拉伸液壓機中換向蓄能器故障判斷
發布時間:2022-12-10T10:18:05更新時間:2022-12-10T10:17:52 瀏覽量:194拉伸液壓機中換向蓄能器故障判斷
軋機液壓技術系統分析軋制力控制管理部分液 壓原理圖設計如圖5 -10所示,該系統的液 壓軋制力由液控換向閥D1控制通斷, 在工作時切換到ON的狀態,而輻縫 和軋制力的控制問題則由伺服閥Sl根據控 制板厚和軋制力的伺服信息系統可以自我調節。伺服熱壓機驅動系統主要有泵直接驅動和泵-蓄能器驅動兩種型式。泵直接驅動 這種驅動系統的泵向液壓缸提供高壓工作液體,配流閥用來改變供液方向,溢流閥用來調節系統的限定壓強,同時起安全溢流作用。4000噸液壓機一種以液體為工作介質,用來傳遞能量以實現各種工藝的機器。液壓機除用于鍛壓成形外,也可用于矯正、壓裝、打包、壓塊和壓板等。液壓機包括水壓機和油壓機。以水基液體為工作介質的稱為水壓機,以油為工作介質的稱為油壓機。120噸液壓機為了滿足執行機構運動速度的要求, 選用一個油泵或多個油泵。低壓(油壓小于2.5MP)用齒輪泵;中壓(油壓小于6.3MP)用葉片泵;高壓(油壓小于32.0MP)用柱塞泵。塑料制品液壓機一般用公稱工作力(千牛)或公稱噸位(噸)表示。鍛造用液壓機多是水壓機,噸位較高。為減小設備尺寸,大型鍛造水壓機常用較高壓強(35兆帕左右),有時也采用 100兆帕以上的超高壓。其他用途的液壓機一般采用 6~25兆帕的工作壓強。油壓機的噸位比水壓機低。 由于我國伺服閥在工作時處于一種高頻動作的 狀態,這種通過高頻出現振動影響則會導致產生不同管道壓 力的波動,蓄能器ACC1的作用主要就是 吸收利用高壓管路中的壓力較大波動。電磁閥
D2和D3控制液壓方向控制閥D1的操作
流閥T2、T3用于調節系統控制以及油路中的阻04
倪。 方向閥D4控制先導止回閥C1的打開和關閉,同時當方向閥D1切換到ON時
D4方向閥通電,液壓止回閥C1打開。
當方向閥D1切換到OFF時,D4方向閥P失去動力,液壓止回閥C1關閉。 截止閥T
Sl 通常在工作時關閉,并在維修期間打開以釋放蓄能器內的液壓。系統液壓泵站提供的系統壓力為21mpa,蓄能器充滿,氮氣壓力為1ma。
在檢修時發現蓄能器ACC1氮氣壓力偏高,五機架軋機總共10臺這樣的蓄能器,其中兩臺 蓄能器氮氣壓力已經為零,而其他8臺蓄能器的壓力都高于系統壓力之上。在完全打開截止閥 Sl并脫開蓄能器口的法蘭后壓力依然很高,所以排除了液壓系統管路內壓力沒有完全釋放的 可能。
經過對蓄能器內所充的氣體可以分析檢查,內部控制全部為氮氣,不會發展產生分解等化學結構變化,壓力不 會自動升高。
在完全排除了系統管路內有殘存壓力及所充氣體能夠自動分解等一系列可能的問題后,維修 人員將注意力轉移到了蓄能器本身的機構上。蓄能器結構如圖5一1所示,蓄能器下端的進油閥 是一個用彈簧加載的菌形閥,它能使油液進出蓄能器時皮囊不會擠出油口進入管道,造成皮囊損 壞。由于該蓄能器是進口設備,在與國內常用的同類蓄能 蓄能器皮囊器結構圖紙做了比較后并沒有發現什么特殊的結構,也沒 有發現設計和制造上的缺陷。但是仔細觀察蓄能器的菌形 閥,該閥有一個錐形面,在彈簧側也有一個與之配合的錐 形面,如果這兩個錐面加工精度很高并且蓄能器腔內壓力 很高使其關閉時,則會起到一定的密封作用,所以判斷出 可能是因為蓄能器腔體內外壓力差很高時,內部液壓油快 固定螺母速外排,推動菌形閥瞬間關閉而造成液壓油在蓄能器腔體 內得不到釋放,所以使測得的蓄能器氮氣壓力很高,高于 初始時的充氮壓力而與系統工作壓力相接近。
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