Прегледи: 0 Аутор: Уредник сајта Време објаве: 25.07.2026. Порекло: Сајт
Хидраулични агрегат може да достигне поставку растерећења и да и даље буде погрешан за машину.
Мерач се пење на 160 бара. Цилиндар се креће, али за то је потребно дванаест секунди уместо седам. После четрдесет минута, резервоар је врућ, струја електромотора је већа од очекиване, а оператер почиње да паузира између циклуса. Први предлог је често већа пумпа. Други је већи хладњак уља. Ниједан предлог не даје одговор на корисно питање: куда иде расположива снага?
Проток који недостаје може почети на улазу у пумпу. Може се изгубити кроз мали смерни вентил, филтер, дугачко повратно црево или растерећени вентил који остаје отворен током дела циклуса. Електрични мотор може бити довољно велик за просечно оптерећење, али премали за поновљена покретања. Резервоар може држати довољно уља да покрије усисни отвор, а истовремено пружа премало времена да ваздух напусти течност. А прилагођена хидраулична јединица мора бити изабрана као радни круг, а не као резервоар са мотором причвршћеним на врху.
Ово је посао одређивања величине који обично пада на неколико столова. Одржавање зна када машина успорава. Куповина има стари број модела. Градитељ зна колико је простора остало поред оквира. Ниједна од тих чињеница није довољна сама по себи. Међутим, спојите их и о пумпи, електромотору, резервоару, вентилима, филтерима и хладњаку може се разговарати пре него што се добављач обавеже на изглед који је скуп мењати.
Почните са штоперицом и машином, а не каталогом пумпе. Пратите један комплетан циклус. Преса може да пређе већи део свог пута брзо, споро у близини радног предмета, задржи силу осам секунди, а затим се врати кући готово неоптерећена. Дизање може почети тешко, али се креће само шест пута у току једног сата. Транспортер је супротна врста проблема: умерен притисак, можда, али не и дужи одмор. Њихова очитавања вршног мерача могу да се поклапају док њиховим погонским јединицама требају сасвим другачији мотори, резервоари и расхладни уређаји.
Забележите сваки актуатор посебно. За цилиндар, забележите проврт, пречник шипке, ход, смер оптерећења, потребно време путовања и најтежу тачку у полужју. За ротациони погон, забележите померање, циљни број обртаја у минути, почетни обртни момент, распоред кућишта и одвода и да ли оптерећење може да прегази мотор. Тхе Водич за усклађивање хидрауличне пумпе и мотора објашњава зашто се брзина, обртни момент, повратни притисак и температура уља морају читати заједно.
Затим запишите које функције раде у исто време. Управљачка грана од 25 Л/мин и грана стезаљке од 35 Л/мин не захтевају обавезно пумпу од 60 Л/мин ако контролна секвенца спречава истовремени рад. Исте две гране могу захтевати свих 60 Л/мин ако оператер може да користи обе заједно. Шема, логика вентила и ПЛЦ секвенца одлучују која је изјава тачна.
За теренски рад, једна обична реченица је вреднија од углађеног захтева за број дела:
Јединица протеже цилиндар пречника 80 мм кроз 500 мм за 7 секунди, држи оптерећење од 22 кН 10 секунди, увлачи се без оптерећења и понавља четири пута у минути. Уље достиже 63 Ц након једног сата, док је излазни притисак пумпе 160 бара, а повратни притисак 9 бара током продужења.
Та напомена већ даје добављачу место за почетак. 'Цитирај хидраулични агрегат од 7,5 кВ' не.
У радњи, 'агрегат за напајање' може значити било шта, од моторне пумпе на малом резервоару до комплетне хидрауличке станице са колектором и управљачким орманом. Корисна граница је функционална: она складишти и кондиционира уље, покреће пумпу, ограничава притисак и шаље контролисани проток ка машини. Управљачки вентили, филтери, одзрачник за пуњење, индикатор нивоа и температуре, испитне спојнице, акумулатор, грејач или хладњак могу се уградити када то захтева дужност. Они нису потребни само да би склоп изгледао комплетно.
Једна промена има тенденцију да помери неколико других граница. Додајте запремину пумпе и блок вентила, филтер, хладњак, црева и повратни резервоар морају да носе додатно уље. Смањите висину резервоара да бисте очистили штитник и усисни отвор може бити преблизу повратној, газираној течности. Подигните поставку растерећења и обртни момент вратила расте са њим; као и могуће оптерећење цилиндара, цевовода и структуре машине. Тај ланац ефеката је место где компактна јединица уредног изгледа може постати лоша радна јединица.
Старији БЛИНЦЕ чланак о разлика између хидрауличне пумпе и хидрауличне јединице је корисна позадина. Овај водич предузима следећи корак: претвара машински циклус у прелиминарне бројеве величине и употребљив захтев за понуду.
