130液压站

合集下载

液压站技术要求

液压站技术要求

液压站技术需求1、液压站应满足同时4台炉用液压顶推同时使用,液压顶推为200/125mm,行程600mm.流量≤10L/min,压力≤20MPa。

2、油箱容积尺寸,长1000×宽1200×高1100,液压站总高度不超过1600mm,密封严密,顶部设置排气止回装置。

3、油箱要便于清洁,应设置人孔、吊钩、加油孔、卸油口、回油口。

4、进出口油管为ø22×4高压无缝钢管,连接方式采用高压接头连接。

5、液压泵型号为25SCY14-1B 2台,国优生产厂家制造,配套电机型号为TYPEY132M-4(功率7.5KW,额定电流15.4A,转速1440r/min,推荐使用西玛电机)两台,组装前在制造厂内完成油泵供油量调试。

6、液压站应配备回油冷却器规格型号为GLC-2.0,工作压力≤10MPa,工作温度≤100℃,冷却面积2.0m2。

7、液压站应配备高压过滤器一台,型号为:ZU-160*50,过滤精度为10-15μm,满足压力损失不超过0.35MPa,并应有安全阀或堵塞状态发讯装置,以防油泵过载和滤芯损坏;配备回油过滤器一台,型号为:RFA-100*30,过滤精度为液压精度在30μm,满足压力损失不超过0.35MPa,并应有安全阀或堵塞状态发讯装置,以防油泵过载和滤芯损坏。

8、供电电压380V,50HZ,环境温度5℃-60℃。

9、控制单元,进出口要有对应标识。

10、液压站各处应严密不漏。

11、电机与液压泵的主轴严格对中同轴度小于0.1mm。

12、泵组应低于液压油液面,安装底座应有足够的刚性,以保证对泵、电机安全可靠联接,始终同轴。

13、液压油箱应设计液位计、温度计,以便于观察液位高低和油温及电接点压力表、压力继电器、压力传感器等。

14、液压站应设计溢流阀和换向阀,以便于调整压力及控制油缸进退。

型号为,溢流阀:DB10-1-50B/315,换向阀:4WF10J33/CG24N9K4。

液压站类型及其结构原理

液压站类型及其结构原理

液压站类型及其结构原理
一、概述:
1、电气延时二级制动液压站:
TY1S(B792S)、B157、TE130用于2JK、2JK/A、2JK/E型单绳双筒系列提升机。

TY1D(B792D)、B159、TE131用于JK、JK/A、JK/E型单绳单筒系列提升机和JKM -C、JKMD-C、JKM-A、JKMD-A、JKM-E、JKMD-E井塔式和落地式多绳提升机。

2、液压延时二级制动液压站:
TY3S(TK083S)、TE002用于2JK、2JK/A、2JK/E型单绳双筒系列提升机。

TY3D(TK083D)、TE003用于JK、JK/A、JK/E型单绳单筒系列提升机和JKM-C、JKMD-C、JKM-A、JKMD-A、JKM-E、JKMD-E井塔式和落地式多绳提升机。

液压站主要技术参数:
最大工作油压:P=6.3Mpa
最大流量:Q=9升/分
一级制动油压值:P1级0~4Mpa可调
工作油温:15~60℃
油箱储油量:500升
二级制动延时时间:≤10秒
电液调压装置允许最大输入电流:250毫安
液压油牌号:22号透平油
二、液压站的结构原理
1、B157液压站的原理图
注:(+)表示通电(-)表示断电
注:(+)表示通电(-)表示断电3、TE130液压站的原理图
注:(+)表示通电(-)表示断电4、TE131液压站的原理图
注:(+)表示通电(-)表示断电
注:(+)表示通电(-)表示断电()表示油路断开6、TE003液压站的原理图
注:(+)表示通电(-)表示断电(——)表示油路断开7、TY1-D/S(B792-D/S)液压站的原理图
注:(+)表示通电(-)表示断电。

液压站TE130和TE160原理分析

液压站TE130和TE160原理分析

液压站TE130和TE160原理分析液压站是液压系统中的一个重要组成部分,用于控制和调节液压系统的压力、流量和方向。

液压站通常由电动泵、油箱、执行元件、控制阀组成。

TE130和TE160是两种常见的液压站型号,下面将对它们的原理进行分析。

TE130液压站TE130液压站是一种高性能、高效率的液压站。

它采用柱塞泵作为动力源,具有稳定的压力输出和大的流量范围。

TE130液压站的工作原理如下:1.动力源:TE130液压站采用电动柱塞泵作为动力源。

电动柱塞泵通过电动机驱动,将机械能转换为液压能,使液体在液压系统中流动。

2.油箱:TE130液压站的油箱是液压系统的储油装置。

它起到储存液体和冷却液体的作用,保持液体的恒定温度和压力。

3.执行元件:TE130液压站通过液体的压力来驱动执行元件的运动。

执行元件可以是液压缸、液压马达等。

液体通过液压站进入执行元件,使其产生推力、转矩等力或运动。

4.控制阀:TE130液压站采用多路节流阀和溢流阀等控制阀来控制液体的流量和压力。

这些阀门可以根据需要调节液压站的输出压力和流量,以实现对液压系统的控制和调节。

TE160液压站TE160液压站是一种高精度、高可靠性的液压站。

它采用涡轮泵和比例阀组合作为动力源,具有快速响应、精确控制的特点。

TE160液压站的工作原理如下:1.动力源:TE160液压站采用涡轮泵作为主要动力源,通过电动机驱动。

涡轮泵利用液体的动能转换为液压能,使液体在液压系统中流动。

2.油箱:TE160液压站的油箱也是液压系统的储油装置,起到储存液体和冷却液体的作用,保持液体的恒定温度和压力。

3.执行元件:TE160液压站通过液体的压力来驱动执行元件的运动,执行元件可以是液压缸、液压马达等。

液体通过液压站进入执行元件,使其产生推力、转矩等力或运动。

4.比例阀:TE160液压站采用比例阀进行液压系统的控制。

比例阀可以根据输入的电信号精确地调节液体的流量和压力,实现对液压系统的高精度控制。

液压站TE130说明书

液压站TE130说明书

TE130双电机、双油泵二机制动液压站。

TE130液压站的主要作用是:1、可以为盘形制动器提供不同油压值的压力油,以获得不同的制动力矩。

2、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,制动器的全部油压迅速回到零,使制动器达到全制动状态。

