Görüntüleme: 0 Yazar: Site Editörü Yayınlanma Tarihi: 2026-09-07 Kaynak: Alan
Bir yenileme önerisini düşünün. Sabit deplasmanlı bir pompa 1.800 rpm'de dönüyor ve makinenin çevrimi çok yavaş. Sürücüyü 2.400 rpm'ye yükseltmek, flanşı, şaftı veya tesisatı değiştirmeden %33 daha fazla akış sağlıyor gibi görünüyor. Kağıt üzerinde en küçük değişikliktir.
Şimdi ilk teklifte dışarıda bırakılan koşulları ekleyin. Pompa soğuk çalıştırma sırasında uğultu yapıyor. Elektrik motoru zaten yüklenen akımın yakınında çalışıyor. Tekrarlanan döngülerden sonra hızlı bağlantı elemanlarından biri ısınıyor. Pompa çıkış göstergesi beklenen basınca ulaşıyor ancak hiç kimse aktüatördeki akışı veya pompa girişindeki basıncı ölçmedi.
Satın alma kararı hala yanlış olsa da aritmetik doğru olabilir. Daha fazla devir, aynı girişin daha fazla yağ beslemesini, aynı sürücünün daha fazla güç sağlamasını ve aynı valfler ve dönüş yolunun daha fazla akış geçmesini gerektirir. Bu nedenle yüksek hızlı bir hidrolik pompa, bir pompa etiketi değil, tam bir çalışma noktasıdır.
Pompa hızını yalnızca, gereken basınçta, akışkan koşulunda, giriş koşulunda ve görev döngüsünde önerilen devir sayısı için tam pompa modeli onaylandığında artırın. Sürücünün ilave gücü sağlayabildiğini doğrulayın, ardından ekstra akışın aktüatöre aşırı basınç kaybı, gürültü veya ısı olmadan ulaşıp ulaşmadığını ölçün.
Mevcut pompanın yeterince hızlı çalışamadığı ve daha büyük pompanın montaj, tork ve giriş gereksinimlerine uygun olduğu durumlarda, daha düşük devirde daha büyük bir deplasman seçin. Makine çevrim süresini karşılıyorsa her iki seçeneği de boyutlandırmadan önce kayıp teslimatı veya aşağı yöndeki kısıtlamayı teşhis edin. BLİNCE hidrolik pompa serisi çeşitli pompa mimarileri sağlarken, pompa ve motor eşleştirme kılavuzu, faydalı akışın ve yüklü basıncın neden birlikte dikkate alınması gerektiğini gösterir.
Bu kılavuzda üç tür bilgi görünür. Yayınlanan değerler güncel bir ürün sayfasından veya üretici belgesinden gelir. Hesaplanan örnekler, belirtilen varsayımları kullanan bir seçim yöntemini göstermektedir. Ölçülen değerler, belirtilen test noktalarındaki gerçek makineden gelmelidir. Hesaplanan akış bir BLİNCE derecelendirmesi değildir ve başka bir üreticinin yayınlamış olduğu maksimum değer bir BLİNCE modelini onaylayamaz.
BLİNCE 20VQ–45VQ kanatlı pompa sayfası bir seri adının neden yetersiz olduğunu gösterir. Tablosunda şeffaf 20VQ 7 mL/devir sırası için 2.700 dev/dak, 35VQ 64 mL/devir satırı için 2.500 dev/dak ve 45VQ 134 mL/devir satırı için 2.400 dev/dak listelenmektedir. Bu girişler yararlı tarama gerçekleridir. Tek bir evrensel VQ hızı oluşturmazlar veya basıncın, hızın, viskozitenin ve sürekli çalışma maksimumlarının aynı anda mevcut olduğunu kanıtlamazlar.
BLICE ayrıca bir yayınlıyor HGP dişli pompa sayfası gerçek bir ticari ürün ailesini doğrulamaktadır. Genel sayfa, bu karar için gereken modele özgü hız aralığını sağlamadığından, tam kod ve onaylanmış veri sayfası mevcut olana kadar değer bilinmez. Şaft yükü, giriş basıncı ve performans eğrisi verileri, genel bir kategori sayfası bunları yayınlamadığında aynı disiplini gerektirir.
