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高壓液壓油管快速接頭失效(液壓管快速接頭怎么分進油出油)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-10 21:42:54【】8人已围观

简介怎樣快速連接液壓油管快速接頭一、快速安裝的方法:首先,拔除前卸掉壓力尤其有自由下落趨勢的油缸,也可插前泄壓,但注意操作法;然后,泄壓后在泄壓,進一步將快插前端有壓力的油管方掉點兒油,最關鍵的經驗是拔前

怎樣快速連接液壓油管快速接頭

一、快速安裝的方法:

首先,拔除前卸掉壓力尤其有自由下落趨勢的油缸,也可插前泄壓,但注意操作法;

然后,泄壓后在泄壓,進一步將快插前端有壓力的油管方掉點兒油,最關鍵的經驗是拔前泄壓。

二、液壓油管的簡單介紹:

是指高壓膠管總成,具體分:橡膠型(鋼絲編織、鋼絲纏繞)、金屬軟管、低壓用PU管等等。

液壓接頭

液壓系統中,連接高壓油管與高壓油管之間的部件。

分類:液壓軟管、高壓球閥、意圖奇的快速接頭、卡套式管接頭、焊接式管接頭、高壓軟管、過渡式管接頭、卡套式管接頭、三通式管接頭、非標式管接頭、擴口式管接頭、直角式管接頭、旋轉式管接頭、快速接頭、不銹鋼管接頭、銅接頭。

預裝①卡套式管接頭的預裝的最重要的環節,直接影響到密封的可靠性。一般需要專用的預器。管徑小的接頭可以在臺鉗上進行預裝。具體做法是,用一個接頭作為母體,將螺母、卡套壓緊到管子上可。主要有卡套式直通管接頭、卡套式端直通接通頭、卡套式三通管接頭等型式。筆者發現,即使是同一廠家一批貨,這幾種接頭體上錐形孔的深度往往不相同,結果就造成了泄漏,而此問題往往被忽視。正確的做法是,管子一端用什么樣的接頭體連接,對應的連接端則用相同類型的接頭預裝,這樣能最大限度地避免出現泄漏問題。②管子端面應平齊。管子鋸斷后應在砂輪等工具上打磨平齊,并且去除毛刺,清洗并用高壓空氣吹凈后再使用。③預裝時,應盡量保持管子與接頭體的同軸度,若管子偏斜過大也會造成密封失效。④預裝力不宜太大使卡套的內刃剛好嵌入管子外壁,卡套不應有明顯變形。在進行管路連接時,再按規定的擰緊力裝配。ф6-1卡套的擰緊力為64-1 15n、16фmmr259n、ф18mm的為450n。如果在預裝時卡套變形嚴重,會失去密封作用。

液壓管快速接頭怎么分進油出油

1、首先,要看是油泵還是油缸,油泵通常是進油口比出油口大,而油缸通常是出油口比進油口大。

2、其次,如果進出口無大小區別,先仔細看看各接口處有無進出的方向標記或是文字標識,有的話就按標記標識區分,沒有的話先弄清楚油泵油缸的工作方式再來推斷。

3、然后,如果是調壓閥和分路控制閥,則各個接頭處必定有方向標記標識。

4、最后,這就是區分液壓油路塊進出口的方法。

液壓油管快速接頭22*1.5什么意思?

一般直快速接頭安裝螺紋,M22*1.5指下圖尺寸A,但是你這個不確定是內螺紋還是外螺紋。

如果公制外螺紋,又分輕型和重型。

誰有挖掘機液壓油管資料啊

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我有啊。神鋼,日立,小松,卡特,現代,久保田,山推,龍工,等挖機油管走向資料

挖掘機液壓油管爆裂,怎樣更換?

油管作為工程機械液壓系統中各原、器件之間的連線輔助裝置,除本身質量外,其安裝質量的好壞也將直接影響著液壓系統的工作效果。如安裝不當,不僅使液壓系統壓力損失增大,而且可能使整過液壓系統工作時產生噪聲、振動等問題,甚至使機械產生一些不明故障,給維修和操作使用帶來諸多不便。如某部一臺P-300液壓挖掘機,操作人員在維修時發現一液壓缸管接頭螺紋磨損脫扣,遂將彎管接頭更換為一直管接頭,后在使用中油管連續發生多次爆裂,維修檢查未能排除故障,但接入油壓表檢測時系統油壓均在正常范圍內,后在買粉絲了維修廠家后,按照原尺寸規格加工了一彎管接頭,更換后故障才徹底消除,由此可見液壓系統油管安裝正確與否,對工程機械的使用將起著至關重要的作用,尤其在更換某些接頭及油管時不要因為尺寸合適就貿然換之。

