稀油集中润滑系统
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一文看懂稀油集中润滑系统原理及组成,附故障处理方案导读集中润滑系统具有明显的优点,因为压力供油有足够的供量,因此可保证数量众多、分布较广的润滑点及时得到润滑,同时将磨擦副产生的磨擦热带走。
磨擦表面的金属磨粒等机械杂质,随着油的流动和循环将杂质带走并冲洗干净,达到润滑良好、减轻磨擦、降低磨损和减少易损件的消耗、减少功率消耗、延长设备使用寿命的目的。
但是集中润滑系统的维护管理比较复杂,调整也比较有困难。
每一环节出现问题都可能造成整个润滑系统的失灵,甚至停产。
稀油集中润滑系统组成稀油集中润滑系统即为压力循环供油系统,在整个润滑系统中,安装了各种润滑设备及装置,各种控制装置和仪表,以调节和控制润滑系统中的流量、压力、温度、杂质滤清等,使设备润滑更为合理。
为了使整个系统的工作安全可靠,应有以下的自动控制和信号装置。
1、主机启动控制在主机启动前必须先开动润滑油泵,向主机供油。
当油压正常后才能启动主机。
如果润滑油泵开动后,油压波动很大或油压上不去,则说明润滑系统不正常。
这时,即使按下了操作电钮主机也不能转动,这是必要的安全保护措施。
控制联锁的方法很多,一般常采用在压油管路上安装油压继电器,控制主机操作的电气回路。
2、自动启动油泵在润滑系统中,如果系统油压下降到低于工作压力(0.05MPa),这时备用油泵启动,并在启动的同时发出示警信号,红灯亮、电笛鸣,这时值班人员根据示警信号立即进行检查并采取措施消除故障。
待系统油压正常后,备用泵即停止工作。
控制连锁一般在压油管中安装电接触点压力计,控制备用泵操作的电气回路。
3、强迫停止主机运行当备用油泵启动后,如果系统油压仍继续下降(低于工作压力)(0.08~ 1.25MPa)则油泵自动停止运行并发出信号;强迫主机也停止运行,同时发出事故警报信号,红灯亮、电笛鸣。
控制连锁由电接触点压力计;压力继电器控制主机操作电气回路。
4、高压信号当系统的工作压力超过正常的工作压力1.25MPa时,就要发出高压信号,绿灯亮、电笛鸣。
集中润滑系统介绍集中润滑定义应用目录1概念2集中润滑系统的分类3车辆集中润滑系统1. 3.1 相对于手工润滑的特点2. 3.2 相对于手工润滑的优点4四:集中润滑系统的应用1概念所谓集中润滑给油系统是指从一个润滑油供给源通过一些分配器分送管道和油量计量件,按照一定的时间把需要的润滑油、脂准确的供往多个润滑点的系统,包括输送、分配、调节、冷却、加热和净化润滑剂,以及指示和监测油压、油位、压差、流量和油温等参数和故障的整套系统。
集中润滑给油系统解决了传统人工润滑的不足之处,在机械运作时能定时、定点、定量的给予润滑,使机件的磨损降至最低,大大减少润滑油剂的使用量,在环保和节能的同时,降低机件的损耗和保养维修的时间,最终达到提高营运收益的最佳效果。
集中润滑给油系统按润滑泵供油方式分,可分为手动供油系统和自动电动供油系统;按润滑方式分,可分为间歇供油系统和连续供油系统;按运输介质分,可分干油集中润滑系统和稀油集中润滑系统;按润滑功能分,可分为抵抗式集中润滑系统和容积式集中润滑系统;按照自动化程度分,可分普通自动润滑系统和智能润滑系统。
[1]集中润滑系统是目前应用最广泛的润滑系统,包括全损耗与循环润滑方式的节流式、单线式、双线式、多线式及递进式等类型。
2集中润滑系统的分类集中润滑系统是在机械设备中应用最广泛的系统,类型很多,大致可分为以下7种类型:(1)节流式利用流体阻力分配润滑剂,所分配的润滑剂量与压力及流孔尺寸成正比,供油压力范围为0.2~1.5MPa,润滑点可多至300以上。
(2)单线式润滑剂在间歇压力(直接的或延迟的)下通过单线的主管路被送至喷油嘴,然后送至各润滑点.供油压力范围为0.3~21MPa,润滑点可多至此200以上。
(3)双线式润滑剂在压力作用下通过由一个方向控制阀交替变换流向的两条主管路送至定量分配器,依靠主管路中润滑剂压的交替升降操纵量分配器,领先主管路中润滑剂压力的交替升降操纵定量分配器,使定量润滑剂供送至润滑点.供油压力范围0.3~40MPa润滑点可多达2000个。
浅谈稀油润滑系统张美君杨波发布时间:2021-10-07T08:26:43.091Z 来源:《基层建设》2021年第18期作者:张美君杨波[导读] 本文回顾了传统润滑方式和稀油润滑系统的优势。
指出润滑已进入到一个新阶段。
根据节能、环保、长寿命的要求,稀油润滑系统将成为主流。
稀油润滑供油系统是润滑系统设计中的最前沿工作,通常与大型设备一同设计,常用于成套大型机械设备以及自动化生产线的润滑,如大型造纸机械、钢铁公司、石化、冶金、空分、水电等大型液压机械设备。