Üretici verileri, bir BLİNCE spesifikasyonu haline gelmeden bu noktayı güçlendiriyor. Parker P1M tablosu, 1 bar mutlak giriş basıncında maksimum hızı listeler: 28 cm³/devir için 3.300 rpm ve 105 cm³/devir için 2.600 rpm. Danfoss GearMe teknik bilgileri, belirli bir pompa için nominal basınçta maksimum hızı tanımlar ve basınç arttıkça minimum çalışma hızının da arttığını belirtir. Tarama için pratik ders BLİNCE VQ modeli veya eksik olanı talep etme HGP'nin çalışma sınırları dardır: okuma hızı, yer değiştirme, basınç ve giriş koşulları tek bir zarftadır.
Yeni bir tasarım gerekli hareketle başlar. Yavaşlayan bir makine, bir değişiklik geçmişiyle başlar. Bu iki rotanın karıştırılması çoğu zaman gereksiz daha büyük bir pompaya yol açar.
Yeni bir tasarım için aktüatör hızını veya döngü süresi hedefini, yük basıncını, eşzamanlı işlevleri ve her çalışma durumunda harcanan süreyi kaydedin. Hızlı yaklaşma, orta basınçta yüksek akışa ihtiyaç duyabilirken yüklü hareket, yüksek basınçta daha az akışa ihtiyaç duyar. Sabit deplasmanlı bir pompa her döndüğünde yağ sağlar, dolayısıyla bir hareket sırasındaki ekstra kapasite diğerinde bypass akışına dönüşebilir. hidrolik eşleştirme yöntemi, talebi pompa dağıtımına bağlar ve yağ soğutucu boyutlandırma kılavuzu, üretilen ısının ısı reddetme kapasitesinden ayrılmasına yardımcı olur.
Daha önce yeterince hızlı olan bir makine için, orijinal görevi benzer yağ sıcaklığı ve yükte tekrarlayın. Pompa mili hızını, pompa çıkış basıncını, iletilen akışı ve aktüatörün yakınındaki basıncı ölçün. Ardından neyin değiştiğini not edin: hortum, kaplin, filtre, valf, yağ kalitesi, rezervuar seviyesi, tahrik ayarı veya onarım. Basınç test noktası kılavuzu, bir göstergenin neden tüm devreyi temsil edemediğini açıklarken, ölçüm noktasının neden tüm devreyi temsil edemediğini açıklıyor. Pompa girişi sorun giderme yolu, bakımı yapılabilir bir pompanın olduğundan küçük görünmesine neden olabilecek besleme arızalarını kapsar.
Bu delillerle karar değişir. Şaft hızı ve pompa çıkış akışı önceki temel değerden düşükse sürücüyü veya pompayı inceleyin. Akış pompadan çıkıyor ancak aktüatör yavaş kalıyorsa, akış yönündeki kaybı bulun. Orijinal makine gerekli çevrimi hiç karşılamadıysa boyut karşılaştırmasına devam edin.
Sabit deplasmanlı bir pompa için teorik akış, yer değiştirmeyi ve şaft hızını takip eder:
Qth = Vg × n / 1000Qgerçek ≈ Vg × n × ηv / 1000Qth, Qgerçek = L/dakVg cinsinden akış = cm⊃3 cinsinden yer değiştirme;/revn = rpmηv cinsinden pompa şaft hızı = varsayılan hacimsel verimlilik
İkinci ifade bir tahmindir. Gerçek hacimsel verimlilik, pompa tasarımına, boşluklara, basınca, hıza, viskoziteye ve sıcaklığa göre değişir. Nihai model için güncel bir performans eğrisi kullanın. BLİNCE pompa kategorisi aday mimariyi tanımlayabilir ve Tanımlı konumlardaki basınç okumaları, ölçülen karşılaştırmaların amaçlanan göreve bağlı kalmasını sağlar.
