YW32-800噸四柱液壓機
性能特點:YW32-800噸四柱液壓機,四柱式結構,經濟實用。液用控制采用整體式插裝閥集成系統(tǒng),減少了泄漏點,動作可靠,使用壽命長。可實現(xiàn)定壓、定程兩種成型工藝,具有保壓延時時間可調。工作壓力、行程可在規(guī)定范圍內調節(jié)。采用按紐集中控制,具有調整、手動及半自動三種操作方式。
重工生產的800噸四柱液壓機的性:
1、四柱式結構,剛性好、精度高;結構緊湊、經濟適用。
2、液壓控制采用插裝閥集成系統(tǒng),沖擊小、動作可靠,使用壽命長,泄少。
3、新型油缸密封元件,可靠性強,壽命長。
4、拉伸、壓邊滑塊可連成一體,實現(xiàn)單動工藝動作。
5、導軌自動潤滑裝置。
6、機電一體化裝置。如:油缸下腔支撐回路、油缸上下腔互鎖回路等,性。
7、電氣系統(tǒng)采用PLC控制。
8、可實現(xiàn)定壓、定程兩種成型工藝,具備保壓延時功能,延時時間可調。
9、工作壓力、行程可在規(guī)定范圍內按工藝要求調節(jié),操作簡便。
1000噸液壓機液壓系統(tǒng)中若出現(xiàn)大量氣泡,會產生振動和噪聲、降低泵的性能,進而損壞液壓部件,因此若出現(xiàn)氣穴現(xiàn)象須及時處理解決,以防給液壓機使用者造成嚴重后果。存在氣泡的原因不外乎油泵損壞、吸油管路有泄漏、有回油管露在油面外。針對1000噸液壓機如何消除液壓系統(tǒng)中氣泡問題,本文整理歸納如下:
1、針對離心泵本身,可以提高抗氣蝕能力:可以嘗試改進離心泵的吸至葉輪附近的結構設計、增大過流面積。增大葉輪蓋板進口段的曲率半徑,減小液流急劇加速與降壓。對于1000噸液壓機離心泵可以適當減少葉片進口的厚度,并將葉片進口修圓,使其接近流線形;減少繞流葉片頭部的加速與降壓;增大葉輪和葉片進口部分表面光潔度以減小損失阻力;將葉片進口邊向葉輪進口延伸,使液流提前接受作功,提高壓力。采用前置誘導輪,使液流在前置誘導輪中提前作功,以提高液流壓力。設計工況采用稍大的正沖角,以增大葉片進口角,減小葉片進口處的彎曲,減小葉片阻塞,以增大進口面積;改善大流量下的工作條件,以減少流動損失。但正沖角不宜過大,否則影響效率。采用抗氣蝕的材料、采用雙吸葉輪。
2、1000噸液壓機油箱的油面要經常保持足夠的高度、吸油管和回油管應在低油面以下、兩者要用隔板隔開:空氣由油箱進入系統(tǒng)機會較多,如油箱油量不足、液壓泵吸油管侵入油面太短、吸油管和回油管在油箱中距離太近或沒有用隔板隔開、回油飛濺攪成泡沫、液壓泵吸入空氣、回油管沒有插入油箱,使回油沖出油面和箱壁,在油面上會產生大量氣泡,使空氣與油一起吸入系統(tǒng)。
3、針對1000噸液壓機進液裝置,提高氣蝕余量:提高離心泵前貯液罐中液面的壓力,以提高有效氣蝕余量;減小吸上裝置泵的安裝高度;將上吸裝置改為倒灌裝置;減小離心泵前管路上的流動損失。如在要求范圍盡量縮短管路,減小管路中的流速,減少彎管和閥門,盡量加大閥門開度等。
4、要盡量防止各處的壓力低于大氣壓力;各個密封部件均應使用良好的密封裝置,管接頭和各接合面處的螺釘應擰緊;經常清洗液壓泵吸油口處的過濾器,以防止吸油阻力增大而把溶解在油中的空氣游離出來進入系統(tǒng)。
