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液壓油管活接頭(液壓系統的修理維護)
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2024-06-07 13:46:19【】5人已围观
简介液壓管接頭標準液壓管接頭標準一、卡套式管接頭的裝配(一)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,
液壓管接頭標準
液壓管接頭標準 一、卡套式管接頭的裝配(一)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、16фmmr 259n、ф18mm的為450n
如果在預裝時卡套變形嚴重,會失去密封作用
(二)
禁止加入密封膠等填料
有人為了取得更好密封效果,在卡套上涂上密封膠,結果密封膠被沖入液壓系統中,造成液壓元件陰尼孔堵塞等故障
(三)
連接管路時,應使管子有足夠的變形余量,避免使管子受到拉伸力
(四)
連接管路時,應避免使其受到側向力,側向力過大會造成密封不嚴
(五)
連接管路時,應一次性好,避免多次拆卸,否則也會使密封性能變差
卡套式管接頭安裝(1)按第9章要求對需要酸洗的管子應先酸洗處理;(2)按需要長度用鋸床或專用切管機等機具切斷管子,絕對不允許用溶斷(如火焰切割)或砂輪切割;除去管端內外圓毛刺、金屬切屑及污垢;除去管接頭的防銹劑及污垢;同時還要保證管子圓度;(3)將螺母、卡套先后套入管子,卡套前端刃口(小徑端)距管子口至少3mm,然后將管子插入接頭體內錐孔,頂到為止;(4)慢慢擰緊螺母,同時轉動管子直至不動時,再擰緊螺母2/3~4/3圈;(5)拆開檢查卡套是否已切入管子,位置是否正確
卡套不允許有軸向移動,可稍有轉動;(6)檢查合格后重新旋緊螺母
二、管接頭處泄漏的預防 在液壓系統中,無論是金屬管接頭,還是軟管接頭,都存在容易產生泄漏的問題
對于卡套式管接頭,大多因管道受到較大的外力或沖擊力,使卡套松動或管端面變形而造成泄漏,此時應檢查卡套是否失圓、刃口有無缺損、管端是否完好以及卡套螺母的壓緊程度等,同時還要消除管道外力
對于擴口式管接頭,大多因擴口過度,質量不合要求或多次拆卸,致使擴口變形或裂紋等造成泄漏,此時可將前端截去重新進行擴口
如果使用公母錐頂壓進行密封,其泄漏大多是由于兩錐面有損傷,可用研磨砂對錐面進行研磨
在一些用“о”形圈靠端面或外徑密封的場合,其泄漏原因有以下幾種:“о”形圈老化或變形而造成泄漏;“о”形圈裝配不到位,使兩平面連接時壓不平或“о”形圈被切割造成泄漏;“о”形圈未壓實,彈性變形量不足而造成泄漏;“о”形圈止口槽過深而造成泄漏
對此,需重新選擇外徑相同和截面較粗的“о”形圈,也可將帶有止口槽的密封平面進行切削或磨削加工,以減小止口槽深度,使“о”形圈有足夠的彈性變形量(壓縮量一般應在0
35-0
65mm之間)
對于采用耐油膠板、羊毛氈、軟鋼紙板、組合密封墊圈或密封膠的管接頭處泄漏,無論是何材質,首先應檢查其密封件有無破損,變形、老化和粗糙度過大等情況,然后采取相應的措施
三、高壓膠管接頭的安裝注意事項(1)膠管在移動或靜止中,均不能過度彎曲,也不能在根部彎曲,至少要在其直徑的1
