Просмотров: 0 Автор: Редактор сайта Время публикации: 22 сентября 2026 г. Происхождение: Сайт
Спецификация машины требует быстрого подхода, медленного хода под нагрузкой и короткого удержания давления. В листе закупки указаны две большие цифры: максимальный расход и максимальное давление. Их умножение выглядит разумным способом выбора диска. Но эти требования могут возникать в разное время — или схема может заставить их возникать одновременно в насосе, даже если они не возникают одновременно в цилиндре.
Для расчета выбора гидравлического насоса разделите цикл на рабочие этапы, рассчитайте потребность в приводе каждого этапа, а затем определите расход и давление, которые насос фактически должен подавать. Выберите рабочий объем из требуемой подачи при доступной скорости вала и проверьте мощность привода в одновременных точках давления и расхода. Меньший привод оправдан только тогда, когда схема управления ограничивает реальную потребность насоса, включая переходы и возможные ненормальные состояния.
Полезная таблица размеров описывает, что происходит между началом одного цикла и началом следующего. Записывайте подход, загруженное путешествие, пребывание, возвращение и время ожидания отдельно. Определите, какие исполнительные механизмы работают вместе, а какие движения предотвращаются последовательностью управления. Затем прикрепите соответствующее давление на выходе насоса к каждому состоянию, а не копируйте настройку сброса давления в каждую строку. Руководство по расчету расхода поддерживает расчет объема, в то время как Размещение контрольной точки давления помогает отличить показания местного привода от давления, которое должен преодолеть насос. Ни целевая скорость цилиндра, ни номинальное давление не являются полной рабочей точкой.
Для существующей машины отличайте новую производственную цель от потерянной производительности. Цилиндр, который когда-то соответствовал требованиям по времени, но теперь замедляется после прогрева, требует диагностики перед установкой более мощного насоса. Запишите температуру масла, скорость вала и подачу под нагрузкой в сопоставимых условиях; в противном случае спецификация замены может компенсировать утечку или ограничение, которое остается в системе. Обсуждение вязкости масла объясняет, почему температура не имеет отношения к измерениям, а Руководство по контролю загрязнения содержит сопутствующие проверки состояния жидкости. В новом проекте отметьте недостающие значения как оценки, а не представляйте их как измерения.
Опубликованные методы отбора также используют спрос, зависящий от времени. Помощник по размеру и выбору Bosch Rexroth учитывает давление, расход и продолжительность по фазам цикла и отдельно обрабатывает динамическое поведение и использование компонентов. Это подтверждает поэтапный расчет, а не обещание, что низкая средняя нагрузка позволяет использовать двигатель меньшего размера. В этой статье этот принцип применяется к иллюстративному циклу цилиндра. Он не выбирает модель Rexroth или BLINCE с помощью этого инструмента, не устанавливает соответствие требованиям безопасности пресса и не заменяет оценку изготовителем станка запуска, перехода, остановки и поведения при отказе.
Списки БЛИНС гидравлические шестеренчатые насосы и Семейство аксиально-поршневых насосов переменной производительности PVE . Требование к цепи определяет, какой маршрут исследовать; соответствие значения максимального расхода не делает две архитектуры взаимозаменяемыми. Текущие общедоступные страницы содержат списки семейств продуктов, но этот пример не переносит заявления о давлении, скорости или эффективности на уровне серии в конкретный заказ. Получите полную конфигурацию и ее утвержденный рабочий диапазон, прежде чем сравнивать кандидата с должностными обязанностями. Проиллюстрированный ниже рабочий объем представляет собой исходные данные для расчета, а не утверждение о том, что конкретный насос, имеющийся в наличии, соответствует всем условиям.
На странице продукции 20VQ, 25VQ, 35VQ и 45VQ представлен еще один справочник по семейству насосов с кодами производительности и различными опубликованными пределами. Рубрика семейства не может устанавливать одно постоянное ограничение давления или скорости для каждого смещения. Со стороны привода Руководство по выбору электрического насоса отделяет потребность в гидравлической жидкости от вопросов двигателя и питания. Объедините эти два документа только после определения точного кода насоса, типа управления, жидкости, монтажа и рабочей скорости. Более высокий числовой рейтинг не определяет, сможет ли кандидат обеспечить требуемую последовательность, а приемлемая точка устойчивого состояния не доказывает приемлемое переходное поведение.
