液压驱动双油缸不同步的原因与解决方法
179m 3高炉大钟油缸的同步分析及改进措施
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液压站常见故障及处理方法
液压站常见故障及处理方法(总5页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--液压站常见故障及处理方法目前提升机是我国矿井提升机制动装置大多采用液压盘式闸制动装置,该装置由液压站与盘形闸和电控系统组成。
其中液压站是机制动系统的驱动和调节压力机构,液压站的稳定可靠运行是矿井安全提升的必要保证,其性能和质量直接影响设备和人身的安全。
使用表明恒减速控制液压站,在紧急制动时,能使平均制动力矩随负载变化而变化,能实现恒减速控制,符合提升系统恒减速要求。
但由于该液压制动系统和控制系统较为复杂,使用与维护不当会出现制动减速度超限和制动力矩不足等多种故障,以致造成严重后果。
一提升机液压站的作用提升机液压站可作为盘型制动器提供不同的油压值的压力油,以获得不同的制动力矩。
在事故状态下,可以使制动器的油压迅速降到预先调定的某一值,经过延时后,制动器的油压迅速回到零,使制动达到全制动状态。
供给单绳双滚筒提升机调绳装置所需要的压力油。
二提升机液压站常见故障分析及处理办法漏油及油压不稳长期使用后,安全制动装置中的各集油路之间,以及阀与集油路间大量泄漏,且油压下降导致松不开阀,原因是它们之间的螺钉松动,将螺钉拧紧即可消除故障;油压不稳原因是液压系统中混入空气,应排除空气,或是电液调压装置线圈的电流滤波不好,线圈上下振动,造成油压不稳,加装电解电容器加强滤波即可。
油压值不能保证原因是系统内有空气吸入,油箱内的油有好多泡沫,或者是溢流阀、电磁换向阀内泄漏大,处理方法:检查油泵吸油口是否泄漏;油泵吸油处管接头是否拧紧;吸油过滤器的螺钉是否拧紧;检查吸油过滤器到油泵吸油口处的管路是否漏气;检查油泵端盖螺钉是否拧紧;清洗溢流阀阀芯,如果阀芯在阀体内活动不灵活,可以用手拿住阀芯在体内来回研磨;清洗电磁换向阀阀芯,要求阀芯在阀体内运动灵活,保证工作时阀芯到位。
零油压制动器不松闸系统没有压力的原因:油泵旋转方向反了或油泵没有输出液;电液比例装置上的溢流阀阀芯卡死,阻尼孔堵塞;油泵吸油口不畅通,吸油过滤器堵塞;压力阀内有脏物,锥阀关不住。
液压油缸维修方法
液压油缸维修方法液压油缸作为液压系统中的重要部件,承担着转换液压能为机械能的重要功能。
在长时间的工作中,液压油缸可能会出现漏油、密封件老化等问题,需要及时进行维修。
本文将介绍液压油缸的维修方法,帮助读者解决液压油缸出现的常见问题。
1. 检查漏油情况首先,当液压油缸出现问题时,需要及时检查漏油情况。
通常漏油是由于密封件老化、液压油泄漏等原因引起的。
在检查时,可以通过观察液压油缸周围是否有明显的油污迹来判断漏油情况。
如果确定存在漏油问题,需要及时解决。
2. 更换密封件当发现液压油缸密封件老化或损坏时,需要及时更换密封件。
密封件的好坏直接影响着液压油缸的密封性能,因此在更换密封件时,应选择质量可靠的密封件,并按照正确的方法进行更换。
特别要注意的是,在更换密封件时,应避免损坏其他零部件。
3. 清洗液压油缸在维修液压油缸时,经常需要对液压油缸进行清洗。
清洗液压油缸可以有效去除污垢和残留的液压油,保证液压油缸的工作效率。
在清洗液压油缸时,可以选择适当的清洗剂,并使用清洗工具进行清洗,注意不要损坏液压油缸的表面。
4. 调试液压油缸在更换密封件、清洗液压油缸后,需要进行液压油缸的调试工作。
调试液压油缸的目的是验证液压油缸的密封性能和工作效率,确保液压油缸正常工作。
在调试时,可以通过加压、释压等操作来检查液压油缸的工作状态,并根据需要进行调整。
5. 注意安全在进行液压油缸维修时,要特别注意安全问题。
首先,应确保维修人员具备相关的维修技能和经验,遵守维修操作规程。
其次,在维修过程中要使用正确的工具和设备,确保维修操作的安全性。
最后,在维修结束后,要对液压油缸进行全面检查,确保没有遗漏问题。
通过以上的液压油缸维修方法,我们可以更好地解决液压油缸出现的常见问题,保障液压系统的正常工作。
在实际维修过程中,我们还应根据具体情况灵活运用这些方法,并不断提升自己的维修能力,为液压油缸的维护保养工作做出更大的贡献。
两个液压缸的同步回路
两个液压缸的同步回路
液压缸是一种常见的液压元件,广泛应用于各种机械设备中。
如
果需要实现两个液压缸的同步工作,可以采用同步回路来实现。
本文
将介绍两个液压缸同步回路的原理和操作方法。
首先,同步回路的基本原理是通过调节油液流量来控制液压缸的
运动,从而保持两个液压缸的同步。
在同步回路中,通常会使用一个
供油阀来控制油液流向液压缸,并配合一个压力传感器来监测液压系
统的压力。
其次,为了实现两个液压缸的同步运动,需要确保液压系统中的
油液供应充足且压力稳定。
可以通过增加油箱容量和设置压力调节阀
来实现这一点。
另外,为了减小液压系统的响应时间,通常会在系统
中加入一个快速供油回路,以提高液压系统的工作效率。
另外,为了保证同步回路的正常运行,还需要对液压系统进行一
些维护和保养。
定期检查液压油的清洁度和粘度,及时更换老化的密
封件和油封,以确保液压系统的正常运行。
此外,还需要定期检查液
压管路和接头的连接情况,防止泄漏和松动。