5倍處開始彎曲;(2)膠管移動到極端位置時不得拉得太緊,應比較松弛;(3)盡量避免膠管的扭轉變形;(4)膠管盡可能遠離熱輻射構件,必要時裝隔熱板;(5)應避免膠管外部損傷,如使用中同構件表面的長期摩擦等;(6)若膠管自重引起過分變形時,應有支托件
四、管路預安裝8.1管路簡介(1)雙線主管及支管:從潤滑泵出來一直到所有分配器的進油口,承受壓力相對較高
通常采用冷拔無縫鋼管,材料為10或15號鋼
絕不能用銹蝕嚴重的管子;(2)給油管:從分配器出來到所有潤滑點進油口(軸承座油孔),承受壓力相對較低
通常采用拉制紫銅管,走向彎曲時便于配管
也有采用冷拔無縫鋼管或不銹鋼管的;(3)遇到活動部位連接時采用膠管接頭
8.2管路布置要求(1)管路要盡量避開高溫輻射及冷卻水噴淋等溫度太高或太低之處,特別是膠管接頭;(2)布管應不影響主機等設備運轉,要安全可靠,方便工作、觀察、維修;(3)布管要橫平豎直、整齊美觀
盡量少拐彎或小角度彎管,采用大圓弧,從而減少油流阻力;4)安裝發生抵觸時,應小管讓大管、低壓管讓高壓管;(5) 管道在相互交叉時不能接觸,應隔開一定距離;(6) 平行管道的接頭要錯開安裝,以免影響安裝和拆卸;(7)管道為便于拆卸清洗,應適當安裝活接頭,但要少用,減少泄漏的可能性
8.3確定管子長度(1)根據8
2條確定的定配管路徑,在現場測定管子的長度,要注意彎管半徑的大小的影響;(2)要把各類不同的管接頭接入管路后的影響考慮在內;(3)管子長度應逐段確定、切斷、預裝,以方便現場根據實際情況調整,如果一下子全部切斷,出現積累誤差時,配管就困難了;(4)切下的短管要盡量利用在各個需要短管的地方,必要時可用直通管接頭接長,但管段上接頭宜少不宜多
8.4管子切斷(1)用鋸床或專用切管機等機具切斷管子,絕對不允許用溶斷(如火焰切割)或砂輪切割;(2)切口要平整,斷面平面度不大于1毫米,與管子軸線垂直度不大于1度;(3)用銼刀、刮刀等除去切屑和毛刺;(4)用干凈的壓縮空氣或其他方法清除管內附著的雜物及浮銹;8.5管子彎曲(1)用彎管機冷彎,不能熱彎(大口徑管子可用直角接頭替代彎管),彎曲半徑要在管徑的4倍以上;(2)彎曲處的橢圓度(長短徑變化)少于管徑的10%,且不能出現折皺;(3) 若彎曲處管端有接頭,管端應有一段直管與接頭相連,以避影響安裝;8.6管子與接頭焊接(1)采用鎢極氬弧焊或氬弧焊封底后電弧焊充填焊
當壓力超過21mpa時,應同時在管內部通5l/min氬氣;(2)管子壁厚>2mm時,外圓應切35°坡口,并在對口處留3mm間隙;管壁厚≤2mm時,不切坡口,對口處留2mm間隙;(1) 對口時管子軸線必須重合,錯邊量小于壁厚的15%,偏斜率小于1:200;8.7管夾的安裝(1)管夾的墊板一般直接或通過角鋼等支架焊在結構件,在混凝土樓板面或墻側則支架用膨脹螺栓固定;(2)管夾安裝時要注意找平,即安裝面在同一個高度上;(3)管夾的間距:管徑≤φ10時,約0
5~1米;管徑φ10~25時約1~1
5米;管徑φ25~50時約1
5~2米,但在直角拐彎處,兩邊應各用一個管夾
8.8預安裝(1) 將管接頭與設備、管子與管接頭逐段連接,直至完成全部預安裝;(2) 管接頭的安裝方法詳見第4章;(3)同時將管夾墊板焊在結構件或支架上,不得將管子焊在管夾或支架上;(4)預安裝完畢并檢查合格后,對管路打印配合記號,一件一個編號,列成表格備用
