Ogledi: 0 Avtor: Urednik mesta Čas objave: 2026-07-25 Izvor: Spletno mesto
Hidravlična pogonska enota lahko doseže nastavitev razbremenitve in je še vedno napačna za stroj.
Merilnik se povzpne na 160 barov. Cilinder se premakne, vendar traja dvanajst sekund namesto sedem. Po štiridesetih minutah je rezervoar vroč, tok električnega motorja je višji od pričakovanega in operater se začne ustavljati med cikli. Prvi predlog je pogosto večja črpalka. Drugi je večji hladilnik olja. Noben predlog ne odgovarja na koristno vprašanje: kam gre razpoložljiva moč?
Manjkajoči pretok se lahko začne na vstopu v črpalko. Lahko se izgubi skozi majhen smerni ventil, filter, dolgo povratno cev ali razbremenilni ventil, ki ostane odprt med delom cikla. Elektromotor je lahko dovolj velik za povprečno obremenitev, a premajhen za večkratne zagone. Rezervoar lahko vsebuje dovolj olja, da pokrije sesalno odprtino, hkrati pa zagotavlja premalo časa, da zrak zapusti tekočino. A hidravlično pogonsko enoto po meri je treba izbrati kot delovno vezje, ne kot rezervoar z motorjem, pritrjenim na vrhu.
To je vrsta dimenzioniranja, ki običajno pristane na več mizah. Vzdrževanje ve, kdaj se stroj upočasni. Nakup ima staro številko modela. Graditelj ve, koliko prostora ostane ob okvirju. Nobeno od teh dejstev samo po sebi ni dovolj. Vendar jih sestavite skupaj in o črpalki, električnem motorju, rezervoarju, ventilih, filtrih in hladilniku se lahko pogovorite, preden se dobavitelj zaveže k postavitvi, ki jo je drago spremeniti.
Začnite s štoparico in strojem, ne s katalogom črpalk. Sledite enemu celotnemu ciklu. Stiskalnica lahko preteče večino svoje poti hitro, počasi v bližini obdelovanca, zadrži silo osem sekund, nato pa se vrne domov skoraj neobremenjena. Dvigalo se lahko začne težko, vendar se premakne le šestkrat v eni uri. Tekoči trak je nasprotna vrsta težave: morda zmeren pritisk, vendar brez dolgega mirovanja. Njihovi najvišji odčitki se lahko ujemajo, medtem ko njihove pogonske enote potrebujejo precej drugačne motorje, rezervoarje in hladilne naprave.
Posnemite vsak aktuator posebej. Za valj upoštevajte izvrtino, premer droga, hod, smer obremenitve, potreben čas potovanja in najtršo točko v povezavi. Pri rotacijskem pogonu zabeležite prostornino, ciljno število vrtljajev na minuto, začetni navor, ureditev drenaže ohišja in ali lahko obremenitev premaga motor. The vodnik za ujemanje hidravlične črpalke in motorja pojasnjuje, zakaj je treba število vrtljajev, navor, povratni tlak in temperaturo olja brati skupaj.
Nato zapišite, katere funkcije delujejo hkrati. Krmilna veja 25 L/min in veja objemke 35 L/min ne zahtevata nujno črpalke 60 L/min, če krmilno zaporedje preprečuje sočasno delovanje. Isti dve veji lahko zahtevata vseh 60 L/min, če lahko operater uporablja obe skupaj. Shema, logika ventila in zaporedje PLC odločajo, katera izjava je resnična.
Za delo na terenu je en navaden stavek bolj dragocen kot izpiljena zahteva po delni številki:
Enota raztegne valj z izvrtino 80 mm skozi 500 mm v 7 sekundah, zadrži obremenitev 22 kN 10 sekund, se neobremenjeno umakne in ponovi štirikrat na minuto. Olje doseže 63 C po eni uri, medtem ko je izhodni tlak črpalke 160 barov in povratni tlak med podaljšanjem 9 barov.
Ta opomba že daje dobavitelju priložnost za začetek. 'Citat 7,5 kW hidravlični agregat' ne pomeni.
V delavnici lahko 'pogonska enota' pomeni karkoli, od motorne črpalke na majhnem rezervoarju do popolne hidravlične postaje z razdelilnikom in krmilno omarico. Uporabna meja je funkcionalna: shranjuje in kondicionira olje, poganja črpalko, omejuje pritisk in pošilja nadzorovan pretok proti stroju. Usmerjevalni ventili, filtri, odzračevalnik polnila, prikaz nivoja in temperature, preskusne sklopke, akumulator, grelec ali hladilnik se lahko namestijo, kadar to zahteva služba. Niso potrebni zgolj zato, da je sestava videti popolna.
Ena sprememba ponavadi premakne več drugih meja. Dodajte prostornino črpalke in ventilski blok, filter, hladilnik, cevi in povratek rezervoarja morajo prenašati dodatno olje. Zmanjšajte višino rezervoarja, da odstranite zaščito, sesalna odprtina pa bo morda preblizu povratne prezračevane tekočine. Zvišajte nastavitev razbremenitve in z njo se poveča navor gredi; tako tudi možna obremenitev valjev, cevovoda in strukture stroja. V tej verigi učinkov lahko kompaktna, urejena enota postane slabo delujoča enota.
Starejši članek BLINCE o razlika med hidravlično črpalko in hidravlično pogonsko enoto je koristno ozadje. Ta vodnik naredi naslednji korak: spremeni strojni cikel v predhodne številke velikosti in uporabno zahtevo za ponudbo.
