Görüntüleme: 0 Yazar: Site Editörü Yayınlanma Tarihi: 2026-09-22 Kaynak: Alan
Bir makine spesifikasyonu hızlı yaklaşmayı, yavaş yüklü stroku ve kısa süreli basınç tutmayı gerektirir. Satın alma sayfasında iki büyük sayı bulunur: maksimum akış ve maksimum basınç. Bunları çarpmak, sürücüyü seçmenin mantıklı bir yolu gibi görünüyor. Ancak bu talepler farklı zamanlarda ortaya çıkabilir veya devre, silindirde birlikte gerçekleşmese bile pompada bunların birlikte oluşmasını sağlayabilir.
Hidrolik pompa seçimi hesaplaması için çevrimi çalışma aşamalarına bölün, her aşamanın aktüatör talebini hesaplayın ve ardından pompanın gerçekte sağlaması gereken akış ve basıncı belirleyin. Mevcut şaft hızında gerekli teslimattan yer değiştirmeyi seçin ve eş zamanlı basınç-akış noktalarında tahrik gücünü kontrol edin. Daha küçük bir tahrik, yalnızca kontrol devresinin geçişler ve inandırıcı anormal durumlar da dahil olmak üzere pompanın gerçek talebini sınırlandırması durumunda haklı çıkar.
Yararlı bir boyutlandırma sayfası, bir döngünün başlangıcı ile bir sonrakinin başlangıcı arasında ne olduğunu açıklar. Yaklaşma, yüklü seyahat, bekleme, dönüş ve bekleme sürelerini ayrı ayrı kaydedin. Hangi aktüatörlerin birlikte çalıştığını ve kontrol dizisi tarafından hangi hareketlerin önlendiğini belirleyin. Daha sonra tahliye ayarını her satıra kopyalamak yerine ilgili pompa çıkış basıncını her duruma ekleyin. akış hesaplama kılavuzu hacim hesaplamasını desteklerken basınç test noktası yerleşimi, yerel aktüatör okumasını pompanın aşması gereken basınçtan ayırt etmeye yardımcı olur. Ne silindir hızı hedefi ne de basınç değeri tam bir çalışma noktası değildir.
Mevcut bir makine için yeni bir üretim hedefini kayıp performanstan ayırın. Bir zamanlar zamanlama gereksinimini karşılayan ancak artık ısındıktan sonra yavaşlayan bir silindirin daha büyük bir pompadan önce teşhis edilmesi gerekir. Karşılaştırılabilir koşullar altında yağ sıcaklığını, şaft hızını ve yüklü teslimatı kaydedin; aksi takdirde değiştirme spesifikasyonu, sistemde kalan sızıntıyı veya kısıtlamayı telafi edebilir. Yağ viskozitesi tartışması , sıcaklığın neden ölçümlerin yanında yer aldığını ve kirlenme kontrolü kılavuzu, beraberindeki sıvı durumu kontrollerini sağlar. Yeni bir tasarımda eksik değerleri ölçüm olarak sunmak yerine tahmin olarak işaretleyin.
Yayınlanan seçim yöntemleri de zamana bağlı talebi kullanır. Bosch Rexroth'un Boyut ve Seçim Asistanı, döngü aşamasına göre basınç, akış ve süreyi kabul eder ve dinamik davranış ile bileşen kullanımını ayrı ayrı ele alır. Bu, düşük ortalama yükün daha küçük bir motora izin vereceği sözünü değil, aşamalı bir hesaplamayı destekler. Bu makale bu prensibi açıklayıcı bir silindir çevrimine uygulamaktadır. Araç aracılığıyla bir Rexroth veya BLINCE modeli seçmez, baskı güvenliği uyumluluğunu sağlamaz veya makine üreticisinin başlatma, geçişler, durdurma ve arıza davranışına ilişkin değerlendirmesinin yerini almaz.
BLİNCE listeleri hidrolik dişli pompalar ve PVE değişken deplasmanlı eksenel pistonlu pompa ailesi . Devre gereksinimi hangi rotanın araştırılacağını belirler; Maksimum akış rakamının eşleştirilmesi, iki mimariyi birbirinin yerine kullanılabilir hale getirmez. Mevcut genel sayfalar ürün ailesi listelerini oluşturuyor ancak bu örnek, seri düzeyindeki baskı, hız veya verimlilik iddiasını belirli bir sıraya aktarmamaktadır. Bir adayı görev sayfasıyla karşılaştırmadan önce konfigürasyonun tamamını ve onaylanmış çalışma kapsamını edinin. Aşağıda gösterilen yer değiştirme bir hesaplama girdisidir, belirli bir stoklanmış pompanın her koşulu karşıladığının iddiası değildir.
