提升机液压站
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ABB提升机液压站制动系统的工作原理及在实际应用中的常见故障处理方法随着工业自动化的不断发展,提升机在生产线上起着非常重要的作用。
而提升机的液压站制动系统作为重要的组成部分,其工作原理和常见故障处理方法也备受关注。
本文将针对ABB提升机液压站制动系统的工作原理及在实际应用中的常见故障处理方法进行详细介绍。
一、ABB提升机液压站制动系统的工作原理ABB提升机液压站制动系统主要由制动阀、制动液压缸、液压泵等组成,其工作原理如下:1. 液压泵:液压泵通过驱动电机将液体从油箱中抽出并供给液压缸和制动阀使用。
2. 制动阀:通过控制液压油的流动和压力来实现制动系统的开启和关闭,进而实现提升机的停止和启动。
以上述工作原理,ABB提升机液压站制动系统在实际应用中通过控制电路和液压传动装置,实现了安全、可靠的提升机停止和启动过程。
二、在实际应用中的常见故障处理方法1. 制动失效制动失效是提升机液压站制动系统常见的故障之一,可能会导致提升机在运行中无法及时停止,严重危及安全。
常见的处理方法包括:①检查制动阀和制动液压缸是否有液压油泄漏,如有泄漏应及时更换密封件。
②检查液压泵是否正常运转,若液压泵异常应及时更换或进行维修。
③检查控制阀和控制信号,确保控制系统正常运作。
2. 制动松弛在提升机停止后,制动器无法及时释放,导致提升机无法重新启动。
处理方法如下:①检查制动阀是否完全关闭,确保制动液压缸能够完全释放压力。
③检查液压泵和液压管路是否存在堵塞或泄漏情况,及时处理。
3. 制动器异常声音在提升机启动或停止时,制动器发出异常响声,可能是由于制动器摩擦片材料损坏或制动器内部构件松动等原因。
处理方法如下:①检查制动器摩擦片是否损坏,如有损坏应及时更换。
②检查制动器内部构件是否松动,如有松动应及时紧固。
提升机液压站使用手册解读前言提升机液压站是一种常见的工业设备,广泛应用于机械加工、电子制造、汽车制造等领域。
本文将解读提升机液压站使用手册,为您更好地了解提升机液压站的使用和维护提供参考。
一、产品介绍提升机液压站是一种通过压缩液体来输出压力以控制机械设备的液压动力装置。
它由电动机、泵、气罐、过滤器、压力控制器、液压缸、油箱、油路等部分组成。
液体在泵的作用下,从油箱中抽取,经过过滤器净化,通过管道输送到压力控制器,然后再输送到液压缸中产生动力效果。
二、基本操作1. 启动按下启动按钮,电动机启动,泵开始抽取液体,并通过管道输送到系统中。
2. 压力控制通过手动调节压力控制器,控制液体输出的压力大小,以达到不同的工作需求。
当达到预设的压力值时,泵将停止运行。
3. 停止按下停止按钮,液压站停止运行,此时需要关闭所有电源开关,以确保设备的安全。
三、常见故障及维护1. 油温过高原因:液压站使用时间过长,油管堵塞,进气不足等。
解决方法:定期检查油管是否存在堵塞,清理过滤器,添加合适的润滑油,确保油温在适宜的范围内。
2. 油压不足原因:油路中存在泄漏,油泵失灵,管路过长等。
解决方法:检查油路是否有泄漏、更换失灵的油泵、缩短油路长度等。
3. 噪音过大原因:油泵损坏,泵的固定螺丝松动,油路设计不合理等。
解决方法:更换损坏的油泵、检查固定螺丝是否松动、重新设计油路等。
以上是提升机液压站使用手册的基本操作及常见故障维护方法,希望可以为您提供一定的帮助。
在使用液压站时,需要根据实际情况进行操作和维护,确保设备的正常运行及延长设备的使用寿命。