Element napajalne enote |
Kaj naj bi to določalo |
Pogosta bližnjica, ki povzroča težave |
|---|---|---|
Vrsta in prostornina črpalke |
Zahtevani pretok aktuatorja, tlak, način krmiljenja, hitrost in delovanje |
Kopiranje stare črpalke ali izbira po najvišjem tlaku |
Električni motor |
Potreba po tlaku in pretoku, učinkovitost, način zagona, preobremenitev in obremenitev |
Uporaba hidravlične moči kot vrednosti na imenski tablici motorja |
Rezervoar |
Spremembe količine olja, toplote, izpusta zraka, pogojev sesanja in dostopa do servisa |
Uporaba enega univerzalnega razmerja med rezervoarjem in pretokom |
Ventil in razdelilnik |
Zaporedje delovanja, pretok, padec tlaka, stanje središča in varnost |
Ujema se le število navojev vrat in tuljave |
Filtracija |
Občutljivost komponent, tveganje vdora, padec tlaka in vzdrževanje |
Namestitev najboljšega elementa, ki ustreza |
Hladilnik ali grelec |
Izračunana ali izmerjena toplotna obremenitev, pogoji okolja in območje olja |
Nakup samo s pretokom črpalke |
Instrumentacija |
Odločitve o zagonu in napakah, ki jih je treba sprejeti |
Namestitev enega merilnika na izhod črpalke |
Pretok v glavnem nadzoruje hitrost aktuatorja. Tlak se razvije kot odziv na upor in obremenitev. Ločevanje teh dveh nalog prepreči eno najpogostejših napak pri izbiri pogonske enote: povečanje nastavitve razbremenitve, ker je valj počasen.
Za dvodelujoči valj najprej izračunajte površino, ki dejansko vidi pritisk na delovnem gibu:
A_bat = pi x D^2 / 4
Območje obroča na strani palice je:
A_obročasto = pi x (D^2 - d^2) / 4
Kjer je D izvrtina in d premer palice. Zahtevani pretok izhaja iz površine in hitrosti:
Q = A xv
Terenska različica izračuna je manj abstraktna: poiščite količino olja, potrebno za napolnitev delovne komore, nato vprašajte, kako hitro mora ta količina prispeti. Zaženite številke dvakrat. Podaljšek uporablja območje celotne izvrtine; retrakcija uporablja manjšo obročasto površino okoli palice. Z enim fiksnim tokom, a dvojno delujoči hidravlični cilinder se bo zato običajno vrnil hitreje, kot se razširi.
Pri izvrtini 80 mm znaša celotna površina bata približno 5026,5 mm2. Premaknite to območje s gibom 500 mm in konec pokrova zavzame približno 2,51 litra. To je prostornina, ki mora prispeti po prestavitvi ventila, ne samo prostornina, prikazana v katalogu črpalke.
Za premikanje teh 2,51 litra v 7,2 sekunde potrebujete približno 20,9 L/min na papirju. Črpalka z oznako 20 L/min je že premalo, preden se šteje puščanje. Prehod ventilov, pospeševanje, puščanje segretega olja in druga funkcija lahko vzamejo še en delež. Z drugimi besedami, 20,9 je uporaben cilj na vratih cilindra, ne dovoljenje za naročilo najbližje nazivne črpalke.
Za hidravlični motor se enaka ideja prostornine in časa pojavi kot premik na vrtljaj:
Q_teoretično (L/min) = prostornina (cm3/vrt) x hitrost (rpm) / 1000
Motor s prostornino 250 cm3/vrt pri 80 obratih na minuto v idealnem izračunu porabi 20 L/min. Prava dobava mora pokrivati tudi uhajanje. Po obrabi črpalke in izgubah ventila dovajajte samo 18 L/min in gred ne more zadržati izračunane hitrosti; povečanje tlaka ne bo nadomestilo manjkajočega olja.
Skupne vrednosti podružnic potrebujejo hitro preverjanje resničnosti. Če sta dva valja medsebojno povezana in se nikoli ne premikata skupaj, dodajanje obeh najvišjih pretokov poveča vir. Če lahko operater peresno oba koluta hkrati, ignoriranje ene veje povzroči nasprotno. Prednostno krmiljenje, regenerativni krogi, akumulatorji in spremenljive črpalke naredijo vsoto na tablici še manj zanesljivo; za te stroje sledite shemi skozi dejansko zaporedje.
Za črpalko s fiksno prostornino je teoretična dobava:
Q_teoretično (L/min) = prostornina črpalke (cm3/vrt) x hitrost črpalke (rpm) / 1000
Dejanski pretok je mogoče oceniti z množenjem z volumetričnim izkoristkom:
Q_dejanski = Q_teoretični x volumetrični izkoristek
Vzemite 16 cm3/vrt Hidravlična zobniška črpalka serije HGP, ki jo poganja 1450 vrt./min. Množenje daje 23,2 L/min pred notranjim puščanjem. Uporaba 90-odstotne volumetrične učinkovitosti kot začasne ocenjevalne vrednosti vrne pričakovani pretok na 20,9 L/min.
Ta številka 90 odstotkov je predpostavka na delovnem listu in ne obljubljena ocena BLINCE. Konstrukcija črpalke, tlak, hitrost, viskoznost olja, temperatura in obraba jo premikajo. Končna izbira mora izhajati iz krivulje za točno črpalko. Na tej stopnji ocena odgovarja le na grobo vprašanje: ali je 16 cm3/vrt verjetnih ali smo očitno v napačnem obsegu velikosti?
Preverite število vrtljajev na gredi črpalke, ne številke, ki ste si jo zapomnili iz brošure motorja. Indukcijski motor s frekvenco 50 Hz se po obremenitvi običajno ne vrti pri sinhronski hitrosti 1500 vrt/min. Motorji se sprehajajo v širšem razponu in razmerja kardanske gredi so pogosto posredovana nepravilno. Zasnova, ki temelji na 1800 obratih na minuto, ki dejansko prejme 1450 vrtljajev na minuto, izgubi približno eno petino svojega teoretičnega pretoka, preden začne razprava o puščanju črpalke.
Črpalka s fiksnim zobnikom je smiselna, ko stroj želi približno enako dobavo v vsakem ciklu in ima tokokrog pošten način, da jo razbremeni. Je poceni in poznan za servisiranje. Težave se začnejo, ko je večina tega fiksnega pretoka dolgo časa stisnjena skozi merilni rob ali odvržena čez relief, medtem ko se aktuator komaj premika.
A aksialna batna črpalka s spremenljivo prostornino se lahko odmakne od polne prostornine, ko krmiljenje sporoči, da je povpraševanje padlo. To prihrani izgubljen pretok le, če je krmiljenje pravilno nastavljeno. Load-sens vodovodna napeljava, nastavitve kompenzatorja, čisto olje in odprt odtok ohišja postanejo del zagona; the Vodilo za izpust ohišja batne črpalke pokriva eno od manj vidnih poti okvare.