20VQ, 25VQ, 35VQ ve 45VQ ürün sayfası, deplasman kodları ve farklı yayınlanmış limitlerle başka bir pompa ailesi referansı sunar. Bir aile reisi her yer değiştirme için sürekli bir baskı veya hız sınırı belirleyemez. Sürücü tarafı için, elektrikli pompa seçim kılavuzu, hidrolik talebi motor ve tedarik hususlarından ayırır. Bu iki belgeyi ancak tam pompa kodunu, kontrol tipini, akışkanı, montaj ve çalışma hızını belirledikten sonra bir araya getirin. Daha büyük bir sayısal derecelendirme, adayın gerekli diziyi sağlayıp sağlayamayacağını belirlemez ve kabul edilebilir bir kararlı durum noktası, kabul edilebilir geçici davranışı kanıtlamaz.
Geleneksel bir açık devrede varsayımsal, yatay, çift etkili, tek çubuklu bir silindir düşünün. 100 mm'lik bir deliğe, 60 mm'lik bir çubuğa ve 500 mm'lik bir stroka sahiptir. Rejenerasyon devresi, akümülatör desteği veya ikinci hareketli aktüatör yoktur. Açıklayıcı sekans, dört saniyede 400 mm yaklaşma, on saniyede kalan 100 mm çalışma vuruşu, altı saniye bekleme, beş saniyede tam dönüş ve on beş saniye beklemedir. Bu varsayımlar geometriyi görünür tutar. Şunu kullanın: farklı bir aktüatör için pompa akışı yöntemini kontrol edin ve tandem besleme düzenlemeleri . Örneği bağımsız olarak sağlanan çeşitli işlevlere uygulamadan önce
Buradaki hareket süreleri, bir ön hesaplama için sabit hızlı kısımları tanımlamaktadır; hızlanma, yavaşlama, sıkıştırma ve valf tepkisi göz ardı edilir. Boş zaman değiller. Mevcut yaklaşma penceresinin tamamı dört saniye ise, hareketli kısmı daha kısa olabilir ve tepe akışı daha yüksek olabilir. Elektrikli tahrik görev tartışması, sürücünün tekrar tekrar hızlanması gerektiğinde geçerlidir. kaplin ve mil kontrolleri önem kazanmaktadır. Bu talepler pompaya mekanik olarak ulaştığında İlk hesaplamayı ve sonraki dinamik ödeneği ayrı tutun, böylece gözden geçiren kişi neyin tahmin edildiğini ve neyin hala onaylanması gerektiğini görebilir.
Delik D, çubuk çapı d ve hareket uzunluğu L için alan boyunca milimetreleri ve hacim hesaplamasını kullanın:
Başlık ucu alanı Ac = π × D⊃2; / 4 = π × 100⊃2; / 4 = 7.853,98 mm² Dairesel alan Aa = π × (D⊃2; − d⊃2;) / 4 = π × (100⊃2; − 60⊃2;) / 4 = 5.026,55 mm² Hazne hacmi V [L] = A [mm²] × L [mm] / 1.000.000 Gerekli hazne akışı Q [L/dak] = 60 × V [L] / t [s] Yaklaşım: V = 7.853,98 × 400 / 1.000.000 = 3,1416 LQ = 60 × 3,1416 / 4 = 47,12 L/dak Çalışma stroku: V = 7.853,98 × 100 / 1.000.000 = 0,7854 LQ = 60 × 0,7854 / 10 = 4,71 L/dak Geri çekme beslemesi: V = 5.026,55 × 500 / 1.000.000 = 2,5133 LQ = 60 × 2,5133 / 5 = 30,16 L/dak
Pompa, yaklaşma sırasında çalışma stroku sırasında olduğundan yaklaşık on kat daha fazla faydalı silindir akışını desteklemelidir. Yalnızca çalışma gereksinimini seçmek yaklaşmayı çok yavaşlatacaktır; yalnızca yaklaşma gereksiniminin seçilmesi, kontrol tasarımını yarım bırakır. Her aşamada silindir ya istenilen akışı alır ya da farklı bir hızda hareket eder. Geriye kalan pompa dağıtımı azaltılmalı, başka bir yere yönlendirilmeli veya basınç düşüşü yoluyla dağıtılmalıdır. akış boyutlandırma açıklaması talep tarafını oluşturur; Dağıtım yolu boyunca yapılan basınç ölçümleri, önerilen devrenin bu akışı yük altında nerede harcadığını belirlemeye yardımcı olur.
Geri çekme sırasında kapak ucu bölmesi boşalırken daha küçük halka şeklindeki bölme dolar. Bu nedenle hacim sürekliliği, pompa beslemesinden farklı bir geri dönüş akışı sağlar. Bu, filtre, soğutucu ve dönüş tesisatı seçilmeden önce önemlidir, özellikle de bu hatta başka bir branşman katılıyorsa. Şunu kullanın: soğutucular için dönüş yolu hususları ile birlikte rezervuar dönüş düzenlemesi . yağı silindirin ötesinde takip edecek Her bileşenin boyutlandırma kutusuna 30,16 L/dk'yı kopyalamayın. Aşağıdaki alan oranı sonucu, olası her silindir bağlantısını değil, belirtilen rejeneratif olmayan devreyi ve ihmal edilebilir sızıntıyı varsayar.