下面筆者就工程機械液壓油管的安裝談幾點意見,以飧讀者:

一、低壓油管的安裝

(一) 吸油管的安裝

1、吸油管與泵的介面處連線應密封可靠,且油管本身必需有足夠的彈性強度;否則,泵在工作時會吸入空氣,使系統產生噪聲和振動,甚至吸不上油。

2、為增加吸油管進口處的吸油面積,可將管口斜切成45度角;管口應插入最低油面以下,一般離油箱底面距離取油管外徑的兩倍左右。

3、為了減少吸油阻力,油管要盡量短,彎頭及彎曲管路要盡量少,當油管懸伸太長時中間要有支架;泵的吸油高度一般不應大于500mm。

(二) 回油管的安裝

1、回油管應插至油箱油面以下,但不能貼進油箱底面。

2、回油管口與吸油管口應相隔一定距離。

3、回油管的插入油箱端切成45度斜角后,斜口應朝向油箱側臂,使油不直接沖向油底,避免液壓油的過度撞擊,延長油液使用壽命。

4、回油管水平安置時,要有(3~5)‰的水平坡度。

二、高壓油管的安裝

(一)配管

1、測量配管長度:油管長度要根據機械上已安裝就位的各機件間相對位置測量、選配,并略有余量。

2、檢查軟管質量:依據系統壓力,首先要查明軟管通徑、鋼絲層數和軟管的規格尺寸是否符合設計要求;其次是檢查膠管內外徑表面是否有脫膠、老化、破損等缺陷,有嚴重缺陷的則不能使用。

3、軟管清洗:安裝前對每根配好的軟管都要用壓縮空氣將內外吹干凈,防止臟物進入。

(二)安裝

1、由于軟管在工作壓力變化時會有- 4% ~ +2%的伸縮量,因此安裝油管后兩機件間不應呈張緊狀態。

2、管路盡量平行布置,當確需交叉時兩油管間至少應有10mm的間隙,以防相互接觸產生振動。

3、要避免接頭處急劇彎曲,裝配時的彎曲半徑一般應大于軟管外徑的9倍,軟管的彎曲中心距接頭距離至少為直徑的6倍(或依據手冊查表選配),否則其耐壓力將迅速下降。

4、安裝后的軟管不允許有扭曲(擰轉)現象。

5、為避免膠管外表面與機器接觸摩擦,在膠管外表面要加裝導向保護裝置,如鋼絲彈簧及保護鋼板等。

拆下來到配件店購買,安裝時注意管路要先清洗,再安裝,不要讓雜物進入管道,密封圈不要碰壞了,注意檢查液壓油是否需要補充。

南湖區哪里有挖掘機液壓油管

型號有:2分2層的,0602 0802 1002 1304 1904 2504 等。 挖掘機是一種特殊的工程車輛,是由旋轉平臺、大型鏟子以及機械手臂組成。一般是以履帶或車輪行進。由于它的樣子特殊,行內對其有各種稱呼,如怪手、反鏟、挖機等。

挖掘機什么樣的液壓油管好

第一,油管的選擇,國內市場上油管的種類繁多,國產的油管也有不錯的。挖掘機原廠裝配的油管一般有進口等等,選好了油管是第一步。

油管接頭也同樣重要,現在一般扣壓油管的都用普通材質的接頭,這是根本不能用在挖掘機上的,稍好一點的用45號鋼的,很少有用原廠配套的油管接頭,因為價格太高了。普通材質的接頭做工粗糙,外觀看上去和原車的接頭差別太大了。

另外,扣壓油管時,如果用你的接頭扣壓,千萬不能用,因為你的油管接頭芯子中間變細了,放在新的油管上是扣壓不好的,如果用了不是脫頭,就是滲油。再有就是油管的扣壓技術和裝置了,這個是導致油管壽命長短的關鍵。扣壓技術很難掌握,扣壓力度大了小了都不行。原廠油管的扣壓,用普通鎖管機是做不出來的,目前市場上一兩萬的鎖管機是做不出來原廠的效果和質量的。扣壓油管時如果扣壓師傅能說出你油管的具體車型,那就說明他很專業,值得信賴。

