Görüntüleme: 0 Yazar: Site Editörü Yayınlanma Zamanı: 2026-08-04 Kaynak: Alan
Bir traktör PTO'su, bir hidrolik pompayı çalıştırsa da yine de bu iş için yetersiz bir seçim olabilir.
İlk test genellikle cesaret verici görünür. Şaft beklenen nominal hızda döner, pompa yağı valfe doğru gönderir ve silindir yüksüz olarak hareket eder. Alet tarlaya ulaştığında sorun başlar. Ağır malzeme taşıyan bir konveyör yavaşlar. Bir günlük ayırıcı beklenenden iki kat daha uzun sürer. Yağ yirmi dakika sonra ısınır. Tahliye valfi her açıldığında kaplin tıkırdamaya başlıyor. Daha sonra birisi daha büyük bir pompa sipariş eder çünkü makinenin 'daha fazla akışa ihtiyacı vardır.'
Bu karar, uyumsuzluğu düzeltmeden maliyeti artırabilir. Daha büyük bir yer değiştirme, aynı PTO hızında teorik akışı artırabilir, ancak aynı zamanda PTO'dan talep edilen torku da artırır. Emme hortumu, vana, kuplörler, dönüş hattı, rezervuar ve soğutucu eski akışa göre boyutlandırılmışsa ekstra yağ, faydalı aktüatör hızı yerine basınç düşüşü ve ısıya neden olabilir.
Bu nedenle PTO hidrolik pompa seçimi , şaft çapı veya reklamda yer alan hedef akışla değil, çalışma döngüsüyle başlamalıdır. Alıcının beş miktarı birbirine bağlaması gerekir: gerçek pompa hızı, devir başına yer değiştirme, gerekli akış, çalışma basıncı ve giriş torku. Dönüş, montaj, giriş koşulları, basınç artışları ve görev döngüsü daha sonra ön hesaplamanın makinede geçerli olup olamayacağına karar verir.
Aşağıdaki sayılar pratik bir pompa incelemesinde kullanılan sırayı takip eder: önce ekipman, ardından pompa hızı, yağ dağıtımı, basınç ve PTO torku. 20 gpm'lik bir iş hem 540 hem de 1.000 rpm'de gerçekleştirilir çünkü iki pompa benzer bir montaj yüzeyini paylaştığında farkın hafife alınması kolaydır. Kılavuzun son kısmı, bir ürünü kontrol etmeden önce BLICE'ın neye ihtiyaç duyacağını gösterir. HGP serisi hidrolik dişli pompa , AZPW konfigürasyonu, SGP pompası veya makineye karşı başka bir aile.
Bir PTO hidrolik pompası, gerekli aktüatör akışı ve basıncından seçilmelidir . gerçek pompa şaftı hızında yalnızca PTO hızından değil, Sabit deplasmanlı bir pompa için teorik akış, deplasmanın rpm ile çarpımıdır. Hacimsel verimlilik yüzde 100'ün altında olduğundan gerçek dağıtım daha düşüktür. Hidrolik güç, akışla basınçla çarpılırken PTO ve kaplin, verimlilik kayıpları dahil edildikten sonra karşılık gelen giriş torkunu sağlamalıdır.
540 rpm'de yer değiştirme hesaplamasına 20 gpm ekleyin ve sonuç şaşırtıcı derecede büyüktür: tarama için yüzde 90 hacimsel verimlilik kullanıldığında yaklaşık 9,51 inç⊃3;/dev veya 156 cm³/dev. Pompayı 1.000 rpm'de çalıştırın ve rakam kabaca 5,13 inç⊃3;/devir veya 84 cm³/devir'e düşer. Bu daha küçük sayı faydalıdır, ancak daha zorlu bir giriş kontrolü ve izin verilen hızın kesin olarak doğrulanması ihtiyacını da beraberinde getirir. Bu noktada hâlâ seçilmiş bir pompa yok; dönüş, şaft, montaj, basınç limitleri, emme düzeni ve görev açık kalır.
20 gpm'lik talep teklife hazır olmadan önce hala bir numara eksik: tedarikçinin pompa şaftındaki hıza ve çalışma basıncında mevcut PTO torkuna ihtiyacı var. Her ikisi de olmadan akış hedefi yalnızca bir istek listesidir.
BLINCE, motorlar, valfler, silindirler, hortumlar, bağlantı parçaları, soğutucular, göstergeler ve ilgili sistem bileşenleriyle birlikte hidrolik pompalar da sağlar. Bu ürün yelpazesi burada önemlidir çünkü PTO pompası şikayetleri sıklıkla pompanın dışında başlar. Kısıtlayıcı bir giriş, iyi bir pompanın gürültülü olmasına neden olabilir. Küçük bir yön valfi ekstra dağıtım miktarını boşa çıkarabilir. Yüksek geri dönüş basıncı motoru yavaşlatabilir. Zayıf bir bağlantı, basınç sınırına ulaşılmadan arızalanabilir.
Aşağıda kullanılan denklemler yayınlanmış hidrolik-pompa ilişkilerini takip etmektedir. Danfoss, dişli pompalar için akış, tork ve güç denklemlerini kendi raporunda sunmaktadır. Lumi alüminyum dişli pompa teknik bilgileri . Parker Chelsea'nin PTO Sistemlerini Anlamak, araca monteli bir seçim sürecinde ekipman gücünü, PTO hız oranını, torku, dönüşü ve görevi benzer şekilde birbirine bağlar.