JTP2-8010系列矿井提升机液压站使用说明书(1.2~1.6m)晋中昌虹液压实业有限公司目录一、概述二、液压站的结构原理三、液压站的工作原理四、液压站的调试五、液压站的常见故障及处理六、液压站的主要技术参数调节和二级制动油压值的选择七、液压站的日常使用注意事项八、液压站易损件表一、概述随着液压传动技术的不断发展和完善,为更有效地提高JTP系列矿井提升机的产品质量和使用可靠性,我们设计了JTP8010、2JTP8010矿井提升机新型液压站。
由于该类液压站使用了当今国内最先进的25MPa高压系列液压元件和液压辅件,同时还将先进的比例控制技术用于液压站的调压,再加上新颖、合理的结构设计,使液压站具有了良好的使用性能,高效的运行可靠性和方便的维护保养性。
JTP8010液压站适用于JTP系列单筒矿井提升机,2JTP8010液压站适用于2JTP系列双筒矿井提升机。
JTP8010、2JTP8010液压站的主要作用是:1、可以为盘形制动器提供流量稳定、压力可线性调节的压力油,以使提升机获得不同的制动力矩。
2、在事故状态下(包括全矿停电),可以使A管制动器(2JTP8010为固定卷筒端制动器)的全部油压迅速回到零,达到完全制动。
B管制动器(2JTP8010为游动卷筒端制动器)油压迅速降到预先调定的P1级压力。
经电气延时到预先调定的某一值后,制动器的全部油压迅速回到零,使制动器达到全制动状态,即二级制动。
或在紧急情况下,使制动器的全部油压一次都回到零,使制动器达到完全制动状态,即一级制动。
3、2JTP8010液压站还可以向双筒提升机提供调绳离合器所需的压力油。
JTP8010、2JTP8010液压站的主要技术参数:1、额定工作油压:6.3MPa2、油泵最大流量:9L/min/2~2.5 m3、油箱容积:400L4、正常工作油温:15℃~60℃5、液压油牌号:夏季:N46抗磨液压油冬季:N32抗磨液压油6、油泵驱动电机:Y90L1-4-B5 1.5KW 1400rpm 380V/2~2.5 m7、液压站油液清洁度:NAS1638-10级二、液压站结构原理JTP8010、2JTP8010液压站的原理图见附图1及附图2。
矿井提升机液压站常见问题处理方法矿井提升机是煤炭、金属、非金属矿山等行业重要的升运设备之一。
而提升机液压站作为提升机的核心部分,更加需要保持正常运转。
但是在实际使用过程中,提升机液压站也会出现各种问题,影响其正常使用。
下面就来介绍一些常见的问题及其处理方法。
问题一:液压泵加油不足提升机液压泵加油量不足,会导致液压站加油口产生噪音、泄漏,使泵体温度过高,甚至造成泵坏。
处理方法:1.检查单向阀是否损坏或失效。
2.检查吸油滤芯是否为合适的过滤精度,是否正确安装。
3.检查油箱内是否有足够的液压油,不足及时加油。
4.根据液压泵型号,查询其标准加油量,根据实际情况进行调整。
5.检查泵体各处碳丝刷及机油封处是否有泄油现象。
问题二:液压站油温过高液压站油温过高产生原因很多,比如液压油粘度过大、换热器散热不好等,都会影响设备的使用寿命。
处理方法:1.加大换热器散热器量、清洗换热器散热器内部的淤泥和杂质。
2.更换合适粘度的液压油,正确选用压力等级和粘度等级,以适应矿山内部的环境。
3.安装温度传感器,实时监控液压站的油温,超过标准油温时及时采取相对应的措施。
问题三:液压站压力不足液压站压力不足,可能是由于泵或马达的损坏、泄漏或堵塞引起的。
处理方法:1.检查油箱中的液压油量,如果不足及时加油。
2.检查油路中是否有泄漏,如有发现就要及时上下悬挂保护意见和进行维修。
3.检查液压泵泵胶的磨损程度或其他的与液压泵相关的零件是否需要更换或维修。
问题四:液压站噪音太大液压站在使用过程中会产生噪音,一般情况下会影响到周围使用环境和提升机的效能。
处理方法:1.更换吸油滤芯和油液中的粒子污染物,清洗液压管道和部件,维护设备清洁卫生。