主要技术参数:最大工作油压: 6.3MPa最大供油量:9升/min工作油温:15~65℃油箱储油量: 500升二级制动延时时间: 0~10s电液调压装置允许最大输入电流: 250毫安液压油牌号: N32抗磨液压油或22号透平油二、液压的结构原理TE130液压结构的原理见图1、图2。

为了确保提升的正常工作,液压站油箱中间用钢板隔开,相当于二个独立油箱,并带有两台叶片泵装置,一台工作,一台备用。

二泵替换工作时,由液动换向阀13自动换向,两台叶片泵装置放在油箱侧面地面上,便于维修。

安全制动部分由电磁阀G3、G4、G5、G6、减压阀9、溢流阀8、蓄力器12等件组成。

对单绳双筒提升来说又在此基础上增加了电磁阀18(G1、G2)以供调绳使用(见图1)。

液压站为盘形制动器提供了不同油压的油,油压的变化,由电液调压装置b来调节,这时安全制动部分的电磁阀G3、G4、G5带电,油路通,压力油通过管路分别进入盘形制动器,油压的变化,通过提升机司机控制电液调压装置的电流大小来实现的,从而达到了调节制动力矩的目的,电液调压装置原理见图3。

电液调压装置的作用如下:1、根据提升机的实际工作额定负荷,确定最大工作油压值Pmax 是通过手柄9来调定的。

2、通过改变动线图3的电流大小,实现系统油压的可调性。

压力油由K处进入,一路去溢流阀的C腔,另一路经精过滤芯14、节流螺塞13到G腔和溢流阀D腔(原溢流阀内的阻尼孔被堵住),当动线圈3的电流增加时,控制杆5下移,与喷嘴b的的距离缩短,G、D两腔的压力升高,溢流阀阀芯12下降,从R口溢出的油量减少,这样C腔的压力逐渐升高,阀芯12又处在新的平衡位置,动线圈3电流继续增大,当控制杆5向下的力大于喷头处向上的液动力时,控制杆5盖住喷头孔,这时K处油压最高,就是系统的工作压力。

新陆煤矿矿井通风阻力测定及通风系统优化改造

新陆煤矿矿井通风阻力测定及通风系统优化改造

新陆煤矿矿井通风阻力测定及通风系统优化改造褚延群1,金铭1,贾会迎2(1.龙口市经济和信息化局煤炭管理办公室,山东烟台265701;2.烟台南山学院管理科学与工程学院,山东烟台265713)摘要通过对新陆煤矿的通风阻力测定及数据分析,掌握当前通风系统概况,并对2017年矿井通风系统进行模拟研究,提出优化改造具体方案。

关键词矿井通风阻力分析系统模拟改造中图分类号TD72文献标识码B新陆煤矿现有3个采煤工作面,均为综放工作面。

目前南部开拓水平-490m,生产水平-440m,回风水平-385m。

北部生产水平-310m,回风水平-256m。

矿井通风方式为抽出式通风,通风方法为中央并列式。

1通风阻力测定及数据分析1.1通风阻力测定矿井进行通风阻力测定,获得矿井通风系统主要通风路线的风量和阻力值,通过计算,可以得到测定分支的风阻、百米风阻、分支摩擦阻力系数等基础参数,这些数据经过处理和验证后用于矿井通风改造方案的模拟,以保证通风改造方案模拟结果的可靠性和准确性。

数据处理的过程如图1所示。

1.2测定结果分析根据矿井通风系统中空气成分的物理化学性质的变化及巷道在通风中的作用,把矿井通风系统分为三段,即进风段、采区段和回风段。

整个通风系统各段测得的阻力值如表1所示。

通过对当前通风系统测定发现,当前矿井的通风系统主要存在如下一些问题:(1)该矿-125m中央石门与暗风井联巷风阻太大,造成该巷道通风阻力大大增加,高达1270Pa,需对此巷道实施降阻工程。

(2)全矿通风总路线3250m,但是阻力却达*收稿日期:2012-05-21作者简介:褚延群(1972-),男,内蒙古牙克石市库都尔镇人,1990年7月毕业于西南农业大学农学专业,现从事矿业安全管理工作。

3250Pa左右,主要原因是矿井回风段阻力太大。

回风阻力大主要是该矿回风汇合早,风量较大,巷道断面小,风阻较大,使得阻力大大增加,特别是35 52段,长度只有80m,但阻力却达153Pa,因此必要的话需对其实施降阻工程。

