Просмотры: 0 Автор: Редактор сайта Время публикации: 4 августа 2026 г. Происхождение: Сайт
ВОМ трактора может вращать гидравлический насос, но все равно не подойдет для этой работы.
Первое испытание часто выглядит обнадеживающим. Вал вращается с ожидаемой номинальной скоростью, насос подает масло к клапану, и цилиндр движется без нагрузки. Проблемы начинаются, когда орудие достигает поля. Конвейер замедляет движение тяжелого материала. Разделитель бревен занимает вдвое больше времени, чем ожидалось. Масло нагреется через двадцать минут. Муфта дребезжит всякий раз, когда открывается предохранительный клапан. Затем кто-то заказывает насос большего размера, потому что машине «нужен больший поток».
Такое решение может увеличить стоимость без исправления несоответствия. Больший рабочий объем может увеличить теоретический расход при той же скорости ВОМ, но также увеличивает крутящий момент, требуемый от ВОМ. Если всасывающий шланг, клапан, муфты, возвратная линия, резервуар и охладитель были рассчитаны на старый расход, лишнее масло может привести к падению давления и нагреву, а не к полезной скорости привода.
Вот почему выбор гидравлического насоса ВОМ следует начинать с рабочего цикла, а не с диаметра вала или целевого расхода, указанного в рекламе. Покупателю необходимо подключить пять величин: фактическую скорость насоса, рабочий объем на оборот, требуемый расход, рабочее давление и входной крутящий момент. Вращение, монтаж, условия на входе, скачки давления и рабочий цикл определяют, смогут ли предварительные расчеты сохраниться на машине.
Числа ниже следуют тому же порядку, что и при практическом обзоре насоса: сначала навесное оборудование, затем скорость насоса, подача масла, давление и крутящий момент ВОМ. Работа со скоростью 20 галлонов в минуту выполняется как при 540, так и при 1000 об/мин, потому что разницу легко недооценить, когда два насоса имеют одинаковую монтажную поверхность. В последней части руководства показано, что потребуется BLINCE перед проверкой Гидравлический шестеренный насос серии HGP , конфигурация AZPW, насос SGP или другое семейство против машины.
Гидравлический насос ВОМ следует выбирать исходя из требуемого расхода и давления привода при фактической скорости вала насоса , а не только на основе скорости ВОМ. Для насоса с фиксированным рабочим объемом теоретический расход равен объему, умноженному на количество оборотов в минуту. Фактическая подача ниже, поскольку объемный КПД ниже 100 процентов. Гидравлическая мощность представляет собой расход, умноженный на давление, тогда как механизм отбора мощности и муфта должны обеспечивать соответствующий входной крутящий момент с учетом потерь эффективности.
Добавьте 20 галлонов в минуту в расчет рабочего объема при 540 об/мин, и результат окажется на удивление большим: около 9,51 дюйма⊃3;/об или 156 см⊃3;/об, когда для просеивания используется 90-процентный объемный КПД. Запустите насос на скорости 1000 об/мин, и значение упадет примерно до 5,13 дюймов⊃3;/об или 84 см⊃3;/об. Это меньшее число полезно, но оно связано с более сложной проверкой впускного отверстия и жесткой необходимостью проверки разрешенной скорости. На данный момент насос еще не выбран; вращение, вал, монтаж, пределы давления, схема всасывания и режим работы остаются открытыми.
Одно число все еще отсутствует, прежде чем запрос на 20 галлонов в минуту будет готов к рассмотрению: поставщику нужна скорость на валу насоса и крутящий момент ВОМ, доступный при рабочем давлении. Без того и другого целью потока является всего лишь список желаний.
BLINCE поставляет гидравлические насосы вместе с двигателями, клапанами, цилиндрами, шлангами, фитингами, охладителями, манометрами и соответствующими компонентами системы. Здесь важен этот ассортимент продукции, поскольку жалобы на насосы отбора мощности часто возникают за пределами насоса. Ограничительный входной патрубок может сделать хороший насос шумным. Небольшой направляющий клапан может привести к потере дополнительной подачи. Высокое обратное давление может замедлить работу двигателя. Слабая муфта может выйти из строя до того, как будет достигнут предел давления.
Уравнения, используемые ниже, соответствуют опубликованным соотношениям гидравлического насоса. Компания Danfoss представляет уравнения расхода, крутящего момента и мощности для шестеренных насосов в своем Техническая информация по алюминиевому шестеренчатому насосу Lumi . Паркер Челси Понимание систем отбора мощности аналогичным образом связывает мощность оборудования, передаточное число ВОМ, крутящий момент, вращение и режим работы в процессе выбора автомобиля.
Эти источники предоставляют метод, а не универсальную гарантию на продукт. Эффективность в рассмотренных примерах является заявленным предположением. Окончательный рабочий объем, максимальная скорость, давление, нагрузка на вал, вязкость масла, температура и пределы монтажа должны быть получены из данных выбранного насоса и механизма отбора мощности.