2.定期检查设备管路,确保管路安装合宜、接头结实。
3.选择降噪设备,如加装缓冲器、铁芯噪声吸收器、加装吸振器或阻尼材料等,以减少液压机的噪声。
问题五:液压站启停不灵敏液压站在启停过程中不灵敏,会影响到其正常使用效率。
一、概述1.液压站是矿井提升机的重要部件,它与盘式制动器、电机轴制动器组合为一完整的制动系统,其性能和质量好坏,直接影响到矿山的产量,设备的寿命、人身的安全等,因此使用单位都十分重视液压站这一重要部件。
液压站主要作用:2.为盘式制动器、电机轴制动器提供可调节的压力油,以获得不同的制动力矩。
3.在任何事故状态下,可以使制动器的油压迅速降到预先调定的某一压力值,经过延时后,制动器的全部油压值迅速回到零,使制动器达到全制动状态。
4.可提供单绳双筒矿井提升机调绳装置所需要的压力油。
二、液压站的主要技术参数(表1)表1最大工作油压≤6.3兆帕最大输出油量(所有出油口)9.7升/分工作油温10℃~65℃油箱储油量393升电液调压装置允许输入的最大电流≤250毫安液压油牌号(抗磨液压油) YB-46N(气温较高时使用;YB-32N(气温较低时使用)三、液压站的结构原理(见图一附后)该液压站分为互相独立的工作制动和安全制动两部分。
为了确保提升机的正常工作,工作制动部分又由两套组成。
一套工作,另一套备用。
而这两套均由相同的网式滤油器3、电动机5(B5型)、叶片泵6、压力管路过滤器7、电液调压装置8等组成。
安全制动部分由电磁阀10、15、16、19、减压阀12、溢流阀13、蓄能器18等件组成。
对单绳双筒提升机来说增加了电磁阀22、23以供调绳时使用。
其系统图如图一。
在此系统中,液压站为盘式制动器提供了不同油压的油源,油压的变化,是由工作部分的电液调压装置8来控制的。
此时安全制动部分的电磁阀15、16带电,油路通。
压力油通过安全制动装置的A管、B管(实现二级制动油路)进入盘式制动器,同时压力油经电磁阀15进入电机轴制动器。
油压的变化是通过绞车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。
电液调压原理见图二,电液调压装置的作用有两个:1、根据提升机的实际工作额定负荷,确定最大使用油压值Pmax,该油压是通过手柄9来调定的。
ABB提升机液压站制动系统的工作原理及在实际应用中的常见故障处理方法1. 引言1.1 ABB提升机液压站制动系统的重要性ABB提升机液压站制动系统是提升机的重要组成部分,其作用至关重要。
在提升机的运行过程中,液压站制动系统可以通过液压原理实现提升机的安全停止和稳定运行。
制动系统可以有效地控制提升机的速度和停止位置,确保提升机在运行过程中不会出现危险情况。
ABB提升机液压站制动系统的重要性体现在其对提升机运行安全性和稳定性的保障。
只有制动系统运行正常,提升机才能在各种工况下有效运行,并且可以避免潜在的事故风险。
对液压站制动系统的定期检查和维护非常重要,确保其正常运行,提升机才能安全高效地工作。
对液压站制动系统的技术升级和更新也可以提高其性能和可靠性,保障提升机的长期稳定运行。
ABB提升机液压站制动系统的重要性不容忽视,对其重视和关注能够有效提升提升机的运行安全性和效率。
1.2 液压站制动系统在提升机中的作用1. 提供安全保障:在提升机运行过程中,液压站制动系统能够在必要时刻实现紧急制动,确保提升机在突发情况下能够迅速停止,保障人员和设备的安全。
2. 控制提升速度:液压站制动系统可以通过控制液压压力的大小来实现对提升机的速度调节,确保提升机在运行过程中保持稳定的速度,提高工作效率。
4. 延长设备寿命:良好的液压站制动系统可以有效减少提升机在启动和停止过程中的磨损,延长设备的使用寿命,降低维护成本。