液压站型号

液压站型号

液压站型号摘要:液压站是一种常见的液压设备,广泛应用于工业生产线上。

不同类型的液压站有着不同的工作原理和应用范围。

本文将重点介绍液压站的不同型号及其特点。

引言:液压站是通过液压油来传递力量和控制运动的设备。

它由液压泵、油箱、电动机、控制阀等组成,能够提供高压、高流量的液压油。

根据不同的工作要求和应用场景,液压站有多种不同的型号。

一、固定式液压站固定式液压站是一种常见的液压站型号,其基本结构是将泵、电动机、阀组、油箱等组件集中在一个整体的底座上。

固定式液压站通常安装在工厂、矿山等一些需要大量液压力和流量的场所。

它的特点是结构紧凑、操作方便、功率大、使用寿命长。

固定式液压站根据泵的型号和工作压力的大小,又可以分为单泵站和多泵站。

单泵站适用于单一工作环境中,而多泵站可同时满足不同工作环境的需求。

二、移动式液压站移动式液压站是一种便携式的液压设备,它可以随时随地移动到需要的地方使用。

移动式液压站通常由液压泵、控制阀、电动机、油箱以及移动底座等组件构成。

它的特点是结构简单、灵活性强、适用范围广。

移动式液压站广泛应用于各类管道安装、水电工程、设备维修等领域。

它能够根据需要提供不同压力和流量的液压油,满足工作环境的要求。

另外,移动式液压站还可以根据不同的工作场景添加附件,如油缸、液压千斤顶等,提供更多的工作功能。

三、自动控制液压站自动控制液压站是一种能够自动控制液压系统的设备。

它通过传感器监测液压系统的工作状态,并根据预设的参数进行控制和调整。

自动控制液压站可以帮助提高生产效率、降低能耗、减少人工操作等。

自动控制液压站根据控制方式的不同,又可以分为定时控制液压站和压力控制液压站。

定时控制液压站可以根据预设的时间进行开启和关闭操作,而压力控制液压站则可以根据液压系统的压力变化自动调整输出的压力和流量。

结论:液压站是一种重要的液压设备,不同型号的液压站具有不同的特点和应用范围。

固定式液压站适用于那些需要大量液压力和流量的场所,移动式液压站适用于需要灵活操作的场合,而自动控制液压站则适用于需要自动化控制的工作环境。

【SWT-4.0-130风机液压及变桨系统技术培训】风机变桨

【SWT-4.0-130风机液压及变桨系统技术培训】风机变桨

【SWT-4.0-130风机液压及变桨系统技术培训】风机变桨**SWT-4.0-130机型风机液压及变桨系统培训编写:** ** 2019年3月5日目录一、概述1 二、电动变桨的原理及应用2 三、液压变桨系统的原理与结构3 四、液压变桨系统和电动变桨系统的对比分析4 五、SWT-4.0-130变桨系统介绍5 5.1. 风机变桨调节的两种工况 5 5.2. 液压变桨系统 6 5.2.1. 液压变桨系统的结构 6 5.3. 主要设备参数7 5.3.1. 变桨轴承润滑采用中央润滑系统7 5.3.2. 变桨液压润滑采用液压油系统7 5.3.3. 主液压站电机8 5.3.4. 主液压站油泵8 5.4. 基本操作8 5.4.1. 变桨轴承润滑8 5.4.2. 更换轮毂中以及变桨的液压油8 5.4.3. 检查蓄能器(106A) 和(106B) 上的预压力9 5.4.4. 重新给蓄能器加注氮气10 5.4.5. 检查阀门(103) 和(120) 10 5.4.6. 检查阀门(119) 和(109) 11 5.4.7. 检查阀门(116) 和加压阀(26) 12 5.4.8. 检查压力传感器(107) 12 5.4.9. 叶片的偏置校准12 5.5. 常见故障13 5.6. 技术图纸15 六、高速刹车17 6.1. 辅助液压设备(高速轴刹车系统)18 6.2. 建压曲线18 6.3. 正常停机,抱闸抱死19 6.4. 紧急停机时19 6.5. 高速刹车的优点20 一、概述并网型风力发电机组是将风的动能转换成机械能,再把机械能转换成电能并入电网。

由于风速随时发生变化,因此长期运行在野外的风力发电机组承受着十分复杂恶劣的交变载荷。

所以风力发电机组各个部件的疲劳强度、材料结构和控制策略是影响风力发电机组寿命的主要因素。

叶轮是扑捉风能的关键部件,叶轮是由叶片和轮毂组成。

叶片具有空气动力外形,在气流的作用下产生力矩驱动叶轮转动,通过轮毂和主轴将扭矩传递到齿轮箱增速来驱动发电机,再经过变流器把电压转换成和电网电压频率,幅值和相位完全一致后经箱变并入电网,由此完成能量的变换。

液压站(电磁阀)原理图纸

液压站(电磁阀)原理图纸

Qty Spare A.Celli code
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 6 2 2 2 2 2 1 1 1 411953407 411953408 1 411953404 411953405 411953401 412085000 6 1 1 1 1 1 1 411800092 411602104 411909204 411900300 411909002 411909254 411909255 411900049 411905301 411905002 412000110 412006010 411602103 411820066 400770103 414008000 411692504 411602106 412000812 411602104 412000812 411904005
Qty Spare A.Celli code
1 1 22 2 1 4 4 2 2 3 5 3 5 4 2 3 2 4 2 1 1 2 1 1 9 5 2 4 2 5 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 411953403 412085002 411601150 411603504 411603503 412000202 412005204 412000200 412005200 411820341 412021000 411252110 411602250 411320426 411820342 411602001 411902351 411612804 411703000 411820343 411902350 411820344 412023002 411323400 411909010 412023000 411601250 411601100 412023005 411632002

液压站工作原理

液压站工作原理

液压站工作原理液压站是一种将液压能转换为机械能的设备,它由液压泵、执行元件、控制元件、辅助元件等部分组成。

在工程机械、冶金设备、船舶、航空航天等领域都有着广泛的应用。

那么,液压站是如何工作的呢?接下来,我们将从液压站的工作原理进行详细介绍。

首先,液压站的工作原理基于帕斯卡定律,即在封闭的容器内,施加在液体上的压力均匀分布在容器的每个部分,并且传递到液体内的每个部分。

液压站利用液压泵将机械能转换为液压能,然后通过管道输送到执行元件,最终实现机械运动。

在液压站中,液压泵起着吸入液体和压缩液体的作用,执行元件则将液压能转换为机械能,控制元件用于控制液压系统的工作,辅助元件则提供液压系统所需的辅助功能。

其次,液压站的工作原理还涉及到液压传动的基本原理。

液压传动是利用液体作为传动介质,通过对液体的压力、流量和流向进行控制,实现能量的传递和工作机构的运动。

在液压站中,液压泵通过机械作用将液体压缩,产生一定的压力和流量,然后将液体输送到执行元件中,执行元件在液压力的作用下产生相应的运动,从而实现工作机构的运动。

此外,液压站的工作原理还涉及到液压控制系统。

液压控制系统是指根据工作需要,通过控制元件对液压系统进行控制,从而实现对工作机构的精确控制。

在液压站中,控制元件可以是液压阀、液压缸、液压马达等,通过对这些控制元件的控制,可以实现对液压系统的压力、流量、流向等参数的精确控制,从而满足不同工况下的工作需求。