Her iki aday noktada da 20 cm⊃3/dev pompa ve hacimsel verimin 0,90 olduğunu varsayalım. Bu sabit verimlilik bir tahmin değil, bir örnektir. 1.800 dev/dk'da:Teorik akış = 20 × 1800 / 1000 = 36,0 L/dak. Tahmini dağıtım = 36,0 × 0,90 = 32,4 L/dak. 2.400 dev/dk'da:Teorik akış = 20 × 2400 / 1000 = 48,0 L/dak. Tahmini dağıtım = 48,0 × 0,90 = 43,2 L/dak
~!phoenix_var130_1!~
Önerilen hız %33,3 oranında artar ve örnekte verimlilik sabit tutulduğu için tahmini teslimat da aynı oranda artar. Sonuç yalnızca bir soruyu yanıtlıyor: 43,2 L/dak makine hedefini karşılarsa 2.400 dev/dak yeterli hesaplanmış akış üretebilir. Hızı onaylamaz veya aktüatöre 43,2 L/dk'nın ulaşacağını kanıtlamaz. Bir sonraki eylem tam olarak kontrol etmektir VQ veya diğer modele özgü hız limitlerini öğrenin ve tahmin edilen kazancı, gerçek devre akışı gereksinimi.
Makinenin 40 L/dak'ya ihtiyaç duyduğunu ve sürücünün 1.800 rpm'de kalması gerektiğini varsayalım. Aynı açıklayıcı 0,90 hacimsel verimle:
Vg = 1000 × Qgerçek / (n × ηv)Vg = 1000 × 40 / (1800 × 0,90)Vg = 24,69 cm³/dev
Yaklaşık 24,7 cm³/dev, eleme yer değiştirmesidir. Bir sipariş kodu değildir. Bir sonraki mevcut katalog boyutu 40 L/dak'dan daha fazlasını sağlayabilir, şaft torkunu artırabilir, farklı bir giriş portu kullanabilir veya başka bir flanş gerektirebilir. Adayı kendi alanında karşılaştırın mevcut BLİNCE pompa aralığını kontrol edin, ardından mevcut BLİNCE pompa aralığının olup olmadığını kontrol edin. hızlı bağlantı elemanları ve geçişler yeni çalışma akışını geçebilir.
Aynı basınçta daha faydalı akış, daha fazla hidrolik güç gerektirir. Sürücü, karşılık gelen bir enerji yolu olmadan yük altında %33'lük bir akış artışı sağlayamaz.
43,2 L/dak örneğini 160 bar'lık bir pompa basınç farkıyla sürdürün ve toplam pompa veriminin 0,85 olduğunu varsayın:
Hidrolik güç = Δp × Q / 600 = 160 × 43,2 / 600 = 11,52 kWPompa mili girişi = 11,52 / 0,85 = 13,55 kW2.400 rpm'deki tork = 9550 × 13,55 / 2400 ≈ 53,9 N·m
13,55 kW rakamı pompaya mekanik giriştir. Motor ve sürücü kayıpları bu hesaplamanın dışında kaldığı için elektrik girişi daha yüksek olacaktır. Hızı artırmadan önce gerekli gücü, ana taşıyıcının sürekli ve aralıklı kapasitesiyle karşılaştırın. Ardından kaplin hızını, hizalamasını ve izin verilen şaft yükünü aşağıdakileri kullanarak gözden geçirin: pompa kaplin kılavuzu ; birden fazla pompa bölümü birlikte çalışıyorsa taleplerini aşağıdakileri kullanarak ekleyin: tandem pompa seçim yöntemi.
1.800 rpm'de aynı 43,2 L/dk'yı üreten daha büyük bir pompanın, aynı 0,90 varsayımı altında yaklaşık 26,67 cm⊃3/dev'e ihtiyacı olacaktır. 160 bar ve 0,85 toplam verimlilikte şaft gücü yaklaşık 13,55 kW olarak kalır ancak tork yaklaşık 71,9 N·m'ye yükselir. Bu nedenle düşük hız, şafttaki torku artırırken rpm gereksinimini azaltır. Daha yavaş olan seçenek bir sürücüye uygun olabilir ve diğerini aşırı yükleyebilir; gerçek olanı kontrol et kaplin ve şaft düzenlemesi ve herhangi PTO oranını ve dönüş kısıtlamalarını seçmeden önce.