Bu kaynaklar evrensel bir ürün garantisi değil, bir yöntem sağlar. Çalışılan örneklerdeki verimlilikler belirtilen varsayımlardır. Nihai yer değiştirme, maksimum hız, basınç, şaft yükü, yağ viskozitesi, sıcaklık ve montaj sınırları seçilen pompa ve PTO verilerinden gelmelidir.
Operatörün gördükleriyle başlayın. Bir damperli kamyon bir dakikadan daha kısa bir süre boyunca yüksek akış isteyebilirken, bir konveyör veya gübre serpme makinesi vardiyanın büyük kısmında motorun dönmesini sağlayabilir. Bir kütük ayırıcının hızlı bir yaklaşımı ve ardından kısa, yüksek kuvvetli bir olay vardır. Tam teslimatın gerçekte ne kadar süre gerekli olduğuna dikkat edin ve yük geldiğinde motor devri kaybını dinleyin. Bu gözlemler her eki 'aralıklı' olarak adlandırmaktan daha faydalıdır.
Gerekli bilgiler aktüatöre göre değişir. Bir silindirin strokunu hedeflenen sürede tamamlayabilmesi için yeterli yağ hacmine ihtiyacı vardır. Bir hidrolik motorun hız için yeterli akışa ve tork için yeterli basınç farkına ihtiyacı vardır. Bir yönlendirme veya öncelik devresi, alet herhangi bir yağ almadan önce pompa çıkışının bir kısmını rezerve edebilir. Eş zamanlı işlevler başka bir kontrol gerektirir çünkü her nominal akışın eklenmesi pompayı aşırı boyutlandırabilir, gerçek örtüşmenin göz ardı edilmesi ise makinenin yavaşlamasına neden olabilir.
Bir servis notunun gösterişli bir dile ihtiyacı yoktur. Olayların sırasına ihtiyacı var:
Traktör PTO'su 540 rpm olarak işaretlendi. Kesici motorunun yaklaşık 20 gpm'ye ihtiyacı vardır. 2.100 psi'de çalışır ve ağır malzemede 2.500 psi'ye dokunur. 12 dakika koşuyoruz, 3 dakika duruyoruz ve tekrarlıyoruz. Eski pompa şaftta saat yönünde görülmektedir. Emme hortumu 1-1/4 inç iç çapa sahiptir ve yaklaşık 1,2 m uzunluğundadır. Kırk dakika sonra tank yağı 72°C'ydi.
Bu not tedarikçiye bir yük, akış, basınç, görev, dönüş, giriş yolu ve sıcaklık öyküsü verir. '540 rpm'lik bir PTO pompasından alıntı yapın' bunu yapmaz.
PTO, mekanik gücü motordan veya şanzımandan yardımcı ekipmana aktarır. PTO isim plakası veya araç literatürü, nominal bir çıkış hızını, bir hız oranını, aralıklı veya sürekli bir tork kapasitesini ve bir çıkış dönüşünü belirtebilir. Pompa, herhangi bir dişli kutusu, adaptör, kavrama, kaplin veya kayış tahrikinden sonra yalnızca kendi miline ulaşan şeyi deneyimler.
Motor hızı aktarma organlarındaki yalnızca ilk sayıdır. Örneğin, belirtilen 0,8:1 PTO oranıyla, 1.500 rpm'lik bir şanzıman girişi, üreticinin kurallarına göre PTO'da 1.200 rpm'lik bir değer verir. Bir yükseltme kutusu eklediğinizde pompa başka bir oran görür. Bu, yük altında ölçülmeye değer; aynı zamanda üreticinin oranın hangi tarafını ilk sıraya koyduğuna dair şaşırtıcı derecede yaygın bir tartışmayı da önler.
Rotasyon da aynı disiplini hak ediyor. Görüntüleme yönü belirtilmediği sürece 'Saat yönünde' eksiktir. Bir pompa şaft ucundan tanımlanabilirken, bir PTO çizimi aracın arkasından çıkış dönüşünü gösterebilir. Yanlış bir yorum, pompanın geriye doğru çalışmasına neden olabilir, normal giriş dolumunu engelleyebilir, salmastraya zarar verebilir veya giriş olarak tasarlanan bir porta basınç gönderebilir.
hidrolik pompa kaplini hizalama kılavuzu, PTO'yu pompaya bir adaptör veya ayrı bir kaplin bağladığında geçerlidir. Uyumlu bir spline millerin hizalı olduğunu, kavrama uzunluğunun yeterli olduğunu veya pompa bağlantı noktalarının boru geriliminden arınmış olduğunu kanıtlamaz.
Sabit deplasmanlı bir pompa, her devirde neredeyse aynı geometrik hacmi hareket ettirir. SI birimlerinde ilk geçiş ilişkisi şöyledir:
Q teorik (L/dak) = yer değiştirme (cm³/devir) × hız (rpm) / 1000
Gerçek akışı tahmin etmek için:
Q gerçek = Q teorik × hacimsel verimlilik
Teklif ekranı için aynı ilişki tersine çevrilebilir:
yer değiştirme (cm³/dev) = Q gerçek × 1000 / (hız × hacimsel verimlilik)
Parker Chelsea, bir ABD galonunun 231 inç küp olduğu ilgili ABD birimi formunu yayınlıyor:
Q (gpm) = yer değiştirme (in⊃3;/devir) × rpm × hacimsel verimlilik / 231
Verimlilik terimi, düzenli hesaplamanın gerçek bir pompayla buluştuğu yerdir. Kızgın yağ, yüksek basınç, aşınma ve pompa tasarımı bunların hepsi onu harekete geçirir. Varsa bir veri sayfası eğrisi kullanın. Aksi takdirde, varsayılan verimliliği notlarda etiketleyin ve sonucu yalnızca doğru boyut aralığını bulmak için kullanın.