最后,需要注意的是,当液压系统出现故障或异常情况时,应及
时停机检修,并找到故障原因进行修复。
在操作液压系统时,应遵循
相关的操作规程和安全操作规范,确保工作人员的人身安全。
总而言之,两个液压缸的同步回路是一种实现液压系统同步工作
的重要方法。
通过调节油液流量和压力,可以实现液压缸的同步运动。
在使用过程中,需要注意维护保养和及时处理故障,以确保液压系统
的正常运行。
拖拉机液压系统的常见故障问题与解决措施
2020年第9期农机使用与维修85拖拉机液压系统的常见故障问题与解决措施赵辉(六安市裕安区农业技术推广中心,安徽六安237005)摘要:拖拉机在农业生产的过程中,液压系统出现故障问题是十分常见的,要确保拖拉机的良好工作效率,就必须要合理的对液压系统出现的故障进行维修,从拖拉机液压系统的工作原理出发,以实践过程中常的故障问题为重点,给出了液压系统故障问题的解决办法,希望能够提升拖拉机液压系统故障维修的科学性。
关键词:拖拉机;液压系统;常见故障;问题;解决措施中图分类号:S219文献标识码:A doi:10.14031/ki.njwx.2020.09.0410引言六安市裕安区是一个农业大区,全区拥有耕地面积近100万亩,2019年度全区农机总动力达104.3万kW,拥有各类拖拉机近4万余台,其中大中型拖拉机4000余台。
液压系统是拖拉机的必备功能系统,是拖拉机使用和与农机具配套的必须功能,能够为配套农机具提供液压动力支持,以满足农机具的工作状态调整及动力性需求。
拖拉机的液压系统在农业生产过程中应用十分频繁,在使用过程中也不可避免的会出现各种各样的故障问题,使用者在驾驶拖拉机时应对液压系统的异常问题进行及时、正确的解决,以保证液压系统良好的工作状态,避免液压故障对农业生产造成的严重影响。
笔者结合长期从事农机推广工作一些实际经验,谈一谈拖拉机液压系统的常见故障问题与解决措施。
1拖拉机液压系统组成拖拉机液压系统运行的驱动力由柴油机提供,液压系统的主要工作部件包括液压泵、分配器、连接管路、液压缸、辅助装置等组成,液压系统组装完成后会形成可循环的液压工作油路,其结构如图1所示,能够为拖拉机配套的农机具提供所需的液压力。
根据拖拉机的马力大小和设计结构不同,拖拉机的液压系统大体分为分置式、半分置式和整体式三类,分置式液压系统的油泵、油缸、分配器等众多部件不进行集中安装,而是经设计后分散装配于拖拉机的不同位置;半分置式液压系统油缸、分配器、控制装置集中安装于后桥壳位置,而仅是油泵采用单独安装的形式;整体式液压系统的所有部件集中安装于后桥壳位置。
液压驱动双油缸不同步的原因与解决方法
液压油缸在斗轮堆取料机、起重机械、工程机械等设备上的得到十分广泛的应用,其特点是机构简单,设计制造方便。而在大多数场合下设备俯仰机构采用的是双油缸驱动,这就带来了双油油缸不同步问题。所谓双油油缸不同步是指两个油缸在运动时活塞杆所行走的位移量不同导致被支撑结构出现被扭曲或承受扭转载荷,严重时被支撑梁会出现过大的扭转角度使得设备无法正常运行或出现被支撑梁应力过大等问题。双油缸运行不同步的原因:1、两个油缸外载荷的偏差,如两个油缸的阻力不同、摩擦力不同会导致不平衡。其中阻力小的油缸位移量就会大一些。2、内部摩擦力的不同,如每个油缸的活塞与油缸之间,活塞杆与密封件之间的摩擦里的差距导致油缸不同步。3、两个油缸的输油管路上液压油沿程阻力的不同导致油缸出现不同步。4、控制原件调整的偏差导致流量的偏差出现不同步,如每个油缸使用独立的节流阀会出现进出油的流量的差别影响到两个油缸的同步。5、被支撑件的油缸支撑点最初就已经出现偏差,即初始状态就是偏斜的。6、油缸使用时间过长后出现活塞与油缸之间内泄漏导致双油缸不同步。双油缸运行不同步的解决办法:1、机械刚性同步与机械传动同步机械刚性同步是将被驱动件制造成具有足够刚度的结构,当油缸出现不同步现象时靠其自身的较强的刚度来实现行。机械传动同步是将被驱动件在条件许可时采用齿轮或齿条的附属设施实现双油缸的同步。这种同步方式需要在机构具有特定条件下实施。2、回路中使用节流采用节流阀后可以分别调整两个油缸的进出口的液压油流量,达到调整两个油缸速度的目的。最终实现两个油缸同步的调整。优点是比较简单。缺点是同步效果不佳。调整后同步的偏差仍然比较大。图1在油缸进出油口加节流阀3、在液压回路中使用分流阀与集流阀或者调速阀分流阀与集流阀或者调速阀调整两个油缸的同步效果要比采用节流阀好一些。这是因为分流阀与集流阀或者调速阀对流量的控制相对准确。图2在两个油缸的有杆腔与无杆腔进出油口加分流阀与集流阀或调速阀4、两个油缸分别使用独立定量泵供油实现双缸同步采用两个油泵分别驱动两个油缸,由于两个油泵的流量相等。两个油缸之间的进出油缸的液压油不受相互牵连。尽管载荷有所不同,但在流量相同的条件下可以实现同步。5、回路中采用同步马达实现双油缸同步图3在双缸的进油口加同步马达供油的同步马达是能够相对准确分配流量的液压控制元件。液压油通过同步马达后实现对两个油缸均分。采用同步马达能够比较精确的实现双油缸的同步。6、采用同步油缸实现双油缸同步在液压回路中增加一个油缸使之与另两个工作油缸实现串联而实现两个工作油缸的同步。见图4图4在液压系统回路中加一个同步用油缸使双油缸同步在这个系统中所使用的实现双油缸同步的油缸是与原承载两个油缸相同的油缸。而在这个油缸里的油永远不会回到油箱。所以,中间油缸需要认真排气与补油。通过中间油缸与两个承载油缸的连接实现力的传递和位移的传递。但此时所需要的油泵的流量仅仅是前述几个系统小一半,而压力应是前述系统的两倍。7、使用位置传感器测量行程位置并通过电气控制系统实现闭环控制的同步通过电气的方式测量两个油缸的相对位置偏差,当出现偏差时调整进入每个油缸的液压油的流量来控制不同步的大小。例如,一个油缸速度慢了可以通过电气控制另一个油缸减速。当两个油缸达到或接近同步位置时两个油缸再同时前进。整个过程为连续检测连续调整的过程。在控制原理上是测量两个油缸的位置,将测量位置信号结果送入计算机,计算机判断结果,然后计算机根据这个结果调整油缸的位置行程,从而实现了双油缸运行同步的目的。
