液压系统是产生噪声及解决办法
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液压系统故障的检查与排除范本液压系统故障的检查与排除是维修液压设备的重要环节。
本文将分享一个液压系统故障的检查与排除的范本,旨在帮助读者更好地理解和解决液压系统故障。
一、液压系统压力不足液压系统压力不足是一种常见的故障现象,可以通过以下步骤进行检查和排除:1. 检查液压泵的工作状态。
检查液压泵是否正常运转,是否有异常噪声或震动。
如果存在异常情况,需要对液压泵进行检修或更换。
2. 检查液压泵的进油口和出油口。
确保进油口没有堵塞物,并且出油口没有泄漏。
如果有堵塞物或泄漏现象,需要进行清洁和修复。
3. 检查液压系统的油液质量和油液量。
确保油液质量符合要求,不含杂质和水分。
同时,检查油液量是否足够。
如有必要,需要更换油液或添加新的油液。
二、液压系统漏油液压系统漏油是另一种常见的故障现象,可以通过以下步骤进行检查和排除:1. 检查液压系统的密封件。
检查液压系统中的密封圈、密封垫等密封件是否完好无损。
如有磨损或老化现象,需要进行更换。
2. 检查液压系统的管路连接。
确保液压系统的管路连接牢固,没有松动现象。
如有松动,需要进行紧固。
3. 检查液压系统的油箱和油管。
检查油箱和油管是否有破损或渗漏的情况。
如有破损或渗漏,需要进行修复或更换。
三、液压系统工作不稳定液压系统工作不稳定是另一种常见的故障现象,可以通过以下步骤进行检查和排除:1. 检查液压系统的油液温度。
检查油液温度是否超过允许范围。
如超过范围,需要采取降温措施。
2. 检查液压系统的油液粘度。
检查油液粘度是否符合要求。
如不符合要求,需要更换合适的油液。
3. 检查液压系统的阀门和元件。
检查阀门和元件是否正常工作,是否存在卡滞或老化的情况。
如有必要,需要进行清洁或更换。
四、液压系统噪声过大液压系统噪声过大是一种常见的故障现象,可以通过以下步骤进行检查和排除:1. 检查液压泵和液压缸的工作状态。
检查液压泵和液压缸是否存在异常噪声或震动。
如存在异常情况,需要对相关部件进行检修或更换。
液压系统振动噪声产生原因分析Analysis for the Reason of Producing Vibration Noise of Hydraulic System摘要:对液压系统产生振动噪声原因分析,提出衰减、阻尼及消除方法。
关键词:液压系统; 振动噪声; 消除方法液压系统的振动与噪声是一个相当普遍的问题。
机器设备愈向高速、高压和大功率的方向发展,相应的技术跟不上,振动与噪声也相应增大,长期处于异常振动的液压设备必然会出现各种故障,造成振动与液压装置难以正常工作,影响设备的性能和液压元件的寿命,也影响人的身心健康。
因此分析振动噪声产生原因有助于采取有效的消除方法。
1振动与噪声噪声是一种振动波,它通过不同的传播媒体,可分为流体噪声、结构噪声和电磁噪声。
在液压传动或自动控制系统中,上述 3 种噪声同时存在,其产生的成因和组成是多方面的。
1)液压泵的噪声在液压系统中主要的噪声源是液压泵。
即使它不辐射出大量的声功率,其压力波动和结构振动也能间接地引起机器设备的噪声。
液压泵的噪声随液压功率的增加而加大。
液压功率是由液压泵的输出压力p、每转的排量q 和转速n这3 个参数决定的。
这3 个参数对液压泵的噪声影响程度是不同的。
转速的提高使泵的噪声增大比输出压力提高的作用要大得多;每转排量对噪声的影响基本与输出的压力相同。
为了使噪声最低,一般在选用液压泵时,在保证所需的功率和流量的前提下,尽量选择转速低的液压泵(1000~1200 r/ min) ,在实际应用中也可使用复合泵(并联和串联液压泵)和卸荷回路来降低噪声。
(1)液压泵的流量脉动,由此引起的出口及管路压力脉动。
这种固有的流量与压力脉动必然产生流体噪声。
(2) 液压泵困油区的压力冲击及倒灌流量产生噪声。
如斜盘式轴向柱塞泵,其缸体在旋转过程中位于上死点时,柱塞腔内的液体压力在与排油腔接通的瞬间,吸油压力突然上升到排油压力产生了较高压力冲击。
同理,位于下死点时,柱塞腔内的液体压力在与吸油腔接通的瞬间突然由排油压力下降到吸油压力,同样也产生压力冲击。
液压传动系统常见故障及解决措施分析液压传动系统是现代机械设备中使用最广泛的一种传动方式,它具有传动力大、响应迅速、控制方便等特点。
但在使用过程中,由于设计、制造、维护的问题,会出现一些常见故障,本文对此进行分析,并提出相应的解决措施。
