立磨液压系统
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立磨液压站工作原理
立磨液压站是一种常用的工业设备,主要用于打磨、研磨和抛光工作。
其工作原理如下:
1. 液压系统:立磨液压站采用液压系统来提供动力和控制。
液压系统由液压泵、液压缸、液压阀等组成。
液压泵将液压油从油箱中吸入,并通过液压阀控制液压油流动的方向和压力。
液压缸接受液压油的压力,产生线性运动以提供打磨力。
2. 电机和传动系统:立磨液压站通常由电机提供动力,并通过传动系统将动力传递给工具或磨料。
传动系统可以是皮带传动、链传动或齿轮传动等形式,以适应不同的工作需求。
3. 工作头和工具:立磨液压站的工作头是一个装置,用于将打磨力传递到工作表面。
工作头通常由电机、主轴和夹具等组成。
砂轮、磨棒或抛光片等工具则与工作头相连接,通过旋转或振动等方式进行打磨、研磨和抛光工作。
4. 控制系统:立磨液压站通常配备有一个控制系统,用于监控和调节工作过程。
控制系统可以包括电气控制柜、控制面板、传感器和液压阀组等。
操作人员可以通过控制面板设置工作参数,如打磨速度、压力和轴向力等,以达到所需的打磨效果。
总之,立磨液压站通过液压系统提供动力和控制,通过电机和传动系统将动力传递给工具或磨料,以实现打磨、研磨和抛光工作。
控制系统监控和调节工作过程,确保工作质量和安全性。
立磨液压系统使用手册解读12020年4月19日立式磨机加压液压系统使用说明书北京中冶迈克液压有限责任公司12月22日用户手册前言本手册是用来让用户熟悉立磨液压系统并正确的使用该系统。
如从事以下作业的人员:现场电气操作人员,液压站维护人员及现场调试人员需仔细阅读。
对于使用本设备的人员,在其运行相关作业前,该液压系统的用户必须告知其本手册的内容,特别是安全说明。
包括有关本元件/液压22020年4月19日系统安全、正确和经济运行的重要信息。
仔细阅读这些内容将有助于避免危险的发生。
降低维修成本并缩短检修所造成的停工期。
提高元件液压系统的可靠性并延长其使用寿命。
说明LMJ-11Y型液压站是为实现液压弹簧作用的机械提供稳定、可靠的压力。
该系统采用间歇工作制。
LMJ-11Y型液压系统由三部分组成:加压液压站、润滑液压站和锁风液压站一立磨加压液压站1.1主要技术参数系统额定压力:15MPA额定流量:67L/min电机功率:22WK/1460rpm/380V/60Hz电磁铁电压:AC220V介质清洁度:NAS 9级适用介质:抗磨液压油VG4632020年4月19日1.2工作原理LMJ-11Y型立磨加压液压站有油箱、高压油泵装置、油路控制块、蓄能器装置、过滤器、仪表装置、管道、阀门等组成。
本LMJ-11Y型立磨加压液压站工作时,油液由高压泵(13.1从油箱(6.1吸出,经高压油滤器(17.1过滤,当压力超过15MPA时压力有起保护作用的15MPA的溢流阀(22.1)泄掉。
1.过滤时:电机启动所有电磁阀不通电,油经高压过滤器(17.1)换向阀(21.1)和9.1处的单向阀回油箱,起到循环过滤作用。
(高压滤芯是一次性不可清洗,应定期更换新的滤芯)2.抬辊时:Y1(21.1)通电(P通B),油经节流阀23.1单向阀24.1和截止阀35.2去无杆腔,(活塞杆伸出)Y6(26.1)通电关闭充液阀,同时Y4(29.1)通电使液控单向阀打开,有杆腔的油经液控单向阀(30,1)回油箱。
立磨液压系统常见故障和处理立磨液压系统运行过程中会出现各种故障,如磨辊升不起来或无法加载加压,也可能出现储气罐氮气囊破裂损坏、液压系统振动不稳定等问题。