杭州七所科技有限公司浙江省杭州市 311407摘要:本文回顾了传统润滑方式和稀油润滑系统的优势。
指出润滑已进入到一个新阶段。
根据节能、环保、长寿命的要求,稀油润滑系统将成为主流。
稀油润滑供油系统是润滑系统设计中的最前沿工作,通常与大型设备一同设计,常用于成套大型机械设备以及自动化生产线的润滑,如大型造纸机械、钢铁公司、石化、冶金、空分、水电等大型液压机械设备。
关键词:传统润滑稀油润滑大型设备发展系统一、概述事物总是不断发展的,永远不会停留在一个水平上,“变”是永恒的。
目前的润滑技术和润滑油品,就是由于生产不断发展,不断提出新的、更苛刻的要求,一步步发展起来的,而且必将更快地继续发展下去。
润滑油是保证发动机、齿轮、轴承、液压杆、链条等得到充分润滑的关键,稀油润滑系统是向机器设备的摩擦点供送润滑油的系统,包括用以输送、分配、调节、冷却和净化润滑剂,以及系统中压力、流量和温度等参数和故障的指示、报警、监控、在线分析等整套装置。
二、传统润滑方式1、手工润滑手工润滑是一种最普遍、最简单的方法。
一般是由设备操作工人用油壶或油枪向油孔、油嘴加油。
油注入油孔中后,沿着摩擦副对偶表面扩散以进行润滑。
因润滑油量不均匀、不连续、无压力而且依靠操作人员的自觉性,所以有时不够可靠,故只适用于低速、轻负荷和间歇工作的部件和部位,如开式齿轮、链条、钢丝绳及不经常使用的粗糙机械。
抵抗式集中稀油润滑装置(分油器)
抵抗式联接体-单向联接体
该PJ性系列抵抗式联接体是用于安装HJB型抵抗式计量件和主油管连结。
分为单向分流与双向分流两大系列,根据润滑系统实际需要任意并联或串联连结使用,若连结体有多余的接口而暂时不使用,可以用螺堵将其封闭。
抵抗式计量件
抵抗式计量件,又称间歇型计量件或分配器,为管式结构,内设有过
滤网、限流杆和单向阀等。
通过节流原理控制流量。
同型号的计量件
在润滑系统中相互间的距离远近、高低,在实际使用中对其出油量没
有影响。
可通过PJ、PV型系列联结体联结,也可直接与润滑点联结,
安装极为方便。
计量件内的单向阀,其密封垫外部衬压铜套防止了
橡胶密封件膨胀和老化,铜套接触面采用三点定位,并采用锥形弹簧,
既确保单向阀密封,防止排出的油剂逆流,又确保计量件的动作灵
敏度与排油顺畅。
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稀油集中润滑系统第一节稀油集中润滑系统特点和主要技术参数稀油集中润滑系统具有以下特点:1)供油点多、面广,适应大型设备和生产线上多设备的润滑要求;2)压力供油,供油量充足;3)采用各种自动测控元件和系统,可保证供油的连续性,工作可靠;4)循环供油润滑,可将摩擦副产生的热量带走,提高润滑效果;5)通过循环过滤将摩擦副上的机械杂质去除,降低磨损延长设备使用寿命6)润滑操作方便,减轻润滑操作的劳动强度,节省人力。
稀油集中润滑系统的标准化和系列化(JB/ZQ4586—86)。
图8—1为该系列中、小型典型稀油集中润滑系统结构图。
稀油集中润滑系统的表示方法为:XHZ— (A)XHZ表示稀油集中润滑系统;后面阿拉伯数字表示系统公称流量;有字母“A”表示系统设有压力筒。
表8—1为稀油集中润滑系统系列的主要技术参数和性能.应用:根据所润滑设备各项力能参数,计算出所需润滑油的流量,然后从表4—1中选择适当型号的标准润滑系统.当主机设备有特殊要求,标准润滑系统不能满足需要时,可单独设计稀油集中润滑系统。
第二节稀油集中润滑系统元件和工作原理稀油集中润滑系统元件:油箱,油泵,过滤系统、冷却器,给油器、各种控制阀、测量仪器仪表、控制器等元件.一、主要元件的功能和特点1)油箱储存润滑油;杂质沉淀,油水分离;消除泡沫、冷却、加热;油箱应具有足够的容积实现功能;结构:滤网;隔板.防尘密封、人孔、泄油口。
油箱应具有足够的刚度,安装泵和一些阀类元件。
对于工作环境恶劣,污染严重的设备,为了保证润滑油中机械杂质充分地沉淀,油水充分地分离,可采用两个油箱交替使用的方法。
2)油泵动力元件向系统提供一定压力和流量的润滑油.0.3~0.6 MPa低压围。
动压润滑系统和静压润滑系统:工作压力,中压或高压.常用油泵:有齿轮泵、回转柱塞泵、螺杆泵等.润滑油泵选择:现场工作条件,如压力、流量、污垫、噪音、传输介质、价格等因素讲行合理选择.3)过滤器用于过滤润滑油中的机械杂质。
稀油集中润滑系统集中润滑系统具有明显的优点,因为压力供油有足够的供量,因此可保证数量众多、分布较广的润滑点及时得到润滑,同时将磨擦副产生的磨擦热带走;磨擦表面的金属磨粒等机械杂质,随着油的流动和循环将杂质带走并冲洗干净,达到润滑良好、减轻磨擦、降低磨损和减少易损件的消耗、减少功率消耗、延长设备使用寿命的目的。
但是集中润滑系