Izbirno vprašanje |
Začetna točka s fiksnim odmikom |
Začetna točka s spremenljivim premikom |
|---|---|---|
Povpraševanje po pretoku |
Precej stabilen ali pa se ga obravnava s preprostim zaporedjem |
Široko se spreminja skozi cikel |
Kompleksnost nadzora |
Nižje |
višje |
Izguba v prostem teku |
Lahko je visoka, če je pretok dušin ali poslan čez razbremenitev |
Lahko je nižja, ko črpalka deluje pravilno |
Občutljivost za kontaminacijo |
Pogosto bolj tolerantna, odvisno od tipa črpalke |
Kontrole in tesne razdalje zahtevajo večjo disciplino |
Stroški nakupa |
Ponavadi nižje |
Običajno višje |
Podatki o zagonu |
Vrtenje, vstop, razbremenitev, pretok, tlak |
Doda kompenzator, zaznavanje obremenitve, praznjenje ohišja, nastavitve nadzora |
Najboljši razlog za izbiro |
Pošteno ujemanje s preprosto dolžnostjo |
Prava energija ali korist nadzora pri spreminjajoči se dolžnosti |
Ne izberite variabilne črpalke samo zato, ker se sliši bolj napredno. Ne izberite zobniške črpalke samo zato, ker je poznana. Strojni cikel bi moral sprejeti odločitev.
Ko je pretok povezan s hitrostjo, lahko tlak in pretok združimo za oceno hidravlične moči:
P_hidravlični (kW) = tlak (bar) x pretok (L/min) / 600
Za tukaj uporabljeno delovno točko je 160 barov in 20,9 L/min:
160 x 20,9 / 600 = 5,57 kW
Motorja ni mogoče natančno dimenzionirati na 5,57 kW. Del moči gredi se izgubi v črpalki in pogonu. Uporaba 85-odstotne splošne učinkovitosti kot zgodnje ocene daje:
P_vhod_motorja = 5,57 / 0,85 = 6,55 kW
Motor z močjo 7,5 kW je lahko razumno izhodišče za ta primer. To ni samodejna končna izbira. Zagon pod obremenitvijo, viskoznost hladnega olja, razbremenilno delovanje, napetost in frekvenca, servisni faktor, temperatura okolja, nadmorska višina, ohišje, zagoni na uro in dejanska učinkovitost črpalke so še vedno pomembni.
Tok motorja je treba zabeležiti pod dejansko obremenitvijo. Pogonska enota, ki deluje udobno med enim gibom valja, se lahko spotakne po večkratnih zagonih ali potem, ko se olje segreje in stroj začne dlje vzdrževati tlak. Hidravlični izračun ne nadomesti električnega načrta; daje načrtovalcu elektrotehnike primer obremenitve, ki ga mora preveriti, medtem ko vodnik za poravnavo sklopke črpalke pokriva mehanske preglede med obema strojema.
Dviganje bo morda potrebovalo 160 barov za pet sekund in nato dve minuti počitka. Stiskalnica lahko uporablja visok tlak samo na koncu preoblikovalnega giba. Tekoči trak lahko nenehno zahteva zmeren pritisk. Izbira napisne tablice mora odražati, kako dolgo motor prenaša posamezno obremenitev, ali se lahko ohladi med cikli in ali se stroj zažene, medtem ko je hidravlični krog neobremenjen.
Če se črpalka zažene proti tlaku, preglejte sredino ventila, razbremenilno napravo, povratne ventile in ujeti tlak. Prevelik motor lahko skrije slabo zagonsko vezje, vendar ne odstrani skoka tlaka ali mehanskega udarca. The vodnik za izbiro hidravličnega protipovratnega ventila je ustrezen, ko tlak po zaustavitvi ostane ujet.
Razmislite o dvižni napravi s temi predhodnimi zahtevami:
80 mm izvrtina, 45 mm palica, 500 mm gib;
22 kN največja zunanja obremenitev med raztezanjem;
7,2-sekundni ciljni podaljšani čas;
štirje popolni cikli na minuto v 20-minutni proizvodni seriji;
160 bar največji predvideni delovni tlak;
400 V, 50 Hz, trifazno električno napajanje;
v zaprtih prostorih, običajno 15-35 C okoli enote.
Konec pokrova drži približno 2,51 litra nad navedenim gibom. Če to prostornino porazdelimo na 7,2 sekunde, dobimo cilj 20,9 L/min. Črpalka s 16 cm3/vrt pri 1450 obratih na minuto daje teoretično 23,2 L/min in z začasnim dodatkom učinkovitosti pristane blizu 20,9 L/min.
Če bi vseh 20,9 L/min dovajali pri 160 barih, bi bila hidravlična moč 5,57 kW. Upoštevanje predpostavljenih izgub poveča zahtevo za gred na 6,55 kW. To postavlja motor s 7,5 kW v ožji izbor, vendar še ni v vrstnem redu: hladni zagon, zagoni na uro, preobremenitev in dejanska sled tlaka se morajo še uskladiti.
Preverjanje sile je prav tako pomembno. Pri 160 barih daje izvrtina 80 mm približno 80,4 kN teoretične raztezne sile, kar je daleč nad navedeno obremenitvijo 22 kN. Ta razlika je opozorilo, ne korist. Bodisi bo dejanski delovni tlak veliko nižji, povezava ima veliko mehansko pomanjkljivost ali pa so začetni podatki nepopolni. Ustrezen dobavitelj bi moral vprašati, katera izjava velja, preden nastavi razbremenilni ventil.
Ta primer prikazuje, zakaj pretoka in tlaka ne bi smeli kopirati iz ločenih vrstic kataloga. Ciljna hitrost je usmerjena proti približno 21 L/min. Obremenitev bo morda potrebovala veliko manj kot 160 barov. Pravilno nastavitev motorja in razbremenitve je mogoče dokončati šele po potrditvi dejanske sile in povezave.
Znana bližnjica je, da prostornino rezervoarja naredite večkratnik pretoka črpalke. Med zgodnjim načrtovanjem se pogosto uporabljajo razmerja, kot je dvakratni, trikratni ali petkratni pretok črpalke. Niso univerzalna pravila oblikovanja. 60-litrski rezervoar je lahko velikodušen za eno prekinitveno enoto 20 L/min in neustrezen za drugo enoto z neprekinjenim dušenjem, slabim pretokom zraka, veliko prostornino diferencialnega cilindra in močno izpostavljenostjo kontaminaciji.