本文分享立磨液压系统9种故障现象及对应解决办法。
1.蓄能器储气罐氮气囊破损,出现“砰砰”声音,管道产生冲击振动。
用专用压力表检测诊断储气罐氮气囊压力是否降低或严重为零,如果是压力降低或为零,说明氮气囊出现渗漏损坏。
主要原因:氮气囊质量不好、储气罐进出口阀损坏、液压油内杂质导致氮气囊破损压力波动产生振动冲击和“砰砰”噪音。
解决办法:更换专业厂家制作的质量优良的氮气囊或更换损坏的储气罐进出口阀并改进菌型阀结构提高阀杆强度、清理液压管道杂质并采用过滤精度不大于5μm的滤油机过滤,添加液压油达到NAS7级。
2.液压管路法兰漏油。
主要原因:密封件老化损坏或安装不正压出毛边或两法兰不平及法兰错位螺栓松动、管道有应力法兰不同心导致法兰漏油。
解决办法:定期(12个月检查一次)更换老化密封件;安装密封件时要摆正、完全放入沟槽内,防止挤压受力损坏密封件而失效;调整管道两片法兰同心并平行,均匀紧固连接螺栓并固定管道牢靠防止摆动漏油。
3.油泵和过滤器工作正常情况下,磨辊升辊正常,降辊时磨辊不降或出现升降辊都不动故障。
主要原因:液压油没有进入油缸有杆腔,导致无法加压,不能降磨辊。
升降辊都不动主要原因是液压油没有进入油缸无杆腔和有杆腔,导致无法加载,不能升降辊。
解决办法:经分析检查三位四通电磁阀因磨损或油脏卡住,阀芯只能一侧工作,另一侧不能工作,或者两侧都不能正常换向工作。
磨损的三位四通电磁阀更换新件;油脏导致卡住,拆卸、清洗三位四通电磁阀,并过滤液压油,油缸正常工作,升降磨辊都正常。
4.四个磨辊中有两个可以升辊到限定位置,另外两个磨辊升辊速度较缓慢,在设定时间内(120s)不能升辊到位。
主要原因:根据已经有两个磨辊可以升起来状态,诊断液压系统没有问题,检查没有其他机械问题。
高压辊式立磨的液压系统简介
立式磨机是广泛使用的粉磨设备,具有能耗低、效率高、铁损少等优点。
其基本工作原理是通过磨辊与磨盘间的高压与相对运动将颗粒物料研磨成粉末。
液压系统是立磨的重要组成部分,磨辊对物料的研磨压力主要由液压系统提供。
本文主要介绍高压辊式立磨的液压加压系统。
高压辊式立磨,磨辊对物料的研磨压力一般为135t,其中由磨辊自重产生压力45t。
液压系统原理如图1所示。
图1 立磨结构图
在立式磨机开机阶段,为防止磨辊与磨盘直接摩擦,通过液压系统将磨辊抬起一定高度,待磨盘上料层稳定后再将磨辊降落并保持稳压状态。
考虑到磨辊自重的直接作用可能会引起磨辊下降速度失稳,在回路中液压缸两腔都连接了节流阀,通过调节节流口大小可以控制磨辊的运动速度。
在立式磨机的正常工作过程中,液压缸的活塞杆始终向下拉着磨辊,保证一定的研磨压力,当磨辊与磨盘间料层厚度不均匀时,磨辊会随着料层的厚度变化上下波动,波动幅值由限位开关检测,当波动幅度超过限位值时,即发出电信号停机,在正常的波动范围内,是利用蓄能器与液压缸的缓冲作用保证压力的基本恒定。
本文转自立式磨机专题网站:/,欢迎您登录本网站对立式磨机做进一步了解。
立磨液压系统9类故障原因及解决办法1.蓄能器储气罐氮气囊破损,出现“砰砰”声音,管道产生冲击振动。
用专用压力表检测诊断储气罐氮气囊压力是否降低或严重为零,如果是压力降低或为零,说明氮气囊出现渗漏损坏。
主要原因:氮气囊质量不好、储气罐进出口阀损坏、液压油内杂质导致氮气囊破损压力波动产生振动冲击和“砰砰”噪音。
解决办法:更换专业厂家制作的质量优良的氮气囊或更换损坏的储气罐进出口阀并改进菌型阀结构提高阀杆强度、清理液压管道杂质并采用过滤精度不大于5μm的滤油机过滤,添加液压油达到NAS7级。
2.液压管路法兰漏油。