待管路拆下清洗后,按編號復原
8.9注意事項(1)安裝前所有鋼管可先按第9章要求酸洗處理,特別是與卡套式管接頭連接的鋼管應先酸洗,然后將卡套預先緊固在管端;(2)所有管接頭應先用煤油清洗干凈待裝,里面的o型密封圈應暫時取出保管,待正式安裝時再放上;(3)施工中要保持泵、分配器等設備的油口,管接頭、管端等開口處清潔,不能讓水、灰塵等異物進入;(4)管路應在自由狀態下敷設,焊裝后的管路不得施加過大的徑向力強行固定和連接;(5)軸承座的油孔要事先檢查,內部油路是否暢通,油口螺紋是否同接頭相配
9、管路清洗 為確保潤滑系統的清凈,并供給機械設備軸承以潔凈的潤滑脂,必須將預安裝后的管路拆下清洗
清洗有煤油清洗和酸洗兩種
9.1煤油清洗對象及方法(1)銅管、不銹鋼管;(2)預安裝前已經過酸洗處理,且現在內壁無銹蝕、氧化鐵皮的鋼管;(3)在預裝時弄臟的管接頭;(4)將需要清洗的管子及接頭拆下,管子用布(要不掉毛紗)沾煤油把管內擦凈,兩端及接頭浸泡在煤油中清洗,然后管內涂機油或充填滿潤滑脂,兩端密閉好待裝;(5)清洗后不得有目測可見的污染物(如鐵屑、纖維狀雜質、焊渣等),要特別注意焊接處的內壁焊渣必須徹底清洗干凈
9.2酸洗對象(1) 預安裝前未經酸洗的鋼管;(2) 雖已經過酸洗,但現在銹蝕嚴重的鋼管
9.3酸洗施工順序及處理目的(1) 脫脂 采用脫脂劑,除去配管上粘附的油脂;(2) 水洗 用清水清除管材上的污物;(3) 除銹 在酸洗液中除去管壁上的銹斑、軋制鐵屑等;(4) 水洗和高壓水沖洗 用清水沖洗上述作業中產生的附著物,管內部用高壓水沖洗;(5) 中和 用堿液中和管材上殘存的酸液;(6)干燥 為了有效地進行干燥應將管材浸在熱水里或進行蒸汽干燥,應使管材干透;(7)防銹;(8)檢查 對酸洗后的管材進行檢查,是否清洗干凈;(9)包裝和保管 酸洗后立即用塑料或塑料帶封住管的開口部,以免異物、水份等侵入
9.4酸洗注意事項(1) 酸洗前管子的焊接作業已全部完成;(2) 拆卸、運輸、酸洗時注意不要碰傷管路、螺紋及密封面,用膠帶或塑料管堵封口;(3) 酸洗前應清除干凈焊接時的焊渣、濺出物和管子上的清漆等物;(4)各螺紋部位應用塑料帶、橡膠帶等耐酸材料加以保護,或在脫脂、水洗后螺紋處涂上干油后再在酸液中除銹,以防酸液侵蝕;(5)酸洗時注意不要使管子的配合記號消失或模糊
10、管路正式安裝 清洗后的管路應盡快正式安裝并充脂(1) 將所有管路按打印的配合記號逐段連接;(2) 按第4章方法緊固全部管接頭,注意要放入原先拆下的o型圈;(3) 所有配管的固定應牢固,不能松動;(4) 所有給油管可留待充脂后再同分配器出油口及潤滑點連接
液壓接頭平墊怎么放進去的
把外圈卸下。
管接頭墊片可自制亦有商品件,把外圈卸下即可將墊片放在活接頭中間,鎖緊外圈即可。
液壓管接頭是液壓系統中,連接高壓油管與高壓油管之間的部件。
油田生產中,常說的油壬是什么?作用又是什么?
油壬就是管子活接頭
有焊接式,卡套式,擴口式等,在大重型機械,礦山機器,工程機械,冶金機械,石油機械,船舶機床行業所采用,廣泛應用于各類機械的液壓管路及自動化設備中
石油生產中用于輸油管的銜接!
液壓圖紙識圖
表示接口,有螺堵,用戶可根據需要決定是否使用
廠家生產不銹鋼卡壓式管件有哪些標準?