总的来说,液压站的工作原理是基于液压传动的基本原理,通过液压泵将机械能转换为液压能,然后通过管道输送到执行元件,最终实现工作机构的运动。

在液压控制系统的控制下,液压站可以实现对工作机构的精确控制,从而满足不同工况下的工作需求。

液压站的工作原理虽然复杂,但是其在工程领域中的应用却是十分广泛的,为各行各业的生产和制造提供了强大的动力支持。

煤矿机工每日一题

煤矿机工每日一题

煤矿机工每日一题煤矿机工每日一题一、填空题:1、当主井、副井提升钢丝绳受到卡罐或突然停车等猛烈拉伸时,必须立即停车检查受猛烈拉伸的区域,如有损坏或长度增长0.5%以上时,就要更换。

2、按照规定,副井罐笼要半年做一次不脱钩检查性实验。

一年做一次完全脱钩实验。

3、副井组合罐道任一侧的磨损量超过原有厚度 50% 时,就得更换。

4、罐笼内每人占有的有效面积不小于0.18平方米。

5、新提升钢丝绳在悬挂前检验其安全系数:专为升降物料用的钢丝绳,其最低安全系数是 6.5 。

6、使用中的专为升降人员用的钢丝绳,当其安全系数小于 7 时,就得更换7、专为升降人员用的罐笼,其进出口必须装设罐门或罐帘,其高度不得小于 1.2米,罐门或罐帘下部边缘至罐底的距离不得大于250毫米。

8、主井、副井提升钢丝绳的公称抗拉强度是1670N/mm2。

9、我矿主井提升机型号是2Jk-3/11.5。

10、主井提升机是双滚筒,滚筒直径是3米,宽度是1.5米。

11、主井天轮直径是3米。

12、主井井筒断截面直径是4.5米。

13、主井井筒使用的罐道规格是38kg/m轨道。

14、主井提升高度是287.3米。

15、主井井架高度是32.85米。

16、主井箕斗现用的楔形绳环的型号是XS-110。

17、主井箕斗型号是QJ5.5Z。

18、根据使用经验,主井箕斗罐耳一般要4个月更换一次。

19、罐耳的作用是提升容器的导向装置。

20、保护接地的目的在于防止电气设备外壳带电。

21、主井液压站有两台调压装置。

22、主井液压站使用上稠46#低凝液压油。

23、主井减速机型号XP-30A。

24、主井减速机的速比是11.5。

25、主井减速机使用220#中极工业齿轮油。

26、根据工作经验,一个月倒风机一次。

27、副井提升机的调绳离合器齿块数量是2个。

28、副井提升机单一盘形制动器使用的碟簧数量是9片。

29、主、副井提升机碟簧及密封圈一般要一年更换一次。

30、副井提升机使用盘形制动器有8对。

矿井提升机液压站制动油压计算及维护技术指引

矿井提升机液压站制动油压计算及维护技术指引

提升机液压制动系统油压整定计算及维护技术指引(试行)主编部门:中煤第设机电管理部批准单位:中煤第设施行日期:2015年3月25日目次1 围 (1)2 规性引用文件 (1)3 技术术语 (1)4 液压站及盘形制动器简介 (2)4.1液压站 (2)4.2盘形制动器 (5)5 制动油压值计算及整定 (6)5.1单钩提升 (6)5.2双钩提升 (10)6 安装及调试要点 (12)6.1制动盘 (12)6.2盘形制动器 (12)6.3液压站及管路 (13)7 调绳操作要点 (13)8 日常维护要点 (14)提升机液压制动系统油压整定计算及维护技术指引1 围本指引对公司围在用提升机液压站进行分析综述,进一步规制动油压计算,对提升机液压站及制动系统日常维护提出具体要求。

本指引适用于公司围所有在用提升机。

2 规性引用文件煤矿安全规程2011版煤矿建设安全规(AQ 1083—2011)矿井提升设备(煤矿工业玉蓉周法孔主编)矿山大型固定设备技术测试(中国矿业大学于修等主编)煤矿用单绳缠绕式矿井提升机安全检验规AQ 1035—2007矿井提升机和矿用提升绞车盘形制动器JB 8519—1997立井井筒施工标准(试行)QB/LJSG002-2011斜井井筒施工标准(试行)QB/XJSG006-2012巷道及硐室施工标准(试行)QB/HDDSSG007-2012矿井提升机说明书矿井提升机液压站说明书3 技术术语3.1 单(双)钩提升单(双)提升容器或串车(作上、下交替)提升的方式。

3.2 多水平提升一台矿井提升设备同时用于一个以上开采水平的提升方式。

3.3 出绳角钢丝绳绳弦与水平面之间的夹角。

3.4 钢丝绳安全系数钢丝绳所有合格钢丝的破断拉力总和与其所承受的最大静拉力(包括绳端载荷和钢丝绳自重)之比。

3.5 钢丝绳弦长提升钢丝绳在卷筒与天轮公切线上两切点之间的距离。

3.6 错绳圈卷筒上做多层缠绕式,留作定期错动钢丝绳接触相对位置的绳圈。

130使用说明书

130使用说明书

TE130,TE131提升机液压站使用说明书发布者:????发布时间:2009-8-17????阅读:1007次一、概述:提升机液压站(以下简称:液压站)是提升机系统的一个重要组成部分,一般放置在矿井的提升卷筒附近与盘形制动器连接配套使用。

1、液压站作用主要是:(1)、为盘形制动器提供可以调节的压力油,使提升机获得不同的制动力矩。

(2)、在任何事故状态下,可以使盘形制动器的油压迅速降低到预先调定的某一值,经过延时后,盘形制动器的全部油压值迅速回到零,使盘形制动器达到全制动状态。

即:可以实现对提升机的一级(紧急)制动、二级制动能力。

(3)、可以供给单绳双筒矿井提升机的调绳装置所需要的控制压力油。

随着科学技术的发展,矿井提升机安全、可靠地运行对于液压站提出了新的要求,同时由于提升机的不断更新换代,液压站的结构和性能也逐渐完善,并不断地推陈出新。

现在市场上的提升机生产厂家很多,其规格型号更是多种多样。

2、现将提升机液压站大致归类如下:(1)、按制动类型分:有:电气延时二级制动型液压站液压延时二级制动型液压站恒减速型液压站(2)、按压力调节方式类型分:有:电业调压型液压站比例调压型液压站?(3)、按油泵装置类型分:有:整体式液压站(油泵装置位于油箱上部,且油泵置于油箱内部)外置式液压站(油泵装置位于油箱外部的装置架上)种类、样式、型号的繁多,这就给用户及矿井设计人员选型带来了诸多问题。

