeniem WOM, ślizgającym się sprzęgłem, zmienną prędkością obrotową silnika lub dodatkową skrzynią biegów nie można w sposób odpowiedzialny dobrać rozmiaru na podstawie „540 obr/min” podanych w e-mailu.
Zakup napędu bezpośredniego powinien zostać wstrzymany, gdy ciągły moment obrotowy PTO spadnie poniżej zapotrzebowania. Nasz przykład wynosi około 334 funtów na stopę przy 540 obr./min i 2500 psi, zanim dodana zostanie dodatkowa niepewność. Fakt, że pompa wsuwa się na wielowypust, nie poprawia tej oceny.
Drugim punktem zatrzymania jest stary obwód. Kiedy zawór, złączki, wąż ssawny, powrót, filtr lub chłodnica zostały wybrane na poziomie około 12 gal/min, zamówienie najpierw 20 gal/min jedynie przesuwa argument w dół. Załącznik może się poruszyć; może również nagrzewać się i utrudniać dozowanie.
Stałe przemieszczenie jest również złym punktem wyjścia dla niektórych wymagań kontrolnych. Jeśli prędkość siłownika musi pozostać stała przy zmieniających się obrotach silnika lub maszyna spędza długie okresy w trybie gotowości i wymaga wykrywania obciążenia, otaczający obwód musi zapewniać taką kontrolę. W przeciwnym razie do dyskusji należy zmienna pompa lub inna architektura.
Przystawka odbioru mocy może mieć przełożenie i silnik może nie utrzymywać prędkości znamionowej pod obciążeniem. Sprawdź prędkość na wale pompy, łącznie z przełożeniem skrzyni biegów i paska.
Ten sam cel 20 gal/min osiąga w przybliżeniu 156 cm⊃3/obr. przy 540 obr./min, ale 84 cm⊃3/obr. przy 1000 obr./min, przy założonych założeniach dotyczących wydajności. Różnica ta pojawia się także na wale: niższa prędkość oznacza większy moment obrotowy przy tej samej mocy.
Maksymalne ciśnienie nie wpływa na przepływ, moment obrotowy, obciążenie termiczne, obciążenie wału ani dopuszczalną prędkość. Wybierz z pełnej koperty operacyjnej.
Ruch w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wymaga określonego kierunku patrzenia. Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzić moc wyjściową WOM i konwencję końcówki wału pompy.
Większa pojemność pociąga więcej oleju na obrót. Długi, mały, miękki lub uszkodzony wewnętrznie wąż może spowodować zagłodzenie nowej pompy, nawet jeśli pasuje do portu.
Ciśnienie nadmiarowe nie powoduje przepływu pompy. Jeśli narzędzie działa wolno z powodu niewystarczającego przemieszczenia, niskich obrotów, wewnętrznego wycieku lub ograniczeń, zwiększenie ustawienia zwiększa stres i ciepło.
Wał może pasować, ale moment obrotowy nie. Sprawdź wydajność ciągłą i przerywaną dla dokładnego wału odbioru mocy, sprzęgła, adaptera i wału pompy.
Pompa może obracać się cicho przy nieobciążonym zaworze i ulegać awarii, gdy ciśnienie osiągnie 2500 psi. Powtórz test przy normalnej temperaturze oleju, oczekiwanym przepływie i realistycznym obciążeniu.
Zanieczyszczenia z poprzedniej pompy mogą pozostać w zbiorniku, wężach, zaworze, chłodnicy i filtrze. The Przewodnik kontroli zanieczyszczeń hydraulicznych jest istotny, zanim zamiennik trafi na tę samą ścieżkę oleju.
Ciągnący się cylinder, zużyty silnik, zablokowane złącze, niewłaściwy środek zaworu lub zbyt mały powrót mogą być przyczyną reklamacji pompy. Przed pierwszym zakupem pompy zapoznaj się z pełną ścieżką awarii.
„Zacytuj pompę WOM o wydajności 20 gal/min i 540 obr./min” pozostawia najważniejsze wybory nierozstrzygnięte.
Przydatna prośba jest bliższa temu:
Przenośnik montowany na ciągniku. Etykieta WOM wskazuje 540 obr./min; załączony rysunek przedstawia obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony wyjściowej. Proszę sprawdzić ten widok na tle pompy. Silnik potrzebuje około 20 gal/min na zaworze. Zarejestrowaliśmy ciśnienie 2100 psi w normalnym materiale i krótko 2500 psi, gdy pasek był obciążony. Typowy cykl to 12 minut pracy, 3 minuty przerwy i maksymalnie cztery godziny. Wąż ssący: średnica wewnętrzna 1-1/4 cala, długość 1,2 m, dwa kolana. Olej ISO VG 46 osiągnął temperaturę 72°C. Zdjęcia przedstawiają wielowypust, powierzchnię montażową, wylot zbiornika, porty, sprzęgło i starą tabliczkę znamionową.