Bir eklentinin 20 ABD gpm'lik tahmini gerçek akışa ihtiyacı olduğunu varsayalım. PTO, pompayı doğrudan 540 rpm'de çalıştırır. Yalnızca ön tarama için hacimsel verimliliğin yüzde 90 olduğunu varsayalım.
Gerekli yer değiştirme:
yer değiştirme = 20 × 231 / (540 × 0,90)
yer değiştirme = 9,51 inç⊃3;/dev
Metriğe dönüştürme:
9,51 inç⊃3;/dev × 16,387 = yaklaşık 156 cm³/dev
156 cm³/rev sonucu, teklifi bir anlığına durdurmalıdır. Bu, birçok kompakt alüminyum dişli pompa çerçevesinin deplasman aralığının ötesindedir ve ağır bir PTO tork talebine işaret etmektedir. Önce eki yeniden kontrol edin: 20 gpm motor hacminden veya silindir süresinden mi hesaplandı, yoksa eski bir pompa etiketinden mi kopyalandı? Akış gerçekse bir sonraki tartışma, onaylanmış bir hız oranı, farklı bir pompa çerçevesi ve PTO tork limitidir.
Pompa hızı 1.000 rpm olduğunda hesaplayıcı gözle görülür şekilde değişir:
yer değiştirme = 20 × 231 / (1000 × 0,90)
yer değiştirme = 5,13 inç⊃3;/dev = yaklaşık 84 cm³/dev
Daha yüksek pompa hızı gerekli yer değiştirmeyi yaklaşık yüzde 46 oranında azaltır. . azaltmaz Aynı debi ve basınçta ihtiyaç duyulan hidrolik gücü Bu gücün şaft torku ve hızı olarak nasıl göründüğünü değiştirir.
Ön koşul |
540 rpm doğrudan tahrik |
1.000 rpm sürücü |
Satın alma etkisi |
|---|---|---|---|
Gerçek akışı hedefle |
20 gpm |
20 gpm |
Aynı aktüatör hız hedefi |
Varsayılan hacimsel verimlilik |
%90 |
%90 |
Tam pompa verileriyle onaylayın |
Hesaplanan yer değiştirme |
9,51 inç⊃3;/dev / 156 cm³/dev |
5,13 inç⊃3;/dev / 84 cm³/dev |
Daha yüksek hız daha küçük yer değiştirmeye izin verir |
2.500 psi'de hidrolik güç |
29,2 hp |
29,2 hp |
Basınç ve akış seti hidrolik gücü |
%85 genel verimlilikte tahmini giriş gücü |
34,3 bg |
34,3 bg |
Tahrik kayıpları karşılamalıdır |
Tahmini giriş torku |
334 lb-ft |
180 lb-ft |
Daha düşük hız daha fazla şaft torku gerektirir |
Ana risk |
Pompa çerçevesi ve PTO torku çok küçük olabilir |
Girişte açlık veya pompada aşırı hız |
Hem tahrik hem de hidrolik sınırlarını doğrulayın |
Sağdaki sütun kararın ait olduğu yerdir. Seçilen pompanın bu hıza uygun olması ve girişin onu dolu tutabilmesi koşuluyla, 1000 rpm'de çalıştırmak deplasmanı ve şaft torkunu azaltır. 540 rpm'de kalmak tek bir hız değiştirme düzenlemesini ortadan kaldırır, ancak bu basitliğin bedeli çok daha büyük bir pompa ve torku taşıyamayan bir PTO olabilir. Masanın her iki tarafı da onay vermiyor.
Akış, yağ hacminin ne kadar hızlı hareket ettiğini yanıtlar. Bu akış yük ve devre direncini karşıladığında basınç gelişir. Bu nedenle PTO seçimi beklenen çalışma basıncına da ihtiyaç duyar.yalnızca pompanın maksimum değerine değil,
Şimdi aynı işe yük basıncını uygulayın. ABD'deki geleneksel birimlerde hidrolik güç aşağıdakilerle taranır:
hidrolik beygir gücü = akış (gpm) × basınç (psi) / 1714
2.500 psi yüklü basınçta 20 gpm için hesaplayıcı şunu verir:
hidrolik beygir gücü = 20 × 2500 / 1714 = 29,2 hp
Bu örnekte yüzde 85 genel verimliliğe izin vermek, gerekli girdiyi yukarı doğru hareket ettirir:
giriş gücü = 29,2 / 0,85 = 34,3 hp
PTO bu girişi tork olarak hisseder. Her zamanki dönüşüm:
tork (lb-ft) = beygir gücü × 5252 / rpm
540 rpm'de:
tork = 34,3 × 5252 / 540 = yaklaşık 334 lb-ft
1.000 rpm'de:
tork = 34,3 × 5252 / 1000 = yaklaşık 180 lb-ft
540 rpm'de otuz dört beygir gücü hafif bir şaft yükü değildir. 334 lb-ft sonucu hala bilinmeyen başlatma davranışını, soğuk yağ direncini, basınç artışlarını ve yüzde 85 varsayımına dahil olmayan kayıpları hariç tutuyor. Küçük boyutlu bir PTO'yu erken reddetmek için bunu kullanın, ardından kontrolü gerçek donanım için sürekli ve aralıklı derecelendirmelerle tamamlayın.
Karşılaştırma için daha küçük bir metrik işi ele alalım: Pompa 1000 rpm'de çalışırken 160 bar'da 40 L/dak. Yalnızca bu tahmin için yüzde 85'lik toplam verimlilik kullanılmıştır.