Bu karşılaştırma ana değiş tokuştur. Daha yüksek hız, pompanın yer değiştirmesini ve montajını koruyabilir ancak hız onayını ve giriş dolumunu zorlaştırır. Daha fazla yer değiştirme, rpm'yi orta düzeyde tutabilir ancak şaft torkunu artırır ve fiziksel arayüzü değiştirebilir. Yayınlananları kullanın VQ hız farklılıkları ve tamamlanmamış genel HGP hız bilgileri . Tam model zarfını elde etmek için hatırlatıcı olarak Her iki rota da giriş ve çıkış devresinin taşıması gereken akışı azaltmaz.
Pompa, yalnızca girişin sağladığı ekstra yağ iletebilir. 32 L/dak'da çalışan bir emme hortumu, özellikle soğuk yağda veya düşük rezervuar seviyesinde 43 L/dak'da kabul edilemez kısıtlamalara neden olabilir. Tıkalı bir elek, çöken astar, sıkı bağlantı, kısmen kapalı vana veya kısıtlı havalandırma, mevcut giriş basıncını azaltabilir. Şunu inceleyin: pompa emme yolu ile birlikte rezervuar havalandırmasını ve hava yolunu ölçün, ardından en büyük kısıtlamayı oluşturan durum sırasında pompaya yakın bir yerde ölçün.
Soğuk başlatma, normal sıcak çalışma, talep edilen maksimum hız ve izin verilen en düşük yağ seviyesi sırasındaki giriş basıncını kaydedin. Cihaz referansını spesifikasyonla eşleştirin: mutlak basınç ve gösterge basıncı birbirinin yerine kullanılamaz. Onaylı kurulu bir test noktası ve makine prosedürünü kullanın; Bir ölçüm oluşturmak için asla canlı bir hidrolik bağlantıyı gevşetmeyin. gösterge yerleştirme kılavuzu ölçüm planını destekler ve kaplin kılavuzu, giriş gürültüsünü titreşimden veya yanlış hizalamadan ayırmaya yardımcı olur.
Pompadan sonra eklenen akış vanalardan, bağlantı parçalarından, hortumlardan ve muhtemelen hızlı bağlantı elemanlarından geçer. Bileşenin ve akışkanın durumuna göre akışla birlikte basınç kaybı da artar. İplik boyutunun değişmeden kalması, geçişin yeterli olduğunu kanıtlamaz. Şüphelenilen kısıtlamadan hemen önce ve sonra basıncı ölçün ve sonucu, hızlı bağlantı elemanı basınç kaybı yöntemi . Kullan pompa-yük eşleştirme kılavuzu . Pompa çıkış akışını yararlı aktüatör akışından ayrı tutmak için
Kullanılmayan akış ısıya dönüşebilir. Eğer 10 L/dk, 160 barlık bir sınırı geçerse teorik hidrolik kayıp şu şekilde olur:
Isı kaybı = Δp × Q / 600 = 160 × 10 / 600 = 2,67 kW
Değer yalnızca belirtilen akış ve basınç düşüşü için geçerlidir. Düzgün şekilde boşaltılmış bir yol çok daha düşük basınçta çalışabilir. Soğutucu kapasitesini artırmadan önce kaybı bulun: Soğutucu boyutlandırma işlemi ısı reddini değerlendirebilirken, Tandem ve eşzamanlı talep kontrolleri, birkaç bölümün giriş gücüne veya geri dönüş akışına ne zaman katkıda bulunduğunu gösterir.
İki piston alanı farklı olduğundan geri dönüş akışı silindir devresindeki pompa dağıtımını aşabilir. Birleşik işlevler aynı zamanda tek bir filtre veya soğutucu aracılığıyla birden fazla geri dönüş akışı da gönderebilir. Pompa akışını dönüş hattı spesifikasyonuna kopyalamak yerine, ilgili yöndeki gerçek tepe noktasını ölçün. basınç testi düzeni sınırlı bir dönüş yolunu ortaya çıkarabilir ve yağ soğutucusu kılavuzu, küçük boyutlu bir soğutucunun karşı basınç riskini kapsar.
Aşağıdaki tabloyu yalnızca gerekli akış, basınç, görev ve mevcut makine durumu öğrenildikten sonra kullanın.