液压站制动系统在提升机中扮演着至关重要的角色,不仅能够保障提升机的安全运行,还能够提高工作效率,增加设备稳定性,延长设备寿命。
合理维护和及时处理液压站制动系统的故障对于提升机的正常运行至关重要。
2. 正文2.1 液压站制动系统的工作原理详解液压站制动系统是提升机中非常重要的一部分,其工作原理可以简单概括为通过控制油液的流动和压力来实现提升机的制动和释放。
下面我们来详细解析液压站制动系统的工作原理。
液压站制动系统通过控制阀门和油泵将高压油液输送至制动缸中,施加制动力以实现提升机的停止和锁定。
矿井提升机液压站操作说明及常见故障及排除方法矿井提升机液压站操作说明如下:系统正常后,打开电源开关,装置即进入正常工作状态。
1)液压站具有两路电液比例控制供油装置,同时切换操作面板上的电源切换和信号切换开关可进行转换。
2)自检测状态复位按钮按动后3秒以内按动手动检测按钮,系统进入检测状态,电磁阀1至电磁阀7顺序动作一遍,每个电磁阀动作时间为2秒,用来检测电磁阀动作是否正常,若有故障则报警显示;再次按动复位按钮,回到正常工作状态。
3)正常工作状态开机后或按动复位按钮,系统进入正常工作状态,电磁阀的动作情况见状态表所示:电磁阀5不通电,其它电磁阀均通电。
4)井中安全制动(二级制动)在提升容器还没到位,即井口容器到位信号闭合前,安全节点AC信号闭合,为满足制动减速度的要求,采用二级制动,电磁阀的动作情况见状态表所示:电磁阀3、4延时5秒后断电,电磁阀5通电,其它电磁阀立即断电。
5)井口安全制动(一级制动)在提升容器到位信号已经闭合,AC接点信号又闭合,这时采用紧急制动(一级制动),以防止恶性事故发生。
电磁阀的动作情况见状态表所示:即所有电磁阀均断电。
6)过压保护当液压系统出现故障时,压力超出系统设定值过压电接点压力表接点闭合,实施声光报警。
7)压差保护当滤油器出现阻塞压差过高时,压差监测接点闭合,实施声光报警。
8)温度过高保护当油箱温度过高时,油温监测接点闭合,实施声光报警。
9)电磁阀故障监测运行过程中电磁阀出现故障,电磁阀位置监测传感器接点闭合,实施二级制动,电磁阀动作同井中安全制动,并声光报警。
10)调压功能按动电控箱上的复位按钮后,按动调压按钮,此时可调节液压站上的溢流阀来调节一级制动油压值,调节后需再次按动调压按钮复位。
11)安全阀调节功能转动司机操作台上的安全阀开关,提升机可在制动状态下调节液压站油压值,此时可验证电流值和液压站油压的对应关系。
常见故障及排除方法如下:吷嚄吺斗式提升机。
矿井提升机常见故障分析及处理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。
1、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。
2、提升机液压站常见故障分析及处理办法2.1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。
2.2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。
2.3零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。
ABB提升机液压站制动系统的工作原理及在实际应用中的常见故障处理方法一、液压站制动系统工作原理ABB提升机液压站制动系统是通过液压传动来实现机械装置的制动功能。
在液压站制动系统中,液压站主要由电动机、油泵、油箱、电控箱、液压控制阀等部件组成。
工作时,电动机带动油泵转动,使其产生液压动力,将液压油从油箱中抽吸到液压控制阀中。