一、液压系统压力不够或泄漏原因分析:可能是油路系统内部漏油或压力不足导致。
或者是与外界的连接件(如油管、卡箍、垫片等)损坏或破损,导致压力泄漏。
解决方法:首先静下心分析原因,寻找出泄漏的位置和原因。
如果是与外部连接的零部件问题,可以对其进行检查和维修或更换。
如果是油路内部的问题,需要对油路进行检查,并更换损坏的部件。
如果是由于压力不足,可以调整液压系统的工作压力或更换大功率的泵。
二、液压系统噪声大原因分析:液压系统的噪声主要是由于流体在高速运动时所产生的振动和冲击声。
此外,如果配合间隙过大或发动机系统设备部件过于磨损,也会引起噪音。
解决方法:可以加装隔声罩、减震装置或增加噪声吸收材料,减轻噪声。
如果配合间隙过大或设备磨损严重,需要进行设备维修或更换,从而达到减少噪声的效果。
三、液压泵振动或声音异常原因分析:油的污秽堆积或传动链条过紧,会导致液压泵振动,发出异常的声音。
解决方法:首先需要清理油路中的污垢和积碳,调整泵的链条松散度,在正确的链条松散度下运行。
此外,可以使用地脚螺栓或加重平衡机构,增加液压泵的稳定性。
四、液压油温过高或过低原因分析:液压油的温度过高可能是由于液压油过度泄漏、液压系统运行时间过长、液压泵运动过程中受热过度等原因,导致液压油温度升高。
液压油温度过低可能是由于冷却系统设备故障、流体通过电磁阀时泄漏等。
解决方法:如果液压油过热,可以适当降低液压油系统的压力、增加系统散热条件,或降低油温测定点的温度。
如果液压油温过低,可以检查设备冷却系统,及时维护更换。
此外,也可以增加降温器和加热器等设备,从而控制液压油的温度。
五、液压缸运动不稳定且速度不一致原因分析:可能是电磁阀内部元件损坏、蒸汽阀门松动、油缸较大的压力建议过大等原因,导致液压缸的运动不稳定,速度不一致。
—364—节能与环保1 引言液压系统由于元件设计、加工工艺、装配等多方面因素的影响,会导致不同形式的噪声出现。
而噪声不仅造成环境污染,给工作人员带来影响,还有可能加剧液压元件磨损,降低传动质量及效率,并最终影响到液压系统的正常运行。
因此,研究液压系统中噪声的产生原因及抑制方法,对于保证系统长期正常可靠运行具有重要意义[1]。
2 液压系统中噪声的产生液压系统的噪声是一个和泵、阀、缸等整个系统有关的复杂问题。
实践经验表明,即使单个液压元件本身的噪声水平很低,但是将它安装到不同的液压系统中时,系统往往也会出现严重的噪声。
液压系统的噪声是由单个元件直接产生或者多个元件相互作用而产生。
噪声产生的原因主要有两大类,一类是由于元件之间因相对运动发生接触、撞击以及振动而引起的噪声,即机械噪声;另一类是由于液体流速、压力的突变以及气穴、脉动、冲击等原因引起的噪声,即流体噪声。
3 液压系统的噪声及抑制液压系统运行过程中,其构成的各类元件均可能会因为机械振动、流体振动等原因而产生噪声。
现对液压系统中主要元件噪声产生的原因及抑制方法进行分析。
3.1 液压泵的噪声与抑制液压系统中主要的噪声源就是液压泵。
流量脉动是液压泵的固有特性,而流量脉动势必引起液压泵出口及管路的压力脉动,这种固有的流量、压力脉动必然要产生流体噪声。
液压泵压力脉动可通过在泵出口增设缓冲蓄压器来降低。
此外,泄漏会会加剧液压泵的流量、压力脉动,也会增加噪声,因此消除泄漏是减小噪声振动的一个有效途径。
液压泵困油现象也是产生噪声的重要原因之一,困油区的压力冲击会给轴、轴承等增添负荷,产生振动及噪声。
困油现象可通过改进困油卸荷槽来减轻或消除。
液压泵中的气穴也会产生噪声,这种噪声主要是溶解于工作液中的气体分离成气泡而又被挤破的爆炸声[2]。
影响气穴噪声的主要因素为:液压泵吸油阻力过大或存在吸空现象。
液压泵吸油阻力过大主要原因:吸油管长径比不当,吸油滤堵塞或容量不足,油液粘度过高、重度过大。
关于液压泵工作中降噪的方法有哪些呢液压泵是机械设备中重要的能量转换元件,其工作过程会产生噪声。
噪声不仅会影响工作环境的舒适度,还会对人体健康造成伤害。
因此,降噪是液压系统中必须解决的问题之一。
本文介绍液压泵工作中常用的噪声控制方法。
1. 采用隔音材料隔音材料可以吸收噪声,改善液压泵的工作噪声。
常用的隔音材料包括泡沫塑料、橡胶、玻璃纤维等。
这些材料具有较好的吸声特性,可以有效地降低液压泵的噪声。
在液压泵的各个部件上粘贴隔音材料也可以有效地吸音,降低噪声。
2. 优化液压泵系统结构液压泵的结构设计也是影响工作噪声的重要因素之一。
在液压泵的设计过程中,要注意选择低噪声的设计方案,合理优化系统结构,减少噪声产生。