大宇挖掘機液壓油管經常爆裂原因。

液壓系統油管爆裂主要有以下幾個方面:

1、系統壓力不穩定,不穩定原因有多方面,如沒有蓄能器、泵流量不足等等;

2、系統壓力不受控,如溢流閥、減壓閥、安全閥等沒有起到相應的作用;

3、軟管、硬管安裝不合理;

4、軟管、硬管耐壓等級或本身的質量問題。

武昌哪里有專業賣挖掘機液壓油管

南京華諾達,可以為你服務;主導產品包括液壓膠管總成、過渡接頭、快速接頭、各種工業軟管(酸及化學用關、空氣管和水管、食物飲料用管、高溫水管及蒸汽管、物料輸送用管、油管及石油產品用管)。

其提供的產品和服務涵蓋了Eaton(伊頓)、Manuli(瑪努利)、Aeroquip(艾力克)、Alfagomma(阿發伽馬)等世界頂級流體品牌,被運用于工程機械、礦業鉆探、吊載機械、輸送裝置、船用裝置、大型園林裝置、食品加工、制冷配管。

挖掘機的液壓油管粗細影響速度嗎

我盡量說得簡單點,你可以按照下面的步驟檢查一下:

1. 整個系統中最細的地方是哪里,如果可以更換就換粗一點,速度會加快!(減少區域性阻力損失)

2.如果最細的地方就是油缸的進油口就檢查一下油管是否可以短一點!(減少延程阻力損失)

3.檢查一下有沒有單向節流閥或者節流閥,清洗一下,順便連液壓油一起檢查一下看看干凈不!你都說了連泵都換了因該不是因為泵的流量不夠,不過不是什么大問題,要是還不行就把系統圖貼上來大伙幫著看看!我說的是你目前能做的,再說多了就不是一句兩句可以說清楚了。

挖掘機熄火后拆小臂液壓油管會漏油嗎

一般不會出現這種情況。

一:外部泄漏

1、活塞桿伸出端與活塞桿配合的密封損壞,多半是由于活塞缸被拉毛引起的, 也有老化引起。

2、活塞桿伸出端與缸套配合的密封損壞,這個多是由于密封長期使用密封老化 造成, 也有很多是上端蓋時用力過猛將密封擠壓損壞,還有就是國內的很多生產液壓缸的廠家設計不合理造成,大多數情況下,廠家是為了節省成本所造成的。

3、油缸進出油管接頭開裂也會導致液壓油缸的泄漏。

4、缸體上或缸端蓋上有缺陷而引起的漏油。

5、活塞桿被拉傷起槽、有坑點等。

6、潤滑油變質使油缸溫度異常升高,促使密封圈老化。

7、經常超過油缸的壓力范圍使用而導致的漏油。

二:內部泄漏

1、活塞上的耐磨環嚴重磨損,導致活塞和缸套之間摩擦,最后拉傷缸套、活塞 和密封。

2、密封長期使用失效,活塞密封(多是是 U、V、Y 型圈等)老化。

3、液壓油臟了,大量雜質進入油缸將活塞密封磨損至壞,一般為鐵屑或者是其 它異物。

小發明1發明可以代替塑料袋的產品2異想天開 小發明

液壓由于其傳動力量大,易于傳遞及配置,在工業、民用行業應用廣泛。液壓系統的執行元件液壓缸和液壓馬達的作用是將液體的壓力能轉換為機械能,而獲得需要的直線往復運動或回轉運動。

在各部件制造中,對密封性、耐久性有很高的技術要求,目前在液壓部件制造中已廣泛采用——滾壓工藝,很好的解決了圓度、粗糙度的問題。特別是液壓缸制造中廣泛應用。

液壓的定義

一個完整的液壓系統由五個部分組成,即動力元件、執行元件、控制元件、輔助元件和液壓油。動力元件的作用是將原動機的機械能轉換成液體的壓力能,指液壓系統中的油泵,它向整個液壓系統提供動力。液壓泵的結構形式一般有齒輪泵、葉片泵和柱塞泵。執行元件(如液壓缸和液壓馬達)的作用是將液體的壓力能轉換為機械能,驅動負載作直線往復運動或回轉運動。 控制元件(即各種液壓閥)在液壓系統中控制和調節液體的壓力、流量和方向。根據控制功能的不同,液壓閥可分為壓力控制閥、流量控制閥和方向控制閥。壓力控制閥又分為溢流閥(安全閥)、減壓閥、順序閥、壓力繼電器等;流量控制閥包括節流閥、調整閥、分流集流閥等;方向控制閥包括單向閥、液控單向閥、梭閥、換向閥等。根據控制方式不同,液壓閥可分為開關式控制閥、定值控制閥和比例控制閥。 輔助元件包括油箱、濾油器、油管及管接頭、密封圈、壓力表、油位油溫計等。 液壓油是液壓系統中傳遞能量的工作介質,有各種礦物油、乳化液和合成型液壓油等幾大類。