Hidrolik güç:
P hidrolik (kW) = basınç (bar) × akış (L/dak) / 600
P hidrolik = 160 × 40 / 600 = 10,67 kW
Tahmini giriş gücü:
P girişi = 10,67 / 0,85 = 12,55 kW
Tahmini şaft torku:
tork (N·m) = güç (kW) × 9550 / rpm
tork = 12,55 × 9550 / 1000 = yaklaşık 120 N·m
Sonuç, şafta yaklaşık 12,55 kW ve 1.000 rpm'de 120 N·m'dir. Eğer aynı 40 L/dak sadece 40 bar'da kullanılsaydı, pompa hacmi değişmese bile şaft talebi çok daha düşük olurdu. Bu nedenle bir teklifteki akış çizgisinin yanında bir çalışma basıncı çizgisine ihtiyacı vardır.
25 saniye çalışan, kasa boşaltılırken dinlenen ve 20 saniye daha geri dönen bir damper pompasının, iki saat çalışan bir besleme konveyöründen farklı bir termal ve mekanik görevi vardır. Her ikisinin de bir noktada 20 gpm'ye ihtiyacı olabilir, ancak ortalama ısı reddi, PTO taşıma yükü, pompa sıcaklığı, rezervuar devri ve soğutucu gereksinimleri aynı değildir.
Parker Chelsea'nin PTO seçim kılavuzu, her on beşte beş dakikadan uzun süren çalışmayı, bu kılavuzun süreci için sürekli görev olarak ele alır. Diğer üreticiler görevi farklı tanımlayabilir; bu nedenle tam PTO ve pompa belgelerini kullanın. Önemli alışkanlık, her uygulamayı 'aralıklı' olarak adlandırmak yerine döngüyü kaydetmektir. On iki dakika açık ve üç dakika kapalı, kısa bir uç döngüsü değildir.
Basınç görevi de önemlidir. Silindir strokunun sonunda bir saniye boyunca 2.500 psi'ye ulaşan bir devre, on dakika boyunca 2.500 psi'de çalışan bir hidrolik motora eşdeğer değildir. Tepe basıncı hayatta kalma durumunu görüntüleyebilir. Sürekli basınç ve hız, ısıyı, aşınmayı ve gerçekçi hizmet ömrünü belirler.
Dişli pompalar doğru giriş ve çıkış yönüne bağlıdır. Büyük bağlantı noktası genellikle giriştir, ancak 'sıklıkla' bir spesifikasyon değildir. Bazı konfigürasyonlarda farklı bağlantı noktası konumları, tersine çevrilebilir düzenlemeler veya modele özel kapaklar kullanılır. Dönüş okunu, mil ucu görüntüleme yönünü, giriş portunu, basınç portunu ve pompanın onaylanmış bir prosedürle yeniden yapılandırılıp yapılandırılamayacağını doğrulayın.
BLINCE AZPW serisi hidrolik dişli pompa sayfası, sol ve sağ dönüş seçeneklerini ve çoklu giriş/çıkış düzenlemelerini listeler. Bu, PTO paketlemeyle alakalı olmasını sağlar ancak tam yer değiştirme, izin verilen hız, şaft, flanş ve basınç koşulları için yine de sipariş edilen model verilerine ihtiyaç vardır.
Şaft uyumluluğu spline sayısının veya anahtar genişliğinin ötesine geçer. Şaft çapını, kama standardını, kama boyutunu, kullanılabilir bağlantı uzunluğunu, omuz konumunu, izin verilen radyal ve eksenel yükü ve kaplin tutuşunu kontrol edin. Pompa bu yük için tasarlanmadığı veya harici bir yatak desteği taşımadığı sürece pompa miline ağır bir asılı kasnak yerleştirilmemelidir.
PTO'ya monteli bir pompa, doğrudan bir adaptöre cıvatalanabilir veya bir destek braketi ile bir şaft bağlantısından asılabilir. Her iki düzenleme de pompa kütlesinin ve hortum kuvvetlerinin PTO çıkışını bükmesini önlemelidir. Araç titreştiğinde uzun, yağ dolu bir basınç hortumu pompayı çekebilir. Gerilim altındaki bir emme hortumu alüminyum mahfazayı bozabilir veya pompayı hizadan uzaklaştırabilir.
Ayrı bir kaplin kullanıldığında, borular ve braketler takıldıktan sonra hizalama kontrol edilmelidir. Pompa mili, iki montaj yüzeyini birbirine çekmeye yönelik bir alet değildir. Sert boruların yerine oturtulması gerekiyorsa, pompayı sıkmadan önce boru güzergahını düzeltin.
Anti-rotasyon desteği doğaçlama için iyi bir yer değil. Şafta sallanabilecek bir zincir, her basınç döngüsünde esneyen ince bir kayış veya pompa gövdesindeki braket yatağı ikinci bir arızaya neden olabilir. PTO veya pompa üreticisinin destek ayrıntılarını takip edin, dönen parçaları koruyun ve gevşek bir bağlantı elemanını veya yeni yağ sızıntısını görmek için yeterli erişim bırakın.
Hemen sorgulayacağımız bir yedek pompa, eski 12 gpm emme düzeniyle beslenen 20 gpm'lik bir ünitedir. Artık her devirde tanktan daha fazla yağ istenir ancak hortum, filtre, valf, dirsekler ve tank çıkışı değişmemiştir. Bir bağlantı parçasına soğuk yağ veya küçük bir hava sızıntısı ekleyin; yeni pompa, basınç donanıma ulaşmadan şikayet etmeye başlayabilir.