例如,可以采用细长的液压管路替代弯曲的管道,减少异响的产生。
3. 采用低噪声液压泵为了降低液压泵的工作噪声,可以选择低噪声的液压泵。
低噪声的液压泵通常采用先进的设计和制造工艺,能够降低噪声的产生。
同时,低噪声液压泵也具有更为稳定的性能和更长的使用寿命。
4. 采用电液比例控制系统电液比例控制系统可以实现精确的控制,减少液压泵的转速和压力变化,从而降低工作噪声。
其实现方式为采用比例阀调节液压泵的输出量和流量,保证设备在工作流量范围内工作。
5. 采用声波屏障声波屏障,是指采用具有吸声效果的材料制成的密封层,可以阻挡或吸收液压泵的工作噪声。
声波屏障可以显示在液压泵周围,或者安装在液压泵和操作员之间,以有效地隔离噪声。
6. 采用消声器消声器,是利用声学共振的原理来减低噪声的装置。
消声器通常安装在液压泵的进口和出口处,其内部主要由一系列交错的腔室和反射板组成。
当噪声通过消声器时,声波将会被消声器内部的反射板反射,并且在吸音材料的作用下发生衰减。
液压泵的工作噪声是一个和液压系统长期联系的问题,降噪工作需要从液压泵本身的设计和使用,以及液压系统的运行和管理方面入手,通过综合的手段来降低液压泵的工作噪声。
液压系统常见故障及排除方法:液压系统大部分故障并不是突然发生的,一般总有一些预兆。
如噪声、振动、冲击、爬行、污染、气穴和泄漏等。
如及时发现并加以适当控制与排除,系统故障就可以消除或相对减少。
一、振动和噪声(一)液压元件的合理选择(二)液压泵吸油管路的气穴现象排除方法:(1)增加吸油管道直径,减少或避免吸油管路的弯曲,以降低吸油速度,减少管路阻力损失。
(2)选用适当地吸油过滤器,并且要经常检查清洗,避免堵塞。
(3)液压泵的吸入高度要尽量小。
自吸性能差的液压泵应由低压辅助泵供油。
(4)避免油粘度过高而产生吸油不足现象。
(5)使用正确的配管方法。
(三)液压泵的吸空现象液压泵吸空主要是指泵吸进的油中混入空气,这种现象不仅容易引起气蚀,增加噪声,而且还影响液压泵的容积效率,使工作油液变质,所以是液压系统不允许存在的现象。
主要原因:油箱设计和油管安排不合理,油箱中的油液不足:吸油管浸入油箱太浅:液压泵吸油位置太高:油液粘度太大:液压泵的吸油口通流面积过小,造成吸油不畅:滤油器表面被污物阻塞:管道泄漏或回油管没有浸入油箱而造成大量空气进入油液中。
排除方法:(1)液压泵吸油管路联接处严格密封,防止进入空气。
(2)合理设计油箱,回油管要以45度的斜切口面朝箱壁并靠近箱壁插入油中。
流速不应应太高,防止回油冲入油箱时搅动液面而混入空气。
油箱中要设置隔板。
使油中气泡上浮后不会进入吸油管附近。
(3)油箱中油液要加到油标线所示的高度吸油管一定要浸入油箱的2/3深度处,液压泵的吸油口至液面的距离尽可能短,以减少吸油阻力。
若油液粘度太高要更换低的油液。
滤油器堵塞要及时清除污物。
这样就能有效的防止过量的空气浸入。
(4)采用消泡性好的工作油液,或在油内加入消泡剂。
(四)、液压泵的噪声与控制从液压泵的结构设计上下功夫。
(五)、排油管路和机械系统的振动避免措施:(1)用软管连接泵与阀、管路。
(2)配置排油管时防止共振与驻波现象发生。
(3)配管的支撑应设在坚固定台架上。
液压系统振动原因分析及措施
一、原因
1. 液压油吸入管道的阻力过大
液压泵在工作时,如果液压油吸入管道的阻力过大,此时,液压油来不及充满泵的吸油腔,造成吸油腔内局部真空,形成负压.如果这个压力恰好达到了油的空气分离压力时,原来溶解在油液内的空气便会大量析出,形成游离状态的气泡.随着泵的动转,这种带有气泡的油液转入高压区,此时气泡由于受到高压而缩小,破裂和消失,形成很高的局部高频压力冲击。
2.回转体的不平衡
在实际应用中,电机大都通过联轴节驱动液压泵工作,要使这些回转体做到完全的动平衡是非常困难的,如果不平衡力太大,就会在回转时产生较大的转轴的弯曲振动而产生噪声。
3.安装不当
液压系统常因安装上存在问题,而引起振动和噪声。
如系统管道支承不良及基础的缺陷或液压泵与电机轴不同心,以及联轴节松动,这些都会引起较大的振动和噪声。
二、措施方法
1.防止管道内紊流和旋流的产生
在对液压系统管路进行设计时,管道截面应尽量避免突然扩大或收缩;如采用弯管,其曲率半径应为管道直径五倍以上,这些措施都可有效的防止管路内紊流和旋流的产生。
动力单元元件主要用于给执行元件提供能量,主要为液压泵,其所输出的液体经过一定的控制调节装置(各种液压阀)达执行元件后可以供执行元件完成一定的动作,如液压缸的伸缩或者是液压马达的转动!