Начните с того, что видит оператор. Самосвалу может потребоваться высокий поток менее минуты, в то время как конвейер или разбрасыватель удобрений могут поддерживать работу двигателя большую часть смены. Дровокол имеет быстрый подход, за которым следует короткое действие с высокой силой. Обратите внимание, как долго на самом деле требуется полная доставка, и прислушайтесь к потере оборотов двигателя при включении нагрузки. Эти наблюдения полезнее, чем называть любую привязанность «прерывистой».
Требуемая информация меняется вместе с приводом. Цилиндру требуется достаточный объем масла, чтобы завершить свой ход за заданное время. Гидравлическому двигателю необходим достаточный поток для обеспечения скорости и достаточный перепад давления для крутящего момента. Контур рулевого управления или приоритетный контур могут резервировать часть производительности насоса до того, как агрегат получит масло. Одновременные функции требуют еще одной проверки, поскольку добавление каждого номинального расхода может привести к превышению мощности насоса, а игнорирование реального перекрытия может привести к замедлению работы машины.
Служебная записка не требует отточенного языка. Нужна последовательность событий:
ВОМ трактора отмечен 540 об/мин. Двигатель резака требует около 20 галлонов в минуту. Он работает при давлении 2100 фунтов на квадратный дюйм и достигает 2500 фунтов на квадратный дюйм в тяжелых материалах. Бежим 12 минут, останавливаемся 3 минуты и повторяем. Старый насос, если смотреть по часовой стрелке, со стороны вала. Всасывающий шланг имеет внутренний диаметр 1-1/4 дюйма и длину около 1,2 м. Масло в резервуаре имело температуру 72°C через сорок минут.
В этой записке поставщику предоставляется информация о нагрузке, расходе, давлении, режиме работы, вращении, пути впуска и температуре. «Укажите насос ВОМ на 540 об/мин» — нет.
Коробка отбора мощности передает механическую мощность от двигателя или трансмиссии на вспомогательное оборудование. На паспортной табличке механизма отбора мощности или в документации по транспортному средству могут быть указаны номинальная выходная скорость, передаточное число, прерывистый или постоянный крутящий момент, а также выходное вращение. Насос испытывает только то, что достигает его собственного вала после любого редуктора, адаптера, сцепления, муфты или ременной передачи.
Скорость двигателя — это только первое число в трансмиссии. Например, при заявленном передаточном отношении ВОМ 0,8:1 входная передача трансмиссии со скоростью 1500 об/мин дает 1200 об/мин на ВОМ в соответствии с соглашением производителя. Добавьте повышающую коробку, и насос увидит другое передаточное число. Это стоит измерить под нагрузкой; это также позволяет избежать удивительно распространенного спора о том, какую сторону соотношения производитель поставил первой.
Ротация заслуживает такой же дисциплины. «По часовой стрелке» является неполным, если не указано направление просмотра. Насос можно описать со стороны конца вала, а на чертеже механизма отбора мощности можно показать вращение на выходе из задней части транспортного средства. Неправильная интерпретация может привести к тому, что насос начнет работать в обратном направлении, помешать нормальному заполнению впускного отверстия, повредить уплотнение вала или направить давление в порт, предназначенный для впуска.
Руководство по выравниванию муфты гидравлического насоса актуально, когда переходник или отдельная муфта соединяет вал отбора мощности с насосом. Совместимый шлиец не является доказательством того, что валы соосны, что длина зацепления достаточна или что отверстия насоса не подвергаются напряжению в трубе.
Насос с фиксированным рабочим объемом перемещает почти одинаковый геометрический объем за каждый оборот. В единицах СИ соотношение первого прохождения:
Q теоретический (л/мин) = рабочий объем (см⊃3;/об) × скорость (об/мин) / 1000
Чтобы оценить фактический расход:
Q факт = Q теоретический × объемный КПД
Для экрана котировок то же соотношение можно изменить:
рабочий объем (см⊃3;/об) = Q фактический × 1000 / (скорость × объемный КПД)
Паркер Челси публикует соответствующую форму американских единиц измерения, где в одном галлоне США содержится 231 кубический дюйм:
Q (гал/мин) = рабочий объем (дюйм⊃3;/об) × об/мин × объемный КПД / 231
С точки зрения эффективности, точный расчет соответствует реальному насосу. Горячее масло, высокое давление, износ и конструкция насоса — все это приводит к возникновению проблем. Используйте кривую из таблицы данных, если она существует. В противном случае отметьте предполагаемую эффективность в примечаниях и используйте результат только для определения правильного диапазона размеров.
Предположим, что для навесного оборудования расчетный фактический расход составляет 20 галлонов США в минуту. ВОМ приводит в движение насос непосредственно со скоростью 540 об/мин. Только для предварительного отбора предположим, что объемная эффективность составляет 90 процентов.