液压设备常见故障及解决方法
液压设备常见故障及解决⽅法常见故障及解决⽅法液压设备是由机械、液压、电⽓等装置组合⽽成的,故出现的故障也是多种多样的。
某⼀种故障现象可能由许多因素影响后造成的,因此分析液压故障必须能看懂液压系统原理图,对原理图中各个元件的作⽤有⼀个⼤体的了解,然后根据故障现象进⾏分析、判断,针对许多因素引起的故障原因需逐⼀分析,抓住主要⽭盾,才能较好的解决和排除。
系统噪声、振动⼤的消除⽅法(见表)表系统噪声、振动⼤的消除⽅法故障现象及原因消除⽅法故障现象及原因消除⽅法 1.泵中噪声、振动,引起管路、油箱共振 1.在泵的进、出油⼝⽤软管联接2.泵不要装在油箱上,应将电动机和泵单独装在底座上,和油箱分开3.加⼤液压泵,降低电动机转数4.在泵的底座和油箱下⾯塞进防振材料5.选择低噪声泵,采⽤⽴式电动机将液压泵浸在油液中 4.管道内油流激烈流动的噪声 1.加粗管道,使流速控制在允许范围内2.少⽤弯头多采⽤曲率⼩的弯管3.采⽤胶管4.油流紊乱处不采⽤直⾓弯头或三通5.采⽤消声器、蓄能器等 2.阀弹簧所引起的系统共振 1.改变弹簧的安装位置2.改变弹簧的刚度3.把溢流阀改成外部泄油形式4.采⽤遥控的溢流阀5.完全排出回路中的空⽓6.改变管道的长短、粗细、材质、厚度等7.增加管夹使管道不致振动8.在管道的某⼀部位装上节流阀 5.油箱有共鸣声 1.增厚箱板2.在侧板、底板上增设筋板3.改变回油管末端的形状或位置 6.阀换向产⽣的冲击噪声 1.降低电液阀换向的控制压⼒2.在控制管路或回油管路上增设节流阀3.选⽤带先导卸荷功能的元件4.采⽤电⽓控制⽅法,使两个以上的阀不能同时换向 3.空⽓进⼊液压缸引起的振动 1.很好地排出空⽓2.可对液压缸活塞、密封衬垫涂上⼆硫化钼润滑脂即可 7.溢流阀、卸荷阀、液控单向阀、平衡阀等⼯作不良,引起的管道振动和噪声 1.适当处装上节流阀2.改变外泄形式3.对回路进⾏改造4.增设管夹系统压⼒不正常的消除⽅法(见表)表系统压⼒不正常的消除⽅法故障现象及原因消除⽅法压⼒不⾜溢流阀旁通阀损坏修理或更换减压阀设定值太低重新设定集成通道块设计有误重新设计减压阀损坏修理或更换泵、马达或缸损坏、内泄⼤修理或更换压⼒不稳定油中混有空⽓堵漏、加油、排⽓溢流阀磨损、弹簧刚性差修理或更换油液污染、堵塞阀阻尼孔清洗、换油蓄能器或充⽓阀失效修理或更换泵、马达或缸磨损修理或更换压⼒过⾼减压阀、溢流阀或卸荷阀设定值不对重新设定变量机构不⼯作修理或更换减压阀、溢流阀或卸荷阀堵塞或损坏清洗或更换系统动作不正常的消除⽅法(见表)表系统动作不正常的消除⽅法故障现象及原因消除⽅法系统压⼒正常执⾏元件⽆动作电磁阀中电磁铁有故障排除或更换限位或顺序装置(机械式、电⽓式或液动式)不⼯作或调得不对调整、修复或更换机械故障排除没有指令信号查找、修复放⼤器不⼯作或调得不对调整、修复或更换阀不⼯作调整、修复或更换缸或马达损坏修复或更换执⾏元件动作太慢泵输出流量不⾜或系统泄漏太⼤检查、修复或更换油液粘度太⾼或太低检查、调整或更换阀的控制压⼒不够或阀内阻尼孔堵塞清洗、调整外负载过⼤检查、调整放⼤器失灵或调得不对调整修复或更换阀芯卡涩清洗、过滤或换油缸或马达磨损严重修理或更换动作不规则压⼒不正常见5.3节消除油中混有空⽓加油、排⽓指令信号不稳定查找、修复放⼤器失灵或调得不对调整、修复或更换传感器反馈失灵修理或更换阀芯卡涩清洗、滤油缸或马达磨损或损坏修理或更换系统液压冲击⼤的消除⽅法(见表)表系统液压冲击⼤的消除⽅法现象及原因消除⽅法换向时产⽣冲击换向时瞬时关闭、开启,造成动能或势能相互转换时产⽣的液压冲击 1.延长换向时间2.设计带缓冲的阀芯3.加粗管径、缩短管路液压缸在运动中突然被制动所产⽣的液压冲击液压缸运动时,具有很⼤的动量和惯性,突然被制动,引起较⼤的压⼒增值故产⽣液压冲击 1.液压缸进出油⼝处分别设置,反应快、灵敏度⾼的⼩型安全阀2.在满⾜驱动⼒时尽量减少系统⼯作压⼒,或适当提⾼系统背压3.液压缸附近安装囊式蓄能器液压缸到达终点时产⽣的液压冲击液压缸运动时产⽣的动量和惯性与缸体发⽣碰撞,引起的冲击 1.在液压缸两端设缓冲装置2.液压缸进出油⼝处分别设置反应快,灵敏度⾼的⼩型溢流阀3.设置⾏程(开关)阀系统油温过⾼的消除⽅法(见表)表系统油温过⾼的消除⽅法故障现象及原因消除⽅法 1.设定压⼒过⾼适当调整压⼒ 2.溢流阀、卸荷阀、压⼒继电器等卸荷回路的元件⼯作不良改正各元件⼯作不正常状况 3.卸荷回路的元件调定值不适当,卸压时间短重新调定,延长卸压时间 4.阀的漏损⼤,卸荷时间短修理漏损⼤的阀,考虑不采⽤⼤规格阀 5.⾼压⼩流量、低压⼤流量时不要由溢流阀溢流变更回路,采⽤卸荷阀、变量泵 6.