液壓元件:

液壓元件中可分為動力元件和控制元件以及執行元件三大類。盡管都是液壓元件,它們的自身功能和安裝裝使用的技術要求也不盡相同,現分別介紹如下:

一、什么是動力元件?

動力元件指的是各種液壓泵。

1、齒輪油泵和串聯泵(包括外嚙合與內嚙合)兩種結構型式。

2、葉片油泵(包括單級泵、變量泵、雙級泵、雙聯泵)。

3、柱塞油泵,又分為軸向柱塞油泵和徑向柱塞油泵,軸向柱塞泵有定量泵、變量泵、(變

量泵又分為手動變量與壓力補償變量、伺服變量等多種)從結構上又分為端面配油和閥式配油油兩種配油方式,而徑向柱塞泵的配油型式,基本上為閥式配油。

液壓元件分類

動力元件:齒輪泵、葉片泵、柱塞泵、螺桿泵;

執行元件:液壓缸、活塞液壓缸、柱塞液壓缸、擺動液壓缸、組合液壓缸;

液壓馬達:齒輪式液壓馬達、葉片液壓馬達、柱塞液壓馬達;

控制元件:方向控制閥、單向閥、換向閥;

壓力控制閥:溢流閥、減壓閥、順序閥、壓力繼電器等;

流量控制閥:節流閥、調速閥、分流閥;

輔助元件:蓄能器、過濾器、冷卻器、加熱器、油管、管接頭、油箱、壓力計、流量計、密封裝置等;

液壓系統的組成 動力元件(油泵)、執行元件(油缸或液壓馬達)、控制元件(各種閥)、輔助元件和工作介質等五部分組成。

1、動力元件(油泵) 它的作用是把液體利用原動機的機械能轉換成液壓力能;是液壓傳動中的動力部分。

2、執行元件(油缸、液壓馬達) 它是將液體的液壓能轉換成機械能。其中,油缸做直線運動,馬達做旋轉運動。

3、控制元件 包括壓力閥、流量閥和方向閥等。它們的作用是根據需要無級調節液動機的速度,并對液壓系統中工作液體的壓力、流量和流向進行調節控制。

4、輔助元件 除上述三部分以外的其它元件,包括壓力表、濾油器、蓄能裝置、冷卻器、管件{ 主要包括: 各種管接頭(擴口式、焊接式、卡套式,sae法蘭)、高壓球閥、快換接頭、軟管總成、測壓接頭、管夾等}及油箱等,它們同樣十分重要。

5、工作介質 工作介質是指各類液壓傳動中的液壓油或乳化液,它經過油泵和液動機實現能量轉換。

液壓閥

是一種用壓力油操作的自動化元件,它受配壓閥壓力油的控制,通常與電磁配壓閥組合使用,可用于遠距離控制水電站油、氣、水管路系統的通斷。

用于降低并穩定系統中某一支路的油液壓力,常用于夾緊、控制、潤滑等油路。有直動型與先導型之分,多用先導型。

液壓管接頭的分類

液壓軟管、高壓球閥、意圖奇的快速接頭、卡套式管接頭、焊接式管接頭、高壓軟管。

液壓管接頭和普通管接頭的差別

最大的最顯著的區別的就是液壓的壓力是大的驚人的,液壓油管突然爆裂油的沖擊力是很大的。

我這樣說,肯定不能用普通的替換專用的接頭,因為液壓的都是可以承受很大壓力的,普通的最多0.5個氣壓就已經快不行了,現在我們的液壓管接頭技術比起國外來差距太大,液壓英才網提醒各位液壓屆的朋友要多多交流發展中國自己的液壓管接頭技術。