在这里我们建议用户及设计人员应根据自己的实际需要来进行慎重选型,以免带来不便。

其中,最值得关注的应当是:电气延时与液压延时、电液调压与比例调压。

因为近年来正处于新旧提升机及液压站更替、改进时期,许多新型的液压站同以往的老式提升机液压站相比多少有所改进或不同之处,这就存在着一个新旧“接口”问题,“接口”这一词应该说是随着计算机及其网络技术飞速发展的今天应用越来越广泛。

当然在提升机与液压站之间也同样存在着接口问题,特别是新型液压站同提升机电控系统的接口问题,液压站选型的处理及其电气接口问题处理的好坏,直接影响了提升机系统的改进及日常工作与维护。

液压站作用及常见故障处理

液压站作用及常见故障处理

液压站作用及常见故障处理液压站的作用液压站是液压系统中的重要组成部分,主要由液压泵、油箱、电机、液压阀、压力表、油顶缸等组成。

它的作用是将机械能转化为液压能,并将液压能传递给油路中的执行机构,从而实现工作机构的动作。

液压站的工作原理是将高压油液导入液压马达或气缸,通过液压缸动力将机械能传递到工作机构上。

可以说,液压站在工业生产中发挥着重要作用,广泛应用于航空、机械制造、重工业、石化、矿业等领域。

常见故障及处理方法液压站在使用过程中常常会出现一些故障,如果不及时处理,会导致机械设备的停工,增加企业的生产成本。

下面介绍一些液压站常见故障及其处理方法。

液压站无法启动液压站无法启动的原因可能是电气故障或机械故障。

解决方案首先检查电气系统,如检查电源是否正常、电缆线是否过热等,如果电气系统正常,则检查机械部件,如检查液压泵、电机、油管等是否损坏,如果机械部件损坏则需要更换或维修。

液压油温度过高液压油温度过高的原因可能是油泵、回油滤芯、冷却器等部件故障或系统设计不合理。

解决方案首先检查回油滤芯是否清洁,如果不清洁则清理回油滤芯,其次检查冷却器是否正常工作和运行是否合理。

如果以上方法无法解决问题,则需要检查系统设计是否合理,是否需要更换更高效的油冷却器。

液压站压力异常液压站压力异常的原因可能是油泵、油管、液压阀等部件故障或系统调节不合理。

解决方案首先检查各个部件的工作情况,特别注意油泵和液压阀的工作是否正常,如有故障需及时更换或维修。

如果以上方法仍无效,则需要检查系统调节,可能需要调整压力控制阀的参数或更换更大流量的液压阀。

液压站泄漏液压站泄漏的原因可能是油管、密封圈、液压泵、液压阀等部件磨损或损坏。

解决方案首先检查液压系统中各部位是否松动或损坏,紧固或更换损坏部件即可。

如果以上方法仍无法解决问题,则需要更换液压系统中出现泄漏的部件。

总之,液压站在工业生产中发挥着重要作用,对于生产企业来说,建立定期检查、维护和保养的制度,对于液压站常见故障的认识及解决方法,可以有效地增加机器设备的使用寿命,节约生产成本,提高生产效率。

液压站的型号及参数介绍

液压站的型号及参数介绍

液压泵是液压系统的动力元件,其功用主要是液压系统提供压力油,从能量转换角度讲,是原动机(如发动机)输出的机械能转换为便于输送的液体的压力能,所以,应用也比较广泛,因此,型号也是多种多样,不过根据目前使用情况来看,一般有:TY1S(B792S)、B157、TE130、TY1D(B792D)、B159、TE131和JKM-C、JKMD-C、JKM-A、JKMD-A、JKM-E以及JKMD-E 等。

参数如下:
最大工作油压=6.3MPa
最大流量:=9L/min
二级制动时一级油压值:1级为0~4MPa可调
工作油温:15~60°C
油箱储油量:500L
二级制动延时时间:110s
电液调压装置允许最大输入电流:250mA
综上就是液压站型号和参数的有关介绍,希望对大家进一步的了解有所帮助,同时,如有不清楚的可咨询河南安吉塑料机械有限公司。

浅谈液压传动及其在TE130型液压站中的应用

浅谈液压传动及其在TE130型液压站中的应用
2 . 2 液压执行元件 : 将液压泵和所提供的工作液体的液 压能转变为机械能装置称为液压执行元件或称为液动机。作 直线往复运动的液动机称为液压缸或油缸 ; 作连续旋转运动 的液动机则称为液压马达或油马达 。
定的某一值,经过延时后,制动器的全部油压迅速回到零,
使制动器达到全制动状态。 cTE130型液压站可以供给控制单绳双筒矿井提升机调绳 装置所需要的压力油。
换,传递和分配的。其中的液体称为 “ 工作介质”或 “ 工作 液体” ,它的功能相当于 “ 机械传动”中的 “ 传动件” 。液 体在密封容器中传递力的过程,可以实现力的放大或缩小, 由于液压传动是基于帕斯卡原理利用液体的静压力来传力的, 因此又称为 “ 静压传动” 液体在密封容器中传递运动的过程 。 中,可以实现减速或增速作用,而且各速度之间的关系只取 决于密封空间容积的变化量,与所传递力的大小无关,故液 压传动也称为 “ 容积式液压传动” 液体在密封容器内传递能 。 量的过程中,尽管可能实现力的放大或缩小作用,或者实现 减速或增速功能,但它所传递的能量恒为常数。也就是说它 是符合能量守恒定律的。 2 . 液压传动系统的基本组成部分 2 . 1液压动力源: 它是将原动机(常用的有人力机构,电 动机和内燃机等)所提供的机械能转变为工作液体的液压能的 机械装置 ,通常称为液压泵。
电液调压装置的电流大小来实现,从而达到调节制动力 矩的
目的。
3 . 3TE130 型液压站的安全制动 系统正常工作时,电磁铁 G 3 , G 4 , G 5 通电,G 1, G 2 , G 6 断电,压力油通过电磁阀 1 1 , 17 分别进人制动 2. 3 液压控制元件: 对液压系统中工作液体的压力、流 器,开闸,保证提升机正常运转。同时压力油经过减压阀 量和流动方向进行调节控制的机械装置称为液压控制元件, 9 、单向阀 10 进人弹簧储力器 12 ,达到某一指定的一级制 通常简称为液压阀或阀。 动油压P 1级,当提升机实现安全制动时(其中包括全矿停电) 2.4液压辅助元件: 液压辅助元件包括油箱、 管道、 管接 电 机3 断电, 油泵停止供油,电磁铁G3, G4 断电。TE13 头、密封元件、虑油器、蓄能器、冷却器、加热器以及各种 型液压站固定卷筒制动器的压力油迅速回油箱,油压降到 液体参数的监测仪表等, 它们的功能是多方面的, 各不相同。 零。T E130 游动卷筒制动器的压力油经电磁阀 11,一部分 2 . 5 工作液体: 工作液体是能量的承受和传递介质,既 压力油流到弹簧储力器 12 内,另一部分由溢流阀 8 流回油 为能量的载体。也是液压传动系统中最本质的一个组成部 箱,使这局部系统内油压值,保持一级制动油压值 P l 级, 分。 再经过延继电器延时,电磁铁 G5 延时断电,G6 延时通电, 使油压迅速降到零 ,达到全制动状态 。