Требуемое смещение составляет:
смещение = 20×231/(540×0,90)
смещение = 9,51 дюйма⊃3;/об
Преобразование в метрику:
9,51 дюйм⊃3;/об × 16,387 = примерно 156 см⊃3;/об
Результат 156 см⊃3;/об должен на мгновение остановить котировку. Он выходит за пределы рабочего диапазона многих компактных алюминиевых рам шестеренных насосов и указывает на необходимость высокого крутящего момента ВОМ. Сначала еще раз проверьте приложение: было ли значение 20 галлонов в минуту рассчитано на основе объема двигателя или времени работы цилиндра или скопировано с этикетки старого насоса? Если расход реален, следующим обсуждением будет утвержденное передаточное число, другая рама насоса и ограничение крутящего момента ВОМ.
Калькулятор заметно меняется при скорости насоса 1000 об/мин:
смещение = 20×231/(1000×0,90)
смещение = 5,13 дюйма⊃3;/об = примерно 84 см⊃3;/об
Более высокая скорость насоса снижает требуемый рабочий объем примерно на 46 процентов. Это не уменьшает гидравлическую мощность, необходимую при том же расходе и давлении. Это меняет то, как эта мощность проявляется в виде крутящего момента и скорости вала.
Предварительное состояние |
540 об/мин, прямой привод |
привод 1000 об/мин |
Значение покупки |
|---|---|---|---|
Целевой фактический расход |
20 галлонов в минуту |
20 галлонов в минуту |
Та же целевая скорость привода |
Предполагаемый объемный КПД |
90% |
90% |
Подтвердите, указав точные данные насоса. |
Расчетное смещение |
9,51 дюйм⊃3;/об / 156 см⊃3;/об |
5,13 дюйма⊃3;/об / 84 см⊃3;/об |
Более высокая скорость позволяет уменьшить смещение |
Гидравлическая мощность при 2500 фунтов на квадратный дюйм |
29,2 л.с. |
29,2 л.с. |
Гидравлическая мощность установки давления и расхода |
Расчетная входная мощность при общем КПД 85 %. |
34,3 л.с. |
34,3 л.с. |
Диск должен покрывать убытки |
Расчетный входной крутящий момент |
334 фунт-фут |
180 фунт-фут |
Более низкая скорость требует большего крутящего момента вала |
Основной риск |
Рама насоса и крутящий момент механизма отбора мощности могут быть слишком малы. |
Недостаток входного патрубка или превышение скорости насоса |
Подтвердите пределы привода и гидравлики. |
Правый столбец — это место, где принимается решение. Работа со скоростью 1000 об/мин снижает рабочий объем и крутящий момент вала при условии, что выбранный насос рассчитан на эту скорость и впускное отверстие может поддерживать его заполненным. Поддержание скорости 540 об/мин позволяет избежать использования одного устройства переключения скоростей, но ценой этой простоты может стать насос гораздо большего размера и вал отбора мощности, который не может выдерживать крутящий момент. Ни одна из сторон стола не является одобрением.
Поток отвечает за то, насколько быстро движется объем нефти. Давление возникает, когда поток встречается с нагрузкой и сопротивлением цепи. Поэтому для выбора механизма отбора мощности необходимо учитывать ожидаемое рабочее давление , а не только максимальную мощность насоса.
Теперь приложите нагрузку к той же работе. В обычных агрегатах США гидравлическая мощность экранируется с помощью:
гидравлическая мощность = расход (галлоны в минуту) × давление (фунты на квадратный дюйм) / 1714
Для расхода 20 галлонов в минуту при давлении 2500 фунтов на квадратный дюйм калькулятор дает:
гидравлическая мощность = 20×2500/1714 = 29,2 л.с.
Допустив, для этого примера, общую эффективность 85 процентов, мы переместим необходимые входные данные вверх:
входная мощность = 29,2/0,85 = 34,3 л.с.
Механизм отбора мощности воспринимает это воздействие как крутящий момент. Обычное преобразование:
крутящий момент (фунт-фут) = мощность × 5252/об/мин
При 540 об/мин:
крутящий момент = 34,3 × 5252/540 = примерно 334 фунт-фут
При 1000 об/мин:
крутящий момент = 34,3 × 5252/1000 = примерно 180 фунт-фут
Тридцать четыре лошадиных силы при 540 об/мин – это нелегкая нагрузка на вал. Результат в 334 фунт-фута по-прежнему исключает неизвестное поведение при запуске, сопротивление холодному маслу, скачки давления и потери, которые не были включены в предположение о 85 процентах. Используйте его, чтобы заранее отклонить ВОМ недостаточного размера, а затем завершите проверку, установив непрерывные и прерывистые характеристики для фактического оборудования.