因粘度低或泵有故障,增⼤了泵的内泄漏量,使泵壳温度升⾼换油、修理、更换液压泵 7.油箱内油量不⾜加油,加⼤油箱 8.油箱结构不合理改进结构,使油箱周围温升均匀 9.蓄能器容量不⾜或有故障换⼤蓄能器,修理蓄能器 10.需要安装冷却器,冷却器容量不⾜,冷却器有故障,进⽔阀门⼯作不良,⽔量不⾜,油温⾃动调节装置有故障安装冷却器,加⼤冷却器,修理冷却器的故障,修理阀门,增加⽔量,修理调温装置 11.溢流阀遥控⼝节流过量,卸荷的剩余压⼒⾼进⾏适当调整12.管路的阻⼒⼤采⽤适当的管径 13.附近热源影响,辐射热⼤采⽤隔热材料反射板或变更布置场所;设置通风、冷却装置等,选⽤合适的⼯作油液液压泵常见故障及处理(表1)表1液压泵常见故障及处理故障现象原因分析消除⽅法(⼀)泵不输油 1.泵不转(1)电动机轴未转动1)??未接通电源2)??电⽓线路及元件故障检查电⽓并排除故障(2)电动机发热跳闸1)??溢流阀调压过⾼,超载荷后闷泵2)??溢流阀阀芯卡死阀芯中⼼油孔堵塞或溢流阀阻尼孔堵塞造成超压不溢流3)??泵出⼝单向阀装反或阀芯卡死⽽闷泵4)??电动机故障 1)??调节溢流阀压⼒值2)??检修阀闷3)??检修单向阀4)??检修或更换电动机(3)泵轴或电动机轴上⽆连接键1)??折断2)??漏装 1)??更换键2)??补装键(4)泵内部滑动副卡死1)??配合间隙太⼩2)??零件精度差,装配质量差,齿轮与轴同轴度偏差太⼤;柱塞头部卡死;叶⽚垂直度差;转⼦摆差太⼤,转⼦槽有伤⼝或叶⽚有伤痕受⼒后断裂⽽卡死3)??油液太脏4)??油温过⾼使零件热变形5)??泵的吸油腔进⼊脏物⽽卡死 1)??拆开检修,按要求选配间隙2)??更换零件,重新装配,使配合间隙达到要求3)??检查油质,过滤或更换油液4)??检查冷却器的冷却效果,检查油箱油量并加油⾄油位线5)??拆开清洗并在吸油⼝安装吸油过滤器 2.泵反转电动机转向不对1)??电⽓线路接错2)??泵体上旋向箭头错误 1)??纠正电⽓线路2)??纠正泵体上旋向箭头 3.泵轴仍可转动泵轴内部折断1)??轴质量差2)??泵内滑动副卡死 1)??检查原因,更换新轴2)??处理见本表(⼀)1(4) 4.泵不吸油(1)油箱油位过低(2)吸油过滤器堵塞(3)泵吸油管上阀门未打开(4)泵或吸油管密封不严(5)泵吸油⾼度超标准且吸油管细长并弯头太多(6)吸油过滤器过滤精度太⾼,或通油⾯积太⼩(7)油的粘度太⾼(8)叶⽚泵叶⽚未伸出,或卡死(9)叶⽚泵变量机构动作不灵,使偏⼼量为零(10)柱塞泵变量机构失灵,如加⼯精度差,装配不良,配合间隙太⼩,泵内部摩擦阻⼒太⼤,伺服活塞、变量活塞及弹簧芯轴卡死,通向变量机构的个别油道有堵塞以及油液太脏,油温太⾼,使零件热变形等(11)柱塞泵缸体与配油盘之间不密封(如柱塞泵中⼼弹簧折断)(12)叶⽚泵配油盘与泵体之间不密封(1)加油⾄油位线(2)清洗滤芯或更换(3)检查打开阀门(4)检查和紧固接头处,紧固泵盖螺钉,在泵盖结合处和接头连接处涂上油脂,或先向泵吸油⼝灌油(5)降低吸油⾼度,更换管⼦,减少弯头(6)选择合的过滤精度,加⼤滤油器规格(7)检查油的粘度,更换适宜的油液,冬季要检查加热器的效果(8)拆开清洗,合理选配间隙,检查油质,过滤或更换油液(9)更换或调整变量机构(10)拆开检查,修配或更换零件,合理选配间隙;过滤或更换油液;检查冷却器效果;检查油箱内的油位并加⾄油位线(11)更换弹簧(12)拆开清洗重新装配(⼆)泵噪声⼤ 1.吸空现象严重(1)吸油过滤器有部分堵塞,吸油阻⼒⼤(2)吸油管距油⾯较近(3)吸油位置太⾼或油箱液位太低(4)泵和吸油管⼝密封不严(5)油的粘度过⾼(6)泵的转速太⾼(使⽤不当)(7)吸油过滤器通过⾯积过⼩(8)⾮⾃吸泵的辅助泵供油量不⾜或有故障(9)油箱上空⽓过滤器堵塞(10)泵轴油封失效(1)清洗或更换过滤器(2)适当加长调整吸油管长度或位置(3)降低泵的安装⾼度或提⾼液位⾼度(4)检查连接处和结合⾯的密封,并紧固(5)检查油质,按要求选⽤油的粘度(6)控制在最⾼转速以下(7)更换通油⾯积⼤的滤器(8)修理或更换辅助泵(9)清洗或更换空⽓过滤器(10)更换 2.吸⼊⽓泡(1)油液中溶解⼀定量的空⽓,在⼯作过程中⼜⽣成的⽓泡(2)回油涡流强烈⽣成泡沫(3)管道内或泵壳内存有空⽓(4)吸油管浸⼊油⾯的深度不够(1)在油箱内增设隔板,将回油经过隔板消泡后再吸⼊,油液中加消泡剂(2)吸油管与回油管要隔开⼀定距离,回油管⼝要插⼊油⾯以下(3)进⾏空载运转,排除空⽓(4)加长吸油管,往油箱中注油使其液⾯升⾼ 3.液压泵运转不良(1)泵内轴承磨损严重或破损(2)泵内部零件破损或磨损1)??定⼦环内表⾯磨损严重2)??齿轮精度低,摆差⼤(1)拆开清洗,更换1)??更换定⼦圈2)??研配修复或更换 4.泵的结构因素(1)困油严重产⽣较⼤的流量脉动和压⼒脉动1)??卸荷槽设计不佳2)??加⼯精度差(2)变量泵变量机构⼯作不良(间隙过⼩,加⼯精度差,油液太脏等)(3)双级叶⽚泵的压⼒分配阀⼯作不正常。
液压缸工作时缸体与活塞杆发生相对转动的原因分析及解决方法
液压缸工作时缸体与活塞杆发生相对转动的原因分析及解决方法液压缸是液压系统中的重要元件,它能将液压能转换为机械能,推动负载完成各种工作。
然而,由于各种原因,液压缸可能会出现故障,如误动作、无力推动负载以及活塞滑移或爬行等。
这些故障可能导致设备停机,影响生产效率。
为了确保液压系统的正常运行,我们需要重视液压缸的故障诊断与维修工作。