提升机液压系统简介

提升机液压系统简介

四、液压系统常见故障及排除
(4)喷洗。利用专用喷洗设备射出的清洗液高 速液流,对零件上黏附程度较高的污垢进行冲刷 。其特点是清洗效果好,生产率高,装备较复杂 。
四、液压系统常见故障及排除
1、常用清洗液 (1)汽油。主要用于清洗油脂、污垢和一般黏附程 度的杂质。适用于钢铁和有色金属。因汽油的挥发性 好,清洗后零件干的快。使用中应注意防火安全措施 。 (2)煤油。主要用于清洗油脂、污垢和一般黏附程 度的杂质。适用于钢铁和有色金属。因挥发性不如汽 油好,清洗后零件干的慢。使用中较汽油安全。 (3)轻柴油。同煤油。
(2)重物上提:
P一级=
n 2.57 Px (1.5 m FC ) nB nB A
3、二级制动时的第一级制动延时时间的确定:
V max t a
另外减速度还要满足提升机防滑条件的要求。
四、液压系统常见故障及排除
1、拆卸工作的一般注意事项 (1)在拆卸任何液压或者液力元件之前,应对拆 卸的部件总成有充分的了解。 (2)拆卸时应十分注意每一个零件的方向和位 置。必要时应标出识别记号。同时还应注意各零 件从各总成上拆卸下来的顺序,以保证零件的正 确装配。
故障现象 油压不稳定 故障原因 泵吸油口吸入空气,使油压 不稳, 处理方法 首先检查泵的端盖是否把紧或漏装密封圈 ,要把螺钉把紧装密封,但把紧的程度一 定要使泵的主轴用手转动自如。其次检查 吸油管道是否密封。 纠正泵底旋状方向(注意从电机后端看, 顺时针方向为正。 清洗比例溢流阀。 清洗遥控溢流阀。 更换密封件、重新连接好管路。 排除油泵故障。 检查电气接线,或清洗电磁换向阀。
1、正常工作油压Pmax:
P max Px Pc
式中: Px
:为贴闸皮油压值P贴

(1-15)TE131液压站使用说明书(整体式)附图zhongshi

(1-15)TE131液压站使用说明书(整体式)附图zhongshi

1、概述随着科学技术的发展,矿井提升机安全,可靠地运行,对于液压站提出了新要求。

为此我们设计了TE130、TE131双电机、双油泵二级制动液压站。

TE130液压站适用于XKT,XKT-B型,JK型单绳双单筒矿井提升机。

TE131液压站适用于XKT,XKT-B型,JK型单绳单筒矿井提升机,带盘形制动系统的JKM型井塔式多绳摩擦式提升机,JKMD落地式多绳摩擦式提升机。

TE132在TE131液压站的基础上增加了两个压力继电器,一个压力传感器。

1.1 液压站的主要作用:(1)为盘形制动器提供可以调节的压力油,使提升机获得不同的制动力矩。

(2)在任何事故状态下,可以使盘形制动器的油压讯速降低到预先调定的某一值,经过延时后,盘形制动器的全部油压值讯速回到零,使盘形制动器达到全制动状态。

(3)TE130液压站可以供给单绳双筒矿井提升机的调绳装置所需要的控制压力油。

1.2 主要技术参数:最大工作油压 6.3MPa最大供油量9.0L/min工作油温15~65℃油箱储油量500L二级制动延时时间0~10S电液调压装置允许最大输入电流250mA液压油牌号YB-N46抗磨液压油(推荐)22号透平油或上稠40(Ⅱ)2、液压站的结构、工作原理TE130液压站的原理图见图1。

(见附图)TE131液压站的原理图见图2。

(见附图)液压站有两套叶片泵装置;一套工作,一套备用。

两油泵替换工作时,由液压动换向阀13自动换向。

安全制动部分由电磁换向阀G3、G4、G5、G6,减压阀9,溢流阀8,蓄能器12等件组成。

单绳双筒矿井提升机又在此基础上增加了电磁换向阀18,它的电磁铁为G1和G2,以供调绳时使用。

液压站为盘形制动器提供不同油压的压力油。

油压的变化由电液调压装置6来调节。

这时,安全制动部分的电磁换向阀G3,G4,G5带电,油路通,压力油通过管路分别进入盘形制动器,提升机的司机控制电液调压装置动线圈的电流大小来实现油压变化,从而达到调节制动力矩的目的。

浅谈液压传动及其在TE130型液压站中的应用

浅谈液压传动及其在TE130型液压站中的应用

2 T l0型 液压 站 的应 用 ( 图 2 E3 见 )
随着 科学 技术 发展 。 矿井提 升 机安 全 可靠 运行 ,
对液 压 站 提 出 了 新 的要 求 。 此 技 术 人 员 设 计 了 为
T l0 双 电机 、 油泵 二 级 制 动 液 压 站 , El0液 E3 型 双 T 3 压站 适 用 于 X T X 卜 B型 、K 型 双 筒 矿 井 提 升 K 、K J
多方 面 的 , 各不 相 同 。
() 5 工作 液 体 : 作 液体 是 能量 的承 受和 传递 介 工 质, 既为 能量 的载 体 , 是 液压 传 动系统 中最本 质 的 也

