A unitate hidraulicărezervorul nu este doar un recipient pentru ulei. Acceptă stocarea fluidelor, gestionarea fluxului de retur, eliberarea aerului, transferul de căldură, controlul contaminării și accesul la service. Dacă rezervorul este ales numai după dimensiunile sale exterioare sau un volum nominal convenabil, unitatea de putere poate fi dificil de pus în funcțiune și mai greu de întreținut.
Acest ghid oferă inginerilor OEM și cumpărătorilor de echipamente o modalitate practică de a revizui cerințele rezervorului înainte de a solicita o ofertă pentru unitatea hidraulică. Nu promovează un raport universal rezervor-pompă. Designul corect depinde de circuit, ciclu de funcționare, fluid, spațiu de instalare și mediul de operare.
Rezervorul trebuie definit după ce circuitul hidraulic a fost înțeles. Începeți cu actuatoarele, supapele, aranjamentul pompei, secvența de funcționare și debitul de retur așteptat. Un circuit care mișcă un cilindru intermitent are cerințe diferite de rezervor față de un sistem care funcționează continuu sau utilizează mai multe dispozitive de acționare simultan.
Colectați următoarele informații înainte de a selecta un rezervor:
Această informație se transformă în „De câți litri avem nevoie?” într-o întrebare de inginerie mai utilă: cum trebuie să se comporte rezervorul în timpul întregului ciclu de funcționare?
Dimensiunile exterioare ale unui rezervor sau volumul plăcii de identificare nu spun întreaga poveste. O parte din volumul rezervorului poate fi necesară pentru expansiune, calmarea fluxului de retur, acoperirea aspirației și nivelul de funcționare sigur. Volumul de operare utilizabil este deci diferit de volumul geometric total.
Revizuirea designului ar trebui să definească:
- Nivel normal de ulei
- Nivel minim pentru aspirarea fiabilă a pompei
- Nivel maxim de umplere
- Spatiu pentru dilatare termica
- Volum liber pentru eliberarea aerului și fluxul de retur
- Acces de scurgere și curățare
Pompa nu trebuie să tragă de la un nivel care permite aerului să intre în conducta de aspirație. În același timp, rezervorul nu trebuie umplut atât de sus încât expansiunea sau agitația de retur să creeze o problemă secundară. Nivelurile finale trebuie setate pentru condițiile reale ale fluidului și ale mașinii.
Uleiul de retur poate intra în rezervor cu viteză, căldură și aer antrenat. Dacă orificiul de retur este prea aproape de orificiul de aspirație, pompa poate primi lichid slab dezaerat înainte ca rezervorul să aibă timp să separe aerul și să calmeze fluxul.
Un aspect sonor ia în considerare:
Scopul nu este pur și simplu de a face rezervorul mai mare. Este de a crea o cale controlată de la revenire la aspirație, astfel încât fluidul să poată elibera aerul antrenat și să se stabilească înainte de a fi reutilizat de către pompă.
Aspirația pompei merită propria sa verificare de proiectare. Linia de aspirație trebuie să fie scurtă și directă acolo unde permite instalarea, cu un diametru adecvat și o dispunere care să evite restricțiile inutile. Schimbările bruște de direcție, poziționarea proastă a admisiei sau o conexiune subdimensionată pot crea probleme chiar și atunci când volumul nominal al rezervorului pare adecvat.
Verificați relația dintre:
- Locația admisiei pompei
- Nivel minim de ulei
- Diametrul și lungimea conductei de aspirație
- Aranjament sita de admisie, daca este folosit
- Acces de service în jurul pompei
- Poziția de golire și curățare a rezervorului
Nu selectați un aranjament de aspirație doar pentru că se potrivește cu carcasă. Cerințele de admisie ale producătorului pompei și condițiile complete ale circuitului trebuie verificate împreună.
Rezervorul poate ajuta la transferul căldurii în mediul înconjurător, dar nu este automat suficient de răcitor. Generarea de căldură depinde de pierderile de presiune, debitul, timpul ciclului, comportamentul supapei, încărcarea motorului și mediul de instalare.
Pentru o revizuire OEM, înregistrați când sistemul produce căldură și unde va fi instalată unitatea de alimentare. O carcasă compactă lângă o sursă de căldură poate avea nevoie de o soluție termică diferită de o unitate ventilată instalată în aer liber.