Rezervoar ima več nalog. Sesalni dovod mora biti pokrit skozi vsak položaj aktuatorja, zadrževati mora olje, ki ga izpodrinejo cilindri in akumulatorji, omogočiti prostor za toplotno raztezanje, dovolj upočasniti vračanje olja za nadzor zraka in kontaminacije ter vzdrževalnemu osebju omogočiti dostop za čiščenje in pregled. Prav tako prispeva površino in maso olja k nadzoru toplote.
Začnite z izračunom največje spremembe prostornine sistemskega olja. Velik valj z eno palico hrani različne količine na strani pokrova in palice. Več valjev se lahko razširi skupaj. Akumulator lahko sprosti in pridobi pomembno količino olja. Rezervoar mora ostati znotraj varnih najnižjih in najvišjih ravni skozi celotno zaporedje, ne samo, ko je vsak aktuator umaknjen.
Nato poglejte povratni tok. Umik cilindra lahko pošlje več olja nazaj v rezervoar, kot ga dovaja črpalka, ker palica zmanjša prostornino obroča. Regenerativno vezje lahko ustvari drug vzorec toka. Povratni difuzor, filter, hladilnik in postavitev vrat morajo prenesti ta vrh, ne da bi rezervoar spremenili v generator pene.
Pogoj |
Kaj povečuje velikost rezervoarja |
Kaj lahko omogoči kompakten rezervoar |
Kaj je treba še preveriti |
|---|---|---|---|
Neprekinjeno industrijsko delo |
Toplotna obremenitev, dolg čas delovanja, izpust zraka |
Učinkovit hladilnik in učinkovito vezje |
Stabilna temperatura olja in odzračevanje |
Občasno dvigovanje ali objemka |
Velika sprememba prostornine cilindra |
Dolg čas počitka med cikli |
Najmanjša raven pri polnem iztegu |
Mobilna oprema |
Nagib, vibracije, omejen prostor |
Namensko zasnovana kompaktna postavitev |
Sesalna pokritost na pobočjih in povratno prezračevanje |
Povratni tok visoke hitrosti |
Nevarnost pene in kratek čas zadrževanja |
Difuzorji in skrbna geometrija rezervoarja |
Najvišja povratna hitrost in postavitev pregrade |
Umazano ali vlažno okolje |
Servis in nadzor kontaminacije |
Zaprto polnjenje in dobra lokacija za zračenje |
Dostop do filtra in odstranjevanje vode |
Enota s spremenljivo prostornino |
Kontrole lahko zmanjšajo toploto v prostem teku |
Nižji povprečni pretok |
Odtok ohišja, izguba v stanju pripravljenosti in prehodni povratni tok |
Predhodni razpon se lahko začne s približno dvema do petimi litri prostornine rezervoarja na L/min pretoka črpalke za številne običajne enote, vendar mora biti končna številka utemeljena z zgornjimi dejavniki. Razmerje obravnavajte kot začetek pogovora, ne kot dokaz.
Sesalna in povratna odprtina morata biti dovolj ločena, da preprečite, da bi vroče, zračno povratno olje šlo naravnost nazaj v črpalko. Notranje lopute, difuzorji in razumni položaji vrat lahko pomagajo, medtem ko lahko slaba geometrija premaga velik rezervoar. The vodnik za odzračevanje hidravličnega rezervoarja opisuje, kako gibanje nivoja olja spremeni tudi zahtevano pot zraka.
Vsaka izguba postane toplota. Puščanje črpalke, neučinkovitost motorja, padec tlaka ventila, razbremenilni tok, premajhne cevi, tesne spojke, omejitev filtra in povratni protitlak – vse to porablja moč, ne da bi proizvedlo koristno gibanje.
Hitra ocena toplote za znani padec tlaka je:
Toplotne izgube (kW) = padec tlaka (bar) x pretok (L/min) / 600
Če 20 L/min prečka ventil s padcem tlaka 40 barov, se pri tem stanju približno 1,33 kW pretvori v toploto. Če se enaka izguba nadaljuje večji del izmene, to ni majhna toplotna podrobnost.
Reliefni tok je hujši. Pošiljanje 20 L/min prek nastavitve razbremenitve 160 barov predstavlja približno 5,33 kW hidravlične moči, ki se v glavnem spremeni v toploto. Hladilnik lahko odstrani del te toplote, vendar je boljše prvo popravilo pogosto preprečiti, da bi vezje sedelo na razbremenitvi.
Izmerite temperaturo olja kot trend. V rednih intervalih beležite temperaturo rezervoarja, temperaturo okolja, stanje cikla, tlak črpalke, povratni tlak in tok motorja, dokler enota ne doseže stabilnega stanja ali preseže dovoljenega območja. En sam odčitek po izklopu stroja ne more pokazati, kje je bila proizvedena toplota.
Ko je potrebna dejanska zavrnitev toplote, dimenzionirajte hladilnik glede na toplotno obremenitev, pretok olja, dovoljeno temperaturo olja, stanje zunanjega zraka ali vode, kontaminacijo, moč ventilatorja in padec tlaka. The vodnik za določanje velikosti hladilnika hidravličnega olja pojasnjuje, zakaj večje jedro ni samodejno boljše vezje.
Za enote, ki potrebujejo hlajenje s prisilnim zrakom, je izdelek, kot je Hladilnik hidravličnega olja serije BLINCE AD je treba izbrati glede na izračunano zavrnitev toplote in dejansko pot olja. Ne uporabljajte nazivnega pretoka črpalke kot edine specifikacije hladilnika.
Blok ventila odloča, kam gre pretok črpalke, ko se aktuator premakne, ustavi, zadrži ali spremeni smer. Črpalka dobre velikosti je lahko videti šibka za premajhnim kolutom. Pravilno dimenzioniran električni motor se lahko segreje, če središče ventila ohranja črpalko v nevtralnem položaju.
Za vsak ventil potrdite nazivni pretok, delovni tlak, notranji padec tlaka, funkcijo vretena, sredinsko stanje, način aktiviranja, napetost, ročno preglasitev in zahteve za izpust ali pilot. The Vodnik za izbiro smernega regulacijskega ventila prikazuje, zakaj ujemanje vzorca vrat ni dovolj.