2.合理设计油箱。
防止液压阀产生空穴现象液压阀的空穴现象的产生,主要作到使泵的吸油阻力尽量减小。
常用的措施包括,采用直径较大的吸油管,大容量的吸油滤器,同时要避免滤油器堵塞;泵的吸油高度应尽量变小。
3.泵的吸油管接头密封要严,防止吸入空气;。
液压系统常见故障及排除方法总结第一章油泵与油马达油泵的故障有设计上的原因,也有使用维护及装配问题。
常见的有:一、油泵噪声消除或控制油泵噪声有以下几种方法:1、严格控制空气进入油泵而产生气穴1)油箱的油面不能太低,油量要够。
一般油泵的吸油口距油箱油面高度不超过140-160mm。
否则油面太低,会从吸油管吸入空气。
2)进油管的密封性要可靠,不得有漏气处,密封圈要保持完好。
发现漏气时,可拧紧管接头或更换密封圈。
3)滤油器不可堵塞或滤网过密,滤油网一定不要露出油面或插入油面的深度过浅,一般滤网应在油箱的油面下2/3处。
4)检查油泵的密封部位,防止由此进入空气;检查油泵的转速,不要太高。
太高会造成“吸空”现象。
2、尽量防止由于装配不良、油泵零件磨损、松动等而引起的振动与噪声。
二、油泵压力不足或无压力现场维修中,常遇到下列故障:1、油泵不吸油2,、油泵泄漏严重三、油泵排量不足或无排量故障产生的原因:1、油泵转速不够,使吸油量不足。
这种现象往往是由于泵的驱动装置打滑或功率不足所致。
2、吸油口漏气,导致油量不足和噪声较大。
漏气的原因:多是管接头密封不良。
3、滤油器或吸油管有堵塞现象。
滤油器堵塞的原因:多数是由于油液被污染,污物堵塞。
所以,滤网必须定期清洗。
4、油箱中油面太低、油量不足或油泵安装位置距油面过高等,都会使吸油困难。
若空气被吸入,也会造成流量不足。
5、油液粘度太高,造成吸油不畅、油泵转速下降,使流量下降。
6、粘度过低或油温过高,造成泄漏增加,使流量不足。
四、油泵温升过高造成温升过高的原因:1、装配质量没有保证。
相对运动的表面油膜被破坏,形成干摩擦,机械效率下降,使油泵发热。
2、油泵磨损严重,轴向间隙过大,泄漏增加,容积效率降低,其损失转化为热能,使油泵发热。
3、油液污染严重、粘度过高或过低都会使油温升高。
4、系统压力调整过高,使油泵在超负荷下运行工作(超过额定压力),因而易使油温升高。
5、油量不足或油箱内隔板漏装,使回油得不到充分冷却又被吸入油泵内,因而油温升高。
液压水泵处理噪声的原因及解决方法1. 哎呀呀,液压水泵那噪声咋来的呢?就好像人跑步会喘气一样,它工作久了零件摩擦不就有声儿了嘛!那解决办法呢,就像给人喝水休息一样,咱得给它做好维护保养呀!比如定期加润滑油。
就说咱工厂那台液压水泵,以前老吵,后来定期保养就好多了。
2. 嘿,你说液压水泵噪声大是不是很烦人?这不就像有人在你耳边不停唠叨嘛!那原因可能是安装不稳呀。
那咋解决?简单啊,把它安装牢固呗!我见过一个工地的液压水泵就是因为安装松了声音超大,后来弄好就安静了。
3. 为啥液压水泵会有噪声啊,这就好比车子没油了会报警一样,它是在提醒你有问题啦!比如进了空气。
那咋办呢?赶紧排掉空气呀!我朋友厂里的液压水泵就是这么解决噪声问题的。
4. 液压水泵的噪声可真是个头疼的问题呀!就像蚊子在你耳边嗡嗡叫,太难忍受啦!原因可能是泵内有杂质呀。
那解决起来也不难呀,清理杂质不就行了嘛!有次在车间看到一台液压水泵噪声大,清理后立马安静了。
5. 哎呀,液压水泵噪声大,就像敲锣打鼓一样吵人!其中一个原因说不定是电机出问题了呢。
那咋整?换个合适的电机呀!我知道一个例子,就是换了电机解决了噪声大的问题。
6. 液压水泵噪声咋来的,难道管道设计不合理也会导致?这就跟路修得不好走起来颠簸一样啊!那解决方法就是重新设计管道呀。
听说过一个例子,就是这么解决噪声的。
7. 液压水泵那噪声有时候大得吓人!会不会是压力过高了呀,这就类似人压力大了会发脾气。
那怎么搞?调节压力呀!记得有个地方的液压水泵就是这么处理噪声的。