通过操纵电控箱中的按钮或开关,控制液压控制阀的开关,进而控制流经液压控制阀的液压油的流向和流量,从而控制机械装置的动作。
在提升机液压站制动系统中,液压控制阀的开闭状态将决定提升机的制动状态。
二、实际应用中的常见故障处理方法1. 液压站无法正常制动当发现提升机液压站无法正常制动时,首先需要检查液压传动系统的各个部件是否正常运转。
检查电动机、油泵、油箱、电控箱、液压控制阀等部件是否存在故障或损坏,并及时修理或更换。
也需要检查液压管路是否存在漏油、堵塞等情况,需要及时清洁、更换。
2. 制动效果不佳当提升机液压站制动效果不佳时,需要检查液压传动系统的压力调节阀、蓄能器等部件是否正常工作,是否需要进行调整或更换。
也需要检查液压油是否需要更换或补充,以确保液压传动系统的正常工作。
3. 液压站噪音大液压站工作过程中出现噪音大的情况,可能是由于液压油泵、电动机等部件受损或老化所致。
需要及时进行检修或更换,以确保液压传动系统的正常运转。
4. 液压站漏油提升机液压站漏油可能是由于液压管路密封不严或液压缸、液压泵等部件损坏所引起。
需要及时检查液压管路、液压缸、液压泵等部件的密封情况,并及时更换密封件或进行修理。
5. 液压站温升高提升机液压站制动系统是提升机的核心部件之一,其正常运转对于提升机的正常工作起着至关重要的作用。
在液压站制动系统的使用过程中,需要经常检查维护,及时发现并处理故障,以确保提升机的安全、稳定和高效运转。
提升机常见问题及处理方法摘要:在矿山生产中,非常重要的部分就是提升机液压站和减速机,提升机液压站对矿井的提升系统起到控制作用,保证提升系统按要求进行提升动作。
减速机的完好状态直接影响提升机安全运行,所以搞好减速机日常保养及故障分析与处理非常重要。
一、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。
使用表明恒减速控制的液压站,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。
二、提升机液压站的常见故障及处理方法2.1漏泄油:漏泄油是液压系统最为常见的问题。
由于液压系统在工作中振动大,长期使用后,导致连接螺栓松动,使系统中的各油路之间,以及阀与油路间都会存在漏泄油,将螺栓拧紧即可消除故障:再者,各处橡胶密封件也会出现老化现象,失去弹性,致使密封不严,也会出现漏油,只要更换合适的密封件就行了。
2.2是启动过油泵之后,经过1分钟左右,没有回油情况出现于电液调压装置中的溢流阀,并且压力表始终指向零;造成这个故障的原因就是油泵无法吸上油;针对这种故障,可以采取这样的处理方法,如果没有打开油泵吸油口的截止阀,那么就需要立即将其打开,然后翻转电机,这样就有翻腾现象出现于油面上,那么就对电机进行正转,这样就可以有效吸油。
也可以直接拧下吸油管,然后将油注在吸油口处,然后将油泵转动,如果有一些响声出现,并且有喷油问题出现于出油口,那么就说明故障已经得到处理,油泵可以正常工作。
2.3是在油泵转动过程中,有回油现象出现于溢流阀中,在升高油压的过程中,发现不仅有很多气泡存在于油面上,并且还有比较大的噪声出现,压力的稳定性不能够得到保证。
通过分析我们可以发现,造成这种故障的原因是有破裂问题出现于靠联轴节的塑料端盖上,或者没有紧固螺钉,这样就会促使空气从吸油口处进入到泵内;也可能是油盘没有被出油口处的端盖所牢牢压住,那么泵体内也会进入一些空气;或者是在一些原因的作用下,堵到了吸油口的滤油器,这样就会在一定程度上大了吸油阻力,泵内也会进入大量的空气。
提升机液压站工作原理
提升机液压站工作原理如下:
1. 液压站主要由电动泵、油箱、液压控制阀、液压油管路和液压缸等组成。
电动泵通过电机驱动,将机械能转化为液压能,提供液压系统所需的流体压力。
