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유압 시스템이 가열되는 이유는 무엇입니까?

Dec 13, 2023

유압 시스템의 가열은 가열 이유에 따라 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 하나는 설계 이유로 인한 가열입니다. 하나는 유압 구성품의 고장 또는 부적절한 사용으로 인해 열이 발생하는 것입니다. 분명히 발열의 원인은 다르며, 제거 방법도 동일하지 않습니다.

1. 설계가 불합리하여 유압시스템의 가열 및 제거가 발생한다.
(1) 유압유의 오일 수를 부적절하게 사용하면 선택한 유압유가 낮은 오일 온도에 있을 때 유압 시스템이 과열될 수 있으며 시스템은 정상적으로 작동하지만 시스템이 일정 기간 작동한 후, 오일 온도가 높고 작동유의 점도가 감소하여 시스템의 내부 누출이 증가하고 누출이 증가함에 따라 오일 온도의 상승이 촉진되어 오일의 악순환이 발생합니다. 온도. 해결책은 시스템의 부하와 정상 작동 온도에 따라 점도에 적합한 작동유를 선택하는 것입니다.

(2) 탱크 설계가 불합리하여 유압 시스템의 방열 효과가 감소됩니다. 가열탱크의 주요 역할은 작동유를 저장하는 것이지만, 냉각, 불순물 침전, 물 분리 등의 효과도 가지고 있습니다. 탱크 설계는 불합리하며 주로 두 가지 수준으로 나타납니다. 첫째, 콘크리트 펌프가 이동식 유압 장비이기 때문에 탱크 용량 설계가 너무 작습니다. 탱크 용량은 일반적으로 유압 펌프 흐름의 두 배입니다.
따라서 탱크의 총 방열 면적과 저장 용량이 작습니다. 두 번째는 일부 연료 탱크 구조 유형이 합리적인 설계가 아니며 흡입 파이프 입구와 리턴 파이프 입구가 가깝고 중간에 배플이 없어 오일 탱크와 유압 오일의 냉각 순환 시스템이 감소한다는 것입니다. 불순물을 침전시키는 방법으로 대부분의 펌프 오일을 흡입 파이프로 직접 유도하여 오일 탱크의 열 방출 효과가 감소하고 오일 온도가 높아집니다. 해결책은 탱크 용량을 적당히 늘려서 탱크 용량이 (1125~115)Q가 되도록 하고, 흡입 파이프와 리턴 파이프 사이의 거리를 최대한 늘리고, 배플을 중간에 설치하는 것입니다. 탱크에 필요한 방열 전력을 보장하는 흡입 및 회수 파이프.

(3) 방열 흐름이 적고 냉각기의 설치 위치가 불합리하므로 시스템 방열 용량이 감소하고 콘크리트 펌프의 냉각 방법에는 공냉식과 수냉식의 두 가지 종류가 있으므로 고객은 상황에 따라 사용할 수 있습니다. 특정 상황에 따라 다르지만 일반적으로 더 많은 공기 냉각을 선택합니다. 일부 콘크리트 펌프는 냉각기의 압력 요구 사항을 고려하고 냉각기는 혼합 시스템의 펌프 오일 채널에 설정되며 혼합 시스템의 유속이 작기 때문에 혼합 시스템의 작동유만 냉각됩니다. 그래서 전체 시스템의 냉각 효과가 좋지 않아 시스템이 뜨거워집니다.
해결책: 첫째, 냉각 효과를 향상시키기 위해 별도의 냉각 회로를 선택할 수 있습니다. 두 번째는 열 방출 흐름을 높이고 냉각 효과를 향상시키기 위해 시스템의 전체 펌프 오일 채널에 냉각기를 설정하는 것입니다. 그러나 이때 두 가지 문제에 주의해야 합니다. 첫 번째 문제는 냉각 팬의 속도입니다. 냉각 팬의 속도는 너무 낮을 수 없습니다. 그렇지 않으면 냉각 효과가 감소합니다. 모터를 사용하여 팬을 구동하거나 전체 펌프 오일 채널에 하단 압력 구동 모터를 설정할 수 있습니다. 모터의 속도는 열 방출 흐름과 일치하며 주 회로의 압력 영향이 냉각기의 압력 저항에 미치는 피해를 해결할 수 있습니다. 두 번째 문제는 모터를 사용하여 팬을 구동하는 경우 메인 시스템의 압력 영향이 쿨러의 압력 저항에 해롭다는 것입니다. 이때, 펌프 오일 라인과 쿨러에 하부 압력 완화 유지 밸브를 설치하거나, ​​본 제품을 쿨러의 최고 내압 유지 장치로 사용할 수 있습니다.