Geri çekilme dönüş akışı = besleme akışı × Ac / Aa = 30,16 × (7.853,98 / 5.026,55) ≈ 47,12 L/dak
Sabit bir şaft hızında ön boyutlandırma için tahmini pompa debisi Q = Vg × n × ηv / 1000 olup, deplasman Vg cm³/devir, hız n rpm ve hacimsel verimlilik ηv ondalık sayı olarak bulunur. Yalnızca bu örnek için 1.450 rpm ve ηv = 0,90 olduğunu varsayalım. pompa akışı hesaplama sayfası bu değişkenleri açıklar; the Dişli pompa kategorisi, gerçek deplasman seçeneklerini ve performans eğrilerini talep etmek için bir başlangıç noktasıdır. Verimlilik çalışma noktasına göre değişir. Tek bir varsayılan değer, ilk hesaplama için faydalıdır ancak soğuk çalıştırma, sıcak yağ, düşük hız ve maksimum basınçta garanti oluşturmaz.
Minimum örnek yer değiştirme = 1000 × 47,1239 / (1450 × 0,90) = 36,11 cm³/devir Açıklayıcı 40 cm³/devir adayı Q = 40 × 1450 × 0,90 / 1000 = 52,20 L/dak
40 cm³/devir örneği, varsayılan koşullar altında hesaplanan yaklaşma gereksiniminden daha fazlasını sağlar. Bu fark, evrensel olarak tavsiye edilen bir marj değildir ve 40 cm⊃3'lük bir satın alma talimatı değildir; pompa. Adayın ilgili en kötü sıcaklık ve yükte yeterli teslimat yapıp yapmadığını kontrol edin, ardından daha yavaş hareketler sırasında aşırı teslimatın nasıl yönetileceğine karar verin. A VQ yer değiştirme kodu karşılaştırması, tam boyutun neden tanımlanması gerektiğini gösterirken, Pompa kaplini doğrulaması, alıcıya sayısal akış eşleşmesinin şaft, flanş veya kurulum uyumluluğu sağlamadığını hatırlatır. Açıklanamayan bir yüzdede saklamak yerine ödenekleri nedenlerine göre ekleyin.
Hidrolik çıkış gücünü tahmin ederken eşzamanlı pompa basınç farkını ve gerçek pompa çıkış akışını kullanın. Pompanın kayıpları olduğundan mekanik mil girişi daha yüksektir; elektrik kaynağı girişi ilave motor ve sürücü kayıplarını içerir. Bu sınırlar, teklifleri karşılaştırırken önemlidir. Parker'ın hidrolik pompa denklemleri, 17. sayfada basılmıştır, basınç-akış gücü ilişkisini verimlilik düzeltmesiyle birlikte verir. SI birimlerinde, bir bar 100.000 Pa'dır ve dakikada bir litre 1/60.000 m³/s olup, kW cinsinden güç için 600 bölenini üretir.
Hidrolik çıkış Ph [kW] = Δp [bar] × Q [L/dak] / 600 Pompa mili girişi Ps [kW] = Ph / ηt ηt = toplam pompa verimliliği, yalnızca hacimsel verimlilik değil
Açıklayıcı pompa basınç farklarının yaklaşma sırasında 40 bar, çalışma stroku sırasında 180 bar ve geri çekilme sırasında 50 bar olduğunu varsayalım. Bunlar, kuvvet hesaplamaları veya önerilen ayarlar değil, varsayılan pompa çalışma basınçlarıdır. Pompa sadece gerekli hareket dağıtımını karşılayabilseydi, aşağıdaki kararlı durum güçleri varsayılan toplam verimliliğin 0,85 olmasıyla sonuçlanacaktır. basınç ölçüm kılavuzu karşılaştırılabilir saha girdileri oluşturulmasına yardımcı olur ve AC/DC boyutlandırma tartışması, şaft rakamlarının neden elektrik girişinden farklı kaldığını açıklıyor. Tutma sızıntısı, bekleme kayıpları ve geçici taleplere kasıtlı olarak icat edilen değerler atanmamıştır.
