유압 제어 시스템의 다양한 에너지 손실은 필연적으로 온도 상승과 열을 발생시킵니다. 액체 정압을 사용하여 액체를 작동 매체로 사용하고 금속, 플라스틱, 고무, 목재, 분말 및 기타 제품을 처리하기 위해 에너지를 전달하는 PASCAL의 원리에 따라 만들어진 기계입니다. 단일 컬럼 유압 프레스는 일반적으로 기계(메인 엔진), 동력 시스템 및 유압 제어 시스템의 세 부분으로 구성됩니다. 유압 프레스 분류 밸브 유압 프레스, 액체 유압 프레스, 엔지니어링 유압 프레스. 정밀 유압 프레스에 사용되는 작동 매체의 역할은 압력을 전달하는 것뿐만 아니라 기계의 작동 부품이 민감하고 신뢰할 수 있으며 수명이 길고 누출이 적도록 보장하는 것입니다. 300톤 유압프레스 정수압을 이용하여 금속, 플라스틱, 고무, 목재, 분말 등의 제품을 가공하는 기계. 단조, 스탬핑, 냉간 압출, 교정, 굽힘, 플랜지, 시트 드로잉, 분말 야금, 프레스 등과 같은 프레스 공정 및 프레스 성형 공정에 자주 사용됩니다.
에너지 절약에 따라
유압 제어 시스템의 설계 구조가 불합리하여 선천적 결함이 발생합니다.
ㅏ. 연료 탱크의 설계 용량이 너무 작고 냉각 및 냉각 영역이 충분하지 않으며 오일 냉각 장치가 설치되도록 설계되지 않았습니다.
장치 또는 냉각 장치가 있는 냉각 장치의 용량이 너무 작습니다.
선택한 밸브 구성 요소 사양이 너무 작아 밸브 유량이 커지고 압력 손실이 증가하여 머리카락이 생깁니다.
예를 들어, 역회전 밸브의 사양이 차동 루프의 펌프 유량에 따라서만 선택되면 이러한 상황이 발생합니다.
씨. 빠른 전진 속도에 따라 정량 펌프 오일 공급 제어 시스템의 유압 펌프 시장 용량을 선택할 수 있으며 프로세스가 커질 것입니다.
초과 흐름의 일부는 고압(공급 압력)에서 안전 밸브에서 넘치고 가열됩니다.
언로딩 회로는 시스템 d에서 설계되지 않았습니다. 유압 펌프가 작동을 멈 추면 펌프가 언로드되지 않고 펌프가 완전히 흐릅니다.
방전 루프가 있지만 방전 루프가 없는 경우 부피가 고압에서 오버플로되어 오버플로 손실 및 가열이 발생하여 온도가 상승합니다.
언로드할 수 있습니다.
이자형. 예를 들어 전기 유압식 방향 밸브를 사용하는 회로에서 유압 제어 시스템의 배압이 너무 높아서 보장할 수 없습니다.
역방향 신뢰성은 밸브가 작동하지 않을 때(중간) 또한 시스템이 존재를 보장하기 위해 특정 배압을 갖도록 해야 합니다.
특정 제어 압력은 전자 유압식 밸브를 안정적으로 역전시킵니다. 시스템 흐름이 크면 이러한 흐름이
제어 압력이 릴리프 밸브에서 오버플로되어 온도가 상승합니다(B690 대패에서와 같이).
에프. 시스템 파이프라인이 너무 가늘고, 너무 길고, 너무 많이 구부러지고, 국부적인 환경 압력 손실과 막대한 압력 손실,
시스템 효율성이 낮습니다.
폐쇄 유압 시스템의 방열 상태가 좋지 않습니다.
3 가공 및 사용 시 온도 상승으로 인한 발열.
A. 부품의 가공 정확도와 조립 품질이 좋지 않고 상대적으로 움직이는 부품 간의 기계적 마찰이 손실됩니다.
미스 빅.
B-매칭의 작동 간격이 너무 크지 않거나 사용 중 마모 후 셀 간격이 너무 커서 내부 및 외부 누출
부피가 크면 펌프의 부피 효율이 감소하고 온도가 급격히 상승하는 등 부피 손실이 큽니다.
유압 시스템의 작동 압력이 부적절하고 실제 필요보다 높으며 때로는 씰 조정으로 인해
과도하게 조이거나 손상된 씰은 누출 위험을 증가시키고 작업을 개선하기 위해 압력 관리를 조정해야 합니다.
d 주변 생활환경의 온도가 높고, 유압기기 관리 시 발생하는 열로 인해 유온 상승
기계가 너무 오래 작동합니다.
e '오일 점도가 잘못 선택되고 점도가 높으면 점도 저항이 높아지고 점도가 낮 으면 누출이 증가합니다.
이 두 가지 조건 모두 체온과 발열을 증가시킵니다.