主要原因:密封件老化损坏或安装不正压出毛边或两法兰不平及法兰错位螺栓松动、管道有应力法兰不同心导致法兰漏油。
解决办法:定期(12个月检查一次)更换老化密封件;安装密封件时要摆正、完全放入沟槽内,防止挤压受力损坏密封件而失效;调整管道两片法兰同心并平行,均匀紧固连接螺栓并固定管道牢靠防止摆动漏油。
3.油泵和过滤器工作正常情况下,磨辊升辊正常,降辊时磨辊不降或出现升降辊都不动故障。
主要原因:液压油没有进入油缸有杆腔,导致无法加压,不能降磨辊。
升降辊都不动主要原因是液压油没有进入油缸无杆腔和有杆腔,导致无法加载,不能升降辊。
解决办法:经分析检查三位四通电磁阀因磨损或油脏卡住,阀芯只能一侧工作,另一侧不能工作,或者两侧都不能正常换向工作。
磨损的三位四通电磁阀更换新件;油脏导致卡住,拆卸、清洗三位四通电磁阀,并过滤液压油,油缸正常工作,升降磨辊都正常。
4.四个磨辊中有两个可以升辊到限定位置,另外两个磨辊升辊速度较缓慢,在设定时间内(120s)不能升辊到位。
主要原因:根据已经有两个磨辊可以升起来状态,诊断液压系统没有问题,检查没有其他机械问题。
主要原因是另外两个磨辊油缸内部油液还可有压缩空间,升辊缓慢油缸内部存有多余气体所致。
解决办法:把油缸无杆腔安全卸压后,用扳手松开油缸排气丝堵,及时卸压排出油缸内气体,再次开起油泵,四个磨辊同时升辊正常到位。
立磨液压系统使用手册解读————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:立式磨机加压液压系统使用说明书北京中冶迈克液压有限责任公司2010年12月22日用户手册前言本手册是用来让用户熟悉立磨液压系统并正确的使用该系统。
如从事以下作业的人员:现场电气操作人员,液压站维护人员及现场调试人员需仔细阅读。
对于使用本设备的人员,在其运行相关作业前,该液压系统的用户必须告知其本手册的内容,特别是安全说明。
包括有关本元件/液压系统安全、正确和经济运行的重要信息。
仔细阅读这些内容将有助于避免危险的发生。
降低维修成本并缩短检修所造成的停工期。
提高元件液压系统的可靠性并延长其使用寿命。
说明LMJ-11Y型液压站是为实现液压弹簧作用的机械提供稳定、可靠的压力。
该系统采用间歇工作制。
LMJ-11Y型液压系统由三部分组成:加压液压站、润滑液压站和锁风液压站一立磨加压液压站1.1主要技术参数系统额定压力:15MPA额定流量:67L/min电机功率:22WK/1460rpm/380V/60Hz电磁铁电压:AC220V介质清洁度:NAS 9级适用介质:抗磨液压油VG461.2工作原理LMJ-11Y型立磨加压液压站有油箱、高压油泵装置、油路控制块、蓄能器装置、过滤器、仪表装置、管道、阀门等组成。
本LMJ-11Y型立磨加压液压站工作时,油液由高压泵(13.1从油箱(6.1吸出,经高压油滤器(17.1过滤,当压力超过15MPA时压力有起保护作用的15MPA的溢流阀(22.1)泄掉。
1.过滤时:电机启动所有电磁阀不通电,油经高压过滤器(17.1)换向阀(21.1)和9.1处的单向阀回油箱,起到循环过滤作用。
(高压滤芯是一次性不可清洗,应定期更换新的滤芯)2.抬辊时:Y1(21.1)通电(P通B),油经节流阀23.1单向阀24.1和截止阀35.2去无杆腔,(活塞杆伸出)Y6(26.1)通电关闭充液阀,同时Y4(29.1)通电使液控单向阀打开,有杆腔的油经液控单向阀(30,1)回油箱。
某公司立磨型号为MPS5300B,在一次开机过程中,出现操作压力波动大,导致磨况无法控制的现象。