Рассмотрим гипотетический горизонтальный одноштоковый цилиндр двойного действия в обычном разомкнутом контуре. Он имеет диаметр цилиндра 100 мм, шток 60 мм и ход поршня 500 мм. Здесь нет контура регенерации, аккумулятора или второго привода. Иллюстративная последовательность: подвод на 400 мм за четыре секунды, оставшиеся 100 мм рабочего хода за десять секунд, шесть секунд удержания, полный возврат за пять секунд и пятнадцать секунд ожидания. Эти предположения делают геометрию видимой. Используйте метод потока насоса для другого привода и проверьте тандемные схемы поставок, прежде чем применять пример к нескольким независимо поставляемым функциям.
Время движения здесь описывает участки с постоянной скоростью для предварительного расчета; ускорение, замедление, сжатие и реакция клапана опущены. Это не свободное время. Если четыре секунды — это все доступное окно захода на посадку, его движущаяся часть может быть короче, а пиковый расход — выше. Обсуждение режима работы электропривода актуально, когда привод должен многократно ускоряться, а Проверка муфт и вала становится важной, когда эти требования механически достигают насоса. Держите первый расчет и последующий динамический допуск отдельно, чтобы рецензент мог видеть, что было оценено, а что еще нуждается в подтверждении.
Для отверстия D, диаметра штока d и длины перемещения L используйте миллиметры для расчета площади и объема:
Площадь торца крышки Ac = π × D⊃2; / 4 = π × 100⊃2; / 4 = 7853,98 мм⊃2; Кольцевая площадь Aa = π × (D⊃2; − d⊃2;)/4 = π × (100⊃2; − 60⊃2;)/4 = 5026,55 мм⊃2; Объем камеры V [л] = A [мм⊃2;] × L [мм] / 1 000 000 Требуемый расход камеры Q [л/мин] = 60 × V [л] / t [с] Подход: V = 7 853,98 × 400 / 1 000 000 = 3,1416 LQ = 60 × 3,1416 / 4 = 47,12 л/мин Рабочий ход: V = 7853,98 × 100 / 1 000 000 = 0,7854 LQ = 60 × 0,7854 / 10 = 4,71 л/мин Подача втягивания: V = 5 026,55 × 500 / 1 000 000 = 2,5133 LQ = 60 × 2,5133/5 = 30,16 л/мин
Насос должен поддерживать примерно в десять раз больший полезный расход цилиндра во время подвода, чем во время рабочего хода. Выбор только рабочих требований сделал бы подход слишком медленным; выбор только требования подхода оставляет проект управления незавершенным. На каждом этапе цилиндр либо получает заданный поток, либо движется с разной скоростью. Оставшуюся подачу насоса необходимо уменьшить, направить в другое место или рассеять за счет падения давления. объяснение определения размера потока устанавливает сторону спроса; измерения давления на пути подачи помогают установить, куда предлагаемый контур расходует этот поток под нагрузкой.
Во время втягивания камера на конце крышки опорожняется, а меньшая кольцевая камера заполняется. Таким образом, непрерывность объема дает обратный поток, отличный от подачи насоса. Это имеет значение до выбора фильтра, охладителя и обратного трубопровода, особенно если к этой линии присоединяется еще одна ветвь. Используйте соображения обратного пути для охладителей вместе с Устройство возврата резервуара для следования масла за пределы цилиндра. Не копируйте значение 30,16 л/мин в калибровочную коробку каждого компонента. Приведенный ниже результат соотношения площадей предполагает указанную нерекуперативную схему и незначительную утечку, а не каждое возможное соединение цилиндра.
Обратный поток втягивания = приточный поток × Ac / Aa = 30,16 × (7853,98 / 5026,55) ≈ 47,12 л/мин.
Для предварительного подбора размеров при фиксированной скорости вала расчетная подача насоса составляет Q = Vg × n × ηv / 1000, с рабочим объемом Vg в см⊃3;/об, скоростью n в об/мин и объемным КПД ηv в десятичном формате. Предположим только для этого примера 1450 об/мин и ηv = 0,90. Страница расчета расхода насоса объясняет эти переменные; тот Категория шестеренного насоса является отправной точкой для запроса фактического выбора рабочего объема и кривых производительности. Эффективность меняется в зависимости от рабочей точки. Одно предполагаемое значение полезно для первого расчета, но не является гарантией при холодном запуске, горячем масле, низкой скорости и максимальном давлении.