Basınç hortumu etiketi vakum desteği hakkında çok az şey söyler. Hortum diğer yönde yüksek bir patlama derecesine sahip olsa bile iç boru içeri doğru çekilebilir. Emme yapısı, delik, uzunluk ve kıvrım düzeni kendi kontrolünü hak eder; the hidrolik boru sistemi ve hortum seçim kılavuzu, bu görevleri basınç ve dönüş servisinden ayırır.
Yağ ısınmadan dinleyin. Beş dakika sonra sönen bir vızıltı, tanktaki köpük veya içeri doğru çekilen bir hortum duvarı faydalı delillerdir. Viskozite düştükçe hız kazanan bir makine de öyle. Bu ipuçları, inceleme listesinde emme yolunu tahliye vanasının önüne koyuyor.
Daha büyük pompanın aslında planlanan 20 gpm'yi sağladığını varsayalım. Yön valfi, hızlı bağlantı elemanları, filtreler, soğutucu, motor portları, silindir portları ve dönüş hattı bu akışı gerçek yağ sıcaklığında geçmelidir. Bir bileşen doğru dişe sahip olmasına rağmen daha küçük bir iç geçişe sahip olabilir.
Bir kısıtlama, makineyi durdurmadan pompa yükseltme işleminin bir kısmını tüketebilir. 20 gpm geçerken bir valf, kuplör veya hortum boyunca ölçülen 100 psi'lik bir düşüş yapın. Kayıp hidrolik güç yaklaşık olarak:
kayıp = 20 × 100 / 1714 = 1,17 hp veya yaklaşık 0,87 kW.
Bu kayıp, pompa çıkış göstergesinde, özellikle de gösterge akış yukarısındaysa dramatik görünmeyebilir. Aynı yük altında şüphelenilen kısıtlamadan önceki ve sonraki basıncı karşılaştırmak daha faydalıdır. basınç göstergesi yerleştirme kılavuzu, yerel bir basınç numarasının neden tam akış yolunu tanımlayamadığını gösterir.
Geri dönüş basıncı aynı zamanda hidrolik motorları da etkiler. Faydalı motor torku, giriş ve çıkış arasındaki basınç farkına bağlıdır. Yüksek geri dönüş basıncı, pompa giriş göstergesi sağlıklı görünse bile bu farkı azaltabilir. PTO pompası bir motor ataşmanını çalıştırıyorsa, pompa dağıtımını, valf kaybını, motor girişini, motor çıkışını ve kasa boşaltma koşullarını birlikte okuyun.
Ürün ailesi işletme hesaplamasından sonra gelir. BLINCE, HGP, AZPW ve SGP konfigürasyonları da dahil olmak üzere çeşitli dişli pompa serilerini listeler. Bunlar birbirinin yerine geçebilecek kutular olarak değil, aday aileler olarak ele alınmalıdır.
BLINCE, HGP serisi sayfasında maksimum çalışma basıncı olarak 250 bar yayınlıyor ve uygulamalar olarak forklift direksiyonu ve takım tezgahı hidrolik istasyonlarını adlandırıyor. Bu girişler, traktör-PTO onayını değil, zarfın bir kısmını açıklamaktadır. Sipariş kodunun yine de görev için doğru deplasmanı, şaftı, flanşı, dönüşü, hız aralığını ve port düzenlemesini sağlaması gerekir.
SGP hidrolik dişli pompası uygun olabilir. Kompakt dişli pompa düzeninin makineye uygun olduğu durumlarda AZPW ailesi, rotasyon ve port konfigürasyonunun merkezi olduğu durumlarda faydalı olabilir. Düşük şaft hızında çok büyük bir yer değiştirme için, farklı bir çerçeve, oran veya pompa tipi, kompakt dişli pompayı hesaplanan akışı karşılamaya zorlamaktan daha pratik olabilir.
Seçim sorusu |
Daha küçük doğrudan tahrikli dişli pompa |
Daha büyük düşük hızlı dişli pompa |
Daha küçük deplasmanla daha yüksek hızlı tahrik |
|---|---|---|---|
Ambalajlama |
Genellikle kompakt |
Daha büyük gövde ve daha ağır tahrik |
Oran veya PTO hızı gereksinimleri ekler |
Mil torku |
Yalnızca güç talebi düşükse daha düşük |
Düşük devirde yüksek |
Aynı güç için daha yüksek devirde daha düşük tork |
Giriş talebi |
Düşük akışta daha kolay |
Devir başına büyük hacim |
Daha yüksek hız ve kavitasyon hassasiyeti |
Maliyet ve karmaşıklık |
Genellikle daha basit |
Daha güçlü PTO ve braket gerektirebilir |
Oran donanımı ve hizalama iş ekler |
En uygun |
Yayınlanan limitler dahilinde orta düzeyde akış |
Doğrulanmış tork kapasitesine sahip düşük hızlı uygulama |
Onaylanan pompa hızı ve giriş tasarımı buna izin verdiğinde |
Kim bundan kaçınmalı |
Alıcıların çerçevenin ötesinde akışa ihtiyacı var |
Hafif PTO'lu veya zayıf destekli makineler |
Doğrulanmış hız oranı veya yeterli emiş gücü olmayan sistemler |
Tablo bir sıralama değil, karar vermeye yardımcıdır. Daha küçük bir pompa, hızının veya basınç sınırının üzerinde çalışması durumunda otomatik olarak daha güvenli değildir. PTO torkunu taşıyamazsa, büyük bir pompa otomatik olarak daha güçlü olmaz. Giriş ve yataklar daha yüksek devir sayısını desteklemiyorsa, hız arttırıcı tahrik bir yükseltme değildir.