(4) 유압 부품의 부적절한 선택으로 인해 콘크리트 펌프의 고압 및 대유량 시스템이 발생합니다. 유압 시스템은 일반적으로 시스템의 유압 부품이 주로 유압 역전 밸브, 릴리프 밸브 및 시퀀스 밸브 사양인 경우 고압 및 대유량 시스템입니다. 모델이 합리적이지 않고 큰 유량 조절을 고려할 수 없으며 응용 분야에서 밸브 유량이 너무 높아 압력 손상이 크고 오일 온도가 높아집니다.
따라서 유압 시스템의 설계에 있어서 유압 구성 요소의 선택을 설계할 때 유압 구성 요소가 받는 최고 작동 압력, 이에 따른 더 큰 유량 및 지정된 압력 및 유량에 따라 구성 요소를 선택해야 합니다. 조정 범주를 선택하여 밸브 압력 손상을 최소화하고 유압 부품 사양의 부당한 사용으로 인한 시스템 가열을 줄입니다.

(5) 불합리한 파이프라인 설계 및 설치로 인해 큰 압력 손실이 발생하여 유압 시스템 설계에서 압력이 에너지로 변환될 수 있으므로 파이프라인의 설계 및 설치를 무시할 수 없으며 각 파이프라인을 엄격하게 설계해야 합니다. 작동 압력 및 유량에 따라 파이프 설계가 너무 작아서 유량이 높아지는 것을 방지하기 위해 압력 손실 압력 손상이 너무 커서 열이 발생합니다. 또한, 우리는 또한 파이프라인의 설치에 주의를 기울여야 합니다. 외관이 깔끔한지 확인하는 것뿐만 아니라 파이프라인의 열 방출에 해를 끼치거나 원인이 되는 파이프라인 집합 및 파이프라인의 날카로운 구부러짐을 방지하기 위해서입니다. 일부 열에 대한 과도한 압력 손상.

이닝 유압
2. 유압 시스템의 부적절한 사용이나 부품 고장으로 인해 유압 시스템이 가열되거나 제거되는 경우
(1) 오일 탱크의 작동유 레벨이 최소 레벨보다 낮아 오일 탱크의 방열 능력이 감소합니다. 콘크리트 펌프를 적용하는 동안에는 오일탱크 내의 작동유의 유면비율을 수시로 관찰하여야 하며, 항상 정상유량에서의 작동유의 유면비율을 유지하여야 하며, 오일 탱크의 방열 효과를 보장합니다. 오일 탱크의 작동유 레벨이 최소 레벨보다 낮으면 즉시 오일 탱크에 오일을 떨어뜨려야 합니다.
(2) 냉각기의 냉각 효과가 감소하여 작동유의 온도가 상승하고 시스템 가열 냉각기의 냉각 효과가 감소합니다. 이는 다음과 같은 이유로 발생할 수 있습니다: a1 냉각기 내부 막힘 또는 표면 먼지 더 많은 경우, 더 차가운 안전 장치가 열리거나, 더 차가운 오버플로가 감소하거나, 열 방출 흐름이 감소하거나, 더 차가운 환기가 불량하거나, 더 차가운 냉각 열 전달 계수가 감소하고, 냉각 효과가 감소하므로 응용 분야의 콘크리트 펌프를 정기적으로 점검해야 합니다. 확인하고 쿨러에 공급하여 쿨러 표면의 먼지를 제거하십시오. 쿨러의 효과를 보장하려면 쿨러 내부에 장애물이 없는지 확인하고 외부를 청소하세요.
b1 냉각기 안전 밸브 또는 본 제품의 개방 압력이 표시된 값보다 낮아 냉각기가 막히지 않았을 때 냉각기 안전 보호 장치가 열려 오버플로가 분리되어 냉각기 열 흐름이 감소하므로, 쿨러를 적용하기 전에 안전 보호 장치의 개방 압력을 적절하게 조정해야 하며, 정기적으로 점검하는 애플리케이션에서는 안전 보호 장치의 개방 압력 값을 교정해야 합니다.
(3) 유압 시스템의 압력 조정이 부적절하면 시스템이 가열됩니다. 성능 요구 사항으로 인해 시스템에는 일반적으로 안전 밸브, 릴리프 밸브 및 시퀀스 밸브가 장착됩니다. 안전 밸브의 압력을 너무 낮게 조정하면 안전 밸브가 자주 열려 오버플로 손상이 발생하고 시스템이 가열될 수 있습니다. 압력 조정이 너무 높으면 시스템의 누출이 증가하고 시스템이 가열될 수 있습니다. 따라서 유압 시스템의 부하 요구 사항에 따라 안전 밸브와 압력 값을 적절하게 측정하고 조정하여 시스템이 필요한 압력 범위 내에서 작동하도록 해야 합니다.

 

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