Tudi nadzor tlaka potrebuje hierarhijo. Glavni relief ščiti izvorno vezje. Reducirni ventil lahko omeji eno vejo. Protiutežni ventil lahko nadzoruje prekoračitev obremenitve. Zaporedni ventil lahko zažene naslednjo funkcijo šele, ko prvi razvije tlak. Če se njihove nastavitve neprevidno prekrivajo, lahko napajalna enota klepeta, segreje ali izvaja funkcije v napačnem vrstnem redu.
Nadzor pretoka si zasluži enako obravnavo. Merjenje 30 L/min do 8 L/min s fiksno črpalko lahko zapravi veliko količino energije, razen če se neuporabljen pretok razbremeni ali uporabi drugje. Preden določite večji rezervoar in hladilnik, primerjajte vezje z vodnik za odpravljanje težav s hidravličnim regulacijskim ventilom pretoka.
Črpalka ne more dovajati olja, ki ga ne more sprejeti. Dolga sesalna cev, majhen priključek, zaprt ventil, umazano cedilo, zlomljena obloga, visoka viskoznost hladnega olja ali slab izhod iz rezervoarja lahko izpraznijo črpalko, tudi ko je rezervoar videti poln.
Naj bo sesalna pot kratka in velikodušna, pri čemer uporabite omejitve dovoda proizvajalca črpalke namesto primerne velikosti cevi. Izogibajte se nepotrebnim komolcem in reduktorjem. Pazite, da se vrvica ne dvigne v zračni žep. Če je črpalka nameščena nad nivojem olja, je treba izrecno potrditi polnjenje in dovoljene vstopne pogoje.
Na povratni strani je treba preveriti največji pretok, ne samo črpalko. Filtri, hladilniki, razdelilniki, cevi in priključki ustvarjajo kumulativni padec tlaka. Visok povratni tlak lahko zmanjša silo cilindra, zmanjša navor motorja, poveča tesnilno napetost in povzroči, da se rezervoar segreje.
The Obseg hidravličnih cevi in pribora je izhodišče za izdelek, vendar pravilen sklop cevi še vedno potrebuje delovni in konični tlak, pretok, tekočino, temperaturo, pot, polmer krivine, obrabo, impulzno delovanje, geometrijo priključka in premikanje namestitve. Sama velikost niti ne dokazuje zmogljivosti notranjega pretoka.
Olje, ki je videti čisto, ni nujno čisto olje. Novo olje lahko prenaša delce iz skladiščenja in prenosa. Nove cevi lahko vsebujejo rezalni prah. Nov varjen rezervoar lahko sprosti vodni kamen ali ostanke izdelave, če ni bil pravilno pripravljen.
Pri izbiri filtra je treba upoštevati ciljno čistost, občutljivost komponente, zmogljivost beta, viskoznost pri hladnem zagonu, obnašanje pri zrušitvi ali obvodu, nastavitve indikatorja in interval vzdrževanja. Fini filter, ki vsak hladen zagon porabi v obvodu, lahko nudi manjšo zaščito, kot je navedeno v naročilnici.
Povratna filtracija je običajna, vendar ne ščiti črpalke pred smeti, ki so že v rezervoarju. Sesalna cedila lahko ujamejo velik material, hkrati pa ustvarijo omejitev dovoda, če so premajhna ali zanemarjena. Tlačni filtri ščitijo občutljive spodnje komponente, vendar zahtevajo pravilen nazivni tlak in razumno mesto v tokokrogu.
Po okvari črpalke ali motorja preglejte rezervoar, cevi, blok ventilov, hladilnik in poti aktuatorja, preden namestite nadomestni del. The vodnik za nadzor hidravlične kontaminacije pojasnjuje, zakaj je okvarjena komponenta pogosto le prvi vidni rezultat.
Odzračevalnik mora prepuščati zrak, ko se nivo olja spreminja, hkrati pa izključuje pričakovano onesnaženje na mestu. Majhna notranja enota in zunanji kmetijski agregat ne dihata istega zraka. Zasnova polnila, prenosna filtracija, izpostavljenost dežju, izpiranje, vlažnost in dostop do servisiranja morajo biti zapisani v specifikaciji.
Uporaben je en merilnik črpalke in izhoda, vendar ne more pokazati izgube tlaka skozi tlačni filter, ventil, hladilnik ali povratni vod. Ne more dokazati, kakšen tlak doseže valj ali motor. Prav tako ne more ločiti kratke razbremenilne konice od trajnega obremenjenega stanja.
Uporabne točke lahko vključujejo izhod črpalke, pred in za tlačnim filtrom, dovod ventila, delovne odprtine aktuatorja, povratni vod, dovod in odvod hladilnika ter odtok ohišja batne črpalke, kjer je primerno. Točen niz mora slediti okvaram, ki jih bo morda morala diagnosticirati vzdrževalna ekipa.
Izberite merilno območje za meritev. Merilnik s 400 bari lahko preživi povratni preskus s 25 bari, vendar ne bo zagotovil uporabne ločljivosti. Pulziranje in vibracije lahko zahtevajo tudi merilnik, napolnjen s tekočino, dušilec, daljinsko preskusno sklopko ali pretvornik namesto golega merilnika na vibrirajočem kolektorju.
The vodnik za namestitev hidravličnega manometra zagotavlja širšo metodo kartiranja tlaka. Vgradnja testnih točk v novo napajalno enoto je običajno cenejša kot njihovo dodajanje po prvi nepojasnjeni okvari.
Stiskalnica ali objemka pogosto potrebuje hiter pristop, nadzorovano delovno hitrost, visoko silo na koncu poti in hitro vrnitev. Razporeditev visoko-nizke črpalke, akumulator, spremenljiva črpalka ali razbremenilni krog lahko zmanjšajo instalirano moč v primerjavi s prisiljevanjem ene fiksne črpalke, da neučinkovito zadovolji vsako stopnjo.
Zadrževanje pritiska si zasluži pozornost. Če črpalka ostane obremenjena samo za kompenzacijo puščanja ventila ali jeklenke, lahko enota porabi večino svojega časa za ogrevanje. Preverite, ali je kontrolni ventil, ki ga upravlja pilot, strategija akumulatorja ali popravilo komponente, ki pušča, primernejši od neprekinjenega delovanja črpalke; the vodilo odnašanja hidravličnega cilindra pomaga ločiti te poti puščanja.