8. 液压水泵处理噪声特别重要呀!想想每天被那吵吵的声音烦死,多么痛苦!所以要找到原因解决掉呀。
不管是啥原因,我们都有办法应对,让工作环境安静下来不是梦啊!。
液压系统常见故障产生原因及排除方法1.液压系统无压力或压力不足的原因及排除方法
2.液压系统流量不足的原因及排除方法
3.液压系统产生振动和噪声的原因及排除方法
4.液压系统发热、油温升高的原因及排除方法
5.运动部件换向有冲击或冲击大的原因及排除方法
6动部件爬行的原因及排除方法
7.液压泵常见故障分析及排除方法
8.液压缸常见故障分析及排除方法
9. 溢流阀的常见故障及排除方法
10. 减压阀的故障分析
11. 顺序阀常见故障,产生原因及排除方法
12.
14.液控单向阀的故障分析及排除方法
15.流量控制阀的常见故障及排除方法。
工厂液压系统的噪声分析及降噪方法作者:沈红来源:《科协论坛·下半月》2013年第04期摘要:噪音不管是对液压系统的使用寿命和性能,还是对其安全以及隐蔽性都是非常不利的。
鉴于此,针对液压系统的噪音进行分析,给出一些积极有效的降噪措施。
关键词:液压系统噪音分析降噪方法中图分类号:TH137.81 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2013)004-055-02目前噪声问题已严重阻碍了液压技术的进一步发展。
噪声加速磨损着系统设施,并威胁着液压系统的稳定以及安全性。
特别是对工厂液压系统而言,噪声的危害性更大,因此,液压系统的噪声以及降噪方法目前已经受到了国内外很多相关人士的重视,对噪声原因以及降噪方法进行研究具有重要的现实意义。
1 工厂液压系统的主要构件液压系统主要包括这几个组成部分即液压源,液压控制以及执行元件并一些附件。
普通的液压系统都由电机带动,在电机驱动下通过液压泵把油箱提供的液压液送至液压控制元件,由该部件负责变压,变向以及变速后再送至执行元件,然后由其带动负载进行一定操作,使得液压油再次通过管道流进油箱。
本文将从液压系统的设计角度出发对噪音产生原因进行研究。
2 工厂液压系统噪声问题的来源液压系统噪声问题主要由液压元件引发即:(1)由压力阀引发的压力脉动;(2)液压泵带来的压力脉动引发的震动;(3)换向阀因为换向带来的压力冲击;(4)来源于液压阀以及液压泵的液压气蚀问题;(5)液压阀在以很快的速度液流时会给固定界面造成一定的冲击进而带来噪声;(6)电动机带来噪声的进一步叠加;(7)液压管路自身的振动;(8)液压介质内存在气体引发的噪声。
3 工厂液压系统的噪声分析以及降噪方法3.1 液压源的噪声分析以及降噪方法液压泵噪声在液压系统的所有噪声中占据着重要地位。
液压泵噪声由气穴现象,流量脉动以及压力脉动共同导致。
(1)当泵体吸油腔中压力过低时(这是与油液当时所在温度条件下的空气分离压相比而言),已于油液融为一体的空气就会再次析出并以气泡形式进到高压腔内,这时气泡破裂,带来局部范围内的高频压力冲击,这样噪声就出现了。
起重机械液压系统噪声的危害及预防1.液压泵液压泵流量脉动引起泵出口及管路的压力脉动,产生流体噪声;困油区的压力冲击及柱塞泵的倒流都会产生噪声,如斜盘式轴向柱塞泵(零开口对称配流盘)的缸体旋转过程中,位于上死点(下死点也有冲击)柱塞腔内的压力油在与排油腔接通的瞬间,从吸油状态突然变为排油状态,会产生很大的压力冲击,排油腔液体向柱塞腔倒流,使原有的流量脉动更加剧烈,发出噪声;在大气压下溶解于油液的空气,当其压力降到空气分离压力时,空气将从油液中分离出来,形成气泡,带有气泡的油液进入泵的高压腔时,气泡被击破,形成局部的高频压力冲击,从而产生噪声;压力、排量和转速的变化均会引发噪声。
降噪措施是:合理设计配流盘困油区;提高液压泵的自吸性能,采用直径较大的吸油管;采用大容量的吸油滤油器,防止液压泵吸空,在保证所需功率和流量的前提下,尽量选用较低转速的液压泵;减少泄漏;在泵的出口安装消声器等。