Aday rotası |
Bunu destekleyen kanıtlar |
Ana fayda |
Maliyet veya başarısızlık riski |
Onay verileri |
|---|---|---|---|---|
Mevcut pompa hızını artırın |
Yeni devir ve basınçta tam kod onaylanmıştır; giriş ve sürücünün marjı var |
Yer değiştirmeyi ve montajı koruyabilir |
Giriş açlığı, gürültü, yatak/şaft hız limiti ve ilave tahrik gücü |
Model zarfı, giriş okumaları, tahrik eğrisi, ölçülen akış ve görev |
Düşük devirde yer değiştirmeyi artırın |
Gerekli akış, mevcut hızda daha büyük bir modele uyar |
Aşırı devir hedefini önler |
Daha yüksek şaft torku, daha büyük paket, farklı bağlantı noktaları veya flanş |
Performans eğrisi, tork kapasitesi, boyutlar ve giriş gereksinimi |
Kayıp teslimatı geri yükleyin |
Makine daha önce hedefi tutturdu ve ölçümler yeni bir kayıp gösteriyor |
Nominal pompa akışını artırmadan performansı iyileştirir |
Teşhis birden fazla kısıtlamayı veya aşınmış bileşeni ortaya çıkarabilir |
Akış ve basınçtan önce/sonra, yağ sıcaklığı ve servis geçmişi |
Pompa veya kontrol mimarisini değiştirin |
Talep döngü boyunca büyük ölçüde değişiklik gösterir ve kullanılmayan akış kayıp yaratır |
Düşük talep durumlarında baypas veya kısmayı azaltabilir |
Yeni kontroller, devreye alma ve devre uyumluluğu |
Şematik, görev takibi, bekleme durumu, kontrol mantığı ve doğrulama planı |
Tablo bir yönlendirme aracıdır, ürün önerisi değildir. Doğrulanmış HGP dişli pompa konfigürasyonu basit bir sabit akışlı göreve uygun olabilirken, diğer bir mimari ise BLİNCE pompa serisi değişen talebe uyum sağlayabilir. Kurulum maliyeti, yalnızca pompa fiyatını değil, tahrik değişikliklerini, vanaları, tesisatı, soğutmayı, kontrol çalışmalarını, devreye alma ve bakım erişimini de içermelidir.
Önerilen hızın nasıl üretileceğini belirleyin. Daha yüksek motor etiketi hızı, kasnak değişimi ve değişken frekanslı tahrik, farklı tork, soğutma ve aşırı hız sorunları yaratır. Yüklü motor akımını, hız aralığında izin verilen torku, kaplin değerini ve hizalamayı kontrol edin. Pompa-tahrik eşleştirme kılavuzu, gücü hidrolik göreve bağlarken, kaplin kurulum kılavuzu, daha yüksek devrin kötüleştirebileceği yanlış hizalama ve harici yük risklerini kapsar.
Tüm motor yelpazesinde ve her dişli kutusu kademesinde gerçek pompa mili hızını hesaplayın. Çalışma hızında yeterli akışı sağlayan bir oran, taşıma sırasında veya yüksek rölanti hızında pompanın aşırı hızlanmasına neden olabilir. Dönüş için görüntüleme yönünü onaylayın ve eşzamanlı direksiyon veya yardımcı yükleri ekleyin. PTO pompa kılavuzu oran kontrollerini sağlar ve Tandem pompa kılavuzu, bir şaftın birden fazla bölümü tahrik ettiği durumlarda yardımcı olur.
Kısa, yüksüz bir gösteri, üretim değişimini onaylayamaz. Stabilize yağ sıcaklığını, iletilen akışı, yüklü basıncı ve her çalışma noktasının yakınında harcanan süreyi kaydedin. Yağ ısınmadan önce giriş dolumu en kötü olabileceğinden, soğuk çalıştırmayı ayrıca kontrol edin. giriş teşhis kılavuzu soğuk besleme yolunu ele alır ve Soğutucu boyutlandırma kılavuzu, sürekli termal incelemeyi destekler.
Maksimum devir sayısı tam çalışma koşuluna aittir. Alıcılar genellikle soruyu doğrudan yanıtlıyor gibi göründüğü için masadan bir hızı kaldırırlar. Farklı bir yer değiştirme, giriş basıncı veya görev sınırı değiştirebilir. Tam kodu kaydedin ve rpm'yi onaylandığı gibi işlemeden önce modele özel zarfı edinin.