連接可靠安全:卡壓式連接強度高,抗振性好。將連接部位一次性做“死”,避免了“活接頭”松動的可能性。施工便利快捷避免現場焊接、套絲或滾槽作業,只要采用專用的液壓工具,卡壓連接即可輕松完成,省時、省力、省費用,而且一次安裝成功率高。衛生環保性能好:管材管件全部采用304或316不銹鋼材料,密封圈采用三元乙丙橡膠,氯化丁基橡膠,丁腈橡膠或硅橡膠,衛生環保性能好,而且使用壽命長。流量壓力損失小:卡壓式管件內徑和管材內徑相同(等徑設計),卡壓部位管材變形小,使管道連接處流量和壓力損失很小,可忽略不計。系統兼容性強:卡壓式管件規格品種齊全,可與各種閥門、水嘴、水表、水泵等配用,并能與既有的各種管道系統實行連接。既可明裝又可暗裝:卡壓式不銹鋼管道系統外形美觀,可明裝提高裝飾效果,也可以暗裝,滿足CECS153-2003《建筑給水薄壁不銹鋼管道工程技術規程》的嵌入式安裝技術要求。
免更新維護,經濟性能優越:50年-70年的使用壽命設計和高可靠性設計,在建筑物使用期內,幾乎不需要對管道系統進行更新維護,大量節約了使用成本,將各種損失降低到極限。適用范圍廣:適用于冷熱水、直飲水、供暖、空調、消防、燃氣等民用低壓流體輸送,也可以用于醫藥、飲料、食品、化工等行業的低壓流體輸送。卡壓式管件原理:密封原理:橡膠O型圈徑向收縮抱緊。抗拔原理:卡壓部位變形,中間小兩頭大。 抗旋轉原理:卡壓成六角形,不能旋轉。國家標準:《不銹鋼卡壓式管件》:GB/T19228.1-2011《不銹鋼卡壓式管件連接用薄壁不銹鋼管》:GB/T19228.2-2011《不銹鋼卡壓式管件用橡膠O形密封圈》:GB/T19228.3-201《建筑給水薄壁不銹鋼管道工程技術規程》施工規范 CECS 153-2003管件材質:(SUS304)(SUS316)(SUS316L)工作壓力: ≤1.6MPa工作溫度: -20℃-130℃連接方式: 采用專用液壓工具進行卡壓式連接。
液壓系統的修理維護
一個液壓系統的好壞不僅取決于系統設計的合理性和系統元件性能的的優劣,還因系統的污染防護和處理,系統的污染直接影響液壓系統工作的可靠性和元件的使用壽命,據統計,國內外的的液壓系統故障大約有70%是由于污染引起的。 油液污染對系統的危害主要如下:
1)元件的污染磨損
油液中各種污染物引起元件各種形式的磨損,固體顆粒進入運動副間隙中,對零件表面產生切削磨損或是疲勞磨損。高速液流中的固體顆粒對元件的表面沖擊引起沖蝕磨損。油液中的水和油液氧化變質的生成物對元件產生腐蝕作用。此外,系統的油液中的空氣引起氣蝕,導致元件表面剝蝕和破壞。
2)元件堵塞與卡緊故障
固體顆粒堵塞液壓閥的間隙和孔口,引起閥芯阻塞和卡緊,影響工作性能,甚至導致嚴重的事故。
3)加速油液性能的劣化
油液中的水和空氣以其熱能是油液氧化的主要條件,而油液中的金屬微粒對油液的氧化起重要催化作用,此外,油液中的水和懸浮氣泡顯著降低了運動副間油膜的強度,使潤滑性能降低。
一、污染物的種類
污染物是液壓系統油液中對系統起危害作用的的物質,它在油液中以不同的形態形式存在,根據其物理形態可分成:固態污染物、液態污染物、氣態污染物。
固態污染物可分成硬質污染物,有:金剛石、切削、硅沙、灰塵、磨損金屬和金屬氧化物;軟質污染物有:添加劑、水的凝聚物、油料的分解物與聚合物和維修時帶入的棉絲、纖維。