Для сравнения возьмем меньшую метрическую работу: 40 л/мин при давлении 160 бар и скорости насоса 1000 об/мин. Только для этой оценки используется общая эффективность 85 процентов.
Гидравлическая мощность равна:
P гидравлическая (кВт) = давление (бар) × расход (л/мин) / 600
P гидравлическая = 160×40/600 = 10,67 кВт
Расчетная входная мощность:
P вход = 10,67/0,85 = 12,55 кВт
Расчетный крутящий момент вала составляет:
крутящий момент (Н·м) = мощность (кВт) × 9550/об/мин
крутящий момент = 12,55 × 9550/1000 = примерно 120 Н·м
В результате получается около 12,55 кВт на валу и 120 Н·м при 1000 об/мин. Если бы те же 40 л/мин использовались только при давлении 40 бар, потребность вала была бы намного ниже, даже если объем насоса не изменился. Вот почему рядом с линией потока в предложении должна быть линия рабочего давления.
Самосвальный насос, который работает в течение 25 секунд, отдыхает, пока кузов разгружается, и возвращается еще в течение 20 секунд, имеет иную тепловую и механическую нагрузку, чем подающий конвейер, работающий в течение двух часов. В какой-то момент обоим может потребоваться 20 галлонов в минуту, но их средний отвод тепла, нагрузка на подшипники ВОМ, температура насоса, оборот резервуара и требования к охлаждению не одинаковы.
Руководство по выбору механизма отбора мощности компании Parker Chelsea рассматривает работу продолжительностью более пяти минут из каждых пятнадцати как непрерывную работу в соответствии с процессом этого руководства. Другие производители могут определять режим работы по-другому, поэтому используйте точную документацию по валу отбора мощности и насосу. Важная привычка — записывать цикл, а не называть каждое применение «прерывистым». Двенадцать минут работы и три минуты перерыва — это не короткий цикл.
Давление тоже имеет значение. Схема, которая достигает давления 2500 фунтов на квадратный дюйм в течение одной секунды в конце хода цилиндра, не эквивалентна гидравлическому двигателю, который работает при давлении 2500 фунтов на квадратный дюйм в течение десяти минут. Пиковое давление может стать проверкой выживания. Постоянное давление и скорость определяют нагрев, износ и реалистичный срок службы.
Шестеренные насосы зависят от правильной ориентации входа и выхода. Большой порт часто является входным, но слово «часто» не является спецификацией. В некоторых конфигурациях используются разные положения портов, двустороннее расположение или крышки для конкретной модели. Проверьте стрелку вращения, направление обзора конца вала, впускной порт, порт давления, а также возможность переконфигурации насоса с помощью утвержденной процедуры.
На странице гидравлического шестеренного насоса серии BLINCE AZPW перечислены варианты вращения влево и вправо, а также несколько вариантов впуска/выпуска. Это делает его актуальным для упаковки механизма отбора мощности, но точное смещение, допустимая скорость, состояние вала, фланца и давления по-прежнему требуют заказанных данных модели.
Совместимость валов выходит за рамки количества шлицев или ширины шпонки. Проверьте диаметр вала, стандарт шлица, размер шпонки, полезную длину зацепления, положение заплечика, допустимую радиальную и осевую нагрузку и фиксацию муфты. Тяжелый консольный шкив не следует устанавливать на вал насоса, если только насос не рассчитан на такую нагрузку или его не выдерживает внешняя опора подшипника.
Насос, установленный на валу отбора мощности, может прикручиваться непосредственно к адаптеру или подвешиваться на соединении вала с помощью опорного кронштейна. Любое расположение должно препятствовать тому, чтобы масса насоса и силы шланга изгибали выходной вал отбора мощности. Длинный, наполненный маслом напорный шланг может натянуть насос при вибрации автомобиля. Натянутый всасывающий шланг может деформировать алюминиевый корпус или сместить насос с места.
Если используется отдельная муфта, соосность необходимо проверить после установки труб и кронштейнов. Вал насоса не является инструментом для стягивания двух монтажных поверхностей вместе. Если необходимо установить жесткий трубопровод на место, откорректируйте трассу трубопровода перед затягиванием насоса.
Опора, препятствующая вращению, — не лучшее место для импровизации. Цепь, которая может качаться на валу, тонкий ремень, который сгибается при каждом цикле давления, или подшипник кронштейна на корпусе насоса могут стать причиной второго отказа. Следуйте указаниям производителя насоса или механизма отбора мощности, защищайте вращающиеся части и оставляйте достаточный доступ, чтобы можно было увидеть ослабленное крепление или утечку свежего масла.