Črpalne enote s prekinitvami lahko uporabljajo kompaktne rezervoarje in motorje, če so pošteno navedeni polni cikel, čas počitka, zagoni na uro, pogoji okolja in obremenitev. Kratek čas delovanja ne odpravi varnostnih zahtev za okvaro cevi, prekomerno obremenitev, razbremenitev tlaka, spuščanje v sili ali mehansko podporo.
Krogotok z gravitacijo navzdol lahko zahteva pretok črpalke samo med dvigovanjem, vendar mora povratna pot še vedno nadzorovati hitrost spuščanja brez pretiranega protitlaka ali toplote. Ne izbirajte enote samo zaradi dvigalnega tlaka.
Neprekinjene rotacijske obremenitve razkrivajo izgube, ki jih kratki preskusi jeklenk lahko skrijejo. Izhodni tlak motorja, praznjenje ohišja, pretok hladilnika in stabilna dobava črpalke so pomembni za celotno izmeno. Napajalna enota, ki preživi petminutni preskus, lahko po eni uri še vedno izgubi hitrost ali se pregreje, zlasti če pot odtoka ohišja motorja je povezana z omejevalnim povratkom.
Pri vitlih in naletnih pogonih morata biti zaviranje in nadzor obremenitve zasnovani z varnostno funkcijo stroja. Specifikacija pogonskega agregata mora vključevati začetni navor, obratovalni navor, največjo hitrost, vedenje pri ustavljanju in kaj se zgodi ob izgubi električne energije.
Mobilne instalacije dodajajo spreminjanje hitrosti motorja, nagib, vibracije, prah, dež, kompaktno embalažo in spremembe priključkov. Rezervoar mora pokrivati sesalni dovod na pričakovanih nagibih. Hladilnik mora prejemati dejanski pretok zraka. Odzračevalnik in polnilo morata preživeti okolje, v katerem upravljavec dejansko servisira stroj.
Za enote, ki jih poganja priključna gred ali motor, dajte dobavitelju celotno območje hitrosti, vrtenje, gred ali sklopko in dovoljeno stransko obremenitev. Črpalka, ki ustreza nazivni vrtilni frekvenci motorja, lahko razočara med delovanjem pri nizki hitrosti, medtem ko lahko črpalka, izbrana za nizek pretok v prostem teku, prekorači hitrost pri transportnih vrtljajih.
Ne oddajte še naročila, če obremenitev aktuatorja, zahtevana hitrost, sočasne funkcije, električno napajanje ali varnostno obnašanje še vedno niso znani. Dobavitelj lahko pripravi predračun iz nepopolnih podatkov, vendar mora biti označen kot predhodni.
Ne naročajte večje enote samo zato, ker je stari stroj počasen. Če je stara črpalka izčrpana, je ventil omejujoč, jeklenka notranje pušča ali je povratni vod blokiran, lahko dodaten pretok črpalke ustvari več toplote brez ponovne vzpostavitve gibanja.
Ne zahtevajte kompaktnega rezervoarja, če stroj nima potrjenega načrta hlajenja, visok povratni pretok, velike spremembe prostornine cilindra ali slab dostop za čiščenje. Embalaža je inženirski vložek in ne dovoljenje za odstranitev funkcij za upravljanje olja.
Ne kupujte visokotlačne enote za stroj, katerega cilindri, ventili, cevi, okvir, varovala in krmilna arhitektura niso bili odobreni za višji tlak. Nastavitev razbremenilnega ventila ni potrdilo o nadgradnji.
Informacije za pošiljanje |
Minimalne uporabne podrobnosti |
Zakaj ga dobavitelj potrebuje |
|---|---|---|
Funkcija stroja |
Kaj se premika, drži, vrti ali stisne |
Določa zaporedje delovanja |
Podatki o aktuatorju |
Vrtina/palica/hod valja ali premik motorja |
Pretvori gibanje v zahtevo po pretoku in tlaku |
obremenitev |
Sila, navor, smer, vztrajnost in najtežja točka |
Nastavi delovni tlak in varnostne potrebe |
Hitrost |
Čas giba ali število vrtljajev gredi pod obremenitvijo |
Nastavi uporaben pretok |
Simultane funkcije |
Kateri aktuatorji lahko delujejo skupaj |
Preprečuje premajhno ali pretirano dodajanje tokov vej |
Delovni cikel |
Sekunde vklop/izklop, cikli na uro, dolžina izmene |
Nastavi potrebe po motorju, rezervoarju in hlajenju |
Električna oskrba |
Napetost, frekvenca, faza, način zagona |
Določa motor in nadzor |
okolje |
Temperatura okolja, prah, dež, izpiranje, nadmorska višina |
Vpliva na ohišje, odzračevanje, hlajenje in tekočino |
tekočina |
Tip, stopnja viskoznosti, temperaturno območje |
Vpliva na dovod črpalke, tesnila, filtre in izgube |
Omejitve namestitve |
Odtis, višina, orientacija, dostop, hrup |
Oblikuje fizično zasnovo |
Kontrolne zahteve |
Ročni, solenoidni, proporcionalni, PLC signali |
Določa ventilsko in električno arhitekturo |
Varnostno vedenje |
Zadrževanje tovora, zaustavitev/spuščanje v sili, stanje okvare |
Določa funkcije zaščitnega vezja |
Obstoječa zgodba o neuspehu |
Toplota, hrup, puščanje, spotikanja, počasni posnetki, odpadki |
Preprečuje ponavljanje prvotne napake |
Če manjka več odgovorov, se lahko izbor še vedno začne. Ne bi smel biti predstavljen kot dokončan inženiring. Manj kot je neznank, manjša je možnost nakupa hidravlične enote, ki doseže pritisk na preskusni napravi, vendar zgreši stroj.
Nazivni tlak ne določa pretoka. Začnite s hitrostjo in prostornino aktuatorja, nato preverite tlak, ki ga zahteva obremenitev.