Bir çiftlik aleti altı ay park halinde kalabilir, ardından toz, gübre, yağmur ve titreşim altında uzun bir gün çalışabilir. Geçen sezonun pompa rakamlarını kullanmadan önce havalandırmayı ve hortum uçlarını kontrol edin. Gerçek geçiş sırasında, traktörün 540 veya 1.000 dev/dak hızında olup olmadığını ve ekipmanın açık merkezli mi yoksa kapalı merkezli besleme mi beklediğini kontrol edin; her iki nokta da sonucu değiştirebilir.
Püskürtücü veya yayıcı motor mümkün olan en yüksek akış yerine sabit hıza ihtiyaç duyabilir. Motor devri değişirse, sabit deplasmanlı PTO pompası da onunla birlikte dağıtımı değiştirir. Akış kontrolü aşırı hızı sınırlayabilir, ancak büyük bir fazlalığın kısılması ısı yaratır. Gerçek çalışma noktasına daha yakın olanı seçmek genellikle pompayı aşırı boyutlandırıp aradaki farkı boşa harcamaktan daha verimlidir.
Bu uygulamalar genellikle kısa çevrimlere ve yüksek silindir kuvvetine sahiptir. Operatörün kontrolü elinde tutması halinde pompa, hareketin sonuna doğru tahliye basıncına ulaşabilir. Yer değiştirmeyi seçmeden önce gerekli silindir hacmini ve kabul edilebilir kaldırma süresini kaydedin. Silindir ve yapının güvenli bir çevrim süresini karşılamak için yalnızca 10 gpm'ye ihtiyacı varsa, 20 gpm'lik bir pompaya gerek yoktur.
İndirme akışını ayrı ayrı kontrol edin. Yerçekimi destekli geri dönüş, pompa akışını aşabilir, bu nedenle dönüş hortumu, valf ve tank bağlantısının, kaldırma sırasında pompanın sağladığından daha fazla yağ geçirmesi gerekebilir. Daha büyük bir pompa, küçük boyutlu bir indirme yolunu çözmez.
Bir kütük ayırıcı, hızlı hareket ve yüksek güç arasında geçiş yapar. Bir burgu veya konveyör değişen torkla sürekli olarak çalışabilir. Bu görevler bir seçim kısayolunu paylaşmamalıdır. Ayırıcı hesaplaması silindir hacmi ve strok süresiyle başlar; Dönen ataşman, motorun yer değiştirmesi, hedef devir sayısı, basınç farkı ve görev ile başlar.
Bir PTO pompası bir hidrolik motoru çalıştırdığında bunu aşağıdakilerle karşılaştırın: hidrolik pompa ve motor eşleştirme kılavuzu . Motor hızıyla birlikte pompa akışı düşerse veya kuplörler ve valfler yoluyla geri dönüş basıncı artarsa, motor doğru boyutlandırılmış olabilir ve yine de yavaş çalışabilir.
Servis ekipmanı uzun süre boşta kalabilir ve ardından bir vinç, vinç, silindir veya alet devresini çalıştırabilir. Motor rölanti devri, katalog hesaplamasında varsayılan pompa devrini sağlamayabilir. Operatörün faydalı akış için motor devrini yükseltmesi gerekiyorsa, o çalışma noktasındaki gürültüyü, ısıyı, PTO hızını ve araç güvenlik kontrollerini onaylayın.
Çoklu işlevler, sıra incelemesi gerektirir. Bir vinç ve payandanın aynı anda tam akışa ihtiyacı olmayabilir, ancak soğutucu fan veya hidrolik motor arka planda sürekli olarak çalışabilir. Yalnızca gerçekten örtüşen akışları ekleyin ancak yönlendirme veya kontroller için ayrılan öncelikli akışı göz ardı etmeyin.
Gerçek pompa hızı bilinmiyorsa yalnızca akış etiketinden sipariş vermeyin. Belgelenmemiş PTO oranına, kayan kavramaya, değişken motor devrine veya ekstra şanzımana sahip bir araç, bir e-postada yazılan '540 rpm'den sorumlu bir şekilde boyutlandırılamaz.
PTO'nun sürekli tork değeri talebin altına düştüğünde doğrudan tahrikli satın alma durdurulmalıdır. Örneğimiz, ekstra belirsizlik eklenmeden önce 540 rpm'de ve 2.500 psi'de 334 lb-ft'ye yaklaşıyor. Pompanın spline üzerinde kayması bu derecelendirmeyi iyileştirmez.
İkinci bir tutma noktası eski devredir. Vanası, kuplörleri, emme hortumu, geri dönüşü, filtresi veya soğutucusu 12 gpm civarında seçildiğinde, önce 20 gpm'yi sipariş etmek argümanı yalnızca aşağıya doğru hareket ettirir. Ek parça hareket edebilir; aynı zamanda daha da ısınabilir ve ölçülmesi zorlaşabilir.
Sabit yer değiştirme aynı zamanda bazı kontrol gereksinimleri için de kötü bir başlangıç noktasıdır. Motor devri değişirken aktüatör hızının sabit kalması gerekiyorsa veya makine uzun süre beklemede kalıyorsa ve yük algılama davranışına ihtiyaç duyuyorsa, çevredeki devrenin bu kontrolü sağlaması gerekir. Aksi takdirde değişken bir pompa veya başka bir mimari tartışmaya dahil olur.
PTO'nun bir oranı olabilir ve motor yük altında nominal devrini tutamayabilir. Herhangi bir dişli kutusu veya kayış oranı da dahil olmak üzere pompa milindeki hızı doğrulayın.