Hareket |
Varsayılan pompa Δp |
Gerekli teslimat |
Hesaplanan hidrolik güç |
Tahmini şaft girişi, ηt = 0,85 |
|---|---|---|---|---|
Yaklaşmak |
40 bar |
47,12 L/dak |
3,14 kW |
3,70kW |
Çalışma stroku |
180 bar |
4,71 L/dak |
1,41kW |
1,66kW |
Geri çekilme |
50 bar |
30,16 L/dak |
2,51kW |
2,96 kW |
180 bar'ı 47,12 L/dak ile çarpmak farklı bir çalışma noktasını tanımlar: varsayılan verimlilikte yaklaşık 14,14 kW hidrolik çıkış ve 16,63 kW şaft girişi. Talep eşleşme tablosundaki herhangi bir hareketi tanımlamaz. Bu gözlem, onaylanmış daha küçük bir motoru değil, bir kontrol fırsatını tanımlar. PVE değişken yer değiştirme rotası, teslimatı değiştirmek için uygun bir kontrol konfigürasyonu gerektirir ve tandem devre kılavuzu, ayrı pompa bölümlerinin neden kendi basınç ve akış hesaplamalarına ihtiyaç duyduğunu gösterir. Daha yüksek güç noktasını sürücü spesifikasyonundan çıkarmadan önce, bunun oluşmasını neyin önlediğini belirleyin.
52,20 L/dak akış sağlayan sabit deplasmanlı bir pompa, silindir yalnızca 4,71 L/dak enerji tüketirken yine de 180 bar basıncı görebilir. Fazlalığın bu basınçta bir tahliye yolunu geçtiği varsayımsal kısılmış bir çalışma aşamasında, pompa yüksek basınca karşı tam akışı sağlar. Bu durumda şaft tahmini 180 × 52,20 / (600 × 0,85) = 18,42 kW olur. dişli pompa ürün rotasının kendisi bir boşaltma stratejisi içermez; bu devreye aittir. ısı reddetme kılavuzu önemlidir çünkü yaklaşık 47,49 L/dak fazla akış, amaçlanan silindir hareketine dönüştürülmek yerine dağıtılacaktır.
Açıklayıcı fazla = 52,20 − 4,7124 = 47,4876 L/dak Tahliye yolu ısı hızı ≈ 180 × 47,4876 / 600 ≈ 14,25 kW bu aşamada
Seçim kararını pratik kılan istisna budur. Eş zamanlı olmayan aktüatör talepleri, seçilen kontrol düzenlemesi yoluyla eş zamanlı pompa talepleri haline gelebilir. Çalışma sırasında şematikteki fazla akışı takip edin ve azaltılmış bir tahrik değerini onaylamadan önce bekleyin. Bozulan bir pompa, uygun şekilde kontrol edilen değişken hızlı bir tahrik veya doğru şekilde tasarlanmış bir yüksek-düşük devre, bu fazlalığın çoğunu ortadan kaldırabilir, ancak mekanizmalar farklıdır. Kullanın çift pompa devresi açıklaması bölüm durumlarını ve devreyi tanımlamak için basınç test noktası kılavuzu . devreye alma sırasında bu durumları doğrulamak için Sonuçlarını hesaplamadan varsayılan normal hız kontrol çözümü olarak tahliye vanası kullanmayın.
Tablo, ürün eşdeğerlerini değil, sistem yönlerini karşılaştırır. Her rota gerekli hareketi, kalan düşük akış durumlarını ve makinenin koruyucu işlevlerini karşılamalıdır. Tek başına satın alma fiyatı, vana, tahrik, soğutma ve devreye alma işlerini kaçırıyor. A Soğutma değerlendirmesi , önerilen kontrol rotasından kaynaklanan kayıpları içermelidir. sabit deplasmanlı kanatlı pompa sorgulaması, döngü boyunca akışın nasıl yönetileceğini içermelidir. Teklif sahiplerinden, pompalarının fiyatlarını karşılaştırmadan önce aynı işi başaran devreleri göstermelerini isteyin.