Один сменный насос, который мы сразу же поставили бы под сомнение, — это насос производительностью 20 галлонов в минуту, подаваемый через старую схему всасывания 12 галлонов в минуту. Теперь при каждом обороте в бак требуется больше масла, однако шланг, сетка, клапан, колена и выпускное отверстие бака не изменились. Добавьте холодное масло или небольшую утечку воздуха в фитинге, и новый насос может начать давать сбои еще до того, как давление достигнет агрегата.
На этикетке напорного шланга мало что говорится о вакуумной поддержке. Внутренняя трубка может потянуться внутрь, даже если шланг имеет высокую прочность на разрыв в другом направлении. Конструкция всасывания, диаметр отверстия, длина и расположение изгибов заслуживают отдельной проверки; тот Руководство по выбору гидравлических трубок и шлангов отделяет эти обязанности от обслуживания давления и возврата.
Слушайте, пока масло не нагрелось. Вой, который стихает через пять минут, пена в резервуаре или стенка шланга, которая втягивается внутрь, являются полезными доказательствами. То же самое можно сказать и о машине, которая набирает скорость по мере снижения вязкости. Эти подсказки ставят путь всасывания впереди предохранительного клапана в списке проверок.
Предположим, что больший насос действительно подает запланированные 20 галлонов в минуту. Направляющий клапан, быстроразъемные соединения, фильтры, охладитель, порты двигателя, каналы цилиндра и возвратная линия должны пропускать этот поток при реальной температуре масла. Компонент может иметь правильную резьбу и при этом иметь меньший внутренний канал.
Ограничение может потреблять часть улучшения насоса без остановки машины. Измерьте падение давления 100 фунтов на квадратный дюйм на клапане, муфте или шланге при прохождении 20 галлонов в минуту. Потерянная гидравлическая мощность составляет примерно:
потери = 20×100/1714 = 1,17 л.с. , или около 0,87 кВт.
Эта потеря может не выглядеть драматично на манометре на выходе насоса, особенно если манометр находится выше по потоку. Более полезно сравнивать давление до и после предполагаемого ограничения при той же нагрузке. Руководство по размещению манометра показывает, почему местное значение давления не может описать весь путь потока.
Обратное давление также влияет на гидромоторы. Полезный крутящий момент двигателя зависит от разницы давлений на входе и выходе. Высокое обратное давление может уменьшить этот перепад, даже если манометр на входе насоса выглядит исправным. Если насос ВОМ приводит в движение навесное оборудование с двигателем, считайте вместе данные о подаче насоса, потерях в клапане, входе и выходе двигателя, а также условиях слива из картера.
Семейство продуктов создается после оперативного расчета. BLINCE перечисляет несколько моделей шестеренных насосов, включая конфигурации HGP, AZPW и SGP. К ним следует относиться как к семьям-кандидатам, а не как к взаимозаменяемым коробкам.
BLINCE публикует максимальное рабочее давление 250 бар на странице серии HGP и называет в качестве приложений рулевое управление вилочных погрузчиков и гидравлические станции станков. Эти записи описывают часть конверта, а не одобрение механизма отбора мощности трактора. Код заказа по-прежнему должен указывать правильный рабочий объем, вал, фланец, направление вращения, диапазон скоростей и расположение портов для данной задачи.
Гидравлический шестеренный насос SGP может быть уместен там, где компактная конструкция шестеренного насоса подходит для машины. Семейство AZPW может быть полезно там, где вращение и конфигурация портов играют центральную роль. Для очень большого рабочего объема при низкой скорости вала использование другой рамы, передаточного отношения или типа насоса может быть более практичным, чем заставлять компактный шестеренный насос соответствовать расчетному расходу.
Вопрос выбора |
Меньший шестеренный насос с прямым приводом |
Увеличенный тихоходный шестеренный насос |
Высокоскоростной привод с меньшим рабочим объемом |
|---|---|---|---|
Упаковка |
Обычно компактный |
Корпус большего размера и более тяжелый привод |
Добавляет требования к передаточному отношению или скорости ВОМ. |
Крутящий момент вала |
Ниже, только если потребность в электроэнергии ниже |
Высокий при низких оборотах |
Меньший крутящий момент при более высоких оборотах при той же мощности |
Входной спрос |
Легче при меньшем расходе |
Большой объем за оборот |
Более высокая скорость и чувствительность к кавитации |
Стоимость и сложность |
Часто проще |
Может потребоваться более прочный механизм отбора мощности и кронштейн. |
Соотношение оборудования и выравнивание добавляют работы |
Лучше всего подходит |
Умеренный поток в опубликованных пределах |
Низкоскоростное применение с проверенным крутящим моментом |
Если одобренная скорость насоса и конструкция впускного отверстия позволяют это |
Кому следует избегать этого |
Покупателям нужен поток за пределами рамок |
Машины с легкими ВОМ или слабыми опорами |
Системы без проверенного передаточного числа или адекватного всасывания |
Таблица – это средство для принятия решений, а не рейтинг. Насос меньшего размера не становится автоматически более безопасным, если его скорость или давление превышают предел. Большой насос не становится автоматически более мощным, если механизм отбора мощности не может выдержать его крутящий момент. Привод, повышающий скорость, не является модернизацией, если впускной канал и подшипники не могут поддерживать более высокие обороты.