Basınç kapasitesi hızı onaylamaz. Bir sayfada yatak hızı, şaft yükü veya giriş bilgileri atlanırken yüksek basınç yayınlanabilir. Basınç numarası bir gereksinimi görüntüleyebilir ancak eksik hız verilerini dolduramaz. VQ tablosu deplasman ve hız girişlerini gözle görülür şekilde ayırırken, HGP sayfası, yayınlanmamış bir rpm'nin neden bir alıntı sorusu olarak kaldığını göstermektedir.
Orantılı akış hesaplaması bir performans eğrisi değildir. 32,4 ila 43,2 L/dak örneği, hacimsel verimliliğin değişmediğini varsayar. Giriş dolumu kötüleşirse veya sızıntı değişirse ölçülen dağıtım farklı olacaktır. Aynı basınç ve sıcaklıktaki akışı karşılaştırın ve ardından şunu kullanın: tanımlanmış test yerleri ve pompa girişi kontrolleri . Farkı açıklamak için
Daha düşük devir sayısı torku veya tesisat sınırlarını ortadan kaldırmaz. Daha büyük deplasman örneği, hızı 2.400 rpm'den 1.800 rpm'ye düşürür ancak aynı akış ve basınç varsayımlarında hesaplanan şaft torkunu 53,9'dan 71,9 N·m'ye yükseltir. Her iki adayın da giriş ve çıkış devresinde hala 43,2 L/dak'ya ihtiyacı var. Kontrol edin bağlantı yük yolu ve hızlı bağlantı elemanı akış yolunu kullanın . Daha yavaş seçeneği daha güvenli olarak çağırmadan önce
Yavaş bir aktüatör pompanın çok küçük olduğunu kanıtlamaz. Pompa gerekli akışı sağlıyorsa ancak bir vana, kuplör, filtre veya dönüş yolu basınç tüketiyorsa, daha fazla nominal pompa akışı, faydalı hareketi geri getirmeden ısı ekleyebilir. Şüphelenilen kaybın her iki tarafını da ölçün ve sonucu, eşleştirme kılavuzu ve soğutucu ısı yükü yöntemi.
Tam pompa kodu, onaylanmış hız aralığı veya giriş ölçümü eksik olduğunda devir artışını duraklatın. Aynı durum, ana taşıyıcı zaten aşırı yüklendiğinde, pompada açıklanamayan bir gürültü oluştuğunda veya makinenin kasıtlı bir görev değişikliği olmaksızın performansını kaybettiği durumlarda da geçerlidir. Bu koşullar daha büyük veya daha hızlı bir pompadan önce ölçüm yapılmasını gerektirir.
Şaft torku, kaplin kapasitesi, flanş, şaft, dönüş, portlar veya kurulum zarfı kontrol edilmediğinde daha büyük bir deplasman siparişi de erkendir. Akış hesaplamasını karşılayan bir pompa yine de mekanik olarak uyumsuz olabilir. Gözden geçirin pompa ailesi ve arayüz yönü ile birlikte kaplin ve hizalama gereksinimleri.
Bu kılavuz, direksiyon, personel kaldırma, frenleme veya güvenlikle ilgili diğer işlevlerde yapılacak değişiklikleri onaylamaz. Sorumlu bir mühendis, makine talimatlarını ve geçerli standartları kullanarak değişen hareketi, arıza davranışını ve koruyucu mimariyi değerlendirmelidir. Genel bir açık devre hesaplaması, kapalı devre hidrostatik şarj devresi, uçak sistemi veya seçilen pompanın onaylı spesifikasyonunun dışındaki sıvı için de yetersizdir.
Ölçülen değerleri hedeflerden ve tahminlerden ayıran bir paket gönderin.