液態污染物通常是不符合系統要求的切槽油液、水、涂料和氯及其鹵化物等,通常我們難以去掉,所以在選擇液壓油時要選擇符合系統標準的液壓油,避免一些不必要的故障。
氣態污染物主要是混入系統中的空氣。
這些顆粒常常是如此的細小,以至于不能沉淀下來而懸浮于油液之中,最后被擠到各種閥的間隙之中,對一個可靠的液壓系統來說,這些間隙的對實現有限控制、重要性和準確性是極為重要的。
二、污染物的來源:
系統油液中污染物的來源途徑主要有以下幾個方面:
1)外部侵入的污染物:外部侵入污染物主要是大氣中的沙礫或塵埃,通常通過油箱氣孔,油缸的封軸,泵和馬達等軸侵入系統的。主要是使用環境的影響。
2)內部污染物:元件在加工時、裝配、調試、包裝、儲存、運輸和安裝等環節中殘留的污染物,當然這些過程是無法避免的,但是可以降到最低,有些特種元件在裝配和調試時需要在潔凈室或潔凈臺的環境中進行。3)液壓系統產生的污染物:系統在運作過程當中由于元件的磨損而產生的顆粒,鑄件上脫落下來的砂粒,泵、閥和接頭上脫落下來的金屬顆粒,管道內銹蝕剝落物以其油液氧化和分解產生的顆粒與膠狀物,更為嚴重的是系統管道在正式投入作業之前沒有經過沖洗而有的大量雜質。 液壓傳動系統由于其獨特的優點,即具有廣泛的工藝適應性、優良的控制性能和較低廉的成本,在各個領域中獲得愈來愈廣泛的應用。但由于客觀上元件、輔件質量不穩定和主觀上使用、維護不當,且系統中各元件和工作液體都是在封閉油路內工作,不象機械設備那樣直觀,也不象電氣設備那樣可利用各種檢測儀器方便地測量各種參數,液壓設備中,僅靠有限幾個壓力表、流量計等來指示系統某些部位的工作參數,其他參數難以測量,而且一般故障根源有許多種可能,這給液壓系統故障診斷帶來一定困難。
在生產現場,由于受生產計劃和技術條件的制約,要求故障診斷人員準確、簡便和高效地診斷出液壓設備的故障;要求維修人員利用現有的信息和現場的技術條件,盡可能減少拆裝工作量,節省維修工時和費用,用最簡便的技術手段,在盡可能短的時間內,準確地找出故障部位和發生故障的原因并加以修理,使系統恢復正常運行,并力求今后不再發生同樣故障。
液壓系統故障診斷的一般原則
正確分析故障是排除故障的前提,系統故障大部分并非突然發生,發生前總有預兆,當預兆發展到一定程度即產生故障。引起故障的原因是多種多樣的,并無固定規律可尋。統計表明,液壓系統發生的故障約90%是由于使用管理不善所致為了快速、準確、方便地診斷故障,必須充分認識液壓故障的特征和規律,這是故障診斷的基礎。
以下原則在故障診斷中值得遵循:
(1)首先判明液壓系統的工作條件和外圍環境是否正常需首先搞清是設備機械部分或電器控制部分故障,還是液壓系統本身的故障,同時查清液壓系統的各種條件是否符合正常運行的要求。
(2)區域判斷根據故障現象和特征確定與該故障有關的區域,逐步縮小發生故障的范圍,檢測此區域內的元件情況,分析發生原因,最終找出故障的具體所在。
(3)掌握故障種類進行綜合分析根據故障最終的現象,逐步深入找出多種直接的或間接的可能原因,為避免盲目性,必須根據系統基本原理,進行綜合分析、邏輯判斷,減少懷疑對象逐步逼近,最終找出故障部位。
(4)驗證可能故障原因時,一般從最可能的故障原因或最易檢驗的地方開始,這樣可減少裝拆工作量,提高診斷速度。
(5)故障診斷是建立在運行記錄及某些系統參數基礎之上的。建立系統運行記錄,這是預防、發現和處理故障的科學依據;建立設備運行故障分析表,它是使用經驗的高度概括總結,有助于對故障現象迅速做出判斷;具備一定檢測手段,可對故障做出準確的定量分析。