Елемент напајања |
Шта би то требало да одреди |
Уобичајена пречица која изазива проблеме |
|---|---|---|
Тип и запремина пумпе |
Потребан проток актуатора, притисак, начин управљања, брзина и рад |
Копирање старе пумпе или одабир по максималном притиску |
Електрични мотор |
Потреба за протоком притиска, ефикасност, метод покретања, преоптерећење и рад |
Коришћење хидрауличке снаге као вредности на натписној плочици мотора |
Ресервоир |
Промене запремине уља, топлоте, ослобађања ваздуха, услова усисавања и приступа сервису |
Примена једног универзалног односа резервоара и протока |
Вентил и разводник |
Редослед функција, проток, пад притиска, централно стање и безбедност |
Одговара само навој порта и број калема |
Филтрација |
Осетљивост компоненти, ризик од ингресије, пад притиска и одржавање |
Инсталирање најфинијег елемента који одговара |
Хладњак или грејач |
Израчунато или измерено топлотно оптерећење, амбијентални услови и опсег уља |
Куповина само протоком пумпе |
Инструментатион |
Одлуке о пуштању у рад и кваровима које се морају донети |
Инсталирање једног мерача на излазу пумпе |
Проток углавном контролише брзину актуатора. Притисак се развија као одговор на отпор и оптерећење. Одржавање та два посла одвојено спречава једну од најчешћих грешака у избору погонске јединице: повећање подешавања растерећења јер је цилиндар спор.
За цилиндар са двоструким дејством, прво израчунајте површину која стварно види притисак на радни ход:
А_клип = пи к Д^2 / 4
Прстенаста површина на страни штапа је:
А_прстен = пи к (Д^2 - д^2) / 4
Где је Д проврт, а д пречник шипке. Потребан проток произилази из површине и брзине:
К = А кв
Теренска верзија прорачуна је мање апстрактна: пронађите количину уља која је потребна за пуњење радне коморе, а затим питајте колико брзо та запремина мора да стигне. Покрените бројеве двапут. Продужетак користи подручје пуног отвора; повлачење користи мању прстенасту површину око шипке. Са једним фиксним током, а Хидраулични цилиндар са двоструким дејством се стога обично враћа брже него што се извлачи.
За отвор од 80 мм, пуна површина клипа износи отприлике 5.026,5 мм2. Померите то подручје кроз ход од 500 мм и крај поклопца заузима око 2,51 литара. То је запремина која мора да стигне након померања вентила, а не само запремина приказана у каталогу пумпе.
За померање тих 2,51 литара за 7,2 секунде потребно је око 20,9 Л/мин на папиру. Пумпа са ознаком 20 Л/мин је већ кратка пре него што се изброји цурење. Прелазак вентила, убрзање, цурење топлог уља и друга функција могу узети други део. Другим речима, 20.9 је корисна мета на порту цилиндра, а не дозвола за наручивање најближе номиналне пумпе.
За хидраулички мотор, иста идеја о запремини и времену се појављује као померај по обртају:
К_теоретски (Л/мин) = запремина (цм3/обр.) к брзина (о/мин) / 1000
Мотор од 250 цм3/обр. при 80 о/мин троши 20 Л/мин у идеалном прорачуну. Право снабдевање мора да покрије и цурење. Испоручите само 18 Л/мин након хабања пумпе и губитака вентила и вратило не може да задржи израчунату брзину; повећање притиска неће заменити уље које недостаје.
Потребна је брза провера реалности укупних филијала. Ако су два цилиндра међусобно повезана и никада се не крећу заједно, додавање оба вршна протока повећава извор. Ако оператер може да пера обе калемове одједном, игнорисање једне гране чини супротно. Приоритетно управљање, регенеративна кола, акумулатори и варијабилне пумпе чине збир на натписној плочици још мање поузданим; за те машине, пратите шему кроз стварни низ.
За пумпу фиксне запремине, теоретска испорука је:
К_теоретски (Л/мин) = запремина пумпе (цм3/обр.) к брзина пумпе (рпм) / 1000
Стварни проток се може проценити множењем запреминске ефикасности:
К_стварна = К_теоријска к запреминска ефикасност
Узмите 16 цм3/обр Хидраулична зупчаста пумпа серије ХГП која покреће 1.450 о/мин. Умножавање даје 23,2 Л/мин пре унутрашњег цурења. Коришћењем запреминске ефикасности од 90 процената као привремене вредности за процену, очекивана испорука се враћа на 20,9 Л/мин.
Та цифра од 90 процената је претпоставка радног листа, а не обећана БЛИНЦЕ оцена. Конструкција пумпе, притисак, брзина, вискозитет уља, температура и хабање све то помера. Коначан избор треба да произиђе из криве за тачну пумпу. У овој фази, процена је само одговор на грубо питање: да ли је 16 цм3/обр. веродостојно, или смо очигледно у погрешном распону величина?
Проверите брзину на вратилу пумпе, а не број који се памти из брошуре мотора. Индукциони мотор од 50 Хз се обично не окреће при својој синхроној брзини од 1.500 о/мин када се једном учита. Мотори лутају кроз шири опсег, а односи ПТО се често преносе погрешно. Дизајн заснован на 1.800 о/мин који заправо прима 1.450 о/мин губи око једне петине свог теоретског протока пре него што цурење пумпе уђе у дискусију.
Пумпа са фиксним зупчаником има смисла када машина жели отприлике исту испоруку у сваком циклусу и коло има поштен начин да је растерети. Јефтин је и познат за сервис. Проблем почиње када већина тог фиксног протока проведе дуге периоде стиснута кроз ивицу за мерење или избачена преко рељефа док се актуатор једва помера.
А Аксијална клипна пумпа променљивог померања може да се повуче од пуног померања када контрола каже да је потражња опала. То штеди изгубљени проток само када је контрола правилно подешена. Водовод са сензором оптерећења, подешавања компензатора, чисто уље и отворени одвод кућишта постају део пуштања у рад; тхе Водич кућишта клипне пумпе-одвода покрива један од мање видљивих путева квара.