对出现的故障现象进行排查、分析,发现液压系统管路存在堵塞现象,最终在进3#液压油缸上腔油管三通接头处发现异物堵塞,造成张紧压力异常。
将异物取出后,重新开机张紧压力恢复正常。
1、故障现象(1)立磨在一次检修后开机运行过程中,操作压力在38~323 bar (3.8~32.3 MPa)波动;停机后,液压系统张紧压力和升辊压力都显示为零,但油箱里的油位回了一部分后就停止了,系统里仍有部分液压油未回到油箱。
(2)因正常建立张紧压力过程是从零开始升高至120 bar(12 MPa),此过程需要20 min,然后切换为举升压力进行升辊。
但此次停机后重新开启液压系统进行升辊,泵启动后张紧压力瞬间上至323 bar(32.3 MPa),然后马上自动泄压切换为升辊压力,过程大约3 s左右,切换举升压力后辊子慢慢升起。
(3)升辊到位后开立磨主电机,观察3个油缸动作情况,发现3个油缸活塞杆动作较正常时平缓,无较大波动,但操作压力波动大,在38~323 bar(3.8~32.3 MPa)波动,油泵频繁启停,油泵启动瞬间压力升至323 bar(32.3 MPa),2~3 s 后压力下降油泵再次启动。
2、故障分析过程1)排查压力是否存在经查数显表和机械表,都存在300 bar(30 MPa)以上压力;用扳手松开压力表前油管接头,有油溅出,证明压力真实存在。
2)排查电磁阀①建立张紧压力。
电磁阀17.1 、17.2 、18得电(见图1、图2),17.2得电后油液经输送管道分别给三个液压缸活塞杆侧供油。
17.1得电油液经过X油路进入液控单向阀(见图3),使液压缸底部无杆腔的液压油能流回油箱。
18得电使上腔的回油油路处于闭路状态。
排查过程发现17.1电磁阀不得电,经电气检查存在接触不良,处理后重新试张紧,但故障仍然存在。
②11.1、11.2为二位二通阀,失电为常通状态,因压力表显示有压力,油路通过了11.1,可以排除11.1堵塞情况,而11.2控制溢流阀9.1油路,因此也可以排除。
立磨液压系统工作原理
液压系统是利用液体的压力传递动力的装置。
立磨液压系统工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 液体供给:系统中通过泵将液体从油箱抽吸到系统中,建立起一定的液压。
2. 压力传递:液压泵产生的液体经过管道传递到执行元件,压力通过管道传递,使得执行元件受到相应的力。
3. 控制元件控制:液压系统中设置了各种控制元件,如液控单向阀、溢流阀、比例阀等,通过这些控制元件可以对压力、流量、方向等进行调控。
4. 受力元件执行任务:执行元件接受到液压系统传递的力后,执行相应的工作任务。
在立磨系统中,执行元件主要包括液压缸和液压马达。
5. 压力释放:当执行元件完成任务后,液压系统需要将压力释放,这主要通过液压阀控制油液的流向和流量来实现。
总的来说,立磨液压系统通过液体的压力传递与控制,驱动执行元件实现工作任务。
立磨机液压系统原理专业分析立磨是一种高效节能的粉磨设备,与Isa磨机、SMD磨机是目前世界范围内应用较为广泛的三种细磨、超细磨加工工艺设备。
它最早出现于日本,研制者为河端重胜,并与1953年成功生产处第一台塔磨机。
而我国在该设备的研制方面起步较晚,在80年代有多家单位开展了相关的研究工作,并经过多年的改进,已成功地应用于工业生产,取得了突破性的成果。
立磨具有细磨效率高、节能幅度大、噪音低等诸多显著优点,因此被广泛应用于冶金、化工、建材、轻工、材料等行业。
鉴于设备的广泛应用,本文对它的工作原理进行了专业分析,进而讨论液压工作过程,这对提高加工效率,降低生产成本具有重要意义。