2、故障診斷方法
日常查找液壓系統故障的傳統方法是邏輯分析逐步逼近斷。
基本思路是綜合分析、條件判斷。即維修人員通過觀察、聽、觸摸和簡單的測試以及對液壓系統的理解,憑經驗來判斷故障發生的原因。當液壓系統出現故障時,故障根源有許多種可能。采用邏輯代數方法,將可能故障原因列表,然后根據先易后難原則逐一進行邏輯判斷,逐項逼近,最終找出故障原因和引起故障的具體條件。
故障診斷過程中要求維修人員具有液壓系統基礎知識和較強的分析能力,方可保證診斷的效率和準確性。但診斷過程較繁瑣,須經過大量的檢查,驗證工作,而且只能是定性地分析,診斷的故障原因不夠準確。為減少系統故障檢測的盲目性和經驗性以及拆裝工作量,傳統的故障診斷方法已遠不能滿足現代液壓系統的要求。隨著液壓系統向大型化、連續生產、自動控制方向發展,又出現了多種現代故障診斷方法。如鐵譜技斷,可從油液中分離出來的各種磨粒的數量、形狀、尺寸、成分以及分布規律等情況,及時、準確地判斷出系統中元件的磨損部位、形式、程度等。而且可對液壓油進行定量的污染分析和評價,做到在線檢測和故障預防。
基于人工智能的專家診斷系斷,它通過計算機模仿在某一領域內有經驗專家解決問題的方法。將故障現象通過人機接口輸入計算機,計算機根據輸入的現象以及知識庫中的知識,可推算出引起故障的原因,然后通過人機接口輸出該原因,并提出維修方案或預防措施。這些方法給液壓系統故障診斷帶來廣闊的前景,給液壓系統故障診斷自動化奠定了基礎。但這些方法大都需要昂貴的檢測設備和復雜的傳感控制系統和計算機處理系統,有些方法研究起來有一定困難,一般情況下不適應于現場推廣使用。下面介紹一種簡單、實用的液壓系統故障診斷方法。
基于參數測量的故障診斷系統
一個液壓系統工作是否正常,關鍵取決于兩個主要工作參數即壓力和流量是否處于正常的工作狀態,以及系統溫度和執行器速度等參數的正常與否。液壓系統的故障現象是各種各樣的,故障原因也是多種因素的綜合。同一因素可能造成不同的故障現象,而同一故障又可能對應著多種不同原因。例如:油液的污染可能造成液壓系統壓力、流量或方向等各方面的故障,這給液壓系統故障診斷帶來極大困難。
參數測量法診斷故障的思路是這樣的,任何液壓系統工作正常時,系統參數都工作在設計和設定值附近,工作中如果這些參數偏離了預定值,則系統就會出現故障或有可能出現故障。即液壓系統產生故障的實質就是系統工作參數的異常變化。因此當液壓系統發生故障時,必然是系統中某個元件或某些元件有故障,進一步可斷定回路中某一點或某幾點的參數已偏離了預定值。這說明如果液壓回路中某點的工作參數不正常,則系統已發生了故障或可能發生了故障,需維修人員馬上進行處理。這樣在參數測量的基礎上,再結合邏輯分析法,即可快速、準確地找出故障所在。參數測量法不僅可以診斷系統故障,而且還能預報可能發生的故障,并且這種預報和診斷都是定量的,大大提高了診斷的速度和準確性。這種檢測為直接測量,檢測速度快,誤差小,檢測設備簡單,便于在生產現場推廣使用。適合于任何液壓系統的檢測。測量時,既不需停機,又不損壞液壓系統,幾乎可以對系統中任何部位進行檢測,不但可診斷已有故障,而且可進行在線監測、預報潛在故障。
參數測量法原理
只要測得液壓系統回路中所需任意點處工作參數,將其與系統工作的正常值相比較,即可判斷出系統工作參數是否正常,是否發生了故障以及故障的所在部位。