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液壓的原理 它是由兩個大小不同的液缸組成的,在液缸里充滿水或油。充水的叫“水壓機”;充油的稱“油壓機”。兩個液缸里各有一個可以滑動的活塞,如果在小活塞上加一定值的壓力,根據帕斯卡定律,小活塞將這一壓力通過液體的壓力傳遞給大活塞,將大活塞頂上去。設小活塞的橫截面積是S1,加在小活塞上的向下的壓力是F1。于是,小活塞對液體的壓強為P=F1/SI,能夠大小不變地被液體向各個方向傳遞”。大活塞所受到的壓強必然也等于P。若大活塞的橫截面積是S2,壓強P在大活塞上所產生的向上的壓力F2=PxS2,截面積是小活塞橫截面積的倍數。從上式知,在小活塞上加一較小的力,則在大活塞上會得到很大的力,為此用液壓機來壓制膠合板、榨油、提取重物、鍛壓鋼材等。

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液壓傳動的發展史 液壓傳動和氣壓傳動稱為流體傳動,是根據17世紀帕斯卡提出的液體靜壓力傳動原理而發展起來的一門新興技術,1795年英國約瑟夫?布拉曼(Joseph Braman,1749-1814),在倫敦用水作為工作介質,以水壓機的形式將其應用于工業上,誕生了世界上第一臺水壓機。1905年將工作介質水改為油,又進一步得到改善。

第一次世界大戰(1914-1918)后液壓傳動廣泛應用,特別是1920年以后,發展更為迅速。液壓元件大約在 19 世紀末 20 世紀初的20年間,才開始進入正規的工業生產階段。1925 年維克斯(F.Vikers)發明了壓力平衡式葉片泵,為近代液壓元件工業或液壓傳動的逐步建立奠定了基礎。20 世紀初康斯坦丁?尼斯克(G?Constantims買粉絲)對能量波動傳遞所進行的理論及實際研究;1910年對液力傳動(液力聯軸節、液力變矩器等)方面的貢獻,使這兩方面領域得到了發展。

第二次世界大戰(1941-1945)期間,在美國機床中有30%應用了液壓傳動。應該指出,日本液壓傳動的發展較歐美等國家晚了近 20 多年。在 1955 年前后 , 日本迅速發展液壓傳動,1956 年成立了“液壓工業會”。近20~30 年間,日本液壓傳動發展之快,居世界領先地位。

液壓傳動有許多突出的優點,因此它的應用非常廣泛,如一般工業用的塑料加工機械、壓力機械、機床等;行走機械中的工程機械、建筑機械、農業機械、汽車等;鋼鐵工業用的冶金機械、提升裝置、軋輥調整裝置等;土木水利工程用的防洪閘門及堤壩裝置、河床升降裝置、橋梁操縱機構等;發電廠渦輪機調速裝置、核發電廠等等;船舶用的甲板起重機械(絞車)、船頭門、艙壁閥、船尾推進器等;特殊技術用的巨型天線控制裝置、測量浮標、升降旋轉舞臺等;軍事工業用的火炮操縱裝置、船舶減搖裝置、飛行器仿真、飛機起落架的收放裝置和方向舵控制裝置等。

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液壓的優缺點液壓的優點 與機械傳動、電氣傳動相比,液壓傳動具有以下優點:

1、液壓傳動的各種元件,可以根據需要方便、靈活地來布置。

2、重量輕、體積小、運動慣性小、反應速度快。

3、操縱控制方便,可實現大范圍的無級調速(調速范圍達2000:1)。

4、可自動實現過載保護。

5、一般采用礦物油作為工作介質,相對運動面可自行潤滑,使用壽命長。

6、很容易實現直線運動。

7、很容易實現機器的自動化,當采用電液聯合控制后,不僅可實現更高程度的自動控制過程,而且可以實現遙控。

液壓的缺點 1、由于流體流動的阻力和泄露較大,所以效率較低。如果處理不當,泄露不僅污染場地,而且還可能引起火災和爆炸事故。

2、由于工作性能易受到溫度變化的影響,因此不宜在很高或很低的溫度條件下工作。

3、液壓元件的制造精度要求較高,剪板機行業的發展形勢,因而價格較貴。

4、由于液體介質的泄露及可壓縮性影響,不能得到嚴格的傳動比。

5、液壓傳動出故障時不易找出原因;使用和維修要求有較高的技術水平。

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液壓系統的組成及其作用 一個完整的液壓系統由五個部分組成,即動力元件、執行元件、控制元件、輔助元件和液壓油。