Селекционо питање |
Почетна тачка са фиксним померањем |
Полазна тачка са променљивим помаком |
|---|---|---|
Проток потражње |
Прилично стабилан или се њиме рукује једноставним секвенцирањем |
Широко се мења кроз циклус |
Контрола сложености |
Ниже |
Више |
Губитак у празном ходу |
Може бити висок ако је проток пригушен или послат преко растерећења |
Може бити ниже када се пумпа исправно искључи |
Осетљивост на контаминацију |
Често толерантнији, у зависности од типа пумпе |
Контролама и блиским размацима потребна је јача дисциплина |
Трошкови куповине |
Обично ниже |
Обично више |
Подаци о пуштању у рад |
Ротација, улаз, растерећење, проток, притисак |
Додаје компензатор, сензор оптерећења, одвод кућишта, контролна подешавања |
Најбољи разлог за избор |
Поштено одговара једноставној дужности |
Права енергија или контрола користи у променљивој дужности |
Не бирајте варијабилну пумпу само зато што звучи напредније. Не бирајте зупчасту пумпу само зато што је позната. Машински циклус треба да донесе одлуку.
Када је проток везан за брзину, притисак и проток се могу комбиновати да би се проценио хидраулични излаз:
П_хидраулични (кВ) = притисак (бар) к проток (Л/мин) / 600
За радну тачку која се овде користи, 160 бара и 20,9 Л/мин дају:
160 к 20,9 / 600 = 5,57 кВ
Мотор се не може тачно димензионисати на 5,57 кВ. Део његове снаге на вратилу се губи у пумпи и погону. Коришћење укупне ефикасности од 85 процената као ране процене даје:
П_улаз_мотора = 5,57 / 0,85 = 6,55 кВ
Мотор од 7,5 кВ може бити разумна полазна тачка за овај пример. То није аутоматски коначни избор. Покретање под оптерећењем, вискозитет хладног уља, рад при растерећењу, напон и фреквенција, фактор услуге, температура околине, надморска висина, затвореност, стартовање по сату и стварна ефикасност пумпе су и даље важни.
Струја мотора треба да се евидентира под стварном радном снагом. Јединица за напајање која ради удобно током једног такта цилиндра може да се откачи након поновљених покретања или након што се уље загреје и машина почне да држи притисак дуже. Хидраулички прорачун не замењује електрични пројекат; то даје електро дизајнеру случај оптерећења да провери, док је Водич за поравнање спојнице пумпе покрива механичке провере између две машине.
Дизању ће можда бити потребно 160 бара пет секунди, а затим два минута одмора. Преса може користити високи притисак само на крају такта формирања. Транспортер може стално захтевати умерени притисак. Избор натписне плочице треба да одражава колико дуго мотор носи свако оптерећење, да ли може да се хлади између циклуса и да ли се машина покреће док је хидраулични круг растерећен.
Ако пумпа стартује против притиска, прегледајте центар вентила, распоред пражњења, неповратне вентиле и заробљени притисак. Предимензионирани мотор може сакрити лоше стартно коло, али не уклања скок притиска или механички удар. Тхе Водич за избор хидрауличног неповратног вентила је релевантан када притисак остане заробљен након искључивања.
Размотрите уређај за подизање са овим прелиминарним захтевима:
80 мм проврт, 45 мм шипка, 500 мм ход;
22 кН максимално спољно оптерећење током проширења;
време продужења циља од 7,2 секунде;
четири комплетна циклуса у минути током 20-минутне производне серије;
160 бара максимални предвиђени радни притисак;
трофазно електрично напајање 400 В, 50 Хз;
рад у затвореном простору, обично 15-35 Ц око јединице.
Крај поклопца држи око 2,51 литара преко наведеног хода. Ширење те запремине за 7,2 секунде производи циљ од 20,9 Л/мин. Пумпа од 16 цм3/обр. при 1450 о/мин теоретски даје 23,2 Л/мин и, са привременим додатком ефикасности, слеће близу 20,9 Л/мин.
Када би се свих 20,9 Л/мин испоручило на 160 бара, хидраулични излаз би био 5,57 кВ. Узимајући у обзир претпостављене губитке, захтев за осовином се подиже на 6,55 кВ. То ставља мотор од 7,5 кВ у ужи избор, али још увек није у редоследу: хладно покретање, стартовање на сат, преоптерећење и стварни траг притиска и даље мора да се сложи.
Провера силе је такође важна. На 160 бара, проврт од 80 мм даје око 80,4 кН теоријске силе истезања, далеко изнад наведеног оптерећења од 22 кН. Та разлика је упозорење, а не корист. Или ће стварни радни притисак бити много мањи, веза има велики механички недостатак или су почетни подаци непотпуни. Исправан добављач треба да пита која изјава се примењује пре подешавања вентила за ослобађање.
Овај пример показује зашто проток и притисак не би требало да се копирају из засебних редова каталога. Циљна брзина показује око 21 Л/мин. Оптерећењу ће можда бити потребно много мање од 160 бара. Исправно подешавање мотора и растерећења може се финализирати тек након што се потврде стварна сила и спона.