Aynı 20 gpm hedefi, belirtilen verimlilik varsayımı altında 540 rpm'de kabaca 156 cm³/devir, ancak 1.000 rpm'de 84 cm³/devir'e karşılık gelir. Bu fark şaftta da ortaya çıkıyor: Daha düşük hız, aynı güç için daha fazla tork anlamına geliyor.
Maksimum basınç; akışı, tork kapasitesini, termal görevi, şaft yükünü veya kabul edilebilir hızı belirlemez. Tam çalışma kapsamından seçim yapın.
Saat yönünde ve saat yönünün tersinde tanımlanmış bir görüntüleme yönü gerekir. İlk çalıştırmadan önce PTO çıkışını ve pompa mili ucu kuralını doğrulayın.
Daha büyük bir deplasman, devir başına daha fazla yağ çeker. Uzun, küçük, yumuşak veya içten hasarlı bir hortum, porta takıldığında bile yeni pompanın yetersiz kalmasına neden olabilir.
Tahliye basıncı pompa akışı yaratmaz. Yetersiz yer değiştirme, düşük devir, iç sızıntı veya kısıtlama nedeniyle alet yavaşsa, ayarın yükseltilmesi gerilim ve ısıyı artırır.
Şaft takılabilir ancak tork değeri sığmaz. Tam PTO, kaplin, adaptör ve pompa mili için sürekli ve aralıklı kapasiteleri kontrol edin.
Bir pompa, yüksüz bir valfle sessizce dönebilir ve basınç 2.500 psi'ye ulaştığında arızalanabilir. Testi normal yağ sıcaklığında, beklenen akışta ve gerçekçi yükte tekrarlayın.
Önceki pompanın kalıntıları rezervuarda, hortumlarda, vanada, soğutucuda ve filtrede kalabilir. hidrolik kirlilik kontrol kılavuzu, yedek parça aynı yağ yoluna girmeden önce geçerlidir.
Sürüklenen bir silindir, aşınmış motor, tıkalı kaplin, yanlış valf merkezi veya yetersiz boyutlandırılmış geri dönüş, pompa şikayetine neden olabilir. Pompayı ilk kez satın almadan önce arıza yolunun tamamını okuyun.
'20 galon/dakika 540 dev/dak PTO pompası teklif edin' en önemli tercihleri çözümsüz bırakıyor.
Yararlı bir istek buna daha yakındır:
Traktöre monte konveyör. PTO etiketi 540 rpm diyor; Ekteki çizim çıkış ucundan bakıldığında saat yönünde dönüşü göstermektedir. Lütfen bu görünümü pompaya göre doğrulayın. Motorun valfte yaklaşık 20 gpm'ye ihtiyacı vardır. Normal malzemede 2.100 psi ve bant yüklendiğinde kısa süreliğine 2.500 psi kaydettik. Tipik döngü, dört saate kadar süren 12 dakika çalışma, 3 dakika durma şeklindedir. Emme hortumu: 1-1/4 inç iç çap, 1,2 m, iki dirsek. ISO VG 46 yağı 72°C'ye ulaştı. Fotoğraflar spline'ı, montaj yüzünü, tank çıkışını, bağlantı noktalarını, kaplini ve eski isim plakasını içerir.
Bu bilgi, tedarikçinin başlangıçtaki varsayıma itiraz etmesine olanak tanır. Doğru cevap, belirli bir dişli-pompa deplasmanı, farklı bir PTO oranı, daha güçlü bir bağlantı, daha büyük bir giriş hattı, akış hedefi değişikliği veya farklı bir pompa mimarisi olabilir.
Teklif vermeden önce şunu gönderin:
makine ve uygulama işlevi;
PTO'nun markası, modeli, çıkış oranı, yönü, sürekli torku ve aralıklı torku;
çalışma sırasında motor devri ve ölçülen pompa devri;
gerekli akış, çalışma basıncı, tepe basıncı ve görev döngüsü;
mevcut pompa modeli, deplasman, dönüş, şaft, flanş ve port detayları;
emme hortumu ID'si, uzunluğu, tank çıkışı, filtreler, valfler ve yağ viskozitesi;
basınç hattı, vana, kuplör, filtre, soğutucu ve dönüş hattı boyutları;
rezervuar hacmi, yağ sıcaklığı, ortam sıcaklığı ve kirlenme geçmişi;
güvenli olan yerlerde yük altında semptomun fotoğrafları ve kısa bir videosu.
Aktüatörün gerçek akışını ve yüklü basıncını yazın, ardından pompa milindeki hızı bulun. Yer değiştirmeyi, gücü ve torku taramak için bu sayıları kullanın. Ancak bu hesaplamadan sonra tam PTO ve pompa limitleri kontrol edilmelidir: hız, dönüş, montaj, giriş durumu, çalışma, yağ sıcaklığı ve basınç.
İlk geçiş için yüzde 90 hacimsel verimlilik kullanıldığında 9,51 inç⊃3;/devir, yaklaşık 156 cm³/devir elde edilir. Bu bir model seçiminden ziyade boyut aralığı uyarısıdır. PTO torku bilindikten sonra daha büyük bir çerçeveye, revize edilmiş bir akış hedefine veya onaylanmış daha yüksek bir pompa hızına yol açabilir.
Yağ teoride yaklaşık 29,2 hp alıyor. Tarama için kullanılan yüzde 85 genel verimlilikle tahrik tarafı yaklaşık 34,3 bg'ye yükselir. Soğuk başlatma veya basınç artışı daha fazlasını gerektirebilir, dolayısıyla nihai marj bu tek noktadan ziyade PTO ve pompa verilerinden gelir.