動力元件的作用是將原動機的機械能轉換成液體的壓力能,指液壓系統中的油泵,它向整個液壓系統提供動力。液壓泵的結構形式一般有齒輪泵、葉片泵和柱塞泵,它們的性能比較如1-1所示

執行元件(如液壓缸和液壓馬達)的作用是將液體的壓力能轉換為機械能,驅動負載作直線往復運動或回轉運動。

控制元件(即各種液壓閥)在液壓系統中控制和調節液體的壓力、流量和方向。根據控制功能的不同,液壓閥可分為壓力控制閥、流量控制閥和方向控制閥。壓力 控制閥又分為益流閥(安全閥)、減壓閥、順序閥、壓力繼電器等;流量控制閥包括節流閥、調整閥、分流集流閥等;方向控制閥包括單向閥、液控單向閥、梭閥、換向閥等。根據控制方式不同,液壓閥可分為開關式控制閥、定值控制閥和比例控制閥。

輔助元件包括油箱、濾油器、油管及管接頭、密封圈、壓力表、油位油溫計等。

液壓油是液壓系統中傳遞能量的工作介質,有各種礦物油、乳化液和合成型液壓油等幾大類。

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液壓系統的三大頑疾 1、發熱 由于傳力介質(液壓油)在流動過程中存在各部位流速的不同,導致液體內部存在一定的內摩擦,同時液體和管路內壁之間也存在摩擦,這些都是導致液壓油溫度升高的原因。溫度升高將導致內外泄漏增大,降低其機械效率。同時由于較高的溫度,液壓油會發生膨脹,導致壓縮性增大,使控制動作無法很好的傳遞。解決辦法:發熱是液壓系統的固有特征,無法根除只能盡量減輕。使用質量好的液壓油、液壓管路的布置中應盡量避免彎頭的出現、使用高質量的管路以及管接頭、液壓閥等。

2、振動 液壓系統的振動也是其痼疾之一。由于液壓油在管路中的高速流動而產生的沖擊以及控制閥打開關閉過程中產生的沖擊都是系統發生振動的原因。強的振動會導致系統控制動作發生錯誤,也會使系統中一些較為精密的儀器發生錯誤,導致系統故障。解決辦法:液壓管路應盡量固定,避免出現急彎。避免頻繁改變液流方向,無法避免時應做好減振措施。整個液壓系統應有良好的減振措施,同時還要避免外來振源對系統的影響。

3、泄漏 液壓系統的泄漏分為內泄漏和外泄漏。內泄漏指泄漏過程發生在系統內部,例如液壓缸活塞兩邊的泄漏、控制閥閥芯與閥體之間的泄漏等。內泄漏雖然不會產生液壓油的損失,但是由于發生泄漏,既定的控制動作可能會受到影響,直至引起系統故障。外泄漏是指發生在系統和外部環境之間的泄漏。液壓油直接泄漏到環境中,除了會影響系統的工作環境外,還會導致系統壓力不夠引發故障。泄漏到環境中的液壓油還有發生火災的危險。解決辦法:采用質量較好的密封件,提高設備的加工精度。

另:對于液壓系統這三大頑疾,有人進行了總結:“發燒、拉稀帶得瑟”(這位總結者是東北人)。液壓系統用于升降機,挖掘機,泵站,強夯機,起重機,等等大型工業,建筑,工廠,企業,還有升降機,升降平臺,登車橋等等行業。

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查找液壓故障的方法 一、根據液壓系統圖查找液壓故障在液壓系統圖分析排除故障時,主要方法是“抓兩頭”——即抓動力源(油泵)和執行元件(缸、電動機),然后是“連中間”,即從動力源到執行元件之間經過的管路和控制元件。“抓兩頭”時,要分析故障是否就出在油泵、缸和電動機本身。“連中間”時除了要注意分析故障是否出在所連線路上液壓元件外,還要特別注意弄清楚系統從一個工作狀態轉移到另一個工作狀態時是采用哪種控制方式,控制信號是否有誤,要針對實物,逐一檢查,要注意各個主油路之間及主油路與控制油路之間有無接錯而產生相互干涉現象,如有相互干涉現象,要分析是何等使用調節錯誤等。