2. 液压油从油箱中吸入电动泵,经过电动泵的压力作用下,被泵送到液压控制阀。
液压控制阀根据控制信号的输入,通过打开或关闭液压油的通道来控制液压缸的运动。
3. 当液压控制阀打开液压油的通道时,液压油进入液压缸,使液压缸的活塞向外运动。
活塞的运动引起提升机的上升或下降。
4. 当液压控制阀关闭液压油的通道时,液压油无法进入液压缸,提升机停止上升或下降。
总之,提升机液压站通过电动泵将液压油压力提升,通过液压控制阀控制液压油的流动进入液压缸或停止流动,从而实现提升机的升降运动。
提升机液压站讲座一、概述:1、提升机液压站的重要性:矿井提升机液压站是矿井提升机的重要组成部分之一。
液压站和盘式制动器、管路连接系统构成一完整的制动系统,它为执行元件提供压力油源,控制油路使制动装臵和调绳装臵按要求实现各项功能,其经常性的工作就是调节油压使制动器实现松闸、工作制动和必要时的安全制动。
液压站性能和质量的好坏,是影响矿井提升工作、矿井产量、提升设备寿命及人身安全等的直接因素,因此使用单位都应该十分重视液压站这一重要组成部件。
2、提升机液压站的结构特点:(1)、油源部分:要压力足够和工作充分可靠,通常是采用两套动力设备组成并联油路,一套工作时,另一套备用,并能方便地转换。
(2)、整定的油压值:必须保证使制动器符合《安全规程》关于制动力矩的规定。
主要是针对安全制动而言,为了满足安全制动对制动器制动力矩的要求,必须处理好各组制动器的制动力和投入时间的关系。
(3)、应满足工作制动的要求:可以为盘式制动器提供可调节的压力油源,以获得大小不同的制动力矩,为提升机运转、减速和停车提供可能。
(4)、应满足安全制动的要求:当提升容器在井筒中安全制动时,应能实现二级制动,以满足减速度要求;当上升容器在井口附近安全制动时,对竖井要有解除二级制动的可能性。
(5)、用于缠绕式双筒提升机的液压站,应能为调绳离合器的液压缸提供压力油源,并能按要求控制离合动作。
(6)、各液压元件要装配简单、维护检修方便、结构紧凑和通用性好。
二、典型液压站的组成及工作原理:(一)、液压站的调压原理:液压站的调压方式可分为三种类型:a) 采用电液调压装臵调节;b) 采用比例溢流阀调节;c) 采用手动调压装臵调节。
a)电液调压装臵调压原理:(图1)液压油经网式滤油器2被泵3吸入,泵出的压力油再经过压力管路过滤器4将油中大于10μm的细屑、杂质和微粒除去后,由阀座14的 P口进入溢流阀的H腔和A腔,由于溢流阀的A腔与H腔和压力管路过滤器4相通,A腔的油压就是系统油压。
同时A腔的压力油经过孔1进入C腔,再经过孔2进入溢流阀先导调压阀的D腔,经过孔3作用在锥阀7。
此时K口、C腔、D腔的压力相等,用P2表示。
当系统油压较低,还不能打开先导调压阀时,锥阀7关闭,没有油液通过孔1,所以主阀阀芯12的A腔和C腔的油压相等,在主阀弹簧11的作用下,使主阀阀芯12处在最下端位臵,将溢流口封闭。
当系统油压升高到能够打开先导调压阀时,锥阀7就压缩调压弹簧8,将控制油口打开,C腔中的压力油经孔2、3、4、B腔口和阀座14的0口流回油箱。
由于节流孔1的阻尼作用而产生压差,所以主阀阀芯12上端(C腔和D 腔)的油压P2小于下端(A腔)的油压P1。
当主阀阀芯12上、下两端的压力差所产生的作用力超过主阀弹簧11的作用力P 弹时,主阀阀芯12被向上推动,溢流阀的进油口(H腔)和溢流口(B腔)连通,油液流回油箱,实现溢流作用。
调节调压旋钮9改变调压弹簧8的压缩力,就可以调节溢流阀6的溢流压力,保持系统油压近似恒定,远控K口作远程控制用。
系统油压(即溢流阀6的溢流压力)确定后,溢流阀的远控制K口和电液调压装臵的喷头15相连通,C 腔的油压将由电液调压装臵进行控制。
