2024-11-12
Un completSystème d'outils hydrauliquesse compose de cinq parties, à savoir les éléments de puissance, les actionneurs, les éléments de contrôle, les éléments auxiliaires et l'huile hydraulique.
Contenu:
2 Classification et application
Outils hydrauliquessont la combinaison organique de systèmes hydrauliques et d'outils ordinaires dans un tout. Convertir une puissance hydraulique puissante en mouvements mécaniques tels que le mouvement linéaire alternatif, le mouvement de rotation et le mouvement cycloïde. Un système d'outils hydraulique complet se compose de cinq parties, à savoir les éléments de puissance, les actionneurs, les éléments de contrôle, les éléments auxiliaires et l'huile hydraulique. Les outils hydrauliques comprennent: des clés hydrauliques, des pompes électriques pour les clés hydrauliques, des prises hydrauliques, des tendeurs de boulons hydrauliques, des séparateurs de bride hydrauliques, des coupeurs d'écrou hydrauliques, des tireurs hydrauliques, etc.
La fonction de l'élément de puissance est de convertir l'énergie mécanique du moteur principal en l'énergie de pression du liquide. Fait référence à la pompe à huile dans le système hydraulique, qui fournit de la puissance à l'ensemble du système hydraulique. Les formes structurelles de pompes hydrauliques comprennent généralement des pompes à engrenages, des pompes à palettes et des pompes à piston.
La fonction des actionneurs (tels que les cylindres hydrauliques et les moteurs hydrauliques) est de convertir l'énergie de pression du liquide en énergie mécanique et de conduire la charge pour rendre le mouvement réciproque linéaire ou rotatif.
L'élément de commande (c'est-à-dire diverses valves hydrauliques) contrôle et ajuste la pression, l'écoulement et la direction du liquide dans le système hydraulique. Selon différentes fonctions de contrôle, les vannes hydrauliques peuvent être divisées en vannes de contrôle de pression, vannes de commande d'écoulement et vannes de commande directionnelles. Les soupapes de commande de pression sont divisées en vannes de débordement (vannes de sécurité), des vannes de réduction de pression, des vannes de séquence, des relais de pression, etc.; Les soupapes de commande d'écoulement comprennent des vannes de papillon, des vannes de régulation, une déviation de débit et des vannes de collecte de débit, etc.; Les soupapes de commande directionnelles comprennent les clapulades à contre-courant, les clapulades de contrôle hydrauliques, les vannes de navette, les vannes d'inversion, etc. Selon différentes méthodes de contrôle, les vannes hydrauliques peuvent être divisées en vannes de commande de commutation, vannes de commande à valeur fixe et vannes de commande proportionnelles.
Les composants auxiliaires comprennent les réservoirs d'huile, les filtres à huile, les tuyaux d'huile et les joints de tuyaux, les anneaux d'étanchéité, les manches de pression, le niveau d'huile et les jauges de température d'huile, etc. L'huile hydraulique est le milieu de travail pour transmettre de l'énergie dans les systèmes hydrauliques. Il existe plusieurs grandes catégories telles que diverses huiles minérales, émulsions et huiles hydrauliques synthétiques.
Le principe de l'hydraulique: il se compose de deux cylindres de différentes tailles, qui sont remplies d'eau ou d'huile. Celui rempli d'eau est appelé une "presse hydraulique"; Celui rempli d'huile est appelé une "presse à huile". Il y a un piston coulissant dans chacun des deux cylindres. Si une certaine pression est appliquée au petit piston, selon la loi de Pascal, le petit piston transfère cette pression au grand piston par la pression du liquide, poussant le grand piston vers le haut. Supposons que la zone transversale du petit piston soit S1, et la pression vers le bas appliquée au petit piston est F1. Par conséquent, la pression du petit piston sur le liquide est p = f1 / si, qui peut être transmise par le liquide dans toutes les directions sans changer sa taille. La pression sur le grand piston doit également être égale à P. Si la zone transversale du grand piston est S2, la pression ascendante F2 = PXS2 générée par la pression P sur le grand piston. La zone transversale est un multiple de la zone transversale du petit piston. À partir de la formule ci-dessus, si une petite force est ajoutée au petit piston, une grande force sera obtenue sur le grand piston. Pour cette raison, les presses hydrauliques sont utilisées pour appuyer sur le contreplaqué, appuyer sur l'huile, extraire des objets lourds, forger l'acier, etc.
Outils hydrauliquesInclure: des clés hydrauliques, des pompes électriques pour les clés hydrauliques, des prises hydrauliques, des tendeurs de boulons hydrauliques, des séparateurs de bride hydrauliques, des coupeurs de écrou hydrauliques, des tireurs hydrauliques, etc. Les outils hydrauliques ont les avantages de la grande efficacité et de la commodité.
1. Généralement, l'huile minérale est utilisée comme milieu de travail, et la surface mobile relative peut être auto-lubrifiée, avec une longue durée de vie.
2. Léger, petite taille, petite inertie et vitesse de réaction rapide.
3. Divers composants de la transmission hydraulique peuvent être organisés de manière pratique et flexible en fonction des besoins.
4. La protection contre les surcharges peut être automatiquement réalisée.
5. Fonctionnement et contrôle pratique, et une large gamme de régulation de vitesse sans étape peut être réalisée (la régulation de la vitesse varie jusqu'à 2000: 1).
6. Il est facile d'atteindre le mouvement linéaire.
7. Il est facile de réaliser l'automatisation de la machine. Lorsque le contrôle combiné électro-hydraulique est adopté, non seulement un degré plus élevé de processus de contrôle automatique peut être obtenu, mais aussi une télécommande peut être obtenue.
① Les fuites sont sujettes à se produire: la pression d'huile du système hydraulique est élevée et l'huile hydraulique est facile à fuir par le joint ou l'écart, provoquant une consommation de moyennes hydrauliques et une pollution environnementale.
② Faible efficacité de transmission: Dans le processus de transmission d'énergie, la transmission hydraulique a souvent plus de perte d'énergie (perte de pression et perte de débit, etc.), ce qui rend l'efficacité de transmission faible
③ Ratio de transmission inexacte: En raison de la compressibilité du milieu de transmission, de la fuite et de la déformation élastique du pipeline, le système hydraulique ne peut pas garantir strictement la transmission du rapport fixe.
④ Sensible à la température: la viscosité de l'huile change avec la température. Le changement de viscosité provoque des changements d'écoulement, de fuite et de résistance, ce qui peut facilement provoquer un mouvement instable du mécanisme de travail.
⑤ Coût de fabrication élevé: Afin de réduire les fuites, la précision de fabrication des composants hydrauliques doit être élevée, ce qui augmente le coût de fabrication.