研磨工作过程原理图如图1所示。
物料通过原料入口经过锁风阀、导料槽进入磨盘中间;在减速器主轴的带动下,磨盘开始转动,辊轮在摩擦力作用下也开始转动。
物料在离心力状态下向磨盘边缘移动,并被送入辊轮与磨盘间进行粉磨,而磨辊由液压系统进行增压、减压以满足粉磨要求,并根据物料硬度进行调整。
物料颗粒受到挤压之后,将在磨盘的运动轨道上会形成料床,而颗粒之间的相互挤压和磨擦又引起棱角和边缘的再次剥落,这就起到进一步粉碎物料的作用。
物料在研磨过程中逐渐向盘边运动,直至被推向边缘,此时,热气流从喷口环自下而上高速带动溢出的粉磨物料上升,较大的颗粒重新返回到磨盘进行再次粉磨,而符合要求的较小颗粒则在热气流的带动作用下进入选粉器内。
选粉器内有多排叶片,并在电动机带动下旋转,从而合格的成品被收集起来,并从粉磨出口排出。
特别难研磨的料块及其它杂质可通过刮板和出渣口排出磨盘之外,并经过分选后由提升装置重新送入物料入口,进行下一轮的物料。
在整个研磨过程中,物料与热气流的相互接触时可被烘干,达到所要求的产品水分。
液压系统原理分析立磨机辊轮是在摇臂的控制下保持与辊盘的工作间隙的,而摇臂则是在液压缸的驱动下完成相应的动作。
整个液压系统是以液压油作为驱动力工作,辊压力的大小与液压缸的规格以及液压油压力等因素有关,并可通过液压控制实现物料粉碎过程。
立磨机知识立磨机液压系统的工作原理立磨机中的液压系统是一个重要的系统组成,液压系统的主要作用是为了开合磨辊,也就是当磨机研磨腔内部的耐磨件磨损时,可以停机打开磨粉机两边的磨辊,来更换里面的部件或者维修。
立式磨机中的液压系统包括液压站、连接着磨辊的油缸和液压管以及其他部件。
立磨机液压系统工作原理如下:磨粉设备中的液压装置主要是为了抬起和放下磨辊而设置的,当抬起磨辊时,液压缸中的液压油就可以一次通过油泵、切换阀等进入油缸,油缸因为液压油的加入导致压强增大,所以对油缸下面的缸体产生向上的推力,这种力量可以推动活塞向上运动;同时油缸上部缸体里面的液压油就通过回油管道进入液压站;当对磨辊加压上台时,要打开供油管路上的阀门,以卸压,或者通过切换阀来转换,让油泵里出来的液压油进入油缸上部的缸体内,从而产生向下的推力,这种力量能推动活塞向下运动,同时液压缸下部缸体里的液压油回流如加压站。
以上就是磨辊开合的工作原理,加压能支撑磨辊打开,卸压就能使其闭合,这也是立磨机耐磨件的更换和维修方便的原因。
立磨机中的液压装置是为了磨机内部零部件的维修和更换方便而设置的,它只能控制磨辊大方面的开合,而不能控制小方面的调节磨辊和磨盘距离大小方面。
其液压装置都是和加压装置一起配合工作的,而加压装置里面加入的就是液压油,加压就能打开磨辊,而卸压就能闭合磨辊,它们两个是一个相互合作和相互必不可少的系统,也是为了方便用户而设计的两个相互配合的系统。
液压装置是立磨机中的一个重要装置,但是重中之重的是里面要加入液压油,用户要及时加入。
文章链接地址立磨机液压系统的工作原理属于栏目1.接穗要采自于生长健壮、枝条充实的母株上,尽量不要从幼龄树上采集做接穗。
2.接穗采集的适期一般在土上冻后及时进行,具体时间在12月中下旬至翌年2月上中旬为宜。
3.从母株上采取接穗时,徒长枝、背上枝不宜做接穗,宜选用外围1~2年斜生延长枝,枝龄太大的3~4年生枝也不宜采集。
立磨液压系统介绍1.工作原理该系统除了为立磨提供稳定的研磨压力之外,还用于磨机大中修时压力框架的起吊和降落,以及液压油添加、排放和循环过滤等,系统流程见图1。