2.控制阀最常见的是因气穴现象而产生的嘘嘘高速喷流声。
油液通过阀口节流将产生200Hz以上的噪声;在喷流状态下,油液流速不均匀形成涡流或因液流被剪切产生噪声。
解决办法是,提高节流口的下游背压,使其高于空气分离压力的临界值,一般可用二级或三级减压的办法,以防产生气穴现象。
液压泵的压力脉动会使阀产生共振(阀开口很小时发生),增大总的噪声;阀芯拍击阀座也会产生很响的蜂鸣声。
解决办法:用一个小规格的阀来替换。
突然开、关控制阀,会造成液压冲击,引起振动和噪声。
解决办法:设置缓冲机构,或采用分级卸荷的办法。
因控制阀工作部分的缺陷或磨损而发出哨声或尖叫声时,应更换阀座、阀芯或弹簧。
3.转动件因设计、制造、安装的误差造成偏心,产生周期性的振动并辐射出恒定的噪声。
因此,在制造和安装过程中,应尽量减小转动件的偏心量,以保证转动件的平衡。
4.液压缸液压缸高速运动中突然被制动,惯性力使液压缸继续向前运动挤压回油腔的液体,使压力瞬间急速升高,从而引起液压冲击;突然关闭阀门,也会造成液压冲击。
液压系统是产生噪声及解决办法—摘至天涯农机网1、空气侵入液压系统是产生噪声的主要原因。
因为液压系统侵入空气时,在低压区其体积较大,当流到高压区时受压缩,体积突然缩小,而当它流入低压区时,体积突然增大,这种气泡体积的突然改变,产生“爆炸”现象,因而产生噪声,此现象通常称为“空穴”。
针对这个原因,常常在液压缸上设置排气装置,以便排气。
另外在开车后,使执行件以快速全行程往复几次排气,也是常用的方法;2、液压泵或液压马达质量不好,通常是液压传动中产生噪声的主要部分。
液压泵的制造质量不好,精度不符合技术要求,压力与流量波动大,困油现象未能很好消除,密封不好,以及轴承质量差等都是造成噪声的主要原因。
在使用中,由于液压泵零件磨损,间隙过大,流量不足,压力易波动,同样也会引起噪声。
面对上述原因,一是选择质量好的液压泵或液压马达,二是加强维修和保养,例如若齿轮的齿形精度低,则应对研齿轮,满足接触面要求;若叶片泵有困油现象,则应修正配油盘的三角槽,消除困油;若液压泵轴向间隙过大而输油量不足,则应修理,使轴向间隙在允许范围内;若液压泵选用不对,则应更换;3、溢流阀不稳定,如由于滑阀与阀孔配合不当或锥阀与阀座接触处被污物卡住、阻尼孔堵塞、弹簧歪斜或失效等使阀芯卡住或在阀孔内移动不灵,引起系统压力波动和噪声。
对此,应注意清洗、疏通阴尼孔;对溢流阀进行检查,如发现有损坏,或因磨损超过规定,则应及时修理或更换;4、换向阀调整不当,使换向阀阀芯移动太快,造成换向冲击,因而产生噪声与振动。
在这种情况下,若换向阀是液压换向阀,则应调整控制油路中的节流元件,使换向平稳无冲击。
在工作时,液压阀的阀芯支持在弹簧上,当其频率与液压泵输油率的脉动频率或与其它振源频率相近时,会引起振动,产生噪声。
这时,通过改变管路系统的固有频率,变动控制阀的位置或适当地加蓄能器,则能防振降噪。
5、机械振动,如油管细长,弯头多而未加固定,在油流通过时,特别是当流速较高时,容易引起管子抖动;电动机和液压泵的旋转部分不平衡,或在安装时对中不好,或联轴节松动等,均能产生振动和噪声。
对此应采取的措施有:较长油管应彼此分开,并与机床壁隔开,适当加设支承管夹;调整电动机和液压泵的安装精度;重新安装联轴节,保证同轴度小于0. 1MM等。
液压换向回路(1)用三位四通换向阀换向的回路换向阀在左位和右位时,活塞分别向右和向左运动,换向阀在中位时,活塞停止不动,液压泵卸荷。
也可以用其他滑阀机能的换向阀,使回路具有其他功能。
本回路中换向阀回油口接一个背压阀,作用是保持电液换向阀所需的控制其液动阀的压力。
(2)用二位四通换向阀换向的回路用二位换向阀换向,一般来说,液压缸活塞只能停在行程的两端位置。
当采用电磁阀时,换向时间短,对于多缸系统易于实现自动循环。
当运动部件惯量较大,速度较快时,换向时容易产生冲击。