Позната пречица је учинити запремину резервоара вишеструким протоком пумпе. Односи као што су два, три или пет пута проток пумпе се често користе током раног планирања. Они нису универзална правила дизајна. Резервоар од 60 литара може бити издашан за једну јединицу са прекидима од 20 Л/мин и неадекватан за другу јединицу са континуираним пригушивањем, лошим протоком ваздуха, великом запремином диференцијалног цилиндра и великом изложеношћу контаминацији.
Резервоар има неколико послова. Мора држати усисни отвор покривен кроз сваки положај актуатора, држати уље истиснуто цилиндрима и акумулаторима, омогућити простор за термичку експанзију, успорити повратно уље довољно за управљање ваздухом и контаминацијом и омогућити особљу за одржавање приступ да га очисти и прегледа. Такође доприноси површини и маси уља термалној контроли.
Почните тако што ћете израчунати максималну промену запремине уља у систему. Велики цилиндар са једном шипком чува различите количине на страни поклопца и шипке. Неколико цилиндара се може проширити заједно. Акумулатор може ослободити и повратити значајну запремину уља. Резервоар мора остати унутар безбедног минималног и максималног нивоа кроз комплетан низ, не само када се сваки актуатор увлачи.
Затим погледајте повратни ток. Повлачење цилиндра може послати више уља назад у резервоар него што пумпа снабдева јер шипка смањује запремину прстена. Регенеративно коло може створити други образац протока. Повратни дифузор, филтер, хладњак и распоред прикључка морају да поднесу тај врх без претварања резервоара у генератор пене.
Стање |
Шта гура величину резервоара нагоре |
Шта може омогућити компактан резервоар |
Оно што још мора да се провери |
|---|---|---|---|
Континуирана индустријска дужност |
Топлотно оптерећење, дуго време рада, ослобађање ваздуха |
Ефикасан хладњак и ефикасно коло |
Стабилна температура уља и одзрачивање |
Повремено подизање или стезаљка |
Велика промена запремине цилиндра |
Дуг одмор између циклуса |
Минимални ниво при пуном проширењу |
Мобилна опрема |
Нагиб, вибрације, ограничен простор |
Наменски дизајниран компактни распоред |
Покривеност усисом на косинама и повратна аерација |
Повратни ток велике брзине |
Ризик од пене и кратко време задржавања |
Дифузори и пажљива геометрија резервоара |
Максимална повратна брзина и распоред преграде |
Прљаво или влажно окружење |
Сервис и контрола контаминације |
Запечаћено пуњење и добра локација за дисање |
Приступ филтеру и уклањање воде |
Јединица са променљивим помаком |
Контроле могу смањити топлоту у празном ходу |
Доњи просечан проток |
Одвод кућишта, губитак у стању приправности и пролазни повратни ток |
Прелиминарни опсег може почети са отприлике два до пет литара запремине резервоара по Л/мин протока пумпе за многе конвенционалне јединице, али коначни број мора бити оправдан горе наведеним факторима. Третирајте однос као почетак разговора, а не као доказ.
Усисни и повратни отвор треба да буду довољно раздвојени како би се спречило да вруће, газирано повратно уље иде право назад у пумпу. Унутрашње преграде, дифузори и разумни положаји портова могу помоћи, док лоша геометрија може поразити велики резервоар. Тхе Водич за вентилацију хидрауличног резервоара покрива како кретање нивоа уља такође мења потребну путању ваздуха.
Сваки губитак постаје топлота. Цурење пумпе, неефикасност мотора, пад притиска вентила, проток растерећења, премала црева, чврсте спојнице, ограничење филтера и повратни притисак - све то троше енергију без стварања корисног кретања.
Брза процена топлоте за познати пад притиска је:
Губитак топлоте (кВ) = пад притиска (бар) к проток (Л/мин) / 600
Ако 20 Л/мин пређе вентил са падом притиска од 40 бара, приближно 1,33 кВ се претвара у топлоту у том стању. Ако се исти губитак настави током већег дела смене, то није мали топлотни детаљ.
Ток олакшања је озбиљнији. Слање 20 Л/мин преко подешавања растерећења од 160 бара представља око 5,33 кВ хидрауличке снаге која се углавном претвара у топлоту. Хладњак може да уклони део те топлоте, али је боља прва поправка често зауставити струјно коло да се ослободи.
Измерите температуру уља као тренд. Бележите температуру резервоара, температуру околине, стање циклуса, притисак пумпе, повратни притисак и струју мотора у редовним интервалима док јединица не достигне стабилно стање или не пређе дозвољени опсег. Једно очитавање снимљено након што је машина искључена не може показати где је топлота произведена.
Када је потребно стварно одбијање топлоте, димензионирајте хладњак према топлотном оптерећењу, протоку уља, дозвољеној температури уља, амбијенталном ваздуху или стању воде, контаминацији, снази вентилатора и паду притиска. Тхе Водич за димензионисање хладњака хидрауличног уља објашњава зашто веће језгро није аутоматски боље коло.
За јединице којима је потребно хлађење принудним ваздухом, производ као што је Хладњак хидрауличног уља серије БЛИНЦЕ АД треба изабрати у односу на израчунато одбијање топлоте и стварни пут уља. Не користите називни проток пумпе као једину спецификацију хладњака.
Блок вентила одлучује куда иде проток пумпе када се актуатор помери, заустави, задржи или промени смер. Пумпа добре величине може изгледати слабо иза мале калеме. Електрични мотор одговарајуће величине може да ради врућ ако центар вентила држи пумпу напуњену у неутралном положају.