二、利用因果圖查找液壓故障

利用因果圖(又稱魚刺圖)分析方法,對液壓設備出現的故障進行分析,既能較快地找出故障主次原因,又能積累排除故障的經驗。

因果圖分析法,可以用將維護管理與查找故障密切結合起來,因而被廣泛采用。

三、應用鐵譜技術對液壓系統的故障進行診斷和狀態監控

鐵譜技術是以機械摩擦副的磨損為基本出發點,借助于鐵譜儀把液壓油中的磨損顆粒和其他污染顆粒分離出來,并制成鐵譜片,然后置于鐵譜顯微鏡或掃描電子顯微鏡下進行觀察,數控折彎機的常規故障及解決方法,或按尺寸大小依次沉積在玻璃管內,應用光學方法進行定量檢測。通過以上分析,可以準確地獲得系統內有關磨損方面的重要信息。據此進一步研究磨損現象,監測磨損狀態,診斷故障前兆,最后作出系統失效預報。

鐵譜技術能有效地應用于工程機械液壓系統油液污染程度的檢測,監控,磨損過程的分析和故障診斷,并且具有直觀、準確、信息多等優點。因此,他已成為對機械工程液壓系統故障進行診斷分析的有力工具。

四、利用故障現象與故障原因相關分析表查找液壓故障

根據工作實踐,總結出故障現象與故障原因相關關系表(或由廠家提供),可以用于一般液壓故障的查找和處理。

五、利用設備的自診斷功能查找液壓故障

隨著電子技術的不斷發展,目前,許多大中型工程機械,采用了電子計算機控制、通過接口電路及傳感技術,對其液壓系統進行自診斷,并顯示在熒光屏上,使用、維修者可根據顯示故障的內容進行故障排除。

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油缸安裝和運轉 1開箱:油缸內封有氣化性防銹劑,所以,在裝配前不得拆下入口的塞子。如果拆下塞子,必須立即安裝在機體上,而且在油缸內放滿油

2防銹:油缸安裝在機體上以后,如果活塞在伸出的情況下放置時,必須在活塞桿的露出部分涂敷油脂。

3速度:一般規格的油缸,當動作速度超過2m/s時,肋骨冷彎機,其使用壽命將會受到影響。以0.3m/s作為沖程末端的場合,為了保護機構和安全起見,建議內部安裝緩沖機構。另外,使油缸停止時,為了保護油缸機構和安全起見,線路上也必須考慮,以防止發生很大的沖擊。為了增加油缸的回油量,線路設計時應該特別注意。在0.5m/min以下低速運轉時,將會影響到動作性(特別是振動),所以,低速運轉時,應該進行洽談。

4運轉:運轉初期,必須完全排清油缸內的空氣。殘留空氣的場合,采取低速充分運轉,排除空氣。如果油缸內殘留空氣受急劇夾壓時,那么,由于液壓油的作用,有可能使密封圈燒損。另外,動作中如果油缸內部產生負壓,那么,將有可能由于氣蝕作用而發生異常。

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液壓系統中的馬達 液壓馬達習慣上是指輸出旋轉運動的,將液壓泵提供的液壓能轉變為機械能的能量轉換裝置。

液壓馬達的特點及分類 從能量轉換的觀點來看,液壓泵與液壓馬達是可逆工作的液壓元件,向任何一種液壓泵輸入工作液體,都可使其變成液壓馬達工況;反之,當液壓馬達的主軸由外力矩驅動旋轉時,也可變為液壓泵工況。因為它們具有同樣的基本結構要素--密閉而又可以周期變化的容積和相應的配油機構。

但是,由于液壓馬達和液壓泵的工作條件不同,對它們的性能要求也不一樣,所以同類型的液壓馬達和液壓泵之間,仍存在許多差別。首先液壓馬達應能夠正、反轉,因而要求其內部結構對稱;液壓馬達的轉速范圍需要足夠大,特別對它的最低穩定轉速有一定的要求。因此,它通常都采用滾動軸承或靜壓滑動軸承;其次液壓馬達由于在輸入壓力油條件下工作,因而不必具備自吸能力,但需要一定的初始密封性,才能提供必要的起動轉矩。由于存在著這些差別,使得液壓馬達和液壓泵在結構上比較相似,但不能可逆工作。

