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武汉耀泰机电设备有限公司专业经营 力士乐,派克,ATOS,油研,万福乐,ASCO 等品牌的液压和气动产品。
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3.1液压冲击的原因 液压系统,由于迅速换向或关闭油道,使系统内流动的油液突然换向或停止流动,而引起压力急剧上升,形成一个很大的压力峰值,即为液压冲击。由此可见,产生液压冲击的主要原因是由于液压元件的突然启动或停止。 3.2液压冲击的危害 液压系统中产生液压冲击时,油液的压力峰值高,有时可达正常压力的3~4倍。因此,系统中的控制阀等液压元件、管道、计量仪表会遭受损坏,压力继电器、过电流继电器等也将会发出非正常信号,致使系统无法正常工作。 3.3液压冲击的防止 在保证工作节奏的前提下,尽量减慢换向速 度。如为手动换向, 操作不宜过快、过猛;对于两级换向阀,先导阀和主阀间应装节流阀或合适的阻尼,从而合理调节主阀的换向速度;单级阀也可加装阻尼,以减慢阀的换向速度,延长切换时间而减免液压冲击。插装阀控制盖板均应安装合适的阻尼。有些液压回路,由于系统原因不可避免会产生液压冲击,也应采取加装蓄能器、加强固定、硬管改软管等措施,尽量减小液压冲击对设备的危害。 4气穴现象 4.1气穴的原因 在液压系统中,因液体流速变化引起压力下降而产生气泡的现象叫做“气穴”。产生气穴的原因是当液压系统某一局部的压力低于特定温度下溶于油液中的空气分离的临界压力时,油中原来溶解的空气就会大量离析出来,形成气泡。如果压力继续下降,在低于特定温度下溶液的饱和蒸汽压时,油液沸腾而迅速蒸发,产生大量的气泡,这些气泡混杂在工作油液中使原来充满管道或元件中的油液成为断续状态,形成了“气穴”。 4.2气穴的危害 当气泡随着油流进人高压区后,突然收缩,有 些在高压油流的冲击下迅速破裂,重新凝结为液 体,使原占据的体积减少而形成“真空”,而周围的高压油液质点以极快的速度向真空中心冲来,因而引起局部猛烈的压力冲击;同时油液质点的动能转换为压力能,压力和温度在此处急剧升高,产生剧烈振动,发出强烈噪声。在气泡凝结附近的元件表面,在高温条件下反复受到压力冲击,加之油液中分离出来的酸性气体,具有一定的腐蚀作用,使其表面材料剥落,形成小麻点及蜂窝状,即产生了气蚀。气穴和气蚀使液压系统工作性能恶化,可靠性降低。 4.3气穴的防止 液压设备防止气穴和气蚀的主要措施有降低油液中空气的含量,注意系统中泵的轴封、管路接头处的密封情况、油位的高度、回油管的入油箱口等,防止吸人空气。注意油温,防止油液高温下气化。吸油管路要足够大且保持畅通,使系统油压高于气油分离的临界压力。防止液压油中混有易挥发的物质和水分,以免在低压区挥发出来形成气泡和变成水蒸汽泡。 5结束语 由上分析可见,液压阀的机械性失效除加工制 造因素外,主要与管理有关。液压阀作为液压系统的重要组成元件,在执行控制任务时,其结构功能性零件全部被密封在阀体或集成块内,根本无法直接观察。往往是在系统无法正常工作时,才引起重视并予以解决。单纯用这种事后弥补的办法难以保证系统的正常工作。作为液压设备管理人员,只有认真分析阀件的失效原因,在分析解决问题时才能有的放矢,并能更多地预判断、预处理,将因阀失效产生的设备故障消除在萌芽状态。 液压阀的失效,往往不是直接从它自身先观察到,通常是反映在液压系统不能正常工作,而液压系统不能正常工作又必然地表现为设备不能正常工作。设备不能正常工作,原因是多种多样的,特别是自动化水平高的冶金设备,往往是由机械、液压、电气等多方面因素相互影响、联系、交织在一起而造成的。因此,分析解决问题时要从整体考虑,但我们若能更多注意液压阀的失效问题,常常能为解决设备故障打开一个突破口. 液压系统的故障诊断是指在不拆卸液压设备的情况下,凭观察和仪表测试判断液压设备的故障所在和原因。液压设备的故障是指液压设备的各项技术指标偏离了它的正常状态,如管路和某些元件损坏、漏油、发热、致使设备的工作能力丧失,功率下降,产生振动和噪声增大等。 液压系统 在使用液压设备时,液压系统可能出现的故障是多种多样的。即使是同一个故障现象,产生故障的原因也不一样,它是许多因素综合影响的结果。特别是新装置的液压设备,在试车时产生的故障现象,其原因更是多方面的。液压系统是一个密闭的系统,各元件的工作状态是看不见,摸不着的。因此,在进行故障诊断时,必须对引起故障的因素逐一分析,注意到其内在联系,找出主要矛盾,这样才能比较容易地排除故障。 液压系统的故障主要是由构成回路的液压元件本身产生的动作不良、系统回路的相互干涉使某元件单体异常动作而产生的。图1所示为液压元件的故障发生率情况,其中油泵的故障率为,所以要引起足够重视。 液压系统还由于液压油的选用不当和管理不善而造成的故障也非常多。