所传递 的能量 恒 为 常 数 , 就 题 它 是 符 合 能 量 守 也
恒定 律 的 。
个 组成 部分 。
到预 先调 定 的某一 值 , 过延 时后 , 动器 的 全部 油 经 制
图 1 液压传动 系统 的基本组成 部分 示意图
( ) 压 动力 源 : 是 将 原 动 机 ( 用 的 有 人 力 1液 它 常
机构 , 电动 机和 内燃 机 等 ) 所提 供 的机 械 能转变 为工 作液 体 的液 压能 的 机械 装 置 , 通常 称 为液 压 泵。
力 、 量和 流动 方 向进 行 调 节控 制 的机 械 装 置称 为 流
液压 控制 元件 , 常简 称 为液 压阀 或 阀。 通
() 4 液压 辅 助元 件 : 压 辅 助 元 件 包 括 汕 箱 、 液 管
道、 管接 头 、 密封 元件 、 滤油 器 、 蓄能 器 、 冷却 器 、 加热 器 以及 各 种液 体 参数 的监 测 仪表 等 , 们 的功 能是 它
维普资讯
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
正常工作时,工作油经过减压阀【9】、单向阀【10】进入蓄能器【12】,油压降为P1级 值,溢流阀【8】调定的油压值P1级比P1级大0.2~0.3MPa即可。
以上这个过程,使提升机在紧急制动时,获得了良好的二级制动性能,其特性见(图1)。
图1 二级制动油压变化特性曲线
从(图1)上看:从A点(即Pmax点)降到B点,所需时间t0为盘形制动器闸瓦的空行程时间;固定卷筒(A组或A管)的盘形制动器处于制动状态,整个卷筒受到1/2制动力矩;游动卷筒(B组或B管)的盘形制动器油压降到一级制动油压P1级(即从B点到C点)延时t1后到达D点,此时提升机已停车,电磁换向阀G5延时断电,G6延时通电,油压P1级降到零压(即从D点到E点),完成二级制动。盘形制动器把卷筒牢固地闸住,使其完全处于制动状态。
系统供油量 9.0L/min
二级制动延时时间 0~10S(由电气完成)
比例调压电子放大器控制信号 DC0~10V
电子放大器电源 DC24V
液压油牌号 YB-N46号抗磨液压油
工作油温 15~65℃
油箱容积 500L
液压外形尺寸 1160×1200×1300(长×宽×高)
二、液压站的结构及工作原理:
液压站原理图及结构图见后面附图。
2、调绳工作过程:
(1)、电磁铁G1、G2、G3、G4、G5、G6断电,盘形制动器处于全制动状态。打开通往调绳油缸的两个液压螺旋开关。
(2)、电磁铁G2通电,压力油进入调绳离合器油缸离开腔,使游动卷筒与主轴脱开。
(3)、电磁铁G2、G3通电,压力油进入固定卷筒的盘形制动器的油缸,同时也进入调绳离合器油缸的离开腔,游动卷筒与主轴脱开,可以转动提升机,调节提升高度和绳长到所需要的位置。调绳结束后,电磁铁G3断电,使固定卷筒处于制动状态。
图3 延时时间相同,一级制动
油压值不同的二级制动曲线
一级制动油压值P1级 由减压阀【9】和溢流阀【8】配合调定,油压值为P1级’。( P1级’比P1级大0.2~0.3MPa)。
一级制动延时时间t由电控部分的延时继电器来调定。
P1级’、t值的选择确定见后述。
(3)、调节减压阀【9】、溢流阀【8】,使蓄能器【12】油压等于某一P1级值(如P1级=3.0MPa),在此油压下,调节延时时间继电器(电气部分),分别延时1、2、3、4……10S,使电磁换向阀G3、G4断电,G5延时断电,G6延时通电,使B管所连接的盘形制动器的油压降低到零,达到全制动状态。画出油压——时间特性曲线(如图4)所示。
同时,压力油经过减压阀【9】,单向阀【10】,进入弹簧蓄能器【12】,达到某一确定的一级制动油压值P1级。
当矿井提升机出现事故状态(如全矿停电),该液压站的安全制动部分将会产生紧急制动,即安全制动。
其原理如下:
油泵电机【3】断电停止转动,油泵停止供油,电磁铁G3、G4断电,固定卷筒(A组或A管)的盘形制动器压力油迅速回油箱,油压降到零压。
(1)、清洗油箱、盘形制动器、以及各个液压元件;液压站到盘形制动器之间的管路装配焊接后,要经过酸洗工艺的各个工序,一定要清洗干净,千万不要马虎对待。
(2)、新油一定要过滤,清洁度要符合要求;向油箱灌注规定的液压油到合适的液位;接线试车。
图2 油压——电压跟随性曲线
3、液压站的各种性能试验(均在6.3MPa条件下进行):
(1)、按制动类型分:
有:电气延时二级制动型液压站
液压延时二级制动型液压站
恒减速型液压站
(2)、按压力调节方式类型分:
有:电业调压型液压站
比例调压型液压站
(3)、按油泵装置类型分:
有:整体式液压站(油泵装置位于油箱上部,且油泵置于油箱内部)
外置式液压站(油泵装置位于油箱外部的装置架上)
(4)、电磁铁G2断电,G1通电,压力油进入调绳离合器油缸的合上腔,使游动卷筒与主轴合上。
(5)、电磁铁G1断电,G1和G2所在电磁换向阀【18】处于零位,切断了压力油进入离合器的油路,调绳过程到此结束。关闭两个液压螺旋开关。
3、调整闸瓦间隙:
(1)、电磁铁G3通电,G1、G2、G4、G5、G6断电,游动卷筒(B组或B管)的盘形制动器处于制动状态,压力油进入固定卷筒(A组或A管)的盘形制动器,他们呈开闸状态,可以调整此处的闸瓦间隙。
5、调绳试验:
对双筒提升机还要做调绳离合器调试。
现场调试时,将操作台上的电气转化开关扳倒调绳位置,按照前面所述的调绳的步骤进行调试。