Минимальное примерное смещение = 1000 × 47,1239 / (1450 × 0,90) = 36,11 см⊃3;/об Иллюстративное 40 см⊃3;/об кандидат Q = 40 × 1450 × 0,90 / 1000 = 52,20 л/мин.
Пример 40 см⊃3;/об обеспечивает больше, чем расчетное требование захода на посадку в предполагаемых условиях. Эта разница не является универсальной рекомендуемой маржой и не является указанием на покупку 40 см⊃3; насос. Проверьте, обеспечивает ли кандидат достаточную дозу при наихудшей соответствующей температуре и нагрузке, а затем решите, как контролировать избыточную подачу при более медленных движениях. А Сравнение кода смещения VQ показывает, почему необходимо определить точный размер, а Проверка муфты насоса напоминает покупателю, что числовое соответствие расхода не определяет совместимость вала, фланца или установки. Добавляйте надбавки по их причине, а не скрывайте их в необъяснимом проценте.
При оценке выходной мощности гидравлики используйте одновременную разницу давления насоса и фактический расход на выходе насоса. Входная мощность механического вала выше, поскольку в насосе имеются потери; Входная мощность электропитания включает дополнительные потери в двигателе и приводе. Эти границы имеют значение при сравнении котировок. Уравнения гидравлического насоса Паркера, напечатанные на стр. 17, дают соотношение давления и мощности с поправкой на эффективность. В единицах СИ один бар равен 100 000 Па, а один литр в минуту равен 1/60 000 м⊃3;/с, что дает делитель 600 для мощности в кВт.
Гидравлическая мощность Ph [кВт] = Δp [бар] × Q [л/мин] / 600 Потребляемая мощность на валу насоса Ps [кВт] = Ph / ηt ηt = общий КПД насоса, а не только объемный КПД
Предположим, что примерная разница давлений насоса составляет 40 бар при подводе, 180 бар при рабочем ходе и 50 бар при втягивании. Это предполагаемое рабочее давление насоса, а не расчеты усилий или рекомендуемые настройки. Если бы насос мог обеспечить только необходимую подачу движения, следующие установившиеся мощности привели бы к предполагаемому общему КПД 0,85. Руководство по измерению давления помогает установить сопоставимые исходные данные на местах, а также Обсуждение размеров переменного/постоянного тока объясняет, почему значения вала по-прежнему отличаются от значений электрической мощности. Утечкам удержания, потерям ожидания и переходным нагрузкам намеренно не присваиваются придуманные значения.
Движение |
Предполагаемое Δp насоса |
Требуемая доставка |
Расчетная гидравлическая мощность |
Расчетная входная мощность вала, ηt = 0,85 |
|---|---|---|---|---|
Подход |
40 бар |
47,12 л/мин |
3,14 кВт |
3,70 кВт |
Рабочий ход |
180 бар |
4,71 л/мин |
1,41 кВт |
1,66 кВт |
Втягивание |
50 бар |
30,16 л/мин |
2,51 кВт |
2,96 кВт |
Умножение 180 бар на 47,12 л/мин дает другую рабочую точку: примерно 14,14 кВт гидравлической мощности и 16,63 кВт мощности на валу при предполагаемом КПД. Он не описывает какое-либо одно движение в таблице соответствия спроса. Это наблюдение указывает на возможность управления, а не на утвержденный двигатель меньшего размера. Маршрут переменного смещения PVE требует соответствующей конфигурации управления для изменения доставки, а также Руководство по тандемной схеме показывает, почему отдельным секциям насоса необходим собственный учет давления и расхода. Прежде чем удалять точку более высокой мощности из спецификации привода, определите, что препятствует ее появлению.
Насос с фиксированным рабочим объемом, обеспечивающий производительность 52,20 л/мин, все еще может выдерживать давление 180 бар, в то время как цилиндр потребляет всего 4,71 л/мин. На гипотетической дросселированной рабочей стадии, когда избыток пересекает путь сброса при этом давлении, насос подает полный поток против высокого давления. Оценка вала тогда составит 180×52,20/(600×0,85) = 18,42 кВт. Маршрут продукта с шестеренчатым насосом сам по себе не включает в себя стратегию разгрузки; который принадлежит цепи. Руководство по отводу тепла актуально, поскольку примерно 47,49 л/мин избыточного потока будет рассеиваться, а не преобразовываться в необходимое движение цилиндра.