液压缸的故障原因可能包括阀芯卡住或阀孔堵塞、液压泵内泄、溢流阀内部零件卡住、损坏或弹簧疲劳、执行控制元件(方向阀,流量阀等)内部零件磨损或卡死、执行元件内部零件磨损等。
针对这些故障,我们可以采取相应的维修方法,如清洗阀芯和阀孔、更换液压泵内部零件、修理或更换溢流阀、更换执行控制元件内部零件、修理或更换执行元件内部零件等。
同时,我们还需要定期对液压系统进行维护和检查,以预防故障的发生。
总之,液压缸的故障诊断与维修对于确保液压系统的正常运行至关重要。
我们应该重视这项工作,及时发现和处理液压缸的故障,以避免设备停机带来的损失。
故障对于液压系统的维护和修理具有很高的参考价值。
简要概括一下:1.阀门芯卡住或阀孔被封锁:可能是由于油污、泥土或胶体沉积在阀芯或阀孔上。
处理方法包括清洗阀芯和阀孔,检查系统的过滤器,清理油箱并更换液压介质。
2.活塞杆和气缸被卡或液压缸被阻止:可能是由于活塞和活塞杆封太紧,污垢和胶体沉积,轴线活塞杆和气缸筒对准不良,磨损部分和密封件无效,或者负荷过大。
处理方法包括检查活塞和活塞杆封,清理污垢和胶体,调整轴线,更换磨损部分和密封件,以及减轻负荷。
3.控制液压系统的压力过低:可能是由于控制管道过大,流阀调整不当,控制压力不适当,或者压力来源受到干扰。
处理方法包括检查控制压力来源,确保压力调整到指定值。
4.空气进入液压系统:可能是由于系统泄漏。
处理方法包括检查液压油箱、密封件和管接头,清洁吸油过滤器,并更换过于脏的密封件和管接头。
5.初始运动缓慢:可能是由于液压油的粘度高,流动性差,特别是在低温下。
汽车起重机液压系统的常见故障与维修
4. 6 液压 泵挂 档失 灵
原因 % 气 压 不 够 ’ 气 路 堵 塞 或 漏 气 ’ 气 阀 失 灵 $ 维修 方 法 % 提高 气压 ’ 检 修气路 ’ 修 理气 阀$
4. 7 油路 漏油
原因 % 接头 松 动’ 密 封件 损 坏’ 管 道破 裂 或铸 件 有 砂眼 $ 维 修方 法% 拧 紧 接头 ’ 更换 密封 环’ 焊补 或更 换$
法4常见故障及维修方法41起升时颤动及噪音原因液压缸中混有空气机械结构液压缸零件配合过紧维修方法排出空气检修或更换42带载后液压缸下降原因双向液压锁或限位锁不工作内泄或泄露管路或接头漏油维修方法检修或更换检查更换有关密封检查排除43带载后液压缸停留在中间原因双向液压锁或限位锁不工作其他机械结构有干涉维修方法检修或更换检查排除44起升缓慢原因单向节流阀调节不对或失灵油箱液位低液压泵磨损或配油盘柱塞损坏手动换向阀不到位或泄露液压缸内泄或泄露液压管破损或漏油维修方法调整检修或更换加油检修或更换检修或更换检修更换密封检修或更换45起升无力或不能起升原因油箱存油过低液压泵反转或效率下降溢流阀卡死或弹簧断裂手动换向阀泄露或不到位油管破损或漏油滤油器堵塞其他机构干涉超载维修方法加油检修或更换检修或更换检修或更换检修或更换检查清洗或更换检查排除46液压泵挂档失灵原因气压不够气路堵塞或漏气气阀失灵维修方法提高气压检修气路修理气阀47油路漏油原因接头松动密封件损坏管道破裂或铸件有砂眼维修方法拧紧接头更换密封环焊补或更换48空载油压过高原因整个管道系统有异物堵塞高压滤清器堵塞维修方法排除异物更换高压滤清器芯49油压低原因油箱液面过低或吸油管堵塞溢流阀开启压力过低液压泵排油量不足压力管路串通或元件泄露过大液压泵损坏或渗漏过大溢流阀损坏维修方法加油或检查吸油管调整溢流阀加大柴油机转速检修各阀和中心回转接头液压马达等检修液压泵检修或更新溢流阀410油路噪声严重原因管道内存有空气油温太低管道没有紧固滤油器堵塞单向阀或溢流阀堵塞油箱油液不足或液压泵转速太高维修方法检修油泵
斗轮机尾车变幅油缸同步的控制方案及精度保证
度 , 以管路 长度对 两 缸流量 的影 响很 小 , 所 因此影 响
两缸 流量 的 主要 因素 只有压 力 差 卸 。本 系统 中, 主 要受 以下 因 素影 响 : 统外 载 荷 , 缸 内部 摩擦 力 , 系 油 活塞 与油 缸之 间 的内泄 漏 , 制 阀件 的液阻 , 控 管路 沿
斗 轮机 尾 车 变 幅油 缸 同步 的控 制 方 案 及 精 度保 证
长 春发 电设 备 有 限 责任 公 司 徐 万 鑫
尾 车 作 为 协 助 斗 轮 堆 取 料 机 ( 下 简 称 斗 轮 以 机) 主机实 现 不 同装 卸 工 艺 要 求 的 主要 机 构 , 形 其 式取决 于堆 取料 作业 中物 料 的输 送方 向。尾 车为配 合斗 轮机 主机完 成 不 同 的堆 取 料 功 能 , 常需 要 部 经 分机 架或 功能单 元 由外力 驱动 变换 空 间位 置 与主机
素 影 响 , 过各 种措施 对 相关影 响 因素进行 控 制 , 通 就 可 以实 现两 缸 同步 。
同步 马达 调速 同 步 回路 因为 存 在 吸 空 问题 , 须 配 必 合 相应 阀件 作 为 背 压 阀 才 能 应 用 存 在 负 负 载 的 系 统 , 统复 杂 , 系 成本 高 。闭环 同步 控制 回路 同 步精度
R R
f
落下
落下
3
g Jq J d= = d= r = c 2
2 令 d= R, : 2 则 ( √ ) ,= d 卸 () 1
q da = ̄ p l i 仃 ‘
1 电磁 换 向 阀 . 2液压 锁 . 3单 向节流阀 . 4 油 缸 .