Rota |
Nereye sığabilir |
Fayda |
Maliyet veya sınırlama |
Kanıt gerekli |
|---|---|---|---|---|
Uygun boşaltma/kontrol özelliğine sahip sabit deplasmanlı pompa |
Oldukça istikrarlı akış talebi veya etkili düşük basınçlı boşta rotaya sahip bir döngü |
Basit pompa mimarisi |
Yüklü yavaş yolculuk sırasında aşırı akış ısı yaratabilir; valfler ve tahrikin hâlâ boyutlandırılması gerekiyor |
Durum bazında şematik, baypas basıncı ve gerçek teslimat |
Gerekli kontrolöre sahip değişken deplasmanlı pompa |
Seçilen kontrolün gerekli çalışma durumlarını takip edebileceği değişen teslimat talebi |
Gereksiz yer değiştirmeyi azaltabilir |
Kontrol cihazı davranışı, düşük akış kayıpları ve tepkisi doğrulanmalıdır |
Tam kontrol kodu, performans haritası, yanıt ve bekleme verileri |
Yüksek-düşük pompa düzeni |
Yüksek akışlı düşük basınç yaklaşımı ve ardından düşük akışlı yüksek basınçlı çalışma |
İki tedarik gereksinimini ayırır |
Boşaltma, izolasyon ve geçiş mantığı tasarım çalışmalarına katkıda bulunur; her iki bölüm de kayıpları koruyor |
Her bölümün basıncı/akışı, anahtarlama davranışı ve şaft talebi |
Uyumlu bir pompayla değişken hızlı tahrik |
Onaylanmış hız ve tepki sınırları dahilinde sunulabilecek bir döngü |
Teslimatı hız aracılığıyla ayarlayabilir |
Minimum hız, giriş dolumu, hızlanma ve tahrik soğutması menzili kısıtlar |
Pompa hızı zarfı, motor/sürücü eğrileri ve dinamik görev |
Basınç dengelemeli bir pompa otomatik olarak programlanabilir bir akış kaynağı değildir. Özel kontrolörü belirli sinyallere yanıt verir ve hızlıdan yavaşa geçiş hâlâ koordineli valflere, yer değiştirme kontrolüne veya hız kontrolüne ihtiyaç duyabilir. Makinenin basınç sınırlamasına mı, akış kontrolüne mi, yük algılamaya mı yoksa elektronik olarak komut verilen bir profile mi ihtiyacı olduğunu belirtin; bu isimleri eşanlamlı olarak görmeyin. PVE ailesi sayfası ürün tartışmasını açar ancak kontrol şemasının yerini almaz. Bu sorguyu şununla eşleştirin: elektrikli sürücü seçimi soruları . Pompa yanıtı ve sürücü yanıtının aynı hareket penceresini karşılaması gerektiğinden hız değişimi önerildiğinde
Yüksek-alçak çalışma aynı zamanda tandem montajdan daha fazlasını gerektirir. HAWE'ler D6910 çift kademeli pompa belgesinin 1. ve 4. sayfalarında, düşük basınçlı akışın basınçla etkinleştirilen bypass'ı ile hızlı geçiş ve çalışma aşamaları açıklanmaktadır. Aday sistem için, büyük bölümün yükünün boşaldığı basıncı, bu bölüm boyunca kalan basıncı ve yüksek basınç tarafının nasıl izole edildiğini belirleyin. Tandem seçim kılavuzu , birleşik şaft değerlendirmesini desteklerken, kaplin kontrolleri mekanik aktarımı kapsar. Ne yüksüz bir bölüm ne de durdurulmuş bir aktüatör sıfır giriş gücünü kanıtlamaz.
Altı saniyelik bir tutma, silindir hızının yanına sıfır yazılarak yeterince açıklanamaz. Sızıntının yeniden doldurulması gerektiğinde, basınç dengelemeli bir pompa yedek akışı sağlarken veya sabit bir pompa bir tahliye yolu üzerinden dağıtım gönderirken silindir sabit olabilir. Bu durumların çok farklı giriş güçleri vardır. Okuyun Tutulan basıncın gerçekte nerede mevcut olduğunu belirlemek için basınç noktası rehberliği ve yağ soğutma değerlendirmesi . bu bekleme sırasındaki kayıpları izlemek için Akış rotası belirlenene kadar tutma satırını 'bilinmiyor - devreyi ve sızıntıyı onaylayın' olarak işaretleyin. Hareketli aşama verimliliğini sessizce neredeyse sıfır teslimat durumuna dönüştürmeyin.
Halihazırda hesaplanan varsayımsal rahatlama kaybı için, kırk saniyelik bir döngüde 14,25 kW'ta on saniye, yalnızca bu yoldan gelen döngü ortalama ısı yüküne yaklaşık 3,56 kW katkıda bulunur. Bekletme kayıplarını, iade kısıtlamalarını, mekanik kayıpları veya bekleme kayıplarını içermez. Sonuç, termal bir karşılaştırmayı destekleyebilir ancak motor tepe torkunu onaylayamaz veya soğutucu boyutunu tek başına belirleyemez. elektrik motorunun görev tartışması sürücü tarafı ayrımına değiniyor ve Teslimat hesaplaması, bu aşama sonuçları karşılaştırıldığında aynı akış sınırını korumalıdır. Ortalamalar zaman içinde biriken enerjiyi tanımlar; makinenin yine de her anlık çalışma durumundan geçmesi gerekir.
Tek yollu çevrim-ortalama kayıp = 14,2463 kW × 10 sn / 40 sn = 3,56 kW Bu, sistemin tüm ısı yükü veya motor değeri değildir.