Сельскохозяйственное орудие может провести шесть месяцев припаркованным, а затем целый день работать в условиях пыли, удобрений, дождя и вибрации. Прежде чем использовать модели насосов прошлого сезона, проверьте сапун и концы шлангов. Во время фактического прохода проверьте, поддерживает ли трактор скорость 540 или 1000 об/мин и ожидает ли орудие подачи с открытым или закрытым центром; оба пункта могут изменить вывод.
Мотору опрыскивателя или разбрасывателя может потребоваться постоянная скорость, а не максимально возможный расход. При изменении оборотов двигателя насос ВОМ фиксированного объема меняет подачу вместе с ним. Управление потоком может ограничить избыточную скорость, но дросселирование большого излишка приводит к нагреву. Выбор более близкой к реальной рабочей точке обычно более эффективен, чем увеличение размера насоса и потеря разницы.
Эти приложения часто имеют короткие циклы и высокую силу цилиндра. Насос может достичь давления сброса ближе к концу хода, если оператор удерживает управление. Прежде чем выбирать рабочий объем, запишите требуемый объем цилиндра и приемлемое время подъема. Насос производительностью 20 галлонов в минуту не нужен, если цилиндру и конструкции требуется всего 10 галлонов в минуту для обеспечения безопасного времени цикла.
Отдельно проверьте понижение потока. Возврат под действием силы тяжести может превысить расход насоса, поэтому возвратному шлангу, клапану и соединению бака может потребоваться пропускать больше масла, чем насос подает во время подъема. Насос большего размера не решает проблему недостаточного размера пути опускания.
Дровокол чередует быстрое движение и высокую силу. Шнек или конвейер могут работать непрерывно с изменяющимся крутящим моментом. Эти обязанности не должны использовать один ярлык выбора. Расчет делителя начинается с объема цилиндра и времени хода; Вращающееся приспособление начинается с объема двигателя, заданной частоты вращения, перепада давления и режима работы.
Когда насос ВОМ приводит в движение гидравлический двигатель, сравните его с Руководство по подбору гидравлического насоса и двигателя . Двигатель может быть правильно подобран по размеру и при этом работать медленно, если подача насоса падает вместе с частотой вращения двигателя или давление в обратной магистрали возрастает через муфты и клапаны.
Сервисное оборудование может простаивать в течение длительного времени, а затем включать кран, лебедку, цилиндр или цепь инструментов. Скорость холостого хода двигателя может не соответствовать числу оборотов насоса, принятому в расчетах по каталогу. Если оператору необходимо увеличить скорость двигателя для обеспечения полезного потока, проверьте уровень шума, тепла, скорости ВОМ и безопасность транспортного средства в этой рабочей точке.
Множественные функции требуют пересмотра последовательности. Кран и выносная опора могут не нуждаться в полном потоке одновременно, тогда как охлаждающий вентилятор или гидравлический двигатель могут работать непрерывно в фоновом режиме. Добавляйте только те потоки, которые действительно перекрываются, но не игнорируйте приоритетные потоки, зарезервированные для управления или контроля.
Не делайте заказ только по этикетке расхода, если фактическая скорость насоса неизвестна. Транспортное средство с недокументированным передаточным числом ВОМ, проскальзывающим сцеплением, регулируемой частотой вращения двигателя или дополнительной коробкой передач не может быть ответственно подобрано по размеру, исходя из «540 об/мин», указанных в электронном письме.
Покупку двигателя с прямым приводом следует прекратить, когда номинальный крутящий момент механизма отбора мощности упадет ниже требуемого. В нашем примере давление составляет около 334 фунт-футов при 540 об/мин и давлении 2500 фунтов на квадратный дюйм, прежде чем добавляется дополнительная неопределенность. Тот факт, что насос скользит по шлицу, не улучшает этот рейтинг.
Вторая точка опоры — старая схема. Если клапан, муфты, всасывающий шланг, обратка, фильтр или охладитель были выбраны примерно на 12 галлонов в минуту, заказ на 20 галлонов в минуту сначала просто перемещает спор вниз по потоку. Вложение может двигаться; он также может стать более горячим, и его будет трудно измерить.
Фиксированное смещение также является плохой отправной точкой для некоторых требований к управлению. Если скорость привода должна оставаться постоянной при изменении оборотов двигателя или машина находится в режиме ожидания в течение длительного периода времени и ей требуется чувствительность к нагрузке, окружающая схема должна обеспечить такое управление. В противном случае речь идет о регулируемом насосе или другой архитектуре.
ВОМ может иметь передаточное число, и двигатель может не поддерживать номинальную скорость под нагрузкой. Проверьте скорость на валу насоса, включая передаточное число коробки передач или ремня.
Те же самые 20 галлонов в минуту достигают примерно 156 см⊃3;/об при 540 об/мин, но 84 см⊃3;/об при 1000 об/мин при заявленной эффективности. Эта разница проявляется и на валу: более низкая скорость означает больший крутящий момент при той же мощности.
Максимальное давление не определяет расход, крутящий момент, термическую нагрузку, нагрузку на вал или приемлемую скорость. Выберите из полного рабочего диапазона.
По часовой стрелке и против часовой стрелки необходимо определенное направление обзора. Перед первым запуском проверьте мощность ВОМ и расположение концов вала насоса.
Больший рабочий объем втягивает больше масла за оборот. Длинный, маленький, мягкий шланг или шланг с внутренним повреждением может привести к истощению нового насоса, даже если он подходит к порту.
Давление сброса не создает расход насоса. Если орудие работает медленно из-за недостаточного смещения, низких оборотов, внутренней утечки или ограничения, повышение настройки увеличивает нагрузку и нагрев.
Вал может подойти, а номинальный крутящий момент — нет. Проверьте постоянную и периодическую производительность конкретного механизма отбора мощности, муфты, переходника и вала насоса.
Насос может тихо вращаться с ненагруженным клапаном и выйти из строя, когда давление достигнет 2500 фунтов на квадратный дюйм. Повторите испытание при нормальной температуре масла, ожидаемом расходе и реальной нагрузке.
Мусор от предыдущего насоса может остаться в бачке, шлангах, клапане, охладителе и фильтре. Руководство по контролю загрязнения гидравлической системы актуально до того, как замена попадет в тот же масляный путь.
Протяженный цилиндр, изношенный двигатель, заблокированная муфта, неправильный центр клапана или возврат недостаточного размера могут стать причиной жалобы на насос. Прежде чем совершить первую покупку насоса, прочтите полную схему неисправности.
«Укажите насос ВОМ производительностью 20 галлонов в минуту, 540 об/мин» оставляет наиболее важный выбор нерешенным.
Полезный запрос ближе к этому:
Тракторный конвейер. На бирке ВОМ указано 540 об/мин; на прилагаемом рисунке показано вращение по часовой стрелке, если смотреть со стороны выходного конца. Пожалуйста, сверьте этот вид с насосом. Двигателю требуется около 20 галлонов в минуту на клапане. Мы зафиксировали давление 2100 фунтов на квадратный дюйм в обычном материале и кратковременное давление 2500 фунтов на квадратный дюйм при нагрузке ленты. Типичный цикл составляет 12 минут работы, 3 минуты остановки, длительность до четырех часов. Всасывающий шланг: внутренний диаметр 1-1/4 дюйма, длина 1,2 м, два колена. Масло ISO VG 46 достигло температуры 72°C. На фотографиях показаны шлицы, монтажная поверхность, выпускное отверстие бака, порты, муфта и старая паспортная табличка.
Эта информация позволяет поставщику оспорить первоначальное предположение. Правильным ответом может быть конкретный рабочий объем шестеренного насоса, другое передаточное число ВОМ, более прочная муфта, больший впускной трубопровод, изменение заданного расхода или другая конструкция насоса.
Перед предложением отправьте:
функция машины и орудия;
Марка, модель механизма отбора мощности, передаточное число, направление, постоянный крутящий момент и прерывистый крутящий момент;
обороты двигателя и измеренные обороты насоса во время работы;
требуемый расход, рабочее давление, пиковое давление и рабочий цикл;
существующая модель насоса, рабочий объем, вращение, вал, фланец и детали порта;
внутренний диаметр всасывающего шланга, длина, выпускное отверстие бака, фильтры, клапаны и вязкость масла;
размеры напорной линии, клапана, муфты, фильтра, охладителя и обратной линии;
объем резервуара, температура масла, температура окружающей среды и история загрязнения;
фотографии и короткое видео симптома под нагрузкой, где это безопасно.
Запишите реальный расход привода и давление нагрузки, затем найдите скорость на валу насоса. Используйте эти цифры для определения рабочего объема, мощности и крутящего момента. Только после этого расчета следует проверить точные пределы отбора мощности и насоса: скорость, вращение, монтаж, состояние впуска, режим работы, температуру масла и давление.
Использование объемного КПД 90 процентов для первого прохода дает 9,51 дюйм⊃3;/об, что составляет около 156 см⊃3;/об. Это предупреждение о размере, а не выбор модели. Это может привести к увеличению рамы, пересмотру заданного расхода или утвержденной более высокой скорости насоса, как только станет известен крутящий момент ВОМ.
Масло теоретически получает около 29,2 л.с. При общем КПД, используемом для просеивания, 85 процентов, мощность привода возрастает примерно до 34,3 л.с. Холодный запуск или скачок давления могут потребовать большего, поэтому окончательный запас определяется данными ВОМ и насоса, а не этой единственной точкой.
При 540 об/мин мощность в 34,3 л.с. составляет около 334 Нм. Та же мощность при 1000 об/мин составляет около 180 Нм. Эти цифры полезны, поскольку могут досрочно дисквалифицировать легкий ВОМ; Постоянные и периодические рейтинги производителя имеют решающее значение.
Это зависит от того, что уже ограничивает установку. При 1000 об/мин насос может быть меньше, а крутящий момент на валу меньше, но у впускного канала меньше времени для заполнения каждого оборота, и значение скорости имеет значение. Прямые 540 об/мин механически проще; его недостатком является большой рабочий объем и крутящий момент, необходимые для высокого расхода.
Иногда, но подключение – это только первая проверка. Вращение и порты должны быть согласованы, вал отбора мощности должен выдерживать крутящий момент, а насосу необходимы подходящая скорость, давление, входное отверстие, опора и защита. Адаптер, редуктор, муфта или внешняя опора подшипника могут быть частью правильной установки.
Нет. Теоретический расход насоса фиксированного объема в основном зависит от объема и скорости. Более высокая настройка сброса давления может обеспечить большее давление нагрузки, но она не корректирует низкие обороты, изношенные утечки насоса, недостаточное питание на входе или ограничение на выходе и может привести к увеличению тепла или механического напряжения.
Нагрев часто проявляется там, где теряется избыточная мощность: разгрузка масла, выдавливание 20 галлонов в минуту через небольшой клапан, плотная муфта или высокое обратное давление. Недостаточный приток и аэрация добавляют тепла и шума. Прежде чем выбирать другой охладитель, запишите температуру масла и падение давления в нагруженном состоянии.
Возможно, но необходимо проверить расположение клапанов, приоритет потока, необходимое давление, пути возврата, дренаж корпуса двигателя, объем цилиндра и одновременную работу. Цилиндру может потребоваться кратковременный поток высокого давления, тогда как двигателю может потребоваться постоянный стабильный поток и низкое обратное давление.
Сопоставьте необходимое вращение насоса с выходной мощностью ВОМ, используя условное обозначение, указанное обоими производителями. Отправьте фотографии и рисунки, на которых показан вид конца вала, расположение портов и стрелки вращения. Не полагайтесь на «по часовой стрелке» без указания направления.
Его теоретическая доставка выше при той же скорости. Навесное оборудование набирает скорость только тогда, когда вал отбора мощности может поворачивать его под давлением и весь масляный тракт принимает дополнительный поток. Ограничительный клапан или возврат могут оставить оператору больше тепла вместо большей работы.
Полезный пакет включает в себя бирку и чертеж механизма отбора мощности, передаточное число, вид вращения, номинальный крутящий момент, измеренную частоту вращения насоса, функцию рабочего оборудования, давление нагрузки, целевой расход и цикл работы/остановки. Добавьте старый код насоса, размеры вала и фланца, фотографии портов и шлангов, сведения о всасывании и возврате, размер резервуара, сорт масла, температуру и первоначальную жалобу.
Гидравлический насос ВОМ не выбирается по одной метке скорости, одному целевому потоку или одному шлицу. Полезный вопрос заключается в том, могут ли механизм отбора мощности, насос, впуск, контур управления, привод, обратный путь, резервуар и система охлаждения выполнить требуемую работу в рамках одной установки.
Расчет оставляет одно полезное предупреждение. При объемной эффективности 90 процентов, используемой для просеивания, для скорости 20 галлонов в минуту требуется около 156 см⊃3;/об при 540 об/мин и 84 см⊃3;/об при 1000 об/мин. Добавьте 2500 фунтов на квадратный дюйм и предполагаемый общий КПД 85 процентов: мощность увеличится примерно до 34,3 л.с., или 334 фунт-фут при 540 об/мин. Эти цифры не являются обещанной рабочей точкой. Их достаточно, чтобы уловить неправдоподобную комбинацию насоса и механизма отбора мощности, прежде чем будут потрачены деньги.
Чтобы BLINCE проверил насос, отправьте чертеж и номинальные характеристики механизма отбора мощности, измеренную скорость насоса, вид вращения, нагруженный расход и давление, цикл работы/остановки, размеры вала и фланцев, размеры трубопроводов, подробную информацию о резервуаре, температуру масла и четкие фотографии установки. Полезным результатом может стать приказ о шестеренчатом насосе. Вместо этого это может быть изменение передаточного отношения, увеличение линии всасывания или запрос на одно недостающее измерение, прежде чем будет предложена какая-либо модель.
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 производственном цикле.
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 так, чтобы обеспечить соблюдение целевых сроков выполнения заказов и полную предсказуемость 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.