Informacje te umożliwiają dostawcy zakwestionowanie początkowych założeń. Prawidłową odpowiedzią może być określona pojemność skokowa pompy zębatej, inne przełożenie PTO, mocniejsze sprzęgło, większy przewód wlotowy, zmiana docelowego przepływu lub inna architektura pompy.
Przed wyceną wyślij:
funkcja maszyny i narzędzia;
Marka, model przystawki odbioru mocy, przełożenie wyjściowe, kierunek, moment obrotowy ciągły i moment przerywany;
obroty silnika i zmierzone obroty pompy w czasie pracy;
wymagany przepływ, ciśnienie robocze, ciśnienie szczytowe i cykl pracy;
istniejący model pompy, przemieszczenie, obrót, wał, kołnierz i szczegóły portu;
ID węża ssącego, długość, wylot zbiornika, filtry siatkowe, zawory i lepkość oleju;
rozmiary przewodu ciśnieniowego, zaworu, złączki, filtra, chłodnicy i przewodu powrotnego;
objętość zbiornika, temperatura oleju, temperatura otoczenia i historia zanieczyszczeń;
zdjęcia i krótki film przedstawiający objawy pod obciążeniem, jeśli jest to bezpieczne.
Zapisz rzeczywisty przepływ i ciśnienie obciążenia siłownika, a następnie znajdź prędkość na wale pompy. Użyj tych liczb, aby wyświetlić przemieszczenie, moc i moment obrotowy. Dopiero po tych obliczeniach należy sprawdzić dokładne wartości graniczne przystawki odbioru mocy i pompy: prędkość, obroty, mocowanie, stan wlotowy, obciążenie, temperaturę oleju i ciśnienie.
Użycie 90-procentowej wydajności objętościowej przy pierwszym przejściu daje 9,51 cala⊃3/obr., czyli około 156 cm³/obr. Jest to raczej ostrzeżenie dotyczące zakresu rozmiarów niż wybór modelu. Może to prowadzić do większej ramy, zmiany docelowego przepływu lub zatwierdzonej wyższej prędkości pompy, gdy znany jest moment obrotowy WOM.
Olej teoretycznie otrzymuje około 29,2 KM. Przy ogólnej sprawności przesiewania wynoszącej 85 procent, moc strony napędowej wzrasta do około 34,3 KM. Zimny start lub skok ciśnienia mogą wymagać więcej, więc ostateczny margines pochodzi z danych PTO i pompy, a nie z tego pojedynczego punktu.
Przy 540 obr./min moc wejściowa 34,3 KM wynosi blisko 334 Nm. Ta sama moc przy 1000 obr./min wynosi około 180 funtów na stopę. Liczby te są przydatne, ponieważ mogą wcześnie zdyskwalifikować lekki przystawkę odbioru mocy; Ostateczną decyzję podejmują ciągłe i przerywane oceny producenta.
To zależy od tego, co już ogranicza instalację. Przy 1000 obr/min pompa może być mniejsza, a moment obrotowy wału niższy, ale wlot ma mniej czasu na wypełnienie każdego obrotu, a indeks prędkości ma znaczenie. Bezpośrednie 540 obr./min jest mechanicznie prostsze; jego wadą jest duża pojemność skokowa i moment obrotowy potrzebny do dużego przepływu.
Czasami, ale połączenie to tylko pierwsza kontrola. Obrót i przyłącza muszą być zgodne, przystawka odbioru mocy musi przenosić moment obrotowy, a pompa wymaga odpowiedniej prędkości, ciśnienia, wlotu, podparcia i osłon. Adapter, skrzynia biegów, sprzęgło lub zewnętrzna podpora łożyska mogą stanowić część prawidłowej instalacji.
Nie. Teoretyczny przepływ pompy o stałej wydajności wynika głównie z wydajności i prędkości. Wyższe ustawienie nadmiaru może pozwolić na większe ciśnienie obciążenia, ale nie koryguje niskich obrotów, zużytej nieszczelności pompy, głodzenia wlotu lub ograniczenia wylotu i może powodować dodatkowe naprężenia cieplne lub mechaniczne.
Ciepło często pojawia się w miejscach utraty nadmiaru mocy: ulga w przepływie oleju, przeciskanie 20 gal/min przez mały zawór, ciasne złącze lub wysokie ciśnienie powrotne. Ograniczony przepływ na wlocie i napowietrzanie powodują dodatkowe ciepło i hałas. Przed wyborem innej chłodnicy zapisz temperaturę oleju i spadek ciśnienia przy obciążeniu.
Możliwe, ale należy sprawdzić układ zaworów, priorytet przepływu, zapotrzebowanie na ciśnienie, ścieżki powrotne, spust z obudowy silnika, objętość cylindra i jednoczesną pracę. Cylinder może wymagać krótkiego przepływu pod wysokim ciśnieniem, podczas gdy silnik może wymagać ciągłego, stabilnego przepływu i niskiego ciśnienia powrotnego.