L, () z 2
和 成 本 也 大 不 相 同 。从 设 计 角 度 讲 , 压 同 步 控 制 液
5种液压系统常见故障原因、表现及消除方法
5种液压泵站常见故障及液压老师傅的实战解决方法液压系统故障一、之压力不正常液压系统压力不正常主要表现为工作压力建立不起来、升不到调定值或压力过高,其原因往往与发动机、泵和阀等许多部分有关。
在检修中,按照发动机、泵和阀等部分的功能,依顺序隔离出一个回路或一个元件分别诊断、排除,最后找出故障的真正原因并排除。
1.表现:没有压力,压力指数为0故障原因1.液压泵吸不进油液情况a.液压油不足消除办法:加液压油至液位计的标定高度。
(一般油面高度为油箱的0.8倍)。
情况b.滤油器堵塞、液流通道太小和油液粘度过高,以致吸不上油。
消除办法:清洗或更换滤油器,或更换液压油。
故障原因2:溢流阀阀芯卡死或溢流阀损坏,油液全部从溢流阀溢回油箱。
消除方法:溢流阀清洗或更换故障原因3.液压泵装配不当、泵不工作、液压泵损坏消除方法:重新装配、修理或更换液压泵故障原因4.泵的定向控制装置位置错误消除方法:检查控制装置线路故障原因5.泵的驱动装置扭断消除方法:更换、调整联轴器2.表现:压力不足故障原因1.溢流阀旁通阀损坏溢流阀密封件损坏,主阀芯及锥阀芯磨损过大,造成内、外泄漏严重,压力不稳定、忽高忽低。
消除方法:更换溢流阀的密封件或阀芯故障原因2.减压阀或溢流阀设定值过低消除方法:重新设定故障原因3.集成通道块设计有误消除方法:重新设计故障原因4.减压阀损坏减压阀出油口压力由于以下原因不能上升到额定压力值:①调压弹簧永久性变形,压缩行程不够。
应在弹簧底座加调整垫片,如仍无改善则更换;②锥阀磨损过大,清洗锥阀,更换损坏件。
MBRV减压阀的安装顺序:7通过旋紧与6固定,5垫片,衔接弹簧4与6;阀芯2放置于3中心孔位置,1通过旋紧与3底部固定。
更换掉相应损坏的部件并安装完整。
故障原因5.泵、马达或缸损坏、內泄大消除方法:修理或直接更换故障原因6.泵转速过低检查电动机及控制,电动机功率不足或转速达不到规定要求。
消除方法:检查电压,校核电动机性能。
浅谈几种常见液压同步控制回路及应用
HEBEINONGJI摘要:液压同步控制回路是液压技术的重要组成部分,随着液压技术在工业生产、工程机械、农业机械等领域的广泛应用,在重型负载或负载体积较大需要多个支点工况时,则需要多个执行元件同时驱动负载运动,此时,液压同步控制技术就显得尤为重要。
本文结合在农业机械上的一些实际应用,介绍了一些常见的液压同步控制回路。
关键词:液压同步控制回路;分流集流阀;串联液压油缸同步;智能农机浅谈几种常见液压同步控制回路及应用铁建重工新疆有限公司陈晨概述液压同步控制回路是液压技术的一个重要组成部分,广泛应用于工业生产、工程机械、农业机械、港口机械等多个领域⑴。
当被驱动的负载体积较大或质量较重需要多个支点时,依靠单一执行元件难以驱动负载,此时,需要多个执行元件以相同的位移或相等的速度共同驱动负载。
由于液阻、偏载、空气混入、内泄漏以及制造误差等诸多因素进而导致各执行液压油缸的运动速度不同步,引起误差累积,最终使各执行液压油缸产生不同步现象,轻则使负载或活塞杆变形导致卡死,重则导致负载倾翻危及人身安全。
因此,了解并掌握常见的液压同步控制回路,分析并研究液压同步控制技术在驱动重型负载或体积较大需要多个支点的负载工况时的实际应用意义重大[2T。
液压同步控制回路在农业机械中的应用极为广泛,例如采棉机内棉箱的升降、棉箱门的开关、玉米收获机及青贮饲料机粮箱的升降、免耕播种机底盘的升降(用于调节播种作业深度)等,如果两个或多个液压油缸在运动过程中不同步,将会导致采棉机内棉箱、棉箱门、玉米收获机及青贮饲料机粮箱的卡死、变形、活塞杆弯曲、连接销轴断裂等情况发生,进而影响其正常作业。
如果免耕播种机底盘的两个液压油缸运动不同步将影响种子播种深度,进而严重影响种子的成活率。
能够实现多执行元件同步的回路不止一种,然而,随着实践的不断检验,一些液压同步控制回路逐渐淡出了人们的视线,本文就农业机械中常见的几种液压同步控制回路的工作原理、应用、优缺点进行介绍。
液压系统常见故障及解决方法
液压系统常见故障及解决方法液压系统作为工程机械中重要的动力传递和控制系统,常常会出现各种故障。
了解液压系统常见故障及解决方法,对于保障设备的正常运行和延长设备的使用寿命具有重要意义。
本文将针对液压系统常见故障进行分析,并提供相应的解决方法,希望能够对广大工程机械从业人员有所帮助。
一、液压系统漏油。
液压系统漏油是液压系统常见故障之一,主要表现为油管、接头、阀体等部位出现泄漏现象。
漏油会导致液压系统压力下降,影响系统的正常工作。
解决方法是及时检查液压管路和接头的紧固情况,更换老化的密封件,并且定期进行液压系统的维护保养。
二、液压泵异响。
液压泵在工作时出现异响,通常是由于液压泵内部零部件磨损、液压油污染等原因引起的。
解决方法是定期更换液压油,清洗液压泵滤芯,及时修理或更换磨损严重的零部件。
三、液压缸失效。
液压缸失效会导致工程机械无法正常工作,严重影响工作效率。
液压缸失效的原因可能是密封件老化、缸筒内壁磨损等。
解决方法是定期检查液压缸的工作状态,及时更换老化的密封件,保持液压缸的正常工作状态。
四、液压阀故障。
液压阀在工作中可能会出现卡滞、泄漏等故障,影响液压系统的正常工作。
解决方法是定期检查液压阀的工作情况,清洗阀芯,更换损坏的零部件,保持液压阀的灵活性和密封性。
五、液压油温过高。
液压油温过高会导致液压系统的工作效率降低,甚至引起液压元件的损坏。
解决方法是增加液压油冷却装置,定期更换液压油,保持液压系统的正常工作温度。
六、液压系统压力不稳定。
液压系统压力不稳定会导致工程机械在工作过程中产生震动、噪音等现象,严重影响工作效率和安全性。
解决方法是检查液压泵、液压阀等元件的工作状态,调整液压系统的压力,保持系统的稳定性。
总结:液压系统在工程机械中起着至关重要的作用,因此对液压系统常见故障及解决方法进行深入了解,对于保障设备的正常运行和延长设备的使用寿命具有重要意义。