За сваки вентил, потврдите називни проток, радни притисак, унутрашњи пад притиска, функцију калема, централно стање, метод активирања, напон, ручно пребацивање и захтеве за одвод или пилот. Тхе Водич за избор усмереног регулационог вентила показује зашто подударање са шаблоном порта није довољно.
Контрола притиска такође захтева хијерархију. Главни рељеф штити изворно коло. Редукциони вентил може ограничити једну грану. Противтежни вентил може контролисати оптерећење прекорачења. Вентил секвенце може покренути следећу функцију тек након што први развије притисак. Ако се њихова подешавања непажљиво преклапају, јединица за напајање може брбљати, загрејати или обављати функције погрешним редоследом.
Контрола протока заслужује исти третман. Дозирање од 30 Л/мин до 8 Л/мин са фиксном пумпом може изгубити велику количину енергије осим ако се неискоришћени проток не испразни или употреби на другом месту. Пре него што наведете већи резервоар и хладњак, упоредите коло са водич за решавање проблема са хидрауличним вентилом за контролу протока.
Пумпа не може да испоручи уље које не може да прими. Дугачко усисно црево, мали прикључак, затворени вентил, прљаво сито, срушена облога, висок вискозитет хладног уља или лош излаз из резервоара могу изгладњити пумпу чак и док резервоар изгледа пун.
Нека усисни пут буде кратак и великодушан, користећи ограничења улаза произвођача пумпе уместо одговарајуће величине црева. Избегавајте непотребне колена и редукторе. Уверите се да се линија не диже у ваздушни џеп. Ако је пумпа постављена изнад нивоа уља, потребно је експлицитно потврдити пуњење и дозвољени услови уласка.
На повратној страни треба проверити вршни проток, а не само испоруку пумпе. Филтери, хладњаци, колектори, црева и фитинзи стварају кумулативни пад притиска. Висок повратни притисак може смањити силу цилиндра, смањити обртни момент мотора, повећати напрезање заптивке и учинити резервоар топлијим.
Тхе Асортиман хидрауличних црева и фитинга је почетна тачка производа, али за исправан склоп црева и даље су потребни радни и вршни притисак, проток, течност, температура, рута, радијус савијања, абразија, импулсни рад, геометрија фитинга и померање инсталације. Сама величина навоја не доказује капацитет унутрашњег протока.
Уље чистог изгледа није нужно чисто уље. Ново уље може да носи честице из складиштења и трансфера. Нова црева могу садржати прашину од сечења. Нови заварени резервоар може ослободити каменац или остатке производње ако није правилно припремљен.
Избор филтера треба да узме у обзир чистоћу циља, осетљивост компоненти, бета перформансе, вискозитет при хладном старту, понашање колапса или бајпаса, подешавања индикатора и интервал одржавања. Фини филтер који сваки хладни старт проводи у бајпасу може пружити мању заштиту него што сугерише наруџбеница.
Повратна филтрација је уобичајена, али не штити пумпу од остатака који се већ налазе у резервоару. Усисна сита могу ухватити велики материјал, а истовремено стварају ограничење улаза ако су премала или занемарена. Филтери под притиском штите осетљиве низводне компоненте, али захтевају исправан степен притиска и разумно место у колу.
Након квара пумпе или мотора, прегледајте резервоар, црева, блок вентила, хладњак и путеве актуатора пре него што инсталирате замену. Тхе Водич за контролу хидрауличне контаминације објашњава зашто је неисправна компонента често само први видљиви резултат.
Одушник мора да пропушта ваздух како се ниво уља мења, искључујући контаминацију која се очекује на локацији. Мала унутрашња јединица и спољни пољопривредни агрегат не удишу исти ваздух. Дизајн пунила, филтрација преноса, изложеност киши, испирање, влажност и приступ сервису треба да буду уписани у спецификацију.
Један мерач излаза пумпе је користан, али не може да покаже изгубљени притисак преко филтера за притисак, вентила, хладњака или повратног вода. Не може доказати колики притисак достиже цилиндар или мотор. Такође не може да одвоји кратак рељефни шиљак од сталног оптерећења.
Корисне тачке могу укључивати излаз пумпе, пре и после филтера под притиском, улаз вентила, радне прикључке актуатора, повратни вод, улаз и излаз хладњака и одвод кућишта клипне пумпе где је применљиво. Тачан сет треба да прати кварове које ће тим за одржавање можда морати да дијагностикује.
Изаберите опсег мерача за мерење. Мерач од 400 бара може преживети повратни тест од 25 бара, али неће пружити корисну резолуцију. Пулсирање и вибрације такође могу захтевати мерач напуњен течношћу, пригушивач, спојницу за даљинско испитивање или претварач уместо голог мерача на вибрационом разводнику.
Тхе Водич за постављање хидрауличног манометра пружа шири метод мапирања притиска. Уградња тестних тачака у нову јединицу за напајање је обично јефтинија од њиховог додавања након првог необјашњивог квара.
Преси или стезаљци често је потребан брз приступ, контролисана радна брзина, велика сила при крају вожње и брз повратак. Распоред пумпе високог и ниског нивоа, акумулатор, варијабилна пумпа или коло за пражњење могу смањити инсталирану снагу у поређењу са присиљавањем једне фиксне пумпе да неефикасно задовољи сваку фазу.
