펌프장은 유압 시스템의 핵심입니다. 우수한 성능과 합리적인 설계를 갖춘 펌프장은 장비의 성능, 수명, 서비스 비용 및 유지 관리 강도에 중요한 영향을 미칩니다. 우리 장치의 여러 유압 시스템 작동의 일부 문제에 대한 분석 및 요약에 따르면, 이러한 문제의 근본 원인을 탐색하기 위해 펌프장 설계 및 유지 관리의 일부 문제를 추가로 요약합니다.
펌핑 스테이션 설계에서 핵심 부분은 펌프, 연료 탱크, 어큐뮬레이터 및 기타 구성 요소의 설계 계산 및 선택이며, 세 가지 간의 관계는 상호 영향을 받는 반면, 유압 시스템은 작업 환경과 같은 외부 요인의 영향도 받습니다. , 온도, 작업 리듬 등이 시스템에 미치는 영향은 매우 큽니다. 이러한 요소에 대한 불완전하거나 불완전한 고려는 종종 유압 시스템의 성능에 직접적인 영향을 미칩니다.
일반적인 설계 기준과 습관은 고압 시스템에는 축 피스톤 펌프를 선택하고 중압 및 저압 시스템에는 베인 펌프 또는 기어 펌프를 선택하는 것입니다. 정량 펌프와 가변 펌프의 선택은 시스템마다 다르며, 가변 펌프는 시스템 설계를 단순화하고 에너지를 절약할 수 있는 유압원으로 널리 사용되며, 특히 중압 및 고압 시스템의 설계에 사용됩니다.
탱크 설계: 탱크 볼륨 및 크기 설정도 시스템에 중요한 영향을 미칩니다. 탱크는 연결 부품이 연결되는 경우가 많고 때로는 밸브와 같은 다른 구성 요소를 운반하기 때문에 변경하기가 매우 어려우므로 충분한 비용을 지불해야 합니다. 디자인에 주목하세요. 결정할 펌프 유량에 따른 탱크 용량 계산 외에도 어큐뮬레이터, 액츄에이터, 파이프라인 저장, 오일 배출 및 합리적인 레벨 제어도 충분히 고려해야 전제에서 시스템의 성능을 보장할 수 있습니다. 장비 유지보수 및 수리 편의성을 충분히 고려한 제품입니다.
종종 유압 시스템의 메인 펌프 선택이 결정된 후 기본적으로 메인 펌프의 용량뿐만 아니라 현장 공간, 메인 펌프의 배치 및 설치 및 순환에 따라 탱크의 용량이 결정될 수 있습니다. 탱크의 크기를 추가로 결정하려면 펌프를 충분히 고려해야 합니다. 연료 탱크의 용량이 충분하면 시스템의 열 방출, 오일 소포, 불순물 침전 또는 부유에 도움이 되어 시스템의 안정적인 작동에 유리한 조건을 조성할 수 있다고 해야 합니다. 대형 개방형 유압 시스템의 경우 유압 액추에이터 요소와 어큐뮬레이터의 오일 저장을 충분히 고려해야 합니다. 정상적인 상황에서 이러한 구성 요소의 오일 저장량은 탱크 전체 부피의 30%를 초과해서는 안 되며, 25% 미만으로 제한하는 것이 가장 좋습니다. 그렇지 않으면 사용자의 사용 습관에 따라 오일 레벨을 탱크 높이의 1/2~2/3 정도에서 제어하는 경우가 많으며, 시스템이 릴리프되지 않으면 오일이 탱크를 통해 쏟아져 예측할 수 없는 시스템 오염이 발생합니다. .
또한 유압 시스템을 정밀 검사한 후에는 오일을 채우고 시스템 파이프라인을 배기하고 구성 요소와 어큐뮬레이터를 교체해야 하는 경우가 많습니다. 연료 탱크가 작을수록 연료 비율이 높아지고 탱크 레벨이 낮아지며 때로는 2차 오일 보충을 수행해야 할 수도 있습니다. 이러한 재충전의 위험은 일단 시스템 오일이 부족할 때 시스템을 다시 점검해야 한다는 것입니다. 역류하면 오일탱크가 넘칠 위험이 있습니다. 액체 레벨 제어를 위한 자기 부상 레벨 게이지를 선택할 때 탱크 크기 설계, 대형 또는 긴 스트로크 유압 실린더가 있는 시스템의 작동 조건 고려에 특별한 주의를 기울여 시스템 오일 레벨 경보가 자주 발생하는 것을 방지해야 합니다. 유지 보수 및 누출.