Trideset litrov na minuto pove le polovico zgodbe o motorju. Pri 40 barih je hidravlična moč približno 2 kW; pri 200 barih je okoli 10 kW. Učinkovitost in dolžnost nato premaknite zahtevano imensko tablico višje. Enak pretok, zelo različna obremenitev gredi.
Razbremenilni ventil ščiti tokokrog. Če se odpre v vsakem običajnem ciklu, se koristna moč pretvori v toploto in zasnova krmiljenja si zasluži pregled.
Razmerje med rezervoarjem in pretokom je le predhodni dogovor. Sprememba volumna cilindra, povratni tok, izpust zraka, toplota, nagib, vzdrževanje in pakiranje lahko spremenijo končno velikost.
Hladilnik lahko nadzoruje temperaturo, medtem ko skriva stalen razbremenilni pretok, padec tlaka ventila ali omejitev povratka. Najprej poiščite toploto, ki se ji je mogoče izogniti, nato pa dimenzionirajte hladilnik za preostalo obremenitev.
Motor, ki teče enkrat, lahko odpove med ponovnimi zagoni. Hladno olje poveča vstopne izgube in začetni navor. Potrdite način zagona, zagone na uro, praznjenje, napetost in minimalno temperaturo olja.
Enaki navoji lahko skrijejo različne notranje prehode, krivulje padca tlaka, centre tuljave in obnašanje krmiljenja. Uporabite nazivni pretok in funkcijo vezja.
Odčitek na izhodu črpalke ne dokazuje tlaka aktuatorja ali sprejemljivega povratnega tlaka. Postavite testne točke okoli izgub, ki so pomembne.
Ostanki prejšnje okvare se lahko vrnejo skozi novo črpalko in ventilski blok. Očistite in preverite celotno priključeno pot olja.
Konični tlak, občasni pretok in najvišja temperatura niso zamenljivi z neprekinjenimi ocenami. Potrdite izbrano komponento na dejanski delovni točki.
Izogibajte se samo pošiljanju:
Potrebujete eno enoto 7,5 kW, 160 barov, 40 L rezervoar. Ista dolžnost kot stara.
Uporabite tehnično opombo:
Uporaba: dvižna naprava za notranje prostore. En dvostranski valj, premer 80 mm, palica 45 mm, gib 500 mm. Zunanja obremenitev je 22 kN pri iztegu. Polni udarec potrebujemo v 7,2 sekunde; šest sekund je sprejemljivo za vrnitev. Proizvodnja poteka v 20-minutnih serijah s štirimi cikli na minuto, čemur sledi 10-minutna ustavitev v osemurni izmeni. Noben drugi aktuator ne teče z dvigalom. Napajanje naprave je 400 V, 50 Hz, trifazno, razpoložljiva površina je 800 x 550 mm. Jeklenka mora ostati dvignjena, ko se črpalka ustavi, z nadzorovanim spuščanjem v sili. Preverite predlagano prostornino črpalke, velikost motorja, rezervoar, razporeditev ventilov, filtracijo, merilne točke in zahteve za hlajenje, namesto da kopirate staro enoto 7,5 kW.
Ta zahteva dobavitelju pove, kje ostajajo predpostavke. Zdi se, da navedena obremenitev 22 kN ne zahteva 160 barov s predlaganim cilindrom, zato je treba delovni tlak ponovno izračunati. Cikel nakazuje občasno, a ponavljajočo se dolžnost, ne pa enkratnega dviga. Zahteva za zadrževanje in spuščanje vpliva na tokokrog ventila in varnostni pregled.
Za projekt zamenjave pošljite tudi fotografije stare enote, ploščice z imenom črpalke, ploščice motorja, razdelilnika, priključkov za cevi, električne omarice, stanja olja, filtrirnega elementa in prve okvarjene komponente. Uporabna je fotografija brez podatkov o delovanju; obratovalni podatki brez prikaza napeljave so nepopolni.
Delajte navzven od aktuatorja. Določite obremenitev in dovoljeni čas za gibanje, nato izračunajte pretok in verjeten delovni tlak. Šele po tem imajo prostornina črpalke, kW motorja, rezervoar, blok ventilov, filtracija in hlajenje dovolj konteksta za izbiro.
Uporabite bar x L/min / 600 za hidravlično moč pri najslabši trajni delovni točki. Delite z upravičljivo splošno učinkovitostjo, ne z optimistično. Rezultat še vedno potrebuje električno preverjanje za hladne zagone, način zagona, zagone na uro, napetost, frekvenco, temperaturo okolice in mejo preobremenitve.
Množitelj lahko ustvari prvo skico, ne more pa dokončati rezervoarja. Preverite, koliko olja zapusti in se vrne, ko se aktuatorji premikajo, ali je sesanje pokrito, najvišji povratni tok, zavrnitev toplote, izpust zraka, ekspanzijski prostor, nagib mesta in ali lahko kdo doseže rezervoar, da ga očisti.
Ni privzeto. Dodatna količina olja in površina lahko upočasnita dvig temperature in data zraku več časa za odhod. Zavzamejo tudi prostor na tleh, dodajo težo in povečajo količino olja. Manjši rezervoar z razumnim ločevanjem vrat in ustreznim hlajenjem lahko deluje bolje kot velik rezervoar, ki s kratkim stikom vrže vroče povratno olje naravnost v sesalno cev.
Prostornino v cm3/vrt pomnožite z izmerjenimi vrtljaji črpalke na minuto, nato pa delite s 1000, da dobite teoretično L/min. To še ni dostavljen tok. Uporabite podatke o volumetričnem izkoristku izbrane črpalke pri pričakovanem tlaku, hitrosti in stanju olja.
Običajno samo oteži delovanje sistema. Hitrost cilindra sledi uporabnemu pretoku in površini bata. Če je črpalka obrabljena ali je olje omejeno, obračanje razbremenitve višje doda obremenitev in toploto, medtem ko se čas giba skoraj ne spremeni.
Zobniška črpalka je pogosto enostavna izbira za predvidljiv stalni pretok. Črpalka s spremenljivim batom zasluži svoje dodatne stroške, kjer se povpraševanje dovolj spremeni, da njen nadzor prihrani moč ali izboljša gibanje. Tlak, uporabno območje pretoka, obremenitev, hrup, čistoča olja, nadzorne sposobnosti in lokalni servis so pomembnejši od oznake »naprednejši«.