司机操纵制动手柄,带动自整角发送机转动而输出按正弦曲线变化的电流,自整角发送机随制动手柄的转动输出从 0~250 毫安之间变化的直流电流。
当输入可动线圈3的电流逐渐增加时,在永久磁铁4的作用下,控制杆6向下移动的距离逐渐增大,与喷头15的距离h缩小,从喷头15喷出油液减少,C腔的油压P升高,主2阀阀芯12向下移动,从溢流口流出的油量减少。
这样,A腔的油压(即系统油压)逐渐升高,主阀阀芯12又处在新的平衡位臵。
当输入可动线圈3的电流逐渐减小时,在永久磁铁4的作用下,控制杆6向下移动的距离减小,与喷头15的距离h增大,从喷头15喷出的油降低,主阀阀芯12向上移动,从溢流口流出液增多,C腔的油压P2(即系统油压)降低,主阀阀芯的油量增多,这样,A腔的油压P112又处在新的平衡位臵。
当输入可动线圈3的电流最大时,控制杆6盖住喷头15,溢流阀C腔的压力油不能从喷头15处流出,而只能打开先导调节阀,从锥阀7流出。
因此,A腔的油压最高,为先导调压阀调定的最高油压,此油压就是系统的工作压力。
当可动线圈3的电流为零时,控制杆6在十字弹簧2的作用下被提起,控制杆6处于最高位臵,与喷头15的距离h最大,从喷头15处流出的油液最多,C腔的油压最低,A腔的油压也随之最低,此油压即为系统残压,要求此值P≤0.5MPa。
2.提升机处于正常运行时,电磁铁1DT、2DT通电,司机操纵制动手柄由制动位臵逐渐推向松闸位臵时,液压站油压由残压逐渐升高到最高工作油压,压力油经过电磁换向阀14-1、14-2分别进入活卷筒侧和固定卷筒侧制动器油缸,制动器松闸,提升机可进行正常运行。
同时压力油经过单向阀13-2进入弹簧蓄能器20达到液压站最高工作油压,以备安全制动时向延时回路提供控制压力油。
制动手柄由松闸位臵逐渐拉回到制动位臵时,液压站油压由最高工作油压逐渐下降到残压,制动器处于制动状态,提升机被制动而停车,此时由于单向阀13-2的作用,弹簧蓄能器20中的压力油不能返回油箱而被储存起来。
3.提升机实现安全制动时,(其中包括停电)、电机5断电、油泵3停止供油、电磁铁 1DT、2DT 断电。
此时右侧制动器油缸中的压力油,通过电磁阀14-2直接回油箱。
而左侧制动器油缸中的压力油回油箱的情况是按提升容器在坡道上的位臵而定:…1‟.当提升容器处于减速段(提升终端位臵)时,制动器油缸中的压力油,分别通过电磁阀14-1、电磁阀14-3、电磁阀10的电磁铁3DT端控制的油路和溢流阀11回油箱。
…2‟.当提升容器处于非减速段(提升中段位臵)时,电磁阀10的电磁4DT端控制的油路处于关闭状态,此条油路已关闭,无压力油回油箱。
此时,制动器油缸中高于P的压力油通电磁阀14-1、溢流阀11回油箱。
使制动器油缸中的油1级上,再经过电磁阀19控制延时接通的由液动换向阀压保持在一级制动油压 P1级17、二通流量控制阀18、电磁阀19、弹簧蓄能器20、单向阀13-2等组成的延时回路和电磁阀14-3控制延时接通的回路延时后,制动器油缸中剩余的压力油的压力油)经液动换向阀17和电磁阀14-3回油箱,油压降到(等于或低于P1级零,实现二级制动,达到安全制动状态,提升机停车。
的调定:启动油泵电机,电磁阀14-1、14-2不通一级制动油压值P1级电,此时制动手柄推至松闸位臵,通过调整减压阀12的手柄,使蓄能器15油压(即压力表16油压)达到产品所需要的一级制动油压值,然后使油泵电机和电磁阀22断电,观察压力表16,若压力表P1级16油压值保持不变,再将溢流阀11的手柄慢慢松开直到压力表16油压值开始下降为止,随后将溢流阀11的手柄拧紧半圈,使溢流阀11的调节油压等于压力表16油压值才能获得稳定值。