순환 여과 및 냉각 시스템의 적절한 선택과 배치는 유압 시스템의 청결도와 온도 상승을 제어하는 데 매우 중요합니다. 시스템에 다수의 유압 비율과 서보 유압 밸브를 사용하면 매체 오염 정도를 제어하는 순환 냉각 시스템의 역할에 충분한 주의를 기울여야 합니다.
순환 시스템으로서 시스템은 순환 여과를 위해 적시에 오일로 반환되어야 하며 탱크의 청결도를 적시에 제어해야 합니다. 순환 시스템의 오일 흡수 및 복귀 파이프라인을 합리적으로 배치하여 연료 탱크의 일방적 또는 국지적 중앙 집중식 배열을 방지하여 국부적인 오일 순환을 방지하여 연료 탱크의 온도 필드 세그먼트가 고르지 않게 됩니다.
탱크 내 유압 오일의 국지적 흐름은 순환 냉각 시스템의 기능을 제한할 수 있으며 결과적으로 온도 감지 요소에서 부정확한 신호를 생성할 수 있습니다. 따라서 순환 시스템의 오일 흡입구는 시스템을 오일로 편리하게 복귀시키고 오버플로된 오일을 펌핑할 수 있어야 합니다. 고온 오일이 국부적으로 정체되면 탱크 내부의 국부적인 온도차가 수십도에 이를 수 있으며, 이는 시스템의 장기적 안정적인 작동과 오일의 일정한 성능을 유지하는 데 도움이 되지 않습니다.
순환 필터 요소의 성능은 주로 필터 요소의 여과 정확도, 재료, 오염 흡수 성능, 서비스 수명 등을 포함하여 시스템의 청결도에 직접적인 영향을 미칩니다. 필터 요소의 여과 비율은 여과 정확도를 결정하는 반면 오염 용량과 압력 차 특성은 필터 요소의 수명에 영향을 미칩니다. 비교적 안정적인 시스템 청정도의 경우 위의 요소와 필터의 공칭 유량에 따라 필터의 수명과 교체 주기가 결정됩니다.
따라서 필터, 특히 시스템 리턴 오일 필터를 선택할 때 유량 계수를 충분히 고려해야 합니다. 한편으로, 오일 필터 자체의 실제 흐름은 일정하지 않으며 동시에 공칭 흐름 선택에 따라 계절적 온도 차이가 큰 일부 지역에서는 유압 오일 자체의 점도가 크게 변합니다. 겨울에 장비를 작동할 때 막힘 신호가 발생하게 됩니다. 실제로 막힘이 없거나 새 필터 요소도 없습니다. 따라서 리턴오일필터는 유량계산을 기준으로 유량의 1.5배 이상에 맞춰 선정해야 합니다. 별도의 사이클 냉각을 사용하지 않고 메인 펌프(일반적으로 정량 펌프)를 사용하여 언로드하거나 시스템 리턴 오일 냉각을 사용하는 펌핑 스테이션의 경우 리턴 오일 필터 요소는 시스템의 청결도를 제어하는 가장 중요한 구성 요소가 되며, 유량과 오염 흡수 용량에 충분한 여유가 있어야 하며 장비 유지 관리를 용이하게 하기 위해 이중 배럴 필터를 사용합니다.
유압 펌프장 설계 시 시스템의 특정 상황에 따른 필터의 합리적인 설계와 시스템의 우수한 오염 제어는 장비의 고장률을 크게 줄이고 장비의 수명을 연장할 수 있습니다. 설계 시 동일한 매개변수를 가진 두 개 이상의 구성요소를 선택하여 가능한 한 동일한 모델을 선택해야 합니다. 그래야 사용 중인 장비의 예비 부품 관리 및 유지 관리가 더욱 편리해집니다.
펌핑 스테이션의 설계 및 사용 과정에서 합리적이고 경제적인 시스템 압력과 부하 및 하역 압력 간격을 결정하고 조정하는 것은 시스템 온도 제어에 중요한 영향을 미치고 고장을 줄이고 유압 펌프의 수명을 연장합니다. 펌핑 스테이션 설계 시 많은 세부 사항이 전체 시스템의 작동이나 유지 관리는 물론 장비 성능과 수명에도 큰 영향을 미칠 수 있습니다.