(3)用二位三通阀使单作用缸换向的回路当换向阀在左位时,液压缸活塞在弹簧作用下将缸内的油液排回油箱,活塞杆缩回,当换向阀在右位时,液压泵供油给液压缸,作用在活塞上的液压力克服弹簧力使活塞杆伸出。
(4)用二位三通阀使差动缸换向的回路本回路中的二位四通阀被堵上一个阀口而成为二位三通阀。
当换向阀在左位时,液压泵直接供油给液压缸左腔,活塞向右运动,换向阀在右位时,油路为差动联接,液压缸左腔的油也经换向阀进入液压缸右腔,加上液压泵的供油则活塞向左快速运动。
(5)用逻辑换向阀的换向回路采用小规格的换向阀作为先导阀,主阀采用逻辑阀,适当组合,可行到多种滑阀机能。
本回路相当于一个二位四通换向阀的换向回路。
在先导换向阀处于右位时,阀C和阀E上腔通油箱,而阀D与阀F上腔通压力油,于是压力油可经阀E进入液压缸右腔,液压缸左腔的回油可经阀C到油箱,故活塞向左运动,此时,阀D和阀F处于关闭状态。
当先导换向阀左位时,阀C与阀E关闭,压力油经阀D进入液压缸左腔,右腔经阀F通油箱,故活塞向右运动。
(6)用双向变量泵换向的回路当双向变量泵的左边油路为高压时,液压缸活塞向右运动,此时阀D处于左位。
当变量泵的右边管路为高压时,液压缸活塞向左运动,此时,阀D处于右位,使液压缸左腔的多余油液经阀D和背压阀P回油箱。
泵Ⅱ为补油泵,溢流阀Y调定补油压力,溢流阀K为安全阀。
当液压缸为活塞两边的有效面积相等的双杆液压缸时,可去掉阀D和阀P。
(7)用双向定量泵换向的回路用双向定量泵换向,要借助电动机实现泵的正反转。
当正转时,液压泵左边油口为出油口,压力油经两个单向阀进入液压缸左腔,同时使液控单向阀F打开,液压缸右腔的油经节流阀E和液控单向阀F回油箱。
而液压泵的吸油则通过单向阀A进行。
溢流阀J调定液压缸活塞右行时的工作压力、本回路为对称式油路,正反向油流走向类似,不再赘述。
应用本回路时,要注意换向频率不能太高,并且要在轻载或卸荷状态下起动液压泵。
液压同步回路(1)机械联结同步回路用机械构件将液压缸的运动件联结起来,可实现多缸同步。
本回路是用齿轮齿条机构将两缸的活塞杆联结起来,也可以用刚性梁,杆机构等联结。
机械联结同步,简单、可靠,同步精度取决于机构的制造精神和刚性。
缺点是偏载不能太大,否则易卡住。
(2)用分流阀的同步回路当换向阀A与C均置于左位时,两液压缸活塞同步上升,换向阀A与C均置于右位时,两缸活塞同步下降。
分流阀只能保证速度同步,而不能做到位置同步。
因为它是靠提供相等的流量使液压缸同步的。
使用分流阀同步,可不受偏载影响,阀内压降较大,一般不宜用于低压系统。
(3)用分流集流阀的同步回路使用分流集流阀,既可以使两液压缸的进油流量相等,也可以使两缸的回油量相等,从而液压缸往返均同步。
为满足液压缸的流量需要,可用两个分流集流阀并联,本回路即是。
分流集流阀亦只能保证速度同步,同步精度一般为2~5%。
(4)用计量阀的同步回路计量阀需要电动机带动,故也称计量泵,工作原理也与柱塞泵类似。
本回路用同一电动机带动两个相同的计量阀,使两个液压缸速度同步,同步精度1~2%。
计量阀流量范围小,故一般只用在液压缸所需流量很小的场合。
(5)用调速阀同步的回路之一用调速阀控制流量,使液压缸获得速度同步。
本回路用两个调速阀使两个液压缸单向同步。
图示位置,两液压缸右行,可做到速度同步。
但同步精度受调速阀性能和油温的影响,一般速度同步误差在5~10%左右。
(6)用调速阀同步的回路之二因调速阀只能控制单方向流量,本回路采用了液桥回路后,使两个液压缸可获得双向速度同步。
活塞上升时为进油节流调速,下降时为回油节流调速,速度同步误差一般为5~10%左右。
(7)液压马达与液压缸串联的同步回路用液压马达驱动车床主轴,液压缸驱动车床拖板进给,液压马达的转速与液压缸活塞速度成一定比例同步运行,运行速度由变量泵调节。
当泵的流量一定时,调节液压马达的排量,可在进给量不变的条件下改变主轴转速。