5、1000噸液壓機主要液壓設備,液壓缸上好設有排氣裝置,以排除系統(tǒng)中的空氣。由于密封不嚴或管接頭處和液壓元件接合面處的螺釘擰得不緊,外界空氣會從這些地方侵入;系統(tǒng)中低于大氣壓部分,如液壓泵的吸油腔、吸油管和壓油管中油流速度較高的局部區(qū)域;在系統(tǒng)停止工作,系統(tǒng)中回油腔的油液經回油管返回油箱時,也會形成局部真空的區(qū)域,在這些區(qū)域空氣容易侵入。
四柱式液壓缸是將液壓能轉變?yōu)闄C械能的、做直線往復運動的液壓執(zhí)行元件。它結構簡單、工作可靠。用它來實現(xiàn)往復運動時,可免去減速裝置,并且沒有傳動間隙,運動平穩(wěn),因此在各種機械的液壓系統(tǒng)中得到廣泛應用。液壓缸輸出力和活塞有效面積及其兩邊的壓差成正比;液壓缸基本上由缸筒和缸蓋、活塞和活塞桿、密封裝置、緩沖裝置與排氣裝置組成。緩沖裝置與排氣裝置視具體應用場合而定,其他裝置則。
1,加工制造
由于法蘭過渡區(qū)和缸體底部的應力集中,如果四柱液壓機底部的底部過渡區(qū)域的內表面或過渡區(qū)域的外表面法蘭粗糙度大,有明顯的刀痕,對應力集中較敏感。降低疲勞強度。特別是,四柱液壓機的氣缸底部的過渡弧的內表面深入氣缸內,加工非常困難。應該指出的是,粗糙度不應該太高,一般不應該大于Ra3.2m。缸筒壁的損壞大多是在制造過程中造成的,如整體鍛造或鑄坯本身存在嚴重缺陷;破裂的焊接結構中的焊接質量不好,并且焊接后的新型空氣凈化器的熱處理不合適。
2,設計方面
在四柱式1000噸液壓機液壓缸的設計介紹中可以看出,該設計也是基于主機的目的和工作條件。能量的掠奪違反了結構布局,造成結構尺寸的不合理設計。例如,法蘭高度過小或法蘭外徑過大,綜合應力過高而不能被破壞。例如,一臺20MN鍛造液壓機的法蘭高度只有汽缸壁厚的1.1倍,法蘭的計算應力大于250MPa。經過1-2年的操作后,兩個氣缸在法蘭處破裂。更換新缸時,法蘭高度增加,法蘭外徑減小,多年使用也不錯。
從缸壁到法蘭的過渡區(qū)結構設計不合理,也會造成應力集中。由于法蘭過渡圓弧的半徑僅設計為4mm,因此即將使用。藍色處出現(xiàn)裂紋,裂紋擴展,導致整個凸緣斷裂。
3,安裝和使用
液壓缸法蘭和橫梁接觸面應該要求緊密接觸面積的80%以上。由于某些四柱式1000噸液壓機的長期使用,該接觸表面的精度被破壞并且形成局部接觸,并且在該局部接觸點處橫梁的支撐反作用力急劇增加,導致早期破壞。光束安裝液壓缸中的肋條的程度不合理或不合理布置也可能導致法蘭接觸表面處的反作用力的不均勻分布和過大的工作應力。
氣缸法蘭和橫梁之間的連接螺栓通常是松動的。如果不及時擰緊,會導致缸體移動和碰撞,橫梁的接觸面會不斷塌陷并形成局部接觸。建議在液壓缸加壓時擰緊新空氣凈化器的螺栓。一些小型液壓機使用卡環(huán)或鑰匙將氣缸和橫梁固定在氣缸底部,以防氣缸松動。
工作流體往往對氣缸壁產生腐蝕作用并降低其疲勞強度。因此,有必要注意乳液的組成和制備。切勿將直接的水作為液壓機器的工作介質。
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