Jakość, niezawodność i wydajność - dostarczone
[email protected]
Artizono

Hydrauliczna skrzynia biegów 101: zasady działania i elementy układu

A co, jeśli kluczem do napędzania ciężkich maszyn jest ruch płynu, a nie części mechanicznych? Przekładnia hydrauliczna właśnie to oferuje, wykorzystując ciecz pod ciśnieniem do wydajnego przenoszenia mocy. Niniejszy artykuł omawia zasady i komponenty układów hydraulicznych, wyjaśniając, w jaki sposób elementy takie jak pompy, zawory i cylindry współpracują ze sobą. Dowiesz się, w jaki sposób przekładnia hydrauliczna zwiększa precyzję i kontrolę w zastosowaniach przemysłowych, czyniąc ją niezbędną w nowoczesnej inżynierii.

Ostatnia aktualizacja:
28 czerwca 2024 r.
Udostępnij swoje polubienie:

Spis treści

I. Zasada działania przekładni hydraulicznej

Rysunek 1 przedstawia schemat hydraulicznego układu przeniesienia napędu prostej obrabiarki. Siłownik hydrauliczny 8 jest zamocowany na łożu, a tłok 9 wraz z tłoczyskiem napędza stół roboczy 10 do liniowego ruchu w przód i w tył. Silnik napędza pompę hydrauliczną 3, a pompa hydrauliczna 3 pobiera olej ze zbiornika oleju 1 przez filtr 2. Olej przepływa przez zawór dławiący 4 do zaworu kierunkowego 6. Gdy uchwyt 7 znajduje się w położeniu pokazanym na rysunku 1-1a, P nie jest podłączony do A, B lub T, więc siłownik hydrauliczny 8 nie otrzymuje oleju, a stół roboczy zatrzymuje się.

Rysunek 1 Prosty hydrauliczny układ przeniesienia napędu obrabiarki

1-Zbiornik oleju
2-Filtr
3-Pompa hydrauliczna
4-Zawór przepustnicy
5-Zawór nadmiarowy
Zawór 6-kierunkowy
Uchwyt 7
8-Siłownik hydrauliczny
9-tłokowy
10-Worktable

Jeśli uchwyt 7 zostanie popchnięty do pozycji pokazanej na rysunku 1b, olej przepłynie z P→A→lewej komory siłownika hydraulicznego 8; prawej komory siłownika hydraulicznego 8→B→T, a stół roboczy 10 przesunie się w prawo.

Jeśli uchwyt 7 zostanie popchnięty do pozycji pokazanej na rysunku 1c, olej wypłynie z P→B→prawej komory siłownika hydraulicznego 8; lewa komora siłownika hydraulicznego 8→A→T, a stół roboczy 10 przesunie się w lewo.

Można zauważyć, że ustawiając zawór kierunkowy 6 i ustawiając jego suwak w różnych pozycjach, można zmienić ścieżkę oleju, umożliwiając siłownikowi hydraulicznemu ciągłą zmianę kierunku, uzyskując w ten sposób ruch posuwisto-zwrotny stołu roboczego.

Prędkość stołu roboczego v jest regulowana za pomocą zaworu dławiącego 4. Zadaniem zaworu dławiącego jest kontrolowanie natężenia przepływu przepływającego przez niego oleju poprzez zmianę wielkości jego otwarcia, a tym samym kontrolowanie prędkości stołu roboczego.

Gdy stół roboczy porusza się, musi pokonać opór, w tym siłę cięcia i tarcie między powierzchniami względnie ruchomych części. Opory te są pokonywane przez energię ciśnienia oleju podawanego przez pompę hydrauliczną. W zależności od warunków pracy, ciśnienie oleju podawanego przez pompę hydrauliczną powinno być regulowane.

Ponadto, ogólnie rzecz biorąc, olej odprowadzany przez pompę hydrauliczną często przewyższa zapotrzebowanie siłownika hydraulicznego. Nadmiar oleju przepływa z powrotem do zbiornika oleju przez zawór nadmiarowy 5. Filtr 2 jest filtrem siatkowym, który filtruje olej.

Z powyższej analizy wynika, że:

  • Przekładnia hydrauliczna opiera się na energii ciśnienia poruszającej się cieczy do przenoszenia mocy, co różni się od "napędu hydraulicznego", który opiera się na energii kinetycznej cieczy do przenoszenia mocy.
  • Kiedy układ hydrauliczny Podczas pracy pompa hydrauliczna przekształca energię mechaniczną (z silnika) w energię ciśnienia; elementy uruchamiające (siłownik hydrauliczny lub silnik hydrauliczny) przekształcają energię ciśnienia w energię mechaniczną.
  • Olej w hydraulicznym układzie przeniesienia napędu działa w regulowanych i kontrolowanych warunkach.
  • Hydrauliczny układ przeniesienia napędu musi spełniać wymagania napędzanych części ruchomych pod względem siły i prędkości.
  • Przekładnia hydrauliczna wykorzystuje ciecz pod ciśnieniem jako czynnik roboczy do przesyłania sygnałów i mocy.

II. Elementy hydraulicznego układu przeniesienia napędu

Z powyższej analizy wynika, że hydrauliczny układ przeniesienia napędu składa się z pięciu części:

1. Jednostka zasilająca

Przekształca ona wejściową energię mechaniczną w energię ciśnienia oleju. Najpopularniejsza jest pompa hydrauliczna, która dostarcza olej hydrauliczny do układu hydraulicznego, umożliwiając działanie całego systemu.

2. Jednostka uruchamiająca

Przekształcają energię ciśnienia oleju w energię mechaniczną i wykonują pracę na zewnątrz, powodując ruch ruchomych części, takich jak cylindry hydrauliczne i silniki hydrauliczne.

3. Urządzenia kontrolne i regulacyjne

Są to urządzenia kontrolujące ciśnienie, przepływ i kierunek przepływu oleju w układzie hydraulicznym. W hydraulicznym układzie przeniesienia napędu pokazanym na rysunku 1-1 do tej kategorii należą elementy hydrauliczne, takie jak zawory nadmiarowe, zawory dławiące i zawory kierunkowe.

4. Urządzenia pomocnicze

Są to inne urządzenia oprócz wyżej wymienionych trzech, takie jak zbiornik oleju, filtr i przewód olejowy pokazane na rysunku 1. Odgrywają one ważną rolę w zapewnieniu niezawodnego, stabilnego i trwałego działania układu hydraulicznego.

5. Medium robocze

Olej hydrauliczny lub inne płyny syntetyczne.

Nie zapominaj, że dzielenie się to troska! : )
Poproś o BEZPŁATNĄ wycenę
Formularz kontaktowy

Możesz także polubić
Wybraliśmy je specjalnie dla Ciebie. Czytaj dalej i dowiedz się więcej!
Porozmawiaj z ekspertem
Kontakt
Nasi inżynierowie sprzedaży chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i przedstawią szybką wycenę dostosowaną do potrzeb klienta.

Poproś o wycenę niestandardową

Formularz kontaktowy

Zamów niestandardową wycenę
Uzyskaj spersonalizowaną wycenę dostosowaną do Twoich unikalnych potrzeb w zakresie obróbki skrawaniem.
© 2024 Artizono. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Darmowa wycena
Otrzymasz odpowiedź naszego eksperta w ciągu 24 godzin.
Formularz kontaktowy