540 rpm'de, 34,3 hp giriş 334 lb-ft'ye yakın bir değerde çalışıyor. 1000 rpm'de aynı güç yaklaşık 180 lb-ft'dir. Bu rakamlar faydalıdır çünkü hafif bir PTO'yu erken devre dışı bırakabilirler; yapımcının sürekli ve aralıklı derecelendirmeleri son kararı veriyor.
Bu, kurulumu zaten neyin sınırladığına bağlıdır. 1000 rpm'de pompa daha küçük olabilir ve şaft torku daha düşük olabilir, ancak girişin her dönüşü doldurmak için daha az zamanı vardır ve hız değeri önemlidir. Doğrudan 540 rpm mekanik olarak daha basittir; dezavantajı, yüksek akış için gereken büyük yer değiştirme ve torktur.
Bazen, ancak bağlantı yalnızca ilk kontroldür. Dönüş ve bağlantı noktaları uyumlu olmalıdır, PTO torku taşımalıdır ve pompanın uygun hıza, basınca, girişe, desteğe ve korumaya ihtiyacı vardır. Bir adaptör, dişli kutusu, kaplin veya harici yatak desteği doğru kurulumun parçası olabilir.
Hayır. Sabit deplasmanlı bir pompanın teorik akışı esas olarak deplasmanı ve hızı takip eder. Daha yüksek bir tahliye ayarı daha fazla yük basıncına izin verebilir, ancak düşük devir sayısını, aşınmış pompa sızıntısını, giriş açlığını veya aşağı akış kısıtlamasını düzeltmez ve ısı veya mekanik strese neden olabilir.
Isı genellikle aşırı gücün kaybolduğu yerde ortaya çıkar: petrol geçişinin hafifletilmesi, küçük bir valf aracılığıyla 20 gpm'nin sıkıştırılması, sıkı bir bağlantı veya yüksek geri dönüş basıncı. Yetersiz giriş akışı ve havalandırma, kendi ısısını ve gürültüsünü artırır. Başka bir soğutucu seçmeden önce yüklü durumdaki yağ sıcaklığını ve basınç düşüşünü kaydedin.
Muhtemelen, ancak valf düzeni, akış önceliği, basınç ihtiyaçları, dönüş yolları, motor kasası tahliyesi, silindir hacmi ve eş zamanlı çalışma kontrol edilmelidir. Bir silindirin kısa süreli yüksek basınçlı akışa ihtiyacı olabilirken, bir motorun sürekli kararlı akışa ve düşük geri dönüş basıncına ihtiyacı olabilir.
Her iki üreticinin belirttiği görüntüleme kuralını kullanarak pompanın gerekli dönüşünü PTO çıkışıyla eşleştirin. Şaft ucu görünümünü, bağlantı noktası konumlarını ve dönüş oklarını gösteren fotoğraf ve çizimleri gönderin. Referans yönü olmadan 'saat yönüne' güvenmeyin.
Teorik teslimatı aynı hızda daha yüksektir. Ataşman ancak PTO basınç altında döndürebildiğinde ve yağ yolunun tamamı eklenen akışı kabul ettiğinde hız kazanır. Kısıtlayıcı bir valf veya geri dönüş, operatöre daha fazla iş yerine daha fazla ısı bırakabilir.
Yararlı bir paket, PTO etiketi ve çizimi, oran, dönüş görünümü, tork değerleri, ölçülen pompa devri, ekipman işlevi, yüklü basınç, hedef akış ve çalışma/dinlenme döngüsünü içerir. Eski pompa kodunu, şaft ve flanş ölçümlerini, port ve hortum fotoğraflarını, emme ve dönüş ayrıntılarını, rezervuar boyutunu, yağ kalitesini, sıcaklığı ve orijinal şikayeti ekleyin.
Bir PTO hidrolik pompası tek bir hız etiketi, tek bir akış hedefi veya tek bir spline ile seçilmez. Yararlı soru, PTO, pompa, giriş, kontrol devresi, aktüatör, dönüş yolu, rezervuar ve soğutma sisteminin gerekli işi tek bir kurulum olarak sağlayıp sağlayamayacağıdır.
Hesaplama yararlı bir uyarı bırakıyor. Eleme için yüzde 90 hacimsel verimlilik kullanıldığında, 20 gpm'nin 540 rpm'de yaklaşık 156 cm³/devir ve 1.000 rpm'de 84 cm³/devir ihtiyacı vardır. 2.500 psi ve yüzde 85'lik bir genel verimlilik varsayımı ekleyin: girdi, 540 rpm'de yaklaşık 34,3 hp'ye veya 334 lb-ft'ye yükselir. Bu rakamlar vaat edilen bir çalışma noktası değil. Para harcanmadan önce mantıksız bir pompa ve PTO kombinasyonunu yakalamak için yeterlidirler.
BLINCE'nin pompayı incelemesi için PTO çizimini ve değerini, ölçülen pompa hızını, dönüş görünümünü, yüklü akışı ve basıncı, çalışma/dinlenme döngüsünü, şaft ve flanş ölçümlerini, hat boyutlarını, rezervuar ayrıntılarını, yağ sıcaklığını ve net kurulum fotoğraflarını gönderin. Yararlı sonuç bir dişli pompa düzeni olabilir. Bunun yerine bir oran değişikliği, daha büyük bir emme hattı veya herhangi bir model teklif edilmeden önce eksik bir ölçümün talep edilmesi olabilir.
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.