Makine ve görev
Makine tipi ve işlevi
Mevcut ve gerekli çevrim süresi
Gerekli akış ve çalışma/tepe basıncı
Hızlı yaklaşma, yüklü hareket, bekleme, boşaltma ve geri dönüşte geçen süre
Eş zamanlı çalışan işlevler
Sürmek
Ana taşıyıcı tipi, güç ve tork verileri
Minimum, normal ve maksimum pompa mili devri
Şanzıman, kayış veya PTO oranı
İzleme yönüne göre döndürme
Kaplin, flanş, şaft ve dış yük düzenlemesi
Pompa kimliği
Mevcut model kodunu ve yer değiştirmeyi tamamlayın
İsim plakası ve kurulum fotoğrafları
Mevcut onaylı veri sayfası (varsa)
Aday model veya mimari dikkate alınıyor
Yağ ve giriş
Sıvı kalitesi ve viskozite verileri
Soğuk çalıştırma, normal ve maksimum yağ sıcaklığı
Mutlak veya gösterge referansını belirten, adlandırılmış bir noktadaki giriş basıncı
Rezervuar seviye aralığı, havalandırma, emme hortumu boyutları, süzgeç ve vanalar
Devre ve kanıt
Hidrolik şematik ve kontrol açıklaması
Pompa-çıkış, aktüatör ve dönüş basıncı ölçümleri
Akış ölçüm noktası ve yöntemi
Vana, kuplör, filtre ve soğutucu verileri
Son onarımlar, arıza kalıntıları, gürültü/video ve sıcaklık eğilimi
İyileştirme için orijinal çalışma noktasını ve önerilen hedefi aynı formatta kaydedin. Her girişi ölçülmüş, yayınlanmış, hesaplanmış veya bilinmiyor olarak işaretleyin. fotoğrafları basınç test noktaları ve sürücü kurulumu, bir pompa yönü önermeden önce BLINCE'in sayıları yorumlamasına yardımcı olur.
Evrensel bir kesinti yoktur. Yararlı limit tam modele, deplasmana, basınca, giriş durumuna, akışkana ve göreve aittir. Aynı ailedeki modeller bile farklı maksimum hızlar yayınlayabilir.
Sabit bir yer değiştirme için teorik akış %33 artar. Gerçek teslimat, yalnızca hacimsel verimlilik ve giriş dolumunun karşılaştırılabilir kalması durumunda bu değişikliği takip eder. Sürücü ve alt devrenin de yeni çalışma noktasını kabul etmesi gerekir.
Mevcut çalışma hızı, ne onay ne de yasak olduğunu kanıtlamaz. Önerilen basınç, giriş ve sıvı durumu için ürün kodunun tamamını ve mevcut veri sayfasını kontrol edin, ardından sürücüyü ve devreyi 3.000 rpm'de değerlendirin.
Hayır. Aşırı hız gereksinimini ortadan kaldırabilir ancak aynı güç için şaft torkunu yükseltir ve montajı, portları ve giriş gereksinimlerini değiştirebilir. Aynı iletilen akışta, emme ve aşağı akış hatları hala bu akışı taşır.
Giriş pompayı doldurmuyor olabilir, sürücü titriyor olabilir veya ilave akış bir kısıtlama veya baypas yolu nedeniyle kaybolmuş olabilir. İç aşınmayı suçlamadan önce şaft hızını, giriş basıncını, pompa çıkış basıncını, aktüatör basıncını, iletilen akışı ve yağ sıcaklığını birlikte kaydedin.
İlk önce karşılaştırılabilir bir temel çizgiyi kurtarın. Yağ sıcaklığı, pompa durumu, tahrik hızı, emme kısıtlaması, valf konumu, kaplin, filtre veya geri dönüş basıncındaki bir değişiklik faydalı akışı azaltmış olabilir. Nominal hızın artırılması, ısınmayı veya aşınmayı artırırken belirtileri gizleyebilir.
Doğru soru, bir pompanın hızlı bir şekilde dönüp dönemeyeceği değildir. Giriş, tahrik, şaft, vanalar ve dönüş yolu tüm görev döngüsü boyunca kendi sınırları içinde kalırken, tam pompanın gerekli akışı gerekli basınçta sağlayıp sağlayamayacağıdır.
Gerekli akış-basınç görevini, eksiksiz pompa kodunu, şaft-hız aralığını, giriş ölçümünü, sürücü verilerini ve devre düzenini BLİNCE'e gönderin. BLINCE, aday yer değiştirme ve pompa konfigürasyonlarını karşılaştırabilir, eksik limitleri belirleyebilir ve teklif öncesinde projenin daha yüksek devir sayısına, daha fazla yer değiştirmeye, kayıp düzeltmesine veya farklı bir kontrol düzenlemesine doğru ilerlemesi gerekip gerekmediğini gösterebilir.
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 üretimi 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.