液壓馬達按其結梅類型來分可以分為齒輪式、葉片式、柱塞式和其它型式。按液壓馬達的額定轉速分為高速和低速兩大類。額定轉速高于500r/min的屬于高速液壓馬達,額定轉速低于500r/min的屬于低速液壓馬達。高速液壓馬達的基本型式有齒輪式、螺桿式、葉片式 和軸向柱塞式等。它們的主要特點是轉速較高、轉動慣量小,便于啟動和制動,調節(調速及換向)靈敏度高。通常高速液壓馬達輸出轉矩不大所以又稱為高速小轉矩液壓馬達。低速液壓馬達的基本型式是徑向柱塞式,此外在軸向柱塞式、葉片式和齒輪式中也有低速的結構型式,低速液壓馬達的主要特點是排量大、體積大轉速低(有時可達每分鐘幾轉甚至零點幾轉),因此可直接與工作機構連接,不需要減速裝置,使傳動機構大為簡化,通常低速液壓馬達輸出轉矩較大,所以又稱為低速大轉矩液壓馬達。

液壓馬達的工作原理 1、葉片式液壓馬達

由于壓力油作用,受力不平衡使轉子產生轉矩。葉片式液壓馬達的輸出轉矩與液壓馬達的排量和液壓馬達進出油口之間的壓力差有關,其轉速由輸入液壓馬達的流量大小來決定。由于液壓馬達一般都要求能正反轉,所以葉片式液壓馬達的葉片要徑向放置。為了使葉片根部始終通有壓力油,在回、壓油腔通人葉片根部的通路上應設置單向閥,為了確保葉片式液壓馬達在壓力油通人后能正常啟動,折彎機,必須使葉片頂部和定子內表面緊密接觸,以保證良好的密封,因此在葉片根部應設置預緊彈簧。 葉片式液壓馬達體積小,轉動慣量小,動作靈敏,可適用于換向頻率較高的場合,但泄漏量較大,低速工作時不穩定。因此葉片式液壓馬達一般用于轉速高、轉矩小和動作要求靈敏的場合。

2、徑向柱塞式液壓馬達

徑向柱塞式液壓馬達工作原理,當壓力油經固定的配油軸4的窗口進入缸體內柱塞的底部時,柱塞向外伸出,緊緊頂住定子的內壁,由于定子與缸體存在一偏心距。在柱塞與定子接觸處,定子對柱塞的反作用力為 。力可分解為 和 兩個分力。當作用在柱塞底部的油液壓力為p,柱塞直徑為d,力和之間的夾角為 X時,力對缸體產生一轉矩,使缸體旋轉。缸體再通過端面連接的傳動軸向外輸出轉矩和轉速。

以上分析的一個柱塞產生轉矩的情況,由于在壓油區作用有好幾個柱塞,在這些柱塞上所產生的轉矩都使缸體旋轉,并輸出轉矩。徑向柱塞液壓馬達多用于低速大轉矩的情況下。

3軸向柱塞馬達

軸向柱塞泵除閥式配流外,其它形式原則上都可以作為液壓馬達用,即軸向柱塞泵和軸向柱塞馬達是可逆的。軸向柱塞馬達的工作原理為,配油盤和斜盤固定不動,馬達軸與缸體相連接一起旋轉。當壓力油經配油盤的窗口進入缸體的柱塞孔時,柱塞在壓力油作用下外伸,緊貼斜盤斜盤對柱塞產生一個法向反力p,此力可分解為軸向分力及和垂直分力Q。Q與柱塞上液壓力相平衡,而Q則使柱塞對缸體中心產生一個轉矩,帶動馬達軸逆時針方向旋轉。軸向柱塞馬達產生的瞬時總轉矩是脈動的。若改變馬達壓力油輸入方向,則馬達軸按順時針方向旋轉。斜盤傾角a的改變、即排量的變化,不僅影響馬達的轉矩,而且影響它的轉速和轉向。斜盤傾角越大,產生轉矩越大,轉速越低。

4、齒輪液壓馬達

齒輪馬達在結構上為了適應正反轉要求,進出油口相等、具有對稱性、有單獨外泄油口將軸承部分的泄漏油引出殼體外;為了減少啟動摩擦力矩,采用滾動軸承;為了減少轉矩脈動齒輪液壓馬達的齒數比泵的齒數要多。

齒輪液壓馬達由干密封性差,容租效率較低,輸入油壓力不能過高,不能產生較大轉矩。并且瞬間轉速和轉矩隨著嚙合點的位置變化而變化,因此齒輪液壓馬達僅適合于高速小轉矩的場合,拍花打鳥專用 八款高性價比長焦相機推薦。一般用干工程機械、農業機械以及對轉矩均勻性要求不高的機械設備上

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