Показательный избыток = 52,20 − 4,7124 = 47,4876 л/мин. Скорость нагрева в контуре сброса ≈ 180 × 47,4876 / 600 ≈ 14,25 кВт на этом этапе.
Это исключение, которое делает решение выбора практичным. Неодновременные требования привода могут стать одновременными требованиями насоса благодаря выбранному механизму управления. Следите за избыточным потоком на схеме во время работы и удерживайте его, прежде чем утвердить пониженную мощность привода. Насос, который разрушает насос, правильно управляемый привод с регулируемой скоростью или правильно спроектированная схема высокого-низкого давления могут удалить большую часть этого излишка, но механизмы различаются. Используйте объяснение схемы с двойным насосом для определения состояний секций и руководство по точкам измерения давления для проверки этих состояний во время ввода в эксплуатацию. Не используйте предохранительный клапан в качестве обычного решения для регулирования скорости, не рассмотрев последствия.
В таблице сравниваются направления системы, а не эквиваленты продуктов. Каждый маршрут должен удовлетворять требуемому движению, оставшимся состояниям малого расхода и защитным функциям машины. В стоимость покупки не входят клапан, привод, охлаждение и пуско-наладочные работы. А оценка охлаждения должна включать потери, вызванные предлагаемым путем контроля, а Запрос на пластинчатый насос с фиксированным рабочим объемом должен включать информацию о том, как будет управляться поток на протяжении всего цикла. Попросите участников торгов показать схемы, выполняющие ту же работу, прежде чем сравнивать цены на их насосы.
Маршрут |
Где это может поместиться |
Выгода |
Стоимость или ограничение |
Необходимы доказательства |
|---|---|---|---|---|
Нерегулируемый насос с подходящей разгрузкой/регулированием |
Достаточно стабильный расход или цикл с эффективным маршрутом холостого хода с низким давлением. |
Простая архитектура насоса |
Избыточный поток во время медленного движения с нагрузкой может привести к перегреву; клапаны и привод все еще требуют калибровки |
Схема по штатам, давление байпаса и фактическая подача |
Регулируемый насос с необходимым контроллером |
Изменение потребности в доставке, когда выбранный элемент управления может следовать требуемым рабочим состояниям. |
Может уменьшить ненужное смещение |
Необходимо проверить поведение контроллера, потери при малом расходе и реакцию. |
Полный контрольный код, карта производительности, данные ответа и ожидания |
Расположение насоса «высоко-низко» |
Подход с высоким потоком и низким давлением, за которым следует работа с низким потоком и высоким давлением. |
Разделяет два требования к поставке |
Логика разгрузки, изоляции и перехода добавляет проектных работ; обе секции сохраняют потери |
Давление/расход каждой секции, режим переключения и потребность вала |
Регулируемый привод с совместимым насосом |
Цикл, который можно обслуживать в пределах утвержденных ограничений скорости и реагирования. |
Можно регулировать доставку через скорость |
Минимальная скорость, заполнение впускного отверстия, ускорение и охлаждение привода ограничивают запас хода. |
Диапазон скорости насоса, кривые двигатель/привод и динамический режим |
Насос с компенсацией давления не является автоматически программируемым источником потока. Его конкретный контроллер реагирует на определенные сигналы, и для перехода от быстрого к медленному по-прежнему могут потребоваться скоординированные клапаны, контроль смещения или контроль скорости. Укажите, требуется ли машине ограничение давления, контроль расхода, определение нагрузки или профиль с электронным управлением; не рассматривайте эти имена как синонимы. Страница семейства PVE открывает обсуждение продукта, но не заменяет схему управления. Соедините этот запрос с Выбор электропривода вызывает вопросы, когда предлагается изменение скорости, поскольку реакция насоса и реакция привода должны соответствовать одному и тому же диапазону движения.
Для работы «высокий-низкий» требуется нечто большее, чем просто тандемный монтаж. HAWE's Документация по двухступенчатому насосу D6910, страницы 1 и 4, описывает фазы быстрого хода и рабочие фазы с перепуском потока низкого давления, управляемым давлением. Для системы-кандидата установите давление, при котором разгружается большая секция, давление, которое остается в этой секции, и способ изоляции стороны высокого давления. Руководство по выбору тандема поддерживает оценку комбинированного вала, в то время как проверки муфты охватывают ее механическую передачу. Ни ненагруженная секция, ни остановленный привод не обеспечивают нулевую входную мощность.