1.油箱;2.高压泵;3.电机;4.单向阀;5.电子压力开关;6.高压过滤器;7.安全阀;8.透气罩;9.电磁换向阀;10.节流阀;11.蓄能器;12.节流阀;13.油位开关;14.球阀;15.四通球阀;16.节流阀;17.溢流阀;18.压力表;19.带蓄能器的液压缸;20.安全阀;21.循环泵;22.球阀;23.单向阀;24.压力表;25.过滤器;26.软管图1 MPS3750B立磨液压系统研磨压力功能(1)系统加压系统开机前:手动把四通球阀扳到图所示的正常位置;带限位开关的球阀扳到常开位置;结合说明书和生产要求设定电子压力开关及各安全阀的压力值(设定方法在第二节中介绍),为蓄能器充加氮气。
这时候可以起动电机)为系统加压,液压油经高压过滤器, 和球阀进入液压缸活塞杆侧,当压力升到设定工作压力区间的上限值时,压力开关动作,电机) 断电,高压泵停止。
立磨具备开机条件,系统靠蓄能器稳压,为三个磨辊提供稳定的研磨压力。
当系统泄漏量很小时,研磨压力能长时间地保持,除立磨启动瞬间因料层波动造成压力波动较大外,正常研磨时压力波动范围仅,油泵可长时间停机。
当系统中液压元件出现泄漏,特别是液压缸密封件磨损后泄漏加大时,系统压力便会逐渐降低,当下降到设定值的下限值时,电子压力开关动作,使高压油泵电机重新起动升压,当压力上升到上限值时,开关又动作使高压泵停机,如此反复使磨辊实现对磨盘上物料持续的挤压与研磨。
2)系统卸压卸压的方法有两种,一是中央控制室由操作员在停止高压泵电机后,打开电磁阀9,活塞杆侧液压油便会通过节流阀10和电磁阀9流回油箱;另一种方法是由现场人员扳动球阀15,使该阀位置处于T,活塞杆侧的液压油会通过球阀15、节流阀16回油箱,使系统卸压。
2.2压力框架的提升与降落液压系统为满足检修需要设计了下述两项功能:当立磨进行更换衬板或磨辊等大中修作业时,压力框架与磨辊分离后,需要在磨内提升并悬挂起来,使磨内留出足够的空间位置以便将磨辊提升摆动到磨外;磨辊复位后,又需要安全地将压力框架落回原位。
立磨液压系统
Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
立磨液压系统的正确使用与维护
前言
随着我国经济的快速飞升,高速公路、高速铁路等大型工程项目的不断上马,市场对高质量水泥的需求量不断增加,这给水泥制造厂家带来了巨大的商机,设备基本上是满负荷24小时连续运转,特别是设备中的重要环节之一的磨机,由于其主要动力是由液压系统提供的,而液压系统相对较为娇贵,正确使用和维护,是保障其正常工作的前提。
笔者依据实际工作经验,在此就立磨液压系统的使用和维护浅加论述,仅供同行们借鉴和参考。
液压系统的原理以及组成
液压原理图
液压系统的组成:
1)油位油温计2)吸油滤油器3)空气滤清器4)电动机5)液压泵6)高压滤油器7)溢流阀8手动换向阀9)截止阀(板式)10)液控单向阀11)压力表12)压力表开关13)安全阀14)截止阀(管式)15)主拉油缸16)维修油缸17)蓄能器18)双向平衡阀
工作原理:
通过电机带动液压油泵,将电能转换成液压能,通过换向阀等控制元件驱动执行机构——液压缸转换成机械能驱动负载,在蓄能器的保压下,为立磨磨辊提供较为持久的驱动力。
液压系统主要液压元件的作用和功能:
油位油温计:通过它可以准确的了解系统油箱内液面的高度,便于随时加油,防止油泵吸空。
温度计可以近似了解油箱内油液的温度。
吸油滤油器:油泵通过它吸取油箱内的油液,可以将油液中较大的颗粒物滤掉,保护油泵,和整个液压系统不受污染。
空气滤清器:向油箱内加油的装置,通过它加油可以将油液中的较大的颗粒物滤掉,防止污染系统油液。
同时是系统工作时油箱与大气的联通口。