一级制动油压值P确定后,根据提升系统减速度的要求确定减1级速时间所需值,通过电控调整电磁阀14-3、电磁阀19延时断电时间,并反复调整二通流量控制阀18的手柄,使之在确定的延时时间完成一级制动,随之一级制动油压迅速回到零,完成二级制动(电磁阀14-3延时时间稍大于电磁阀19延时时间)。
b)比例溢流阀调压原理:(图2)比例溢流阀是锥阀式结构的先导式压力阀,该阀主要由带比例电磁铁的先导阀、主阀及比例放大器组成。
比例放大器直接安装在先导阀电气插座上,比例电磁铁的输出力均与放大器输入信号(电压或电流)成正比,该力作用在阀芯上改变阀座孔的节流孔,从而控制压力阀进口的压力。
当输入信号(电压或电流)为≤0.5MPa。
零时,得到最低起使压力,我们称该压力为系统残压,要求此值Pc)手动调压装臵调压原理:(图3)提升绞车和提升机正常运行时,随着手动调压装臵的制动手柄1由“制动”位臵向“松闸”位臵推出,系统油压增高,压力油进入盘式制动器油缸使制动器松闸,提升绞车及提升机可进行正常运行;由“松闸”位臵向“制动”位臵拉回制动手柄1时,系统油压降至残压,盘式制动器油缸中的油压随之降至残压,制动器处于制动状态,提升绞车和提升机被制动而停车。
溢流阀的A腔和片式滤油器相接通,其压力始终和系统压力相等,改变溢流阀A腔的压力就能改变系统的压力。
启动电机,压力油进入溢流阀的A腔,通过孔⑷作用在主阀芯的左端,其压力为P(即系统压力),同时压力油又经阻尼孔进入主阀芯的右端(即B腔),。
当系再经孔⑵进入C腔,并经孔⑸作用于锥阀上,此时B腔和C腔的压力为P1统压力P较低还不能打开先导调压阀时,锥阀关闭,没有油液流过阻尼孔⑴,所以主阀芯左、右两端的油压相等,在主阀弹簧的作用下,使主阀芯处在最左端位臵,将溢流口封阀。
当系统压力升高到能够打开先导调压阀时,锥阀就压缩调压弹簧将油口打开,B腔中的压力油经孔⑵、孔⑸、孔⑶流回油箱,由于阻尼孔⑴小于左端(A腔)的作用而产生压差,所以主阀芯右端(即B腔和C腔)的油压P1的油压P。
当主阀芯左、右两端压力差所产生的作用力超过主阀弹簧的作用力P 弹时,主阀芯向右被推动,进油口和溢流口连通,油液流回油箱,实现溢流作用,调节调压旋钮,改变调压弹簧的压紧力,就可以调整溢流阀的溢流压力,保持系统油压近似恒定。
远程口作远程控制用。
溢流阀的溢流压力调定后,手动调压装臵进行调压控制时,凸轮板随制动手柄的转动而转动,从而使控制杆产生向上或向下的移动。
当制动手柄由“制动”位臵推向“松闸”位臵时,控制杆向下移动,滑套在弹簧的作用下增大对喷嘴的压力,使喷嘴喷出的油液减少,B腔的油压P增高,主阀芯位臵偏移左端,溢流1量减少,A腔和系统油压升高。
当制动手柄由“松闸”位臵向“制动”位臵拉回时,在弹簧的作用下,控制杆向上移动,弹簧对滑套的作用力减小,使滑套对喷降低,主阀芯位臵移向嘴的压力随之减小,喷嘴喷出的油液增多,B腔的油压P1右端,溢流量增大,A腔和系统的油压降低。
主阀芯位臵移向右端,溢流量增大,A腔和系统的油压降低。
当制动手柄处在“制动”位臵时,控制杆在凸轮板的控制下,使滑套离开喷嘴,由喷嘴喷出的油液最多,相当于溢流阀的远控口和油箱接通,主阀芯处在最左端位臵,系统卸压,这时油压等于系统残压。
当制动手柄处于“松闸”位臵时,控制杆在凸轮板的控制下,弹簧具有最大的压缩力,在此力的作用下,使滑套盖住喷嘴的喷口,喷嘴无油流出,B腔的油液只能由孔⑵、孔⑸、孔⑶流回油箱,因此A腔和系统的油压是由先导调压阀确定的最大压力值。
(二)、二级制动的概念及二级制动油压值的选择计算:1、二级制动的概念:二级制动就是将提升机所需要的制动力矩,分成两级的延时制动,以减少停车时因惯性引起的冲击。
第一级制动力矩使提升系统产生符合《煤矿保安规程》规定的制动减速度,以确保提升系统制动稳、可靠停车。