在液压系统的故障中至少有75%是由液压油的污染造成的,而液压油的故障中约有90%是杂质造成的,图11-2所示为液压系统的故障发生率情况。所以合理地选择、使用、维护、保管液压油是关系到液压设备工作的可靠性、耐久性和工作性能好坏的重要问题,也是减少液压设备出现故障的有力措施。 当然,液压系统的故障除由元件本身和工作油液的污染引起的以外,还因安装、调试和设计不当等原因引起的也较多。 一、什么是油封? 答:油封是一般密封件的习惯称谓,顾名思义:油封是用来封油(油是传动系统中最常见的液体物质,也泛指一般的液体物质)的机械元件。从油封的密封作用、特点、结构类型、工作状态和密封机理等可以分成多种形式和不同叫法,但习惯上一般旋转轴唇形密封圈叫油封,静密封和动密封(一般往复运动)用密封件叫密封件。一般在密封件的定义上辨证是没多大意义的。更多的是注重油封的实际应用和解决密封装置泄露中所起的作用。 二、什么是骨架油封? 答:骨架油封比较简单,一般有三部分组成:油封体、加强骨架和自紧螺旋弹簧。密封体按照不同部位又分为底部、腰部、刃口和密封唇等。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋,起到加强的作用,并使油封能保持形状及张力。通常,在自由状态下的骨架油封,其内径比轴径小,即具有一定的“过盈量”。因此,当油封装入油封座和轴上之后,油封刃口的压力和自紧螺旋弹簧的收缩力对轴产生一定的径向紧力,经过一段时间运行后,该压力会迅速减小乃至消失,因而,加上弹簧可以随时补偿油封自紧力。。
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s)。按油封所能承受的压力高低分类,可分为常压型油封和耐压型(大于0.05Mpa)油封。按油封的结构及密封原理分类,可分为标准型油封和动力回流型油封。另外,按构成油封组件材质分类,又可分为有骨架型油封和无骨架型油封;有弹簧型油封和无弹簧型油封。更多请参见网站顶部导航栏。 八、什么是O型圈?它适合哪种形式的密封? O型圈 答:O形密封圈是一种截面为圆形的橡胶圈。其材料主要为丁睛橡胶或氟橡胶。O型密封圈是液压与气压传动系统中使用最广泛的一种密封件。它主要用于静密封和往复运动密封。其使用速度范围一般为0.005~0.3m。
C【按安装连接形式分】 按安装连接形式,液压控制阀可分为: (1)螺丝式(管式)安装连接。液压控制阀的油口用螺丝管接头和管道及其他元件连接,并由此固定在管路上。这种方式适用于简单液压系统。 (2)螺旋式安装连接。液压控制阀的各油口均布置在同一安装面上,并用螺丝固定在与阀有对应油口的连接板上,再用管接头和管道与其他元件连接;或者把这几个阀用螺丝固定在一个集成块的不同侧面上,在集成块上打孔,沟通各阀组成回路。由于拆卸阀时无需拆卸与之相连的其他元件,故这种安装连接方式应用较广。 (3)叠加式安装连接。液压控制阀的上下面为连接结合面,各油口分别在这两个面上,且同规格阀的油口连接尺寸相同。每个阀除其自身的功能外,还起油路通道的作用,阀相互叠装便成回路,无需管道连接,故结构紧凑,阻力损失很小。 (4)法兰式安装连接。和螺丝式连接相似,只是法兰式代替螺丝管接头。用于通径!32以上的大流量系统。液压控制阀的强度高,连接可靠。 (5)插装式安装连接。这类液压控制阀无单独的阀体,由阀芯、阀套等组成的单元体插装在插装块的预制孔中,用连接螺丝或盖板固定,并通过块内通道把各插装式阀连接组成回路,插装块起到阀体和管路的作用。这是适应液压系统集成化而发展起来的一种新型安装连接方式。 橡胶密封件用什么橡胶来生产?今天来讲讲不同橡胶材质的特点!橡胶密封件由于使用的环境及场合的指标要求不同,所用的橡胶材料就不同,橡胶油封类的材料有橡胶、氢化橡胶、丙烯酸酯橡胶及氟橡胶、氟硅橡胶、全氟橡胶等密封件材料等。 橡胶密封件 一、橡胶 生产密封件中非常常用的材料,耐油密封制品采用橡胶为主。 橡胶具有优良的耐燃料油及芳香溶剂等性能,普通要求可以满足,成本较低。 二、天然橡胶 天然橡胶与多数合成橡胶相比,具有良好的综合力学性能,耐寒性,较高的回弹性及耐磨性。天然橡胶不耐矿物油,但在植物油和醇类中较稳定。 三、丙烯酸酯橡胶 丙烯酸酯橡胶的耐热耐油的综合性能十分优异,使用温度可高达180℃-200℃,广泛用于要求耐高温、耐热油的制品中。 丙烯酸酯橡胶被称作车用橡胶,是制造高温下使用的橡胶油封、O型圈、垫片和胶管的适用材料,是汽车工业中的重要材料。 丙烯酸酯橡胶还具有许多其他的优异性能——耐臭氧、耐屈挠、耐日光老化、气密性良好、橡胶透明性及织物粘着性良好等。 丙烯酸酯橡胶的应用领域相当广泛——海绵产品、深井勘探、电器工业中部分代替硅橡胶、胶粘剂方面。 四、氟橡胶 。
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