En hızlı aşama genellikle girişte özel dikkat gerektirir çünkü pompanın odacıklarını önerilen hız ve yer değiştirmede doldurması gerekir. Emme geometrisini, tüm silindir stroku boyunca rezervuar seviyesini, havalandırma durumunu ve gerçek yağ viskozitesinde uygulanabilir giriş limitini gözden geçirin. Kısa bir sıcak deneme, soğuk bir başlangıcı temsil etmez. rezervuar saptırma plakası tartışması, geri dönen yağın emme bölgesinden uzağa doğru izlenmesine yardımcı olur ve viskozite kılavuzu soğuk ve normal çalışma koşullarını karşılaştırmaya yönelik bağlam sağlar. Onay hâlâ seçilen pompanın belgelerine bağlıdır; Bu örneğe eklenecek evrensel bir emme basıncı numarası yoktur.
Dönüş tarafı kapasitesi ona ulaşan akışta kontrol edilmelidir. Örnekte, geri çekilme, çubuk tarafına doğru yaklaşık 30,16 L/dak gerektirir ancak kapak ucundan yaklaşık 47,12 L/dak dışarı çıkar. Diğer eşzamanlı dönüş akışlarını ve herhangi bir pompa baypas akışını yalnızca fiziksel olarak birleştikleri yere ekleyin. Bu nedenle dönüş filtresi ve soğutucu, konumlarına bağlı olarak farklı akışlar görebilir. Şunu kullanın: filtre ve temizlik kontrol listesi ile birlikte soğutucu basınç düşüşü incelemesi . Bu bileşenleri ilgili viskozitede kontrol etmek için Test koşulu olmayan bir nominal akış etiketi, önerilen devrede kısıtlamayı oluşturmak için yeterli değildir.
Eğer birden fazla fonksiyon bir pompayı paylaşıyorsa, öncelikle sıralamanın eş zamanlı harekete izin verip vermediğini belirleyin. Birlikte gerçekleşmesi gereken akışları toplayın, ardından ortak kaynağın gerçekte sağladığı basıncı belirleyin. Örneğin, daha yüksek basınçlı bir ortak hattan beslenen düşük basınçlı bir branşman, kontrol vanası boyunca enerji kaybedebilir; düşük yük basıncı, o branşın akışı için pompanın basıncını otomatik olarak azaltmaz. tandem devre kılavuzu , ayrı olarak sağlanan bölümlerin zıt durumunu sağlar ve gösterge yerleşimi ilgili basınç sınırının bulunmasına yardımcı olur. Dal yetkilerini eklemeden önce mimariyi yazın; aksi halde düzgün bir elektronik tablo, paylaşılan arz talebini olduğundan az gösterebilir.
Mekanik kontroller görev hesaplamasından sonra ancak satın alma onayından önce yapılır. Pompa çizimi, mil ve pilot, flanş, kaplin bağlantısı, montaj hizalaması ve izin verilen tüm harici yüklerle tanımlandığı şekilde dönüşü onaylayın. Bir hız dönüşümü veya daha büyük yer değiştirme, değişmeyen kaplin talebini değiştirebilir. kaplin hizalama kılavuzu pratik takiptir ve VQ ürün kodu referansı, bir aile adının neden tek başına bir derlemeyi tanımlamadığını göstermektedir. Ayrıca, tesisat düzenlemesinin pompanın montajına nasıl oturacağını belirlemesine izin vermek yerine, servis erişimini ve izin verilen boru yüklerini onaylayın.
Yaygın olarak kullanılan kısayollardan biri, tahliye ayarını gerekli yük basıncı olarak kullanmak ve ardından bunu bir serbest akış testi sonucuyla çarpmaktır. İki değer farklı sıcaklık, hız ve devre durumlarını temsil edebilir. Bunun tersi olan kısayol ise aktüatörün yalnızca küçük bir çalışma akışına ihtiyaç duyması nedeniyle bu birleşik noktayı atmaktır. Baypas yoluyla yukarı akışta hala meydana gelebilir. Her iki hatayı da bağlı bir aşama kaydıyla çözün adlandırılmış basınç ölçüm noktaları ve bunlar arasındaki ayrım teorik ve iletilen pompa akışı . Hangi cevabın ihtiyatlı olduğuna karar vermeden önce devrenin hesaplamada kullanılan koşulu gerçekten üretip üretemediğini kontrol edin.
Bir başka cazip kısayol da her hatta bir yüzde payı eklemektir: silindir akışı, pompa deplasmanı, şaft gücü ve soğutma. Açıklanamayan birçok marj, aşırı kurulu kapasiteye neden olabilir, ancak yine de soğuk başlatma giriş davranışını veya kısa bir anahtarlama zirvesini kaçırabilir. Her ödeneği kendi nedenine atayın ve başka bir hesaplamanın zaten bunu içerip içermediğini kontrol edin. yağ-sıcaklık ve viskozite ilişkisi, çalışma koşullarının açık bir şekilde ele alınmasını gerektiren nedenlerden biridir; kirlenme kontrolü gereklilikleri, genel bir güç tahsisinden ziyade güvenilirlik spesifikasyonuna aittir. Gözden geçirilebilir bir seçim sayfası, varsayımları açıkça belirtir ve hangilerinin eğriler veya ölçümlerle değiştirilmesi gerektiğini tanımlar.