液压泵:系统的动力元件,吸进油液,排出高压油液。
将电能转化为液压能的元件。
本类型的系统一般均采用高压齿轮泵。
高压滤油器:油泵通过它将清洁度标准很高的油液泵人各控制元件和系统的执行元件。
保证系统的清洁度,延长系统各控制元件和执行元件的使用寿命。
溢流阀:它控制系统的额定工作压力,保证系统能够在设计的安全压力下,正常工作。
手动换向阀:改变系统油液流动方向,从而改变执行元件的运动方向。
液控单向阀:在本系统中起到锁紧和保压的作用,保证执行元件和蓄能器中的压力持续。
安全阀:控制执行元件及其分油路在外力作用下,压力不超过设定的安全值,确保各液压元件的安全使用。
截止阀(板式):快速卸荷,在系统需要将执行元件和蓄能器分路的压力卸掉时,旋转该阀可快速实现。
双向平衡阀:锁紧和平衡功能;既可保证维修油缸在翻转磨辊、减速机时可随时停留在任意位置,又可确保翻转时油缸平稳运行,不致因失速造成设备损坏。
液压系统的安装
首先旋开空气滤清器加入经过过滤,精度在8um以下的液压油,注至油位油温计上限,方可启动电动机(注意电机旋向必须与标示旋向一致)系统管路连接
首先检查高压胶管口,以及泵站油管接头处、油缸油口处、蓄能器油口处的清洁度,如清洁度达不到要求必须清洗干净。
再按液压原理图将泵站油管油口与油缸油口分别一一对应用高压胶管连接起来,拧紧(注意各密封件的安装)。
具体联接如下:泵站和液压缸之间的联接无特殊规定,但为便于操作,使液压缸操作具有统一性即推手柄时液压缸顶升,拉手柄时液压缸缩回。
液压油缸的排气
本液压系统分别控制2根主拉油缸和2根维修油缸,这两种油缸在与主机联接好后,由于其工作行程均非油缸满行程,所以油缸排气较为困难,为使设备正常工作,建议在油缸与主机联接前,联好油缸的油路,将油缸往复运行几遍,以排净油缸两腔空气。
电器连接
将电器箱打开(即磁力启动器)按标示要求对接电路线,点动启动电机,观察电机旋向是否正确,电机旋向必须与电机罩上标示的电机旋向一致(右旋)。
液压系统的操作、使用
操作前应检查油缸与磨机连接是否正确可靠,螺栓是否拧紧、销子是否固紧,油缸运行轨迹上是否有干涉点。
检查泵站上油管接头、油口接头是否松动,手动换向阀是否处于中间位置,空气滤清器盖是否拧紧,蓄能器截止阀是否打开。
检查泵站油箱内的油液是否处于油箱上限位置。
在首次启动液压泵时,应将手动换向阀置于中间位置(使液压系统处于卸荷状态),然后点动启动电机,重复点动几次,确定电机旋向无误,系统无异常现象(震动和噪音)时方可正式启动。
主油缸回收操作(带动磨辊向下运动):
启动电机,操作手动换向阀换向手柄,使其处于左位,油液打开液控单向阀进入油缸有杆腔,将油缸活塞杆回收,活塞杆带动磨辊。
主油缸保压工作:当操作油缸活塞杆带动磨辊回收,达到系统额定工作压力时,可将换向阀换向至中位,关闭电机,油缸靠液控单向阀和蓄能器保压工作。
此为该系统常规工作状态。
主油缸顶升操作(带动磨辊抬起向上运动):
启动电机,操作手动换向阀换向手柄,使其处于右位,油液进入油缸无杆腔,同时液控油路打开液控单向阀,使油缸有杆腔油液排回油箱,油缸活塞杆伸出,带动磨辊抬起。
此操作主要用于主油缸有杆腔排油。
由于主油缸在保压工作时,系统从液控单向阀至主油缸有杆腔、蓄能器的油液是不循环的,故发热较大,系统工作一段时间后通过上述操作循环油液,排除该段油路的热油,注入新的冷却油液,以延长各液压元件的使用寿命。
液压系统卸荷状态:
换向阀处于中位“H”位置,油液经滤油器进入油泵,再到换向阀中间位置P→0回到油箱,该系统处于卸荷状态。
(注:由于换向阀采用的是“H”机能,所以此时如出油口截止阀未闭合会有油液流出)。