Secvența corectă este:
1. Identificați sarcina de exploatare.
2. Estimați unde se pierde puterea.
3. Examinați suprafața rezervorului și mișcarea aerului.
4. Decideți dacă este necesară o răcire suplimentară.
5. Verificați rezultatul în timpul operațiunii reprezentative.
Evitați adăugarea unui rezervor mai rece sau creșterea volumului rezervorului fără a înțelege sursa reală de căldură. Rezervorul este o parte a designului termic, nu un substitut pentru eficiența circuitului.
Designul unui rezervor ar trebui să facă dificilă pătrunderea murdăriei și apei și să îndepărteze cu ușurință pentru personalul de întreținere contaminarea. Umplerea-respirație, capacul de acces, punctul de scurgere și aranjamentul de filtrare pe retur afectează toate curățenia fluidului.
Întrebările utile de design includ:
- Orificiul de umplere este protejat de mediul înconjurător?
- Se poate întreține ventilatorul fără a demonta unitatea de alimentare?
- Sifonul este situat în cel mai jos punct practic?
- Se poate goli rezervorul fără a crea pericol de scurgere?
- Filtrul de retur este accesibil pentru inspecție?
- Interiorul rezervorului poate fi curățat atunci când este necesar?
Răspunsul ar trebui să fie vizibil în desenul de aspect. O carcasă exterioară cu aspect curat nu dovedește că calea de întreținere internă este practică.
Rezervoarele eșuează adesea în etapa de integrare, mai degrabă decât în etapa de calcul. Rezervorul se poate adapta la amprenta nominală, dar poate intra în conflict cu un motor, un colector, o carcasă electrică, un cadru de remorcă, un punct de protecție sau de ridicare.
Înainte de a aproba proiectul, examinați:
Un aspect tridimensional sau un desen de ansamblu cotat poate dezvălui conflicte mai devreme decât o listă de piese. Rezervorul trebuie să poată fi reparat după instalarea unității de alimentare, nu numai să fie construit pe bancul de lucru.
Un pachet util de cotație include în mod normal:
Dacă unele valori nu sunt cunoscute, marcați-le ca elemente deschise în loc să le completați cu ipoteze. O revizuire de inginerie transparentă este mai rapidă decât reproiectarea unui rezervor după ce a început producția.
Debitul pompei contează, dar nu descrie modelul complet de retur, ciclul de lucru sau volumul actuatorului.
Rezervorul are nevoie de niveluri minime și maxime definite, spațiu de expansiune și o stare de aspirație controlată.
Acest lucru poate scurta traseul fluidului și poate reduce șansa de eliberare a aerului și de calmare a fluxului.
O umplere, aerisire, filtru sau scurgere la care nu se poate ajunge în siguranță va crește în cele din urmă timpul de întreținere.
Echilibrul termic depinde de întregul circuit hidraulic și de mediul de instalare.
Carcasa, pompa, colectorul, furtunurile și părțile electrice trebuie verificate ca un singur sistem.
Dimensionarea bună a rezervorului unității de putere hidraulică este un exercițiu de aranjare și ciclu de funcționare, nu o estimare a volumului. Inginerul trebuie să revizuiască împreună nivelul uleiului utilizabil, separarea fluxului de retur, aspirația pompei, echilibrul termic, controlul contaminării și accesul la întreținere.
Pentru un proiect HPU personalizat, trimiteți HCIC informațiile despre circuit și interfața mașinii înainte ca dimensiunile rezervorului să fie finalizate. Acest lucru oferă echipei de proiectare o bază mai bună pentru selectarea rezervorului, pompei, colectorului, aranjamentului de filtrare și control ca o singură unitate integrată.
HCIC proiectează și produce cilindri hidraulici, unități hidraulice de putere și sisteme hidraulice aferente pentru vehicule, aplicații industriale și de inginerie. Resursele oficiale ale unității de alimentare ale HCIC arată atât informații standard de catalog, cât și suport personalizat pentru HPU.
Site: https://jnhcic.com/
Pagina produsului HPU: https://jnhcic.com/product/custom-hydraulic-power-unit/
E-mail: info@jnhcic.com