Одржавање притиска заслужује пажњу. Ако пумпа остане напуњена само да би се надокнадило цурење вентила или цилиндра, јединица може већину свог времена провести у стварању топлоте. Проверите да ли су неповратни вентил који управља пилот, стратегија акумулатора или поправка компоненте која цури прикладнија од континуираног рада пумпе; тхе Водич за одвајање хидрауличног цилиндра помаже да се одвоје ти путеви цурења.
Јединице за дизање са прекидима могу да користе компактне резервоаре и моторе када су пуни циклус, време одмора, стартови по сату, амбијентални услови и оптерећење искрено наведени. Кратки рад не уклања безбедносне захтеве за квар црева, оптерећење од прекорачења, растерећење притиска, спуштање у нужди или механичку подршку.
Гравитациони круг може захтевати проток пумпе само током подизања, али повратни пут и даље мора да контролише брзину спуштања без превеликог противпритиска или топлоте. Немојте бирати јединицу само од притиска за подизање.
Континуирана ротирајућа оптерећења излажу губитке које кратки тестови цилиндара могу сакрити. Излазни притисак мотора, одвод кућишта, проток хладњака и стабилна испорука пумпе су важни за целу смену. Јединица за напајање која преживи петоминутно испитивање може и даље изгубити брзину или се прегрејати након једног сата, посебно када Пут одвода кућишта мотора је везан за рестриктивни повратак.
За витла и погоне за прекорачење, контрола кочења и оптерећења мора бити пројектована са сигурносном функцијом машине. Спецификација погонске јединице треба да садржи почетни обртни момент, радни момент, максималну брзину, понашање при заустављању и шта се дешава када се електрична енергија изгуби.
Мобилне инсталације додају варијацију брзине мотора, нагиб, вибрације, прашину, кишу, компактно паковање и промене прикључака. Резервоар мора држати усисни отвор покривен на очекиваним нагибима. Хладњак мора добити прави проток ваздуха. Одушник и пунило морају преживети окружење у којем руковалац заправо сервисира машину.
За јединице са погоном на кардански вратило или мотором, дајте добављачу комплетан опсег брзине, ротације, осовине или спојнице и дозвољено бочно оптерећење. Пумпа величине при номиналној брзини мотора може разочарати током рада на малим брзинама, док пумпа изабрана за мали проток у празном ходу може прекорачити брзину при транспортним обртајима у минути.
Немојте још наручити ако оптерећење актуатора, потребна брзина, истовремене функције, електрично напајање или сигурносно понашање још увек нису познати. Снабдевач може да припреми процену буџета на основу непотпуних података, али то треба означити прелиминарно.
Не наручујте већу јединицу само зато што је стара машина спора. Ако је стара пумпа изгладњела, вентил је рестриктиван, цилиндар цури изнутра или је повратни вод блокиран, додатни проток пумпе може створити више топлоте без враћања кретања.
Немојте захтевати компактан резервоар када машина нема потврђен план хлађења, висок повратни ток, велике промене запремине цилиндра или лош приступ за чишћење. Паковање је инжењерски унос, а не дозвола за уклањање функција управљања уљем.
Не купујте јединицу високог притиска за машину чији цилиндри, вентили, црева, оквир, штитници и управљачка архитектура нису одобрени за виши притисак. Поставка растерећеног вентила није сертификат за надоградњу.
Информације за слање |
Минимум корисних детаља |
Зашто је то потребно добављачу |
|---|---|---|
Функција машине |
Шта се креће, држи, ротира или стеже |
Дефинише радни редослед |
Подаци о актуатору |
Пречник цилиндра/шип/ход или померај мотора |
Претвара кретање у потражњу за протоком и притиском |
Учитај |
Сила, обртни момент, правац, инерција и најтежа тачка |
Поставља радни притисак и безбедносне потребе |
Брзина |
Време хода или број обртаја вратила под оптерећењем |
Поставља корисни ток |
Симултане функције |
Који актуатори могу да раде заједно |
Спречава недовољно или прекомерно додавање токова грана |
Радни циклус |
Секунде укључено/искључено, циклуси по сату, дужина смене |
Поставља потребе мотора, резервоара и хлађења |
Електрично напајање |
Напон, фреквенција, фаза, начин покретања |
Дефинише мотор и контроле |
Животна средина |
Температура околине, прашина, киша, прање, надморска висина |
Утиче на кућиште, вентилацију, хлађење и течност |
Флуид |
Тип, степен вискозности, температурни опсег |
Утиче на улаз пумпе, заптивке, филтере и губитке |
Ограничења инсталације |
Отисак, висина, оријентација, приступ, бука |
Обликује физички дизајн |
Контролни захтеви |
Ручни, соленоидни, пропорционални, ПЛЦ сигнали |
Дефинише вентил и електричну архитектуру |
Безбедносно понашање |
Држање оптерећења, хитно заустављање/спуштање, стање квара |
Дефинише функције заштитних кола |
Постојећа прича о неуспеху |
Врућина, бука, цурење, излети, успорени снимци, крхотине |
Спречава понављање првобитне грешке |
Ако недостаје неколико одговора, избор ипак може да почне. Не треба га представљати као завршени инжењеринг. Што је мање непознатих, то је мања шанса да се купи хидраулични агрегат који достигне притисак на испитном столу, али промаши машину.
Оцена притиска не одређује проток. Почните од брзине и запремине актуатора, а затим проверите притисак који је потребан за оптерећење.