Opazujte temperaturni trend pod realnim ciklom. Če enota po odpravi razbremenilnega toka, čezmernega dušenja in očitnih omejitev še naprej pridobiva toploto, izračunajte preostalo toplotno obremenitev glede na temperaturo okolja in dovoljeno območje olja. To je točka, na kateri je moč hladilnika pošteno določiti.
Začnite z vprašanjem, kaj se je spremenilo med namestitvijo. Napačno vrtenje in nenapolnjen ali omejen vstop se pokažejo zgodaj. Vztrajna toplota lahko izvira iz razbremenilnega toka, dušilnega ventila, majhne povratne napeljave, slabih nastavitev spremenljive črpalke, zamašenega hladilnika ali preprosto proizvodnega cikla, ki je daljši od tistega, uporabljenega za izbiro.
Merilnik morda govori resnico o izhodu črpalke in nič o vratih cilindra. Postavite drugo merilno točko za sumljivim ventilom, filtrom, cevjo ali spojko in ponovite enako obremenjeno gibanje. Velika razlika locira izgubo; ujemanje tlaka s počasnim gibanjem usmeri preiskavo nazaj proti pretoku ali puščanju aktuatorja.
Včasih, vendar ne samo zaradi termičnega razmišljanja. Hladilnik lahko pomaga pri odvajanju toplote; ne more zagotoviti pokritosti sesanja, izpusta zraka, prilagajanja volumna olja ali dostopa za vzdrževanje. Kompaktna zasnova potrebuje vsa ta preverjanja.
Pošljite dovolj informacij za ponovno predvajanje cikla na papirju: funkcija stroja, dimenzije cilindra ali motorja, obremenitev, čas gibanja, funkcije, ki se prekrivajo, izmerjeni tlak, vzorec delovanja/počivanja, električno napajanje, olje, temperatura okolja, razpoložljivi prostor, krmilni signali in zahtevano varno stanje. Dodajte shemo, če obstaja, ter fotografije in staro zgodbo o neuspehu.
Dimenzioniranje hidravlične enote se mora začeti z delom, ne s katalogom črpalk in ne z želeno velikostjo rezervoarja. Pretok izvira iz zahtevane hitrosti aktuatorja. Tlak izvira iz obremenitve in izgub. Moč motorja prihaja iz tlaka in toka skupaj. Odločitve o rezervoarju in hladilniku izhajajo iz spremembe volumna, povratnega obnašanja, toplote, zraka, kontaminacije in obremenitve.
Izračuni so dovolj preprosti za začetek na delovni mizi. Presoja izhaja iz preverjanja, kaj preproste enačbe izpustijo: geometrijo povezav, učinkovitost, sočasne funkcije, hladne zagone, obnašanje nevtralnega ventila, povratni tlak, krmilne signale, varnostna stanja in način servisiranja stroja.
Za novo ali zamenjavo Hidravlična pogonska enota BLINCE , pošlje cikel stroja, podatke o aktuatorju, izmerjenem tlaku, zahtevanem času gibanja, električnem napajanju, prostoru rezervoarja, trendu temperature olja, zahtevah za krmiljenje in zgodovini napak. BLINCE lahko pregleda črpalko, motor, blok ventilov, rezervoar, filtracijo, hlajenje, cevi in preskusne točke kot en vir energije, preden se končna postavitev izda za ponudbo.
Strani izdelkov BLINCE so bile uporabljene za potrditev razpoložljivih navodil za hidravlično pogonsko enoto po meri, zobniško črpalko, črpalko s spremenljivim batom, hladilnik, cev, cilinder in ventil.
The standardni priročnik za hidravlično pogonsko enoto Parker . Glede namestitve, rezervoarja, vodovodne napeljave, čistoče tekočine in konteksta fiksne in spremenljive pogonske enote smo upoštevali
The Danfossova orodja za hidravlični izračun so bila uporabljena kot primarna referenca za običajna hidravlična razmerja, ki vključujejo pretok, tlak, silo, navor in moč.
Izračunani primeri so predhodni inženirski zasloni. Pri končni izbiri komponente je treba uporabiti natančne podatke o modelu, oceno tveganja stroja, veljavne standarde ter kvalificirani hidravlični in električni pregled.
Tel.: +86 132 4232 1601
✉️ E-pošta: sales16@blince.com
spletna stran: https://blince.com/
Ta članek je splošni inženirski vodnik. Končna izbira komponent mora temeljiti na risbah stroja, izmerjenih hidravličnih podatkih, delovnih pogojih, varnostnih zahtevah in potrditvi usposobljenega hidravličnega inženirja ali dobavitelja.
Blince Hydraulic je vodilno podjetje v panogi, ki se posveča natančno izdelani proizvodnji pogonskih tekočin in hidravličnim rešitvam po meri. Podprta z desetletji poglobljenega strokovnega znanja na področju industrijskih strojev in na tisoče uspešnih globalnih uvedb se naša inženirska ekipa v celoti osredotoča na proizvodnjo visoko zmogljivih hidravličnih komponent, vključno z specializirani orbitalni motorji, visokotlačni pogonski motor , in robustni smerni regulacijski ventili . Naša proizvodna infrastruktura uporablja najsodobnejše večosne CNC obdelovalne sisteme in je v celoti certificirana po ISO 9001, da zagotovi ponovljivo volumetrično natančnost v vsaki posamezni proizvodni seriji.
Dobavljamo hitre, zelo zanesljive in stroškovno učinkovite hidravlične rešitve za distributerje težke industrije, proizvajalce originalne opreme strojev in vzdrževalne ekipe v več kot 150 državah. Ne glede na to, ali vaš aktivni projekt zahteva majhno serijo prilagojenih profilov gredi ali velikoserijsko proizvodnjo zobniško črpalko iz litega železa v težkih pogojih , konfiguriramo naše prilagodljive proizvodne načrte, da dosežemo vaše ciljne dobavne roke s popolno predvidljivostjo cen. Partnerstvo z Blinceom pomeni zagotavljanje največje učinkovitosti sistema, elitne kakovosti materialov in brezkompromisne profesionalnosti fluidne moči.
Če želite izvedeti več o naši celotni ponudbi izdelkov, obiščite našo uradno spletno stran: www.blince.com.
vsebina je prazna!