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液壓系統的功率損失一方面會造成能量上的損失,使系統的總效率下降,另一方面,損失掉的這一部分能量將會轉變成熱能,使液壓油的溫度升高,油液變質, 導致液壓設備出現故障。因此,設計液壓系統時,在滿足使用要求的前提下,還應充分考慮降低系統的功率損失。
首先,從動力源——泵的方面來考慮,考慮到執行器工作狀況的多樣化,有時系統需要大流量,低壓力;有時又需要小流量,高壓力。所以選擇限壓式變量泵為宜,因為這種類型 的泵的流量隨系統壓力的變化而變化。當系統壓力降低時,流量比較大,能滿足執行器的快速行程。當系統壓力提高時流量又相應減小,能滿足執行器的工作行程。這樣既能滿足 執行器的工作要求,又能使功率的消耗比較合理。
其次,如果執行器具有調速的要求,那么在選擇調速回路時,既要滿足調速的要求,又要盡量減少功率損失。常見的調速回路主要有:節流調速回路,容積調速回路,容積節流調 速回路。其中節流調速回路的功率損失大,低速穩定性好。而容積調速回路既無溢流損失,也無節流損失,效率高,但低速穩定性差。如果要同時滿足兩方面的要求,可采用差壓 式變量泵和節流閥組成的容積節流調速回路,并使節流閥兩端的壓力差盡量小,以減小壓力損失。
第三,液壓油流經各類液壓閥時不可避免的存在著壓力損失和流量損失,這一部分的能量損失在全部能量損失中占有較大的比重。因此,合理選擇液壓器,調整壓力閥的壓力也是 降低功率損失的一個重要方面。流量閥按系統中流量調節范圍選取并保證其最小穩定流量能滿足使用要求,壓力閥的壓力在滿足液壓設備正常工作的情況下,盡量取較低的壓力。
第四,合理選擇液壓油。液壓油在管路中流動時,將呈現出黏性,而黏性過高時,將產生較大的內摩擦力,造成油液發熱,同時增加油液流動時的阻力。當黏性過低時,易造成泄 漏,將降低系統容積效率,因此,一般選擇黏度適宜且黏溫特性比較好的油液。另外,當油液在管路中流
摘要:我國在90年代末從德國baukema公司引進數批全液壓振動式壓路機,該機的要害部件是集機、電、液于一體的電液伺服閥,因市場上沒有配件供給,因而使機器的維修變成一大難題。
1、壓路機液壓伺服控制系統的工作原理
壓路機液壓伺服控制系統由電液伺服閥、連桿機構、變量柱塞泵和馬達(如用在行走機構中為行走馬達,如用在振動機構中為振動馬達)組成。在控制線圈15無輸入電流時,通過調節調零彈簧16,使閥芯處于零位,此時,ps腔和r腔、a腔和b腔互不相通。且a、b兩腔的壓力相等,兩個控制液壓缸7在復位彈簧的作用下,將斜盤11的傾角α變為0o,此時變量西半球塞泵無油液輸出,馬達8不工作;假如控制線圈15輸入一電流信號,則電流伺閥輸出一定的流量,設a腔為輸出油腔,b腔為回油腔,與a腔相通的控制液壓缸7推動斜盤轉動一個角度,斜盤通過連桿機構12進行反饋,拉動調零彈簧16,使閥芯回到零位。此時,斜盤便平衡在某一設定角度,馬達以一定的速度的扭矩工作,當輸入到控制線圈的信號發生變化時,馬達的速度也隨之改變。即壓路機的行走速度隨輸入信號的變化聲明變化。振動幅度的振動頻率亦隨著輸入信號的變化而改變。
2、電液伺服閥的使用和維護
該機類型壓路機最易出現故障且最難維修的部位是電液伺服閥。
電液伺服閥出現的故障大多是由油液污染造成的。為此,在更換或添加新油時必須用過濾器進行過濾36h以上,以確保工作油液的清潔度達到nas7—8級。
以下簡介電液閥的常見故障及排除方法。
。1)馬達不能旋轉,應檢查下列部位;
a.線圈的接線方向是否正確;
b.線圈的引出線是否松焊;
c.線圈的阻值是否正確;
d.進回油管路是否暢通;
e.進回油管是否接反;
f.閥芯是否卡死。
。2)馬達只能朝一個方向旋轉,改變控制線圈的輸入信號不起作用。應檢查:
a.兩個節流是否堵塞