(8)串联缸的同步回路之一液压缸1的有杆腔与液压缸2的无杆腔有效面积相等,可实现位移同步。
其同步精度高,能适应较大偏载。
为保证严格同步,必须对两缸之间的油腔采取排油和补油措施。
本回路当两缸活塞下行时,如缸1的活塞先到达终点,则行程开关1XK动作,使电磁阀3带电,压力油进入缸2上腔,使其活塞继续下降到端点;如果缸2的活塞先下降到终点,则行程开关2XK动作,使电磁阀4带电,液控单向阀5被打开,可使缸1活塞继续下降到端点。
(9)串联缸的同步回路之二为了在行程终点调整两缸活塞位置误差,在两缸之间的油腔接有顺序阀A和溢流阀B,以进行补油和放油。
当两活塞上升时,若缸Ⅰ活塞先到达终点,则油压升高,顺序阀A被打开,压力油经顺序阀A进入缸Ⅱ下腔,使缸Ⅱ活塞能到达终点;若缸Ⅱ活塞先到达终点,则溢流阀B将被打开,使缸Ⅰ活塞到达终点。
溢流阀B的设定压力应高于缸Ⅱ活塞上升时的工作压力。
(10)同步缸的同步回路之一同步缸Ⅰ的两个活塞两端分别固定成一体,两个活塞的有效面积相同,因而进出同步缸的流量相等。
在偏载情况下也能同步。
同步精度主要取决于制造精度和密封性能。
(11)同步缸的同步回路之二液压缸Ⅰ和Ⅱ可实现往返同步,并可避免位置误差的积累,当两缸下降时,如果缸Ⅱ的活塞先到达终点,此时同步缸的活塞已不能运动,缸Ⅰ活塞下腔的油可通过单向阀和溢流阀排回油箱,使缸Ⅰ活塞也能到达终点。
(12)用并联马达的同步回路之一将两个排量相同的液压马达的轴刚性地联结在一起,则其能始终通过相等的流量,实现两液压缸的同步。
利用单向阀和溢流阀组成的补油放油回路,可以在液压缸行程的端点消除位置误差。
如上升时,若缸1的活塞先到达终点,则经过马达A的压力油通过单向阀和溢流阀回油箱,经过马达B的压力油使缸Ⅱ活塞也能到达终点。
(13)用并联马达的同步回路之二调速阀A用来调整两个液压缸往返的速度,调速阀B与C用来修正同步误差,使液压缸1和2的活塞都能到达终点。
当活塞上升时,如缸1活塞先到终点。
当活塞上升时,如缸1活塞先到终点,马达停转则压力油可通过调速阀C继续向缸2下腔供油,使缸2的活塞也到达终点。
(14)用并联马达的同步回路之三将两个节流阀分别与两个液压马达并联,用以消除两个液压缸在行程端点的位置误差。
可实现双向同步,油路较简单,消除位置误差的道理与图37·4-120所示回路类似。
(15)用并联马达的同步回路之四两液压缸活塞上升时,1DT和3DT通电,此时油路为差动联接,节流阀C用以调整上升速度。
下降时,2DT通电,液压缸下腔的油经液压马达和平衡阀A流回油箱。
节流阀B 用以消除活塞在行程端点时的位置误差。
如缸1的活塞先上升到终点,则马达3排出的油可经节流阀B进入缸2下腔,使其缸2的活塞也到达终点。
(16)用并联液压泵同步的回路之一用双出轴电动机驱动两个排量相同的液压泵,使两个液压缸同步动作,当然尚须要求两个电磁换向阀同时动作。
用两个调速阀修正速度同步误差,两个溢流阀可用来消除两缸活塞在端点时的位置误差。
(17)用并联液压泵的同步回路之二用双出轴电动机驱动两个相同的双向变量泵,既可实现液压缸同步动作,又可改变电动机转向而使液压缸换向。
当液压缸有杆腔进油时,无杆腔多余的油经液控单向阀排回油箱,当无杆腔进油时,液压泵经单向阀从油箱自吸补油。
两个溢流阀为安全阀,但可用来消除两缸活塞运动到终点时产生的位置误差。
(18)液压马达与液压缸并联的同步回路本回路液压马达用来驱动机床主轴,液压缸用以驱动进给机构,进给速度由液压马达驱动的可调试计量阀控制。
主轴的旋转运动与进给运动可实现按比例高精度同步。
液压增压的回路(1)用单作用增压器增压的回路之一增压器活塞右行时实现增压,增压器活塞左行时,液压缸2的活塞靠弹簧复位。
单向阀的作用是实现补油。
(2)用单作用增压器增压的回路之二当换向阀切换到左位时,液压缸1的活塞右行,其右腔的回油进入增压器2的下腔,使增压器的活塞复位。