Тридесет литара у минути говори само пола приче о мотору. На 40 бара хидраулични излаз је око 2 кВ; на 200 бара је око 10 кВ. Ефикасност и радност онда померају потребну натписну плочицу на више. Исти проток, веома различито оптерећење осовине.
Преливни вентил штити коло. Ако се отвара кроз сваки нормалан циклус, корисна снага се претвара у топлоту и дизајн управљања заслужује ревизију.
Однос резервоара и протока је само прелиминарна конвенција. Промена запремине цилиндра, повратни ток, ослобађање ваздуха, топлота, нагиб, одржавање и паковање могу све да померају коначну величину.
Хладњак може да контролише температуру док сакрива континуирани проток растерећења, пад притиска вентила или ограничење поврата. Прво пронађите топлоту коју можете избећи, а затим подесите хладњак за преостало оптерећење.
Мотор који ради једном може покварити током поновљених покретања. Хладно уље повећава губитак улаза и почетни обртни момент. Потврдите метод покретања, стартовање по сату, пражњење, напон и минималну температуру уља.
Једнаки навоји могу сакрити различите унутрашње пролазе, криве пада притиска, центре калема и контролно понашање. Користите називни проток и функцију кола.
Очитавање излаза пумпе не доказује притисак актуатора или прихватљив повратни притисак. Ставите тест тачке око губитака који су важни.
Остаци од претходног квара могу се вратити кроз нову пумпу и блок вентила. Очистите и проверите цео спојени пут уља.
Вршни притисак, повремени проток и максимална температура нису заменљиви са сталним оценама. Потврдите изабрану компоненту на стварном радном месту.
Избегавајте слање само:
Потребна је једна јединица од 7,5 кВ, 160 бара, резервоар од 40 Л. Иста дужност као и стара.
Користите техничку напомену:
Примена: унутрашња опрема за подизање. Један цилиндар двоструког дејства, отвор 80 мм, шипка 45 мм, ход 500 мм. Спољно оптерећење је 22 кН на продужетку. Потребан нам је пун ударац за 7,2 секунде; шест секунди је прихватљиво за повратак. Производња се одвија у серијама од 20 минута са четири циклуса у минути, након чега следи 10-минутна пауза у осмочасовној смени. Ниједан други актуатор не ради са лифтом. Напајање постројења је 400 В, 50 Хз, трофазно, а расположиви простор је 800 к 550 мм. Цилиндар мора остати подигнут када се пумпа заустави, уз контролисано спуштање у случају нужде. Проверите предложену запремину пумпе, величину мотора, резервоар, распоред вентила, филтрацију, мерне тачке и захтеве за хлађењем уместо да копирате стару јединицу од 7,5 кВ.
Тај захтев говори добављачу где остају претпоставке. Чини се да наведено оптерећење од 22 кН не захтева 160 бара са предложеним цилиндром, тако да радни притисак треба поново израчунати. Циклус сугерише повремени, али поновљени рад, а не једно подизање. Захтев за држање и спуштање утиче на круг вентила и безбедносни преглед.
За пројекат замене такође пошаљите фотографије старе јединице, натписне плочице пумпе, плочице мотора, разводника, прикључака за црева, електричног ормана, стања уља, филтерског елемента и прве неисправне компоненте. Фотографија без оперативних података је корисна; радни подаци без погледа на инсталацију су непотпуни.
Радите напоље од актуатора. Одредите оптерећење и време дозвољено за кретање, а затим израчунајте проток и вероватно радни притисак. Тек након тога запремина пумпе, кВ кВ, резервоар, блок вентила, филтрација и хлађење имају довољно контекста за одабир.
Користите бар к Л/мин / 600 за хидраулични излаз на најлошијој трајној радној тачки. Поделите са укупном ефикасношћу која се може бранити, а не оптимистичном. За резултат је и даље потребна електрична провера за хладне стартове, метод покретања, стартовање по сату, напон, фреквенцију, температуру околине и маргину преоптерећења.
Мултипликатор може да пружи прву скицу, али не може да заврши резервоар. Проверите колико уља излази и враћа се док се актуатори померају, да ли усис остаје покривен, вршни повратни ток, одбијање топлоте, ослобађање ваздуха, простор за проширење, нагиб места и да ли неко може да дође до резервоара да га очисти.
Не подразумевано. Додатна запремина уља и површина могу успорити пораст температуре и дати ваздуху више времена да изађе. Они такође заузимају простор, додају тежину и повећавају пуњење уља. Мањи резервоар са разумним одвајањем отвора и адекватним хлађењем може радити боље од великог резервоара који кратко спаја вруће повратно уље право у усис.
Помножите запремину у цм3/обр. измереним бројем обртаја пумпе, а затим поделите са 1000 да бисте добили теоретски Л/мин. То још није испоручен ток. Примените податке о запреминској ефикасности изабране пумпе на очекиваном притиску, брзини и стању уља.
Обично то само чини да систем ради теже. Брзина цилиндра прати корисни проток и површину клипа. Ако је пумпа истрошена или је уље ограничено, повећање растерећења повећава оптерећење и топлоту док се време хода једва мења.
Зупчаста пумпа је често једноставан избор за предвидљив фиксни проток. Варијабилна клипна пумпа зарађује свој додатни трошак тамо где се потражња мења довољно да њена контрола уштеди енергију или побољша кретање. Притисак, употребљиви опсег протока, рад, бука, чистоћа уља, вештине контроле и локални сервис важнији су од ознаке „напредније“.
