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    賀德克蓄能器配液壓系統(tǒng)

    發(fā)布時間: 2017-05-26  點擊次數: 1150次

    賀德克蓄能器配液壓系統(tǒng)是十分成熟的技術使用了!目前我們供應的賀德克蓄能器產品大部分都是直接在液壓站上的使用!賀德克蓄能器有需求的話可以和我們在線!

     

    賀德克蓄能器對液壓系統(tǒng)中達到吸收液壓沖擊:

    輸送液體的管道中,由于生產裝置和生產過程的調節(jié),賀德克蓄能器常需要啟閉閥門,水泵和水輪面也有可能發(fā)生突然開、停的情況。這種時候,管道內的液體速度就會發(fā)生突然變化,有時還是急劇的變化,液體速度的變化使液體的動量改變,反映在管道內的壓強迅速上升或下降,賀德克蓄能器并伴有液體錘擊的聲音,這種現(xiàn)象稱為液擊現(xiàn)象,也叫做水錘或水擊。液擊造成管道內壓力的變化有時是很大的,突然加壓嚴重時可使管子爆裂,迅速降壓形成的管內負壓可能使管子失穩(wěn)。液擊還常導致管道振動、發(fā)出噪聲,嚴重影響管道系統(tǒng)的正常運行。賀德克蓄能器
      換向閥突然換向,液壓泵突然停轉,執(zhí)行元件的運動突然停止,甚至在需要執(zhí)行元件緊急制動時,都會使管路內液體受到沖擊而產生沖擊壓力,這些情況下安全閥也不能避免其壓力的增高,賀德克蓄能器其值可能高達正常壓力值的幾倍以上;這種沖擊壓力往往會引起系統(tǒng)中儀表、元件和密封元件發(fā)生故障,還會使系統(tǒng)產生強烈的振動。
      如圖所示的回路,在控制閥或液壓缸等受到沖擊之前的管路上裝設蓄能器,可以吸收或緩和換向閥突然換向,油缸突然停止運動產生的沖擊壓力。換向閥突然換向時,蓄能器吸收了液壓沖擊,使壓力不會劇增。

    飛機對加注油料的質量要求較高,另外,考慮到易于維護、工作壽命、動作的靈活性等因素通常選用皮囊式蓄能器作為水擊壓力緩沖器。在管路內油壓作用下皮囊內保持必需的剩余壓力,皮囊內氣體與所輸送油料之間彼此隔開。
    在加油系統(tǒng)管網中采用皮囊式蓄能器能夠有效地抑制瞬變壓力波,削減水擊壓力波動幅值,降低末端閥門在關閉過程中產生的壓力波動頻率;皮囊式蓄能器的初始空氣體積越大抑制瞬變壓力波動的效果越理想;與初始容積相對應,初始壓力越大時由于其氣體初始容積變小,因而其抑制效果要比初始壓力小的效果要差些;安裝位置越靠近水擊壓力發(fā)生源,蓄能器控制效果越理想;選用皮囊式蓄能器作為水擊壓力緩沖器時應進行系統(tǒng)動態(tài)分析,同時統(tǒng)籌兼顧緩沖器的安裝位置、容積大小及其運行參數之間關系才能更好地發(fā)揮控制水擊作用;為了有效地控制水擊,皮囊式蓄能器應盡量設置在飛機加油管路上,或安裝在給加油車加油的加油站內,并盡可能直接靠近水擊壓力起源地。
    2.2.3應用實例Ⅱ
    在煤礦液壓支架修理完成后,進行液壓油缸工作試驗過程中,即液壓支架無負載液壓系統(tǒng)中,經常會發(fā)現(xiàn)油缸的伸縮是不平穩(wěn)的,不是均勻的伸縮運動。在井下不管是移架還是升降液壓支架,即液壓支架有負載的液壓系統(tǒng)中,同樣會經常出現(xiàn)類似的現(xiàn)象。同時發(fā)現(xiàn)液壓管道有振動,甚至劇烈跳動,出現(xiàn)噪聲現(xiàn)象,嚴重時,會導致高壓膠管崩裂和接頭損壞而卸壓,甚至造成人身傷害事故。在液壓系統(tǒng)中出現(xiàn)的這類現(xiàn)象大部分是因為系統(tǒng)中產生壓力瞬變所導致。
    液壓系統(tǒng)內的流速發(fā)生突變時必將引起液壓沖擊,在系統(tǒng)中*避免液壓沖擊是很難的,但可通過適當途徑減小液壓支架液壓系統(tǒng)的峰值壓力,消除高壓膠管崩裂卸壓傷人,降低噪聲。保持系統(tǒng)正常工作的重要途徑為:增加乳化液泵的柱塞數,比如由三柱塞改為五柱塞泵,以減小系統(tǒng)壓力的脈動;同時使液壓系統(tǒng)保持較高的液壓固有頻率,一般可采用蓄能器來減小液壓系統(tǒng)的峰值壓力。
    2.2.4應用實例Ⅲ
    隨著超高層建筑的不斷出現(xiàn),電梯的速度變得越來越快,電梯坑道的建筑空間也要隨之發(fā)生改變。電梯用緩沖器的行程隨著電梯速度的增加要成平方地增加,這樣電梯底坑就要隨之加深,造成了建筑空間的很大浪費。如果采用彈簧或者柱塞復位,其復位彈簧的高度將占用緩沖器總體高度中相當大的一部分。為了節(jié)約空間,降低緩沖器的有效高度,一種利用活塞式蓄能器復位的適用于高速沖擊的小尺寸緩沖器被研制出來。
    緩沖器主要實現(xiàn)緩沖和復位兩個功能過程,所設計的新型緩沖器是采用蓄能器在緩沖過程中儲存的能量來實現(xiàn)柱塞復位的。在相同的制停條件下,這種緩沖器緩沖作用的時間短,大部分的動能通過蓄能器轉化為油液的內能儲存,另一部分通過節(jié)流作用轉化為熱能消耗掉。在理論上,的節(jié)流方式是梯形凸臺和多孔式。在此,綜合考慮了結構、功能、成本等各方面因素,從理論設計上確定緩沖性能*方案,采用徑向分布節(jié)流小孔來實現(xiàn)緩沖過程的節(jié)流。
    盡管活塞式蓄能器反應不像皮囊式靈敏,缸體加工和活塞密封性能要求較高,但通過設計,可以實現(xiàn)緩沖器結構上的一體化,使成本降低、結構緊湊。因此,zui終選用活塞式蓄能器。
    蓄能器不僅可使緩沖過程平穩(wěn),而且其在緩沖過程中儲存的能量,可取代傳統(tǒng)緩沖器中的復位彈簧,從而大大縮減緩沖器的軸向尺寸。在高速電梯中采用此設計方案,可以減小底坑的高度,提高空間的利用率。
    采用活塞式蓄能器取代氣囊式蓄能器,緩沖性能可以滿足標準要求,即使由于蓄能器活塞質量的慣性會造成緩沖器外腔壓力在緩沖開始階段的振蕩,但是通過減小活塞質量,可以使振蕩現(xiàn)象得到明顯的減輕,而且這個振蕩是收斂的,不影響緩沖器的整體功能。
    采用活塞式蓄能器可以實現(xiàn)緩沖器結構上的一體化。
    蓄能器活塞的密封圈與缸壁之間的摩擦力大小對緩沖器的復位時間有較大的影響,宜采用組合密封。

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