液压系统的调节
本液压系统主油路上设置了两个溢流阀,一个称为溢流阀,它决定了系统的额定工作压力;另一个称为安全阀,它保证执行元件及其分油路在外力作用下,压力不超过设定的安全值。
系统在出厂前各溢流阀的压力值已按相关技术要求调定,用户在实际工况使用中,如无必须请不要随意调节。
当液压系统的输出力不能满足磨机使用时,在有关专业人员的指导下、在系统配置允许的条件下,同时调节这两个阀可以提高系统的工作压
力,增大系统输出力(系统出厂时按标准规定安全阀的调定压力比溢流阀调定压力高3-4Mpa)。
具体调节方法如下:
1、拧松溢流阀的锁紧螺母,启动电机,拉动换向阀换向手柄(即换向阀阀杆处于左位),油缸活塞杆带动磨盘回收,缓慢的拧紧溢流阀调节杆,观察油缸回收情况,至满足磨机需要为止,此时压力表显示值为系统的实际工作压力,压力稳定后请记录该压力值。
2、停机后将溢流阀全部拧紧,拧松安全阀的锁紧螺母,启动电机,根据刚才的压力值,调定安全阀的压力值(比记录的压力值高3-4Mpa)。
拧紧安全阀的锁紧螺母。
3、按记录的压力值重新调定溢流阀的压力值并拧紧溢流阀的锁紧螺母。
液压系统的维护,保养及注意事项
液压系统的加油:本液压系统油箱虽然设计较大,但由于系统是连续工作而又没有设置冷却装置,为保证油箱内有充足的油液循环便于冷却,系统各执行元件充满油液后,应向油箱内二次加油,补充过油的油箱液面应超过油位油温计的上限。
液压系统的用油:本液压系统工作介质采用NG46抗磨液压油。
液压系统清洁度要求:本液压系统开始工作一年或累计工作200小时后,应完全换油。
如在使用过程中发现油液乳化变质应及时更换液压油。
该类型的液压系统属高压液压系统,所以对油液清洁度有较高的要求,必须用过滤机循环过滤,清洁度指标达到8级(NAS1638)后,方可装机使用。
蓄能器的正确使用与维护
本系统使用的蓄能器为皮囊式蓄能器,属压力容器,其安装、充气、检修等都有严格的规定,使用者必须按照相关规定执行。
蓄能器安装前的检查:安装前必须严格检查其外观是否有损伤、充气阀是否紧固、进油阀进油口是否清洁。
蓄能器的安装:必须充气阀朝上垂直安装,同时必须用专用固定架固定,为便于维修和检查,其充气阀周围应留有一定的空间。
蓄能器的充气:
蓄能器必须使用专用充气工具冲入氮气,严禁用其它气体替代。
蓄能器在本系统中起到储存能量的作用,根据相关标准,其充气压力应在低于系统最低工作压力的80%和高于系统最高工作压力的25%范围内,一般为系统工作压力的60%—70%,但最高充气压力严禁超过25Mpa。
蓄能器使用前的检查:在首次使用前应检查有无漏气,以后应定期检查以保证蓄能器最佳使用状态。
具体检查方法如下:在蓄能器过渡接头处(蓄能器截止阀前)旁接一压力表,启动油泵,当系统压力达到额定值后,先关闭截止阀再关闭油泵。
缓慢打开截止阀,使压力油流回油箱,同时观察压力表,压力表指针先是缓慢下降,达到某压力值后急速回落到零,指针急速变化前指的数值就是蓄能器内氮气的压力,另外可以用充气工具直接检查蓄能器内氮气的压力,但此方法每次检查都会有少量气体泄漏。
系统长期不用时应关闭蓄能器进油口与压力油管之间的截止阀,保持蓄能器里的油液压力在充气压力以上。
拆卸蓄能器前必须先卸去蓄能器内的压力油,再使用充气工具放掉皮囊内的氮气,然后才可拆下各零件。
结束语
液压系统在立磨成套设备中是一个重要部件,也是一个最容易发生故障的环节,严格按照系统使用说明书中的规定,正确使用和维护液压系统是减少系统故障、延长系统无故障使用时间、安全生产、提高功效的保障。
立磨液压系统的故障诊断与排除。