调试完毕,把操作台上的电气转换开关扳倒原来正常工作位置。
6、连锁要求:
为了确保使用过程中安全、可靠,各个液压阀件还必须严格满足连锁要求。
首先强调两点:
第一、 对竖井,在井口一定要解除二级制动,防止过卷。解除二级制动的电气开关设在减速开关后附近,精确距离由用户自定。
游动卷筒(B组或B管)的制动器压力油经过电磁换向阀G4,一部分经过溢流阀【8】流回油箱,另一部分流到弹簧蓄能器【12】内。使这部分的油压值保持一级制动油压值P1级 ,经过电气延时后,电磁换向阀G5断电、G6得电,使油压迅速降低到零压,从而使得这部分盘形制动器也迅速处于制动状态。
上述的一级制动油压值P1级 是通过减压阀【9】,溢流阀【8】调定的。
图4 一级制动油压不变,延时
时间不同的二级制动曲线
(4)、二级制动试验时,应观察蓄能器【12】活塞杆的运动力情况,若动作不灵活或有卡紧现象,应预以检修并调整,使其运动灵活、平稳。
(5)、各电磁阀连接时,应严格按照液压站的电控原理图和接线图进行。并注意各个电磁阀的铭牌,千万ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ可把交流阀和直流阀接错,以免烧坏电磁铁。
(1)、所有电磁阀全部不通电,切断液压站通往制动器的油路,两套分别调整。
(2)、拧松比例溢流阀上安全阀的手柄,将DC 9V的信号加入比例电子放大器的信号输入回路,同时观察电子放大器的输出电流,使之不超过500mA。再逐渐拧紧比例溢流阀上安全阀的手柄,观察压力表读数使之达到工作油压6.3MPa,锁定安全阀手柄。之后调整电子放大器增益,使输出电流逐步减小,观察压力表读数,在压力开始下降时停止电子放大器增益的调整,此时电子放大器的输出电流即为液压站工作压力6.3MPa时比例阀的工作电流。
(3)、有规律地变化电子放大器的输入电压信号,观察压力表的读数,一般电压信号小于DC 9V时,油压值就可达到6.3MPa。油压刚到达Pmax时信号电压值Vmax为实际使用的信号电压值。调整电控装置,使操作台手柄在全行程范围内移动,信号电压在DC 0~9Vmax之间变化,同时观察油压的波动情况、跟随性、重复性、有无较大噪声。
种类、样式、型号的繁多,这就给用户及矿井设计人员选型带来了诸多问题。在这里我们建议用户及设计人员应根据自己的实际需要来进行慎重选型,以免带来不便。其中,最值得关注的应当是:电气延时与液压延时、电液调压与比例调压。因为近年来正处于新旧提升机及液压站更替、改进时期,许多新型的液压站同以往的老式提升机液压站相比多少有所改进或不同之处,这就存在着一个新旧“接口”问题,“接口”这一词应该说是随着计算机及其网络技术飞速发展的今天应用越来越广泛。当然在提升机与液压站之间也同样存在着接口问题,特别是新型液压站同提升机电控系统的接口问题,液压站选型的处理及其电气接口问题处理的好坏,直接影响了提升机系统的改进及日常工作与维护。
4、安全制动部分的调试:
(1)、电磁阀G3、G4、G5通电,盘形制动器油缸都进入压力油,油压达到6.3MPa,观察液压站各阀之间,连接管路是有无渗漏现象,若有立即处理。并观察盘形制动器的动作是否正常,把闸瓦间隙调整到规定值。
(2)、调节减压阀【9】、溢流阀【8】、使蓄能器【12】油压分别为2、3、4、4.5MPa,在这些油压值下,使电磁阀G3、G4断电,并通过调整电气部分的时间继电器,使电磁阀G5延时断电,G6延时通电,这时B管所连接的盘形制动器的油压降到零,达到全制动状态。画出油压——时间特性曲线如(图3)所示。
(1)、油压为设计压力Pmax时,控制电压不得超过DC 9V。
(2)、残压Po应≦0.5MPa。
(3)、油压稳定性,即在系统工作油压0.8Pmax以下,其油压的振摆值≦±0.2MPa;在系统工作油压0.8Pmax以上,其油压的振摆≦±0.4MPa。
(4)、油压上升或下降时对应同一电压信号的油压值之差≦±0.3Mpa 。
液压站有两套电机油泵装置,一套工作、一套备用,两套油泵替换工作时,由液动换向阀【13】自动换向。
安全制动部分由电磁换向阀G3、G4、G5、G6,溢流阀【8】、减压阀【9】、蓄能器【12】等器件组成。
液压站为盘形制动器提供不同的压力油,油压的变化由比例调压装置【6】来调节。
比例调压装置为比例溢流阀【6】,它是锥型结构的先导式压力阀,是由带比例电磁铁的先导阀、主阀组成。比例电磁铁由比例电子放大器供电,比例电磁铁的输出力与放大器输入信号电压成正比,该力作用在阀芯上,即可控制压力阀的输出压力。
当比例放大器输入信号电压为零时,得到的起始压力称为残压P0 ,要求P0≦0.5MPa,现选用的比例阀的残压出厂时已设定好,不需要调整。
根据矿井提升机的实际工作负荷,确定最大工作油压Pmax , 最大工作油压的设定,是由比例溢流阀上的安全阀来完成。
1、安全制动部分的工作原理:
正常工作时,电磁阀G3、G4、G5通电,G6断电,压力油通过电磁换向阀G3、G4进入盘形制动器,使其开闸,保证提升机的正常运转。
(5)、未接入制动器时,在(0~0.8)Pmax区间,油压跟随电压的时间常数≦0.1S 。
(6)、一台液压站上的两套调压装置,对应同一电压信号时,其油压的差值≦0.2MPa 。
(7)、在使用期限内运转时,各部位密封良好,不得有油液外漏现象。
液压站达到上述要求后,才能正常工作。
相关文档
最新文档