Гледајте температурни тренд у реалном циклусу. Ако јединица настави да добија топлоту након исправљања протока растерећења, прекомерног пригушења и очигледних ограничења, израчунајте преостало топлотно оптерећење у односу на температуру околине и дозвољени опсег уља. То је тачка у којој се капацитет хладњака може искрено одредити.
Почните тако што ћете питати шта се променило током инсталације. Погрешна ротација и непопуњен или ограничен улаз се појављују рано. Упорна топлота може доћи од растерећења, вентила са пригушивачем, малог повратног водовода, лоших подешавања променљиве пумпе, блокираног хладњака или једноставно производног циклуса који је дужи од оног који се користи за одабир.
Мерач можда говори истину о излазу пумпе и ништа о порту цилиндра. Поставите другу мерну тачку после сумњивог вентила, филтера, црева или спојнице и поновите исти покрет под оптерећењем. Велика разлика лоцира губитак; одговарајући притисак са успореним покретом усмерава истрагу назад ка протоку или цурењу актуатора.
Понекад, али не само термичким расуђивањем. Хладњак може помоћи у одбијању топлоте; не може гарантовати покривеност усисавања, испуштање ваздуха, прилагођавање запремине уља или приступ одржавању. Компактни дизајн захтева све те провере.
Пошаљите довољно информација за понављање циклуса на папиру: функције машине, димензије цилиндра или мотора, оптерећење, време кретања, функције које се преклапају, измерени притисак, образац рада/одмора, електрично напајање, уље, температура околине, расположиви простор, контролни сигнали и потребно безбедно стање. Додајте шему ако постоји, плус фотографије и стару причу о неуспеху.
Димензионисање хидрауличне јединице треба да почне са радом, а не са каталогом пумпе и не са жељеном величином резервоара. Проток долази од потребне брзине актуатора. Притисак долази од оптерећења и губитака. Снага мотора долази од притиска и протока заједно. Одлуке о резервоару и хладњаку потичу од промене запремине, понашања поврата, топлоте, ваздуха, контаминације и рада.
Прорачуни су довољно једноставни да почну на радном столу. Процена долази из провере шта једноставне једначине изостављају: геометрија карике, ефикасност, симултане функције, хладни стартови, понашање неутралног вентила, повратни притисак, контролни сигнали, безбедносна стања и начин сервисирања машине.
За нову или замену БЛИНЦЕ хидраулични агрегат , пошаљите циклус машине, податке о актуатору, измерени притисак, потребно време кретања, напајање електричном енергијом, простор резервоара, тренд температуре уља, захтеве управљања и историју кварова. БЛИНЦЕ може да прегледа пумпу, мотор, блок вентила, резервоар, филтрацију, хлађење, црева и испитне тачке као један извор напајања пре него што се коначни изглед објави за понуду.
БЛИНЦЕ странице производа су коришћене за потврду доступних прилагођених хидрауличких погонских јединица, зупчастих пумпи, варијабилних клипних пумпи, хладњака, црева, цилиндара и вентила.
Тхе Приручник за стандардну хидрауличну јединицу Паркер-а је консултован за инсталацију, резервоар, водовод, чистоћу течности и контекст фиксне насупрот променљивој погонској јединици.
Тхе Данфосс алати за хидраулички прорачун су консултовани као примарна референца за уобичајене хидрауличне односе који укључују проток, притисак, силу, обртни момент и снагу.
Израчунати примери су прелиминарни инжењерски екрани. Коначни избор компоненти мора да користи тачне податке модела, процену ризика машине, применљиве стандарде и квалификовани хидраулични и електрични преглед.
Тел: +86 132 4232 1601
✉ Е-пошта: sales16@blince.com
Веб сајт: хттпс://блинце.цом/
Овај чланак је општи инжењерски водич. Коначни избор компоненти треба да се заснива на цртежима машина, измереним хидрауличким подацима, условима рада, безбедносним захтевима и потврди квалификованог хидрауличког инжењера или добављача.
Блинце Хидраулиц је водећа компанија у индустрији посвећена прецизно пројектованој производњи течности и хидрауличким решењима по мери. Подржан деценијама дубоке стручности у индустријским машинама и хиљадама успешних глобалних имплементација, наш инжењерски тим се у потпуности фокусира на производњу хидрауличних компоненти високих перформанси, укључујући специјализовани орбитални мотори, високотлачни погонски мотор , и робусни регулациони вентили . Наша производна инфраструктура користи најсавременије ЦНЦ системе за обраду са више оса и потпуно је сертификована по ИСО 9001 да гарантује поновљиву волуметријску тачност у сваком појединачном производном циклусу.
Испоручујемо брза, веома поуздана и исплатива хидраулична решења дистрибутерима тешке индустрије, произвођачима машина за оригиналну опрему и екипама за одржавање у више од 150 земаља. Без обзира да ли ваш активни пројекат захтева малу количину прилагођених профила осовина или велику производњу зупчаста пумпа од ливеног гвожђа за тешке услове рада , ми конфигуришемо наше флексибилне распореде производње како бисмо испунили ваше циљно време испоруке уз потпуну предвидљивост цена. Партнерство са Блинце-ом значи обезбеђивање максималне ефикасности система, елитног квалитета материјала и бескомпромисног професионализма у течности.
Да бисте сазнали више о нашој комплетној линији производа, посетите нашу званичну веб страницу: ввв.блинце.цом.
садржај је празан!