Devrede rejenerasyon, akümülatörler, aşırı çalışan yükler, etkileşimli kontrolörlere sahip birden fazla pompa veya güvenlikle ilgili yük tutma yer alıyorsa satın alma işlemini yalnızca bu örneğe göre duraklatın. Bu özellikler akış yolunu, enerji kaynağını veya arıza tepkisini değiştirir. Bir kaldırma veya presleme makinesinde yapılan belgelenmemiş bir değişiklik, aynı zamanda uygun nitelikli incelemeyi ve makineye özel prosedürleri de gerektirir. A Değişken pompa adayı bu onayı tek başına sağlayamaz ve basınç testi noktası kılavuzu bir güvenlik doğrulama prosedürü değildir. Hesaplama, talep kaydı olarak yararlı olmayı sürdürür ancak izin verilen devre mimarisinin ve koruyucu önlemlerin belirlenmesinin yerine geçmez.
Bu makaledeki eksik verileri toplamak için yüklü testleri başlatmayın, hatları açmayın, kurtarma ayarlarını değiştirmeyin veya tehlikeli bir hareket bölgesine girmeyin. Nitelikli personel ve uygun değere sahip aletler kullanarak makinenin izolasyon, basınçsızlaştırma, yük desteği ve devreye alma prosedürlerini izleyin. Kullanılamayan ölçümleri, güvenli bir şekilde elde edilene kadar bilinmiyor olarak kaydedin.
Teknik açıdan faydalı bir talep, iki teklifi karşılaştırılabilir hale getirir. Her tedarikçiden yer değiştirme için kullanılan çalışma noktasını, sürücü girişi için kullanılan basınç-akış noktasını, tutma sırasında varsayılan kontrol durumunu ve tahminine hangi kayıpların dahil edildiğini belirtmesini isteyin. Bir teklif yüksek basınçlı bypass'ı, diğeri ise imhayı varsayıyorsa, bunların motor boyutları farklı sistemleri tanımlar. elektrik güç ünitesi seçim kılavuzu , sürücü bilgilerinin düzenlenmesine yardımcı olur ve tandem pompa kılavuzu, çok bölümlü tekliflerin düzenlenmesine yardımcı olur. Daha düşük motor gücüne veya daha küçük bir pompaya ticari avantaj olarak yaklaşmadan önce bu farklılıkları çözün.
Bu alanları isteğe ekleyin:
Makine görevi: gerekli hareket, silindir çapı/çubuk/strok veya diğer aktüatör verileri, yük yönü, hedef çevrim ve izin verilen eşzamanlı eylemler.
Aşama kaydı: hareket uzunluğu, süre, adlandırılmış bir noktadaki basınç, gerekli akış, ölçüldüğü yerde gerçek pompa akışı ve fazla akış rotası.
Tahrik: mevcut şaft hızı ve aralığı, motor veya motor verileri, mevcut besleme, başlatma yöntemi, saat başına başlatma ve ilgili görev sınırları.
Akışkan ve çevre: yağ tanımı, viskozite bilgisi, soğuk/normal/yüksek yağ sıcaklıkları, ortam koşulları ve gerekli temizlik.
Devre ve kurulum: işaretli şema, boşaltma ve tutma mantığı, giriş düzenlemesi, dönüş/filtre/soğutucu konumları, tam pompa kodu, dönüş, şaft, flanş, portlar ve kullanılabilir alan.
Kanıt durumu: Her sayıyı yayınlanmış, ölçülmüş, hesaplanmış, varsayılmış veya bilinmiyor olarak tanımlayın; uygulanabilir eğrileri ekleyin ve ölçüm koşullarını açıklayın.
Hayır. Geometri ve zaman, gereken basıncı veya tam pompa görevini değil, ön hazne akışı gereksinimini belirler. Kuvvet gereksinimi, geri dönüş basıncı, kayıplar, eşzamanlı işlevler ve devre durumu da bilinmelidir. Hızlanma ve sıkıştırma, sabit hız hesaplamasının göz ardı ettiği talepleri artırabilir. Zamanlama hesaplamasıyla başlayın, ardından bir model seçmeden önce bunu adım adım pompa gereksinimine dönüştürün.
Sürücünün uyması gereken tanımlanmış bir anormal durum veya geçiş durumu da dahil olmak üzere, bu maksimumlar pompada çakışabildiğinde bunu yapın. Her ikisi de spesifikasyon sayfasında görünüyor diye bunların çakıştığını varsaymayın. Aynı şekilde, silindir yük altında daha az akış kullandığı için bunların çakışamayacağını varsaymayın: sabit bir pompa yine de yüksek basınçlı bir baypas yoluyla fazla akışı sağlayabilir.