Шестисекундное удержание не может быть адекватно описано записью нуля рядом со скоростью цилиндра. Цилиндр может быть неподвижным, пока утечка требует пополнения, в то время как насос с компенсацией давления обеспечивает резервный поток или в то время как стационарный насос направляет подачу через путь сброса. Эти состояния имеют очень разные входные мощности. Прочтите руководство по точкам давления , чтобы определить, где на самом деле существует удерживаемое давление, и использовать оценка охлаждения масла для отслеживания потерь во время этого простоя. Отметьте строку удержания «неизвестно — подтвердите наличие контура и утечки», пока не будет установлен маршрут потока. Не следует молча заменять эффективность движущейся ступени состоянием почти нулевой доставки.
Для уже рассчитанных гипотетических потерь на разгрузку десять секунд при 14,25 кВт в сорокасекундном цикле вносят примерно 3,56 кВт в среднюю за цикл тепловую нагрузку только от этого пути. Сюда не входят потери из-за удержания, ограничения на возврат, механические потери или потери в ожидании. Результат может служить подтверждением теплового сравнения, но не может сам по себе подтвердить пиковый крутящий момент двигателя или определить размер охладителя. Обсуждение режима работы электродвигателя касается различия со стороны привода, а также Расчет доставки должен сохранять ту же границу потока при сравнении результатов этих стадий. Средние значения описывают накопленную энергию с течением времени; машина все равно должна пройти через каждое мгновенное рабочее состояние.
Среднецикловые потери при одном пути = 14,2463 кВт × 10 с / 40 с = 3,56 кВт Это не полная тепловая нагрузка системы или номинальная мощность двигателя.
Самая быстрая ступень обычно заслуживает особого внимания на входе, поскольку насос должен заполнять свои камеры с заданной скоростью и рабочим объемом. Проверьте геометрию всасывания, уровень в резервуаре по всему ходу цилиндра, состояние сапуна и применимый предел впуска при фактической вязкости масла. Короткое «горячее» испытание не означает «холодный старт». Обсуждение перегородки резервуара помогает отслеживать возврат нефти из зоны всасывания, а также Руководство по вязкости дает контекст для сравнения холодных и нормальных условий эксплуатации. Разрешение по-прежнему зависит от документации выбранного насоса; в этом примере не существует универсального значения давления всасывания.
Производительность обратной стороны должна быть проверена на потоке, который фактически достигает ее. В данном примере для втягивания требуется около 30,16 л/мин со стороны стержня, но вытесняется около 47,12 л/мин со стороны колпачка. Добавляйте другие одновременные возвратные потоки и любой поток байпаса насоса только там, где они физически соединяются. Таким образом, возвратный фильтр и охладитель могут видеть разные потоки в зависимости от их положения. Используйте контрольный список фильтра и чистоты вместе с проверка падения давления в охладителе , чтобы проверить эти компоненты при соответствующей вязкости. Метки номинального расхода без условий испытаний недостаточно для установления ограничения в предлагаемой схеме.
Если один насос используется для нескольких функций, сначала установите, допускает ли последовательность одновременную работу. Суммируйте потоки, которые должны происходить вместе, а затем определите давление, которое фактически поддерживает общий источник. Например, ветвь низкого давления, питаемая от общей линии более высокого давления, может терять энергию через регулирующий клапан; его более низкое давление нагрузки не снижает автоматически давление насоса для расхода этой ветви. Тандемная направляющая представляет собой контрастный корпус отдельно поставляемых секций и Размещение манометра помогает определить соответствующую границу давления. Запишите архитектуру, прежде чем добавлять полномочия филиала; в противном случае аккуратная электронная таблица может занизить общий спрос на предложение.
Механические проверки проводятся после расчета пошлины, но до утверждения покупки. Убедитесь в том, что вращение соответствует чертежу насоса, валу и направляющей, фланцу, зацеплению муфты, соосности монтажа и любым допустимым внешним нагрузкам. Изменение скорости или увеличение рабочего объема могут изменить требования к неизмененной муфте. Руководство по выравниванию муфты является практическим продолжением, а Ссылка на код продукта VQ показывает, почему само по себе название семейства не идентифицирует сборку. Также подтвердите доступ для обслуживания и допустимую нагрузку на трубы, а не позволяйте сантехническим устройствам определять, как насос будет располагаться на своем креплении.