Dopasuj wymagane obroty pompy do mocy wyjściowej PTO, stosując konwencję wyświetlania określoną przez obu producentów. Prześlij zdjęcia i rysunki przedstawiające widok końca wału, położenie portów i strzałki obrotu. Nie polegaj na „zgodnie z ruchem wskazówek zegara” bez kierunku odniesienia.
Jego teoretyczna wydajność jest wyższa przy tej samej prędkości. Osprzęt nabiera prędkości tylko wtedy, gdy WOM może go obrócić pod ciśnieniem, a cała droga oleju przyjmuje dodatkowy przepływ. Ograniczający zawór lub powrót może sprawić, że operator będzie miał więcej ciepła zamiast więcej pracy.
Przydatny pakiet zawiera etykietę i rysunek WOM, przełożenie, widok obrotów, znamionowy moment obrotowy, zmierzone obroty pompy, funkcję osprzętu, ciśnienie obciążenia, docelowy przepływ oraz cykl pracy/spoczynku. Dodaj stary kod pompy, wymiary wału i kołnierza, zdjęcia przyłącza i węża, szczegóły ssania i powrotu, rozmiar zbiornika, gatunek oleju, temperaturę i pierwotną reklamację.
Pompa hydrauliczna PTO nie jest wybierana na podstawie jednej etykiety prędkości, jednego docelowego przepływu lub jednego wielowypustu. Użytecznym pytaniem jest, czy przystawka odbioru mocy, pompa, wlot, obwód sterujący, siłownik, droga powrotna, zbiornik i układ chłodzenia mogą zapewnić wymaganą pracę w ramach jednej instalacji.
Obliczenia pozostawiają jedno przydatne ostrzeżenie. Przy 90-procentowej wydajności objętościowej stosowanej do przesiewania, 20 gal/min wymaga około 156 cm⊃3/obr. przy 540 obr./min i 84 cm⊃3/obr. przy 1000 obr./min. Dodaj 2500 psi i założenie ogólnej wydajności na poziomie 85 procent: moc wejściowa wzrasta do około 34,3 KM lub 334 lb-ft przy 540 obr./min. Liczby te nie stanowią obiecanego punktu operacyjnego. Wystarczą, aby złapać nieprawdopodobną kombinację pompy i wału odbioru mocy, zanim wydane zostaną pieniądze.
Aby BLINCE mogła sprawdzić pompę, wyślij rysunek i dane znamionowe PTO, zmierzoną prędkość pompy, widok obrotów, przepływ i ciśnienie pod obciążeniem, cykl pracy/spoczynku, pomiary wału i kołnierza, rozmiary przewodów, szczegóły zbiornika, temperaturę oleju i wyraźne zdjęcia instalacji. Przydatnym wynikiem może być zamówienie pompy zębatej. Zamiast tego może to być zmiana przełożenia, większy przewód ssący lub prośba o jeden brakujący pomiar przed wyceną dowolnego modelu.
Tel: +86 132 4232 1601
✉️ E-mail: sales16@blince.com
Strona internetowa: https://blince.com/
Ten artykuł jest ogólnym przewodnikiem inżynierskim. Ostateczny wybór komponentów powinien opierać się na rysunkach maszyny, zmierzonych danych hydraulicznych, warunkach pracy, wymaganiach bezpieczeństwa i potwierdzeniu od wykwalifikowanego inżyniera hydraulika lub dostawcy.
Blince Hydraulic to wiodąca w branży firma zajmująca się precyzyjną produkcją układów hydraulicznych i niestandardowymi rozwiązaniami hydraulicznymi. Wspierany przez dziesięciolecia głębokiej wiedzy specjalistycznej w zakresie maszyn przemysłowych i tysiące pomyślnych wdrożeń na całym świecie, nasz zespół inżynierów koncentruje się całkowicie na produkcji wysokowydajnych komponentów hydraulicznych, w tym specjalistyczne silniki orbitalne, silnik napędza jazdę pod wysokim ciśnieniem i solidne zawory sterujące kierunkiem . Nasza infrastruktura produkcyjna wykorzystuje najnowocześniejsze wieloosiowe systemy obróbki CNC i posiada pełny certyfikat ISO 9001, aby zagwarantować powtarzalną dokładność objętościową w każdej pojedynczej serii produkcyjnej.
Dostarczamy szybkie, niezawodne i ekonomiczne rozwiązania hydrauliczne dla dystrybutorów przemysłu ciężkiego, producentów OEM maszyn i ekip konserwacyjnych w ponad 150 krajach. Niezależnie od tego, czy Twój aktywny projekt wymaga niewielkiej partii niestandardowych profili wałów, czy też serii produkcyjnej na dużą skalę żeliwną pompę zębatą do ciężkich zastosowań , konfigurujemy nasze elastyczne harmonogramy produkcji, aby dotrzymać docelowych terminów realizacji przy całkowitej przewidywalności cen. Współpraca z Blince oznacza zapewnienie maksymalnej wydajności systemu, elitarnej jakości materiałów i bezkompromisowego profesjonalizmu w zakresie zasilania płynami.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej pełnej ofercie produktów, odwiedź naszą oficjalną stronę internetową: www.blince.com.