Hayır. Bu, 1.450 rpm'ye ve 0,90 varsayılan hacimsel verimliliğe dayalı açıklayıcı bir adaydır. Örnek bir BLİNCE modeli, kontrol kodu veya kurulum seçmemiştir. Gerçek performans eğrileri, izin verilen hız ve basınç kombinasyonları, giriş koşulları, sıvı ve arayüzler uygun yer değiştirmeyi değiştirebilir veya bir adayı tamamen devre dışı bırakabilir.
Mutlaka değil. Tutma, sızıntının değiştirilmesini, kontrol cihazı bekleme kayıplarını veya önemli miktarda tahliye akışını gerektirebilir. Onaylanmış bir yük tutma düzenlemesi silindir basıncını korurken bir pompa da boşaltılabilir. Gerçek tutma devresini ve izin verilen davranışını tanımlayın; ne sıfır hız okuması ne de basınç göstergesi tek başına şaft girişini veya güvenli yük tutmayı sağlamaz.
Soğutma kapasitesi, doğrulanmış bir ısı reddi gereksinimini karşılayabilir ancak ilgili sürücü talebini ortadan kaldırmaz veya kontrol ve bileşen sınırlarını çözmez. Önerilen baypas güzergahının tam maliyetini, enerji, soğutucu basınç düşüşü ve devreye alma işi de dahil olmak üzere uygun bir alternatifle karşılaştırın. Kabul edilebilir bir yağ sıcaklığı tek başına pompanın, tahrikin veya koruyucu fonksiyonların doğru seçildiğini kanıtlamaz.
Değiştirilen durumu kaydedin: yağ sıcaklığı, şaft hızı, yük ve hangi hareketin etkilendiği. Daha sonra makinenin onaylı test prosedürü uyarınca uygun şekilde konumlandırılmış basınç ve akış okumalarını elde edin. Yavaşlayan bir makine, pompa dağıtımını kaybetmiş veya aşağı yönde bir kısıtlama geliştirmiş olabilir. Bu olasılıkları ayırmadan önce yer değiştirmeyi artırmak, başka bir yere talep eklerken arızayı koruyabilir.
Aşama kaydını, işaretli devreyi, mevcut sürücü hızını ve tüm pompa/arayüz bilgilerini BLİNCE'e gönderin. İlk inceleme, aday pompa ve kontrol yönlerini karşılaştırabilir, eksik çalışma sınırlarını belirleyebilir ve önerilen sürücü hesaplamasının doğrulanmamış bypass, tutma veya geçiş davranışına bağlı olup olmadığını gösterebilir. Nihai modeli ve teklifi talep etmeden önce bu noktaları doğrulayın.
Tel: +86 132 4232 1601
✉️ E-posta: sales16@blince.com
Web sitesi: https://blince.com/
Bu makale genel bir mühendislik rehberidir. Nihai bileşen seçimi, makine çizimlerine, ölçülen hidrolik verilere, çalışma koşullarına, güvenlik gereksinimlerine ve kalifiye bir hidrolik mühendisi veya tedarikçisinin onayına dayanmalıdır.
Blince Hydraulic sektör lideri bir şirkettir . , hassas mühendislik gerektiren akışkan gücü üretimine ve özel hidrolik çözümlere kendini adamış, Endüstriyel makinelerde onlarca yıllık derin saha uzmanlığı ve binlerce başarılı küresel dağıtımla desteklenen mühendislik ekibimiz, aşağıdakiler de dahil olmak üzere tamamen yüksek performanslı hidrolik bileşen üretimine odaklanmaktadır: özel yörünge motorları, yüksek basınçlı hareket motoru çalıştırır ve Sağlam yön kontrol valfleri . Üretim altyapımız, son teknoloji ürünü çok eksenli CNC işleme sistemlerini kullanır ve her bir üretim işleminde tekrarlanabilir hacimsel doğruluğu garanti etmek için tamamen ISO 9001 sertifikalıdır.
150'den fazla ülkede ağır sanayi distribütörlerine, makine OEM'lerine ve bakım ekiplerine hızlı, son derece güvenilir ve uygun maliyetli hidrolik çözümler sunuyoruz. Aktif projeniz ister küçük hacimli özelleştirilmiş şaft profilleri serisini, ister büyük ölçekli üretim serisini gerektirsin; ağır hizmet tipi dökme demir dişli pompa , esnek üretim programlarımızı toplam fiyatlandırma öngörülebilirliğiyle hedef teslim sürelerinizi karşılayacak şekilde yapılandırıyoruz. Blince ile ortaklık kurmak, maksimum sistem verimliliğini, seçkin malzeme kalitesini ve tavizsiz akışkan gücü profesyonelliğini güvence altına almak anlamına gelir.
Ürün yelpazemizin tamamı hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi web sitemizi ziyaret edin: www.blince.com.