液壓系統中的工作參數,如壓力、流量、溫度等都是非電物理量,用通用儀器采用間接測量法測量時,首先需利用物理效應將這些非電量轉換成電量,然后經放大、轉換和顯示等處理,被測參數則可用轉換后的電信號代表并顯示。由此可判斷液壓系統是否有故障。但這種間接測量方法需各種傳感器,檢測裝置較復雜,測量結果誤差大、不直觀,不便于現場推廣使用。
通過多年的教學和生產實踐,設計出一種簡單、實用的液壓系統故障檢測回路。檢測回路通常和被檢測系統并聯連接,此連接需在被測點設置的雙球閥三通接頭,它主要用于對系統進行不拆卸檢測。它對液壓系統所需點的各種參數進行直接的快速檢測,不需任何傳感器,它可同時檢測系統中的壓力、流量和溫度三個參數,而執行器的速度和轉速則可通過測量出口流量的方法計算得到。例如:只要在泵出口及執行器進、出口安裝雙球閥三通,則通過測量1、2、3三點的壓力、流量及溫度值,則可立刻診斷出故障所在的大致部位(泵源、控制傳動部分或執行器部分)。增加參數檢測點,則可縮小故障發生區域。
系統正常工作時,閥門1開啟,2關閉,檢測口罩上防塵罩,以防污染。檢測時,只要將檢測回路與檢測口接通,即旋緊活接頭螺紋并打開閥門2。通過調節閥門1和溢流閥7即可方便地測出壓力、流量、溫度、速度等參數。但要求系統配管時,將雙球閥三通在需檢測系統參數的部位當作接管或彎管接頭來配置。
1,2.截止球閥3,8.軟管4.壓力表5.流量計
6.溫度計7.溢流閥9.過濾器
參數測量方法
第1步:測壓力,首先將檢測回路的軟管接頭與雙球閥三通螺紋接口旋緊接通。打開球閥2,關死溢流閥3,切斷回油通道,這時從壓力表上可直接讀出所測點的壓力值(為系統的實際工作壓力)。
第2步:測流量和溫度——慢慢松開溢流閥7手柄,再關閉球閥1。重新調整溢流閥7,使壓力表4讀數為所測壓力值,此時流量計5讀數即為所測點的實際流量值。同時溫度計6上可顯示出油液溫度值。
第3步:測轉速(速度)——不論泵、馬達或缸其轉速或速度僅取決于兩個因素,即流量和它本身的幾何尺寸(排量或面積),所以只要測出馬達或缸的輸出流量(對泵為輸入流量),除以其排量或面積即得到轉速或速度值。
2.2參數測量法實例
此系統在調試中出現以下現象:泵能工作,但供給合模缸和注射缸的高壓泵壓力上不去(壓力調至8.0Mpa左右,再無法調高),泵有輕微的異常機械噪聲,水冷系統工作,油溫、油位均正常,有回油。
從回路分析故障有以下可能原因:
(1)溢流閥故障。可能原因:調整不正確,彈簧屈服,阻尼孔堵塞,滑閥卡住。
(2)電液換向閥或電液比例閥故障。可能原因:復位彈簧折斷,控制壓力不夠,滑閥卡住,比例閥控制部分故障。
(3)液壓泵故障。可能原因:泵轉速過低,葉片泵定子異常磨損,密封件損壞,泵吸入口進入大量空氣,過濾器嚴重堵塞。
故障診斷方法:
(1)應用傳統的邏輯分析逐步逼近法。需對以上所有可能原因逐一進行分析判斷和檢驗,最終找出故障原因和引起故障的具體元件。此法診斷過程繁瑣,須進行大量的裝拆、驗證工作,效率低,工期長,并且只能是定性分析,診斷不夠準確。
(2)應用基于參數測量的故障診斷系統。只需在系統配管時,在泵的出口a、換向閥前b及缸的入口c三點設置雙球閥三通,則利用故障診斷檢測回路,在幾秒鐘內即可將系統故障限制在某區域內并根據所測參數值診斷出故障所在。檢測過程如下:
(a)將故障診斷回路與檢測口a接通,打開球閥2并旋松溢流閥7,再關死球閥1,這時調節溢流閥7即可從壓力表4上觀察泵的工作壓力變化情況,看其是否能超過8.0Mpa并上升至所需高壓值。若不能則說明是泵本身故障,若能說明不是泵故障,則應繼續檢測。
(b)若泵無故障,則利用故障診斷回路檢測b點壓力變化情況。若b點工作壓力能超過8.0Mpa并上升至所需高壓值,則說明系統主溢流閥工作正常,需繼續檢測。
若溢流閥無故障,則通過檢測c點壓力變化情況即可判斷出是否換向閥或比例閥故障。
通過檢測最終故障原因是葉片泵內漏嚴重所引起。拆卸泵后方知,葉片泵定子由于滑潤不良造成異常磨損,引起內漏增大,使系統壓力提不高,進一步發現是由于水冷系統的水漏入油中造成油乳化而失去潤滑作用引起的。
3、結論
參數測量法是一種實用、新型的液壓系統故障診斷方法,它與邏輯分析法相結合,大大提高了故障診斷的快速性和準確性。首先這種測量是定量的,這就避免了個人診斷的盲目性和經驗性,診斷結果符合實際。其次故障診斷速度快,經過幾秒到幾十秒即可測得系統的準確參數,再經維修人員簡單的分析判斷即得到診斷結果。再者此法較傳統故障診斷法降低系統裝拆工作量一半以上。
此故障診斷檢測回路具有以下功能:
(1)能直接測量并直觀顯示液流流量、壓力和溫度,并能間接測量泵、馬達轉速。
(2)可以利用溢流閥對系統中被測部分進行模擬加載,調壓方便、準確;為保證所測流量準確性,可從溫度表直接觀察測試溫差(應小于±3℃)。
(3)適應于任何液壓系統,且某些系統參數可實現不停車檢測。
(4)結構輕便簡單,工作可靠,成本低廉,操作簡便。
這種檢測回路將加載裝置和簡單的檢測儀器結合在一起,可做成便攜式檢測儀,測量快速、方便、準確,適于在現場推廣使用。它為檢測、預報和故障診斷自動化打下基礎。 一個系統在正式投入之前一般都要經過沖洗,沖洗的目的就是要清除殘留在系統內的污染物、金屬屑、纖維化合物、鐵心等,在最初兩小時工作中,即使沒有完全損壞系統,也會引起一系列故障。所以應該按下列步驟來清洗系統油路:
1)用一種易干的清潔溶劑清洗油箱,再用經過過濾的空氣清除溶劑殘渣。
2)清洗系統全部管路,某些情況下需要把管路和接頭進行浸漬。
3)在管路中裝油濾,以保護閥的供油管路和壓力管路。
4)在集流器上裝一塊沖洗板以代替精密閥,如電液伺服閥等。
5)檢查所有管路尺寸是否合適,連接是否正確。
要是系統中使用到電液伺服閥,我不妨多說兩句,伺服閥得沖洗板要使油液能從供油管路流向集流器,并直接返回油箱,這樣可以讓油液反復流通,以沖洗系統,讓油濾濾掉固體顆粒,沖洗過程中,沒隔1~2小時要檢查一下油濾,以防油濾被污染物堵塞,此時旁路不要打開,若是發現油濾開始堵塞就馬上換油濾。
沖洗的周期由系統的構造和系統污染程度來決定,若過濾介質的試樣沒有或是很少外來污染物,則裝上新的油濾,卸下沖洗板,裝上閥工作!
有計劃的維護:建立系統定期維護制度,對液壓系統較好的維護保養建議如下:
1)至多500小時或是三個月就要檢查和更換油液。
2)定期沖洗油泵的進口油濾。
3)檢查液壓油被酸化或其他污染物污染情況,液壓油的氣味可以大致鑒別是否變質。
4)修護好系統中的泄漏。
5)確保沒有外來顆粒從油箱的通氣蓋、油濾的塞座、回油管路的密封墊圈以及油箱其他開口處進入油箱。
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