在日常工作中,我们应该加强对液压系统的维护保养,及时发现并解决液压系统的故障,确保设备的安全运行和高效工作。
煤矿液压支架油缸故障诊断及解决措施
煤矿液压支架油缸故障诊断及解决措施随着时代的进步,各行各业在不断发展的同时对于能源的需求也与日俱增,煤炭始终是我国不可或缺的重要资源,煤炭资源的开发与利用十分重要。
而煤炭开采过程中的各种问题故障严重影响着我国煤矿的进一步建设,本文通过煤矿液压支架油缸故障诊断及解决措施分析,希望为我国煤炭资源的开发与利用提供帮助。
标签:尺寸保障;材质选择;改革创新资源的开发与利用决定着社会的发展以及人民生活水平的提高,没有充足的能源支持,就没有祖国的社会主义现代化建设。
我国煤矿作业中井下液压支架油缸故障严重影响着煤炭资源的进一步开采,威胁着广大施工人员的生命安全,制约着我国煤矿企业的进一步建设。
结合相关知识发现并解决这些问题已成为煤炭资源开发的重点。
1 液压支架油缸故障原因液压支架的工作原理是通过将液压能转化成机械能从而带动与之相连的驱动装置,主要由缸筒缸盖、活塞、密封装置、缓冲装置和排气装置组成,在煤炭开采工作中发挥着重要的作用。
而一旦发生泄露故障,必将造成十分严重的影响,周围的环境也遭到威胁。
多种多样的原因影响着液压支架的正常运行,因此液压支架油缸故障产生原因的查明非常关键,只有结合相关科学技术,制定符合实际环境的解决措施,才能维持液压支架的正常工作,为煤炭资源的开发与利用提供保障。
1.1 安装尺寸不精确在煤炭开采施工中,液压支架装置中密封装置的安装非常重要,工作人员需确保其尺寸的吻合性,才能有效避免油缸故障的产生,保证液压支架的良好运行。
然而在实际施工过程中,密封装置的安装尺寸往往得不到有效的保证,相关人员也对此缺乏重视,油缸的密封性能进一步降低。
而没有良好的密封性保障,液压支架油缸发生故障便在所难免,煤炭开采施工进程也遭到极大的阻碍。
规格不符的液压支架极不利于煤矿开采施工,只有完善相关施工制度,加强工作人员对于装置密封性的重视程度,才能使煤矿开采工作顺利的进行。
1.2 材质选择不合理液压支架油缸故障的原因是多种多样的,其中材料性质的选择十分关键,没有与之匹配的材质,再好的施工技术都无法保证煤矿开采的顺利进行,施工人员的生命安全也将受到极大的威胁。
探讨ZYJ7电动液压转辙机常见故障分析与处理
探讨ZYJ7电动液压转辙机常见故障分析与处理摘要:铁路信号系统是铁路安全运行的重要保证,ZYJ7电动液压转辙机是应用于铁路提速、高速区段的道岔转换驱动设备,其主要依靠电机驱动、电动液压传动来推动道岔的移动转换。
信号工的检修和故障处理水平直接影响运输安全生产和效益,ZYJ7电动液压转辙机在工作中能够有效地克服道岔尖轨在密贴时的转换阻力实现道岔的高效、可靠闭合,保障列车的安全运行。
本文在分析 ZYJ7电动液压转辙机工作特点的基础上对 ZYJ7电动液压转辙机常见故障进行分析并就如何做好 ZYJ7电动液压转辙机常见故障的处理进行了分析阐述。
关键词:电动液压转辙机;ZYJ7;故障分析;处理引言普速铁路是我国铁路运输体系中的重要组成部分,为实现满足现今快速发展的运输需求铁路系统在增加运输列次的同时通过提高列车运行速度来增加运行的效率。
ZYJ7 电动液压转辙机作为铁路信号系统中的重要组成部分,其能够在普速铁路段、重载铁路段以及提速区段良好的进行运作,保障铁路系统的安全运行。
一、ZYJ7电动液压转辙机常见机械故障判断与排除ZYJ7 电动液压转辙机采用的是电液驱动形式,对于控制部分和电动液压部分动作时,道岔尖轨无动作或是动作不到位则主要怀疑是 ZYJ7 电动液压转辙机存在机械故障。
在进行 ZYJ7 电动液压转辙机机械故障排查时,按照机械传动链逐一进行排查,通过采用“看、敲、摸”的形式来寻找 ZYJ7 电动液压转辙机机械故障点。
由于电动液压道岔使用电动液压油作为介质驱动油缸动作,故比道岔多出油路系统故障,现场维修作业故障如下:(1)电机动作油缸不动:主要原因油箱严重缺油。
(2)油缸动作不到位:主要原因油缸缺油;尖轨密贴力大;锁沟处有卡阻;机内或外部有卡阻;溢流压力低。
(3)油缸到位接点不转接:主要原因缺口变化太大;锁闭柱或检查柱在固定座内动作不灵活应调整注油。
(4)油缸反弹断:表示主要原因油路有气需排气;惯性轮失效锈蚀。
液压同步回路的方法和特点.doc
液压同步回路的方法和特点.液压同步回路的方法和特点.液压缸机械组合同步回路。
图1中的电路由两个执行圆柱体和刚性梁组成,它们通过刚性梁连接实现两个圆柱体的同步。
图2中的电路由两个执行气缸和齿轮齿条气缸组成,它们通过齿轮齿条将两个气缸连接在一起,从而实现同步。
两个液压回路的液压缸的同步由机械结构保证。
该电路的特点是同步性能可靠。
然而,由于气缸上的力不同,硬机械力可能会损坏气缸并增加机械连接的强度要求。
图3中串联液压缸的同步回路由一个泵、一个溢流阀、一个换向阀和两个串联液压缸组成,要求两个串联液压缸同步。
实现串联液压缸同步回路的前提条件是:必须使用两侧都有活塞杆的液压缸,或者串联的两个油腔的有效作用面积相等,这样,根据油缸速度与作用面积的比值,油缸的速度可以相同。
然而,这种结构的同步经常受到制造误差、内部泄漏和空气混合的影响。
当负载恒定时,所需油压应增加串联气缸数的倍数。
为了补偿由泄漏引起的油缸的不同步问题,在设计同步电路时,可以使用带有供油装置的同步电路,如图4所示。
与图3相比,图4中的回路另外设置有液压锁和用于控制液压锁打开的换向阀。
添加该油路可以更好地同步两个串联气缸。
类似地,第一缸和第二缸的无杆腔B的受力面积是相同的。
在工作状态下,在活塞杆伸出的情况下,如果第一缸先伸到底,电磁换向阀在限位开关的作用下通电,压力油进入B腔补充一些油,使第二缸完成全行程;如果第二缸先伸到底,限位开关的动作使电磁阀通电,液压控制单向阀打开,允许腔室A释放部分油,这样第一缸就完成了全冲程。
3.使用节流阀的同步回路使用节流阀来控制工作缸的同步。
其结构相对简单,成本低,同步效果好。
因此,它是液压同步回路设计中常用的控制方法。
图5至图8的节流回路包括由换向阀控制的节流阀,以实现执行气缸的同步。