Один из распространенных способов — использовать настройку сброса в качестве требуемого давления нагрузки, а затем умножить ее на результат испытания на свободный поток. Эти два значения могут обозначать разные температуру, скорость и состояния цепи. Противоположный путь — отказаться от этой объединенной точки просто потому, что приводу нужен лишь небольшой рабочий поток. Это все еще может произойти вверх по течению через байпас. Устраните обе ошибки с помощью записи этапа, привязанной к названные точки измерения давления и различие между теоретический и подаваемый расход насоса . Прежде чем решить, какой ответ является консервативным, проверьте, может ли схема действительно создать условие, использованное в расчете.
Еще один заманчивый вариант — добавить процентный припуск к каждой строке: расход цилиндра, рабочий объем насоса, мощность на валу и охлаждение. Несколько необъяснимых запасов могут складываться в чрезмерную установленную мощность, но при этом не учитывать поведение входа при холодном запуске или короткий пик переключения. Назначьте каждый допуск его причине и проверьте, включен ли он уже в другой расчет. Взаимосвязь температуры масла и вязкости является одной из причин, по которой условия эксплуатации заслуживают подробного рассмотрения, в то время как Требования по контролю загрязнения относятся к спецификации надежности, а не к общему разрешению на мощность. В просматриваемом листе выбора открыто излагаются допущения и указывается, какие из них необходимо заменить кривыми или измерениями.
Приостановите покупку только на основе этого примера, если схема включает в себя регенерацию, аккумуляторы, инерционную нагрузку, несколько насосов с взаимодействующими контроллерами или безопасное удержание нагрузки. Эти функции меняют маршрут потока, источник энергии или реакцию на отказ. Недокументированная модификация подъемной или прессовой машины также требует соответствующей квалифицированной экспертизы и процедур, специфичных для машины. А Кандидат на насос переменной производительности не может предоставить такое одобрение самостоятельно, и Руководство по точкам измерения давления не является процедурой проверки безопасности. Расчет остается полезным в качестве записи потребления, но он не заменяет определение разрешенной архитектуры схемы и защитных мер.
Не начинайте нагруженные тесты, не открывайте линии, не изменяйте настройки рельефа и не входите в опасную зону движения для сбора недостающих данных из этой статьи. Выполняйте процедуры изоляции, разгерметизации, поддержки нагрузки и ввода в эксплуатацию машины, используя квалифицированный персонал и подходящие инструменты. Записывайте недоступные измерения как неизвестные до тех пор, пока их можно будет безопасно получить.
Технически полезный запрос делает два предложения сопоставимыми. Попросите каждого поставщика указать рабочую точку, используемую для смещения, точку давления-расхода, используемую для входного сигнала привода, предполагаемое состояние управления во время удержания и какие потери включены в его оценку. Если одно предложение предполагает байпас высокого давления, а другое — разрушение, то размеры их двигателей описывают разные системы. Руководство по выбору электропривода помогает систематизировать информацию о приводе и Руководство по тандемным насосам помогает организовать предложения, состоящие из нескольких секций. Устраните эти различия, прежде чем рассматривать меньшую мощность двигателя или насос меньшего размера как коммерческое преимущество.
Включите эти поля в запрос:
Задача машины: необходимое движение, диаметр цилиндра/шток/ход или другие данные привода, направление нагрузки, целевой цикл и разрешенные одновременные действия.
Запись этапа: длина движения, продолжительность, давление в указанной точке, требуемый расход, фактический расход насоса при измерении и маршрут избыточного потока.
Привод: доступная частота вращения и диапазон вала, данные двигателя или двигателя, доступное питание, метод запуска, количество пусков в час и соответствующие пределы нагрузки.
Жидкость и окружающая среда: обозначение масла, информация о вязкости, холодная/нормальная/высокая температура масла, условия окружающей среды и требуемая чистота.
Схема и установка: обозначенная схема, логика разгрузки и удержания, расположение впуска, положения возврата/фильтра/охладителя, полный код насоса, вращение, вал, фланец, порты и доступное пространство.
Статус доказательств: определите каждое число как опубликованное, измеренное, рассчитанное, предполагаемое или неизвестное; приложите соответствующие кривые и объясните условия измерения.
Нет. Геометрия и время определяют предварительные требования к расходу в камере, а не требуемое давление или полную мощность насоса. Необходимо также знать требуемое усилие, обратное давление, потери, одновременные функции и состояние контура. Ускорение и сжатие могут добавлять требования, которые не учитываются при расчете постоянной скорости. Начните с расчета времени, а затем преобразуйте его в поэтапное определение требований к насосу, прежде чем выбирать модель.
Сделайте это, когда эти максимумы могут совпасть на насосе, включая определенное ненормальное или переходное состояние, которое должен учитывать привод. Не думайте, что они совпадают только потому, что оба указаны в спецификации. Точно так же не думайте, что они не могут совпадать, потому что цилиндр использует меньший поток под нагрузкой: стационарный насос все равно может подавать избыточный поток через байпас высокого давления.
Нет. Это примерный кандидат, основанный на скорости 1450 об/мин и предполагаемом объемном КПД 0,90. В примере не выбрана модель BLINCE, код управления или установка. Фактические кривые производительности, допустимые комбинации скорости и давления, условия на входе, жидкость и интерфейсы могут изменить подходящее смещение или полностью исключить кандидата.
Не обязательно. Удержание может включать в себя замену утечек, потери контроллера в режиме ожидания или значительный сбросный поток. Насос также может разгружаться, в то время как утвержденное устройство удержания нагрузки поддерживает давление в цилиндре. Определить реальную схему удержания и ее допустимое поведение; ни показания нулевой скорости, ни манометр сами по себе не определяют вход на вал или безопасное удержание нагрузки.
Охлаждающая способность может удовлетворить подтвержденные требования по отводу тепла, но она не устраняет связанные с этим требования к приводу и не устраняет ограничения по управлению и компонентам. Сравните полную стоимость предлагаемого обходного маршрута с подходящей альтернативой, включая энергию, перепад давления в охладителе и пуско-наладочные работы. Приемлемая температура масла сама по себе не является доказательством правильного выбора насоса, привода или защитных функций.
Запишите измененное состояние: температуру масла, скорость вала, нагрузку и движение, на которое это влияет. Затем получите соответствующие показания давления и расхода в соответствии с утвержденной процедурой испытаний машины. Замедлившаяся машина могла потерять подачу насоса или образовать ограничение на выходе. Увеличение смещения до разделения этих возможностей может сохранить разлом, одновременно увеличивая спрос в других местах.
Отправьте BLINCE запись этапа, отмеченную цепь, доступную скорость привода и полную информацию о насосе/интерфейсе. Первоначальный анализ позволяет сравнить возможные направления насоса и управления, выявить недостающие рабочие пределы и показать, зависит ли предлагаемый расчет привода от непроверенного режима байпаса, удержания или перехода. Подтвердите эти моменты, прежде чем запрашивать окончательную модель и предложение.
Тел: +86 132 4232 1601
✉️ Электронная почта: sales16@blince.com
Веб-сайт: https://blince.com/
Эта статья представляет собой общее инженерное руководство. Окончательный выбор компонентов должен основываться на чертежах машины, измеренных гидравлических данных, условиях работы, требованиях безопасности и подтверждении квалифицированного инженера-гидравлика или поставщика.
Blince Hydraulic — ведущая в отрасли компания, занимающаяся прецизионным производством гидравлической энергии и индивидуальными гидравлическими решениями. Опираясь на десятилетия глубокого опыта в области промышленного оборудования и тысячи успешных внедрений по всему миру, наша команда инженеров полностью сосредоточена на производстве высокопроизводительных гидравлических компонентов, в том числе специализированные орбитальные двигатели, двигатель перемещения под высоким давлением и надежные гидрораспределители . Наша производственная инфраструктура использует современные многоосные обрабатывающие системы с ЧПУ и полностью сертифицирована по стандарту ISO 9001, что гарантирует повторяемую объемную точность на каждом этапе производства.
Мы поставляем быстрые, высоконадежные и экономичные гидравлические решения дистрибьюторам тяжелой промышленности, производителям оборудования и бригадам технического обслуживания в более чем 150 странах. Независимо от того, требует ли ваш активный проект мелкосерийную партию профилей валов по индивидуальному заказу или крупномасштабное производство Чугунный шестеренный насос для тяжелых условий эксплуатации , мы настраиваем наши гибкие графики производства, чтобы уложиться в ваши целевые сроки выполнения заказов с полной предсказуемостью цен. Партнерство с Blince означает обеспечение максимальной эффективности системы, элитного качества материалов и бескомпромиссного профессионализма в области гидроэнергетики.
Чтобы узнать больше о нашей полной линейке продукции, посетите наш официальный сайт: www.blince.com.