不同之处在于节流阀的形式和安装位置不同。
采用节流阀的同步回路分为进油节流回路(见图5)、回油节流回路(见图6)、单侧进回油节流回路(见图7)和双向出油节流回路(见图7)。
液压缸同步控制的方法
以下为五种液压同步控制方案及精度,一起来看看吧。
! q& F2 c( X & K 在多支路驱动器同时动作的应用设计中,等速同步驱动出现问题较为突出。
为简化问题,用两个油缸的举升平台为例,下列公式和计算方法适应与多数驱动器,马达或油缸。
5 o8 c3 \- W( g) }# V, q 如果载荷时对两个油缸不对称,油缸速度V1和V2不同,Q1和Q2流量不同,则油缸(1)和油缸(2)举升行程也不相同。
看看下面的例子中油缸伸出速度不同对平台的水平位置的影响。
* p& ]- p# ^/ t1 l* ~' n图2:平台的水平倾斜图1:两个油缸的举升平台' F( U9 C0 R* s+ W+ `1 X& Y1 l根据公式计算,速度变化时,平台倾斜角度随之变化,请见上表。
可以根据工况来选择不同的设计方案。
! K# I$ l; U$ m. O" n%X4 Y方案1:压力补偿分流阀0 o, d7 i1 }$ S0 E0 B) i2 X 压力补偿分流阀将一路供油分为两路等量供油,不受输入输出压力的影响。
* p, B+ Y: }& W, p5 B 当平台负载变化时,滑阀(4)在分流阀(3)中自动滑移,以补偿P1与P2压力的压差。
压力通过滑阀内部的钻孔作用于相反一侧滑阀的端面,若P1压力较高,则相反一端的开口减少,其Q2开口流量相应减少,反之皆然。
进口压力=高压出口的压力+开口的压降。
集流阀的同步精度约为5-10%。
* a( Q% M; l# Q0 V$ u1 c" \" M$ Y) y1 I0 R8 u* p% Z0 ^- Y; r* F方案2:压力补偿流量阀' X3 J+ m) L+ [9 m- V 压力补偿流量阀可以不受压力波动的影响,通过独立对个阀流量进行调整,满足同步速度的要求。
该方案适用等量或不等量同步控制,对两路阀手动微动调整可以满足不同速度的要求。
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液压驱动双油缸不同步的原因与解决方法
The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
液压驱动双油缸不同步的原因与解决方法
液压油缸在斗轮堆取料机、起重机械、工程机械等设备上的得到十分广泛的应用,其特点是机构简单,设计制造方便。
而在大多数场合下设备俯仰机构采用的是双油缸驱动,这就带来了双油油缸不同步问题。
所谓双油油缸不同步是指两个油缸在运动时活塞杆所行走的位移量不同导致被支撑结构出现被扭曲或承受扭转载荷,严重时被支撑梁会出现过大的扭转角度使得设备无法正常运行或出现被支撑梁应力过大等问题。
双油缸运行不同步的原因:1、两个油缸外载荷的偏差,如两个油缸的阻力不同、摩擦力不同会导致不平衡。
其中阻力小的油缸位移量就会大一些。
2、内部摩擦力的不同,如每个油缸的活塞与油缸之间,活塞杆与密封件之间的摩擦里的差距导致油缸不同步。
3、两个油缸的输油管路上液压油沿程阻力的不同导致油缸出现不同步。
4、控制原件调整的偏差导致流量的偏差出现不同步,如每个油缸使用独立的节流阀会出现进出油的流量的差别影响到两个油缸的同步。
5、被支撑件的油缸支撑点最初就已经出现偏差,即初始状态就是偏斜的。
6、油缸使用时间过长后出现活塞与油缸之间内泄漏导致双油缸不同步。
双油缸运行不同步的解决办法:1、机械刚性同步与机械传动同步机械刚性同步是将被驱动件制造成具有足够刚度的结构,当油缸出现不同步现象时靠其自身的较强的刚度来实现同步。
这种方式只有在结构设计条件许可的条件下进行。
机械传动同步是将被驱动件在条件许可时采用齿轮或齿条的附属设施实现双油缸的同步。
这种同步方式需要在机构具有特定条件下实施。
2、回路中使用节流采用节流阀后可以分别调整两个油缸的进出口的液压油流量,达到调整两个油缸速度的目的。
最终实现两个油缸同步的调整。
优
点是比较简单。
缺点是同步效果不佳。
调整后同步的偏差仍然比较大。
图1 在油缸进出油口加节流阀3、在液压回路中使用分流阀与集流阀或者调速阀分流阀与集流阀或者调速阀调整两个油缸的同步效果要比采用节流阀好一些。
这是因为分流阀与集流阀或者调速阀对流量的控制相对准确。
图2 在两个油缸的有杆腔与无杆腔进出油口加分流阀与集流阀或调速阀4、两个油缸分别使用独立定量泵供油实现双缸同步采用两个油泵分别驱动两个油缸,由于两个油泵的流量相等。
两个油缸之间的进出油缸的液压油不受相互牵连。
尽管载荷有所不同,但在流量相同的条件下可以实现同步。
5、回路中采用同步马达实现双油缸同步图3 在双缸的进油口加同步马达供油的同步马达是能够相对准确分配流量的液压控制元件。
液压油通过同步马达后实现对两个油缸均分。
采用同步马达能够比较精确的实现双油缸的同步。
6、采用同步油缸实现双油缸同步在液压回路中增加一个油缸使之与另两个工作油缸实现串联而实现两个工作油缸的同步。
见图4 图4 在液压系统回路中加一个同步用油缸使双油缸同步在这个系统中所使用的实现双油缸同步的油缸是与原承载两个油缸相同的油缸。
而在这个油缸里的油永远不会回到油箱。
所以,中间油缸需要认真排气与补油。
通过中间油缸与两个承载油缸的连接实现力的传递和位移的传递。
但此时所需要的油泵的流量仅仅是前述几个系统小一半,而压力应是前述系统的两倍。
7、使用位置传感器测量行程位置并通过电气控制系统实现闭环控制的同步通过电气的方式测量两个油缸的相对位置偏差,当出现偏差时调整进入每个油缸的液压油的流量来控制不同步的大小。
例如,一个油缸速度慢了可以通过电气控制另一个油缸减速。
当两个油缸达到或接近同步位置时两个油缸再同时前进。
整个过程为连续检测连续调整的过程。
在控制原理上是测量两个油缸的位置,将
测量位置信号结果送入计算机,计算机判断结果,然后计算机根据这个结果调整油缸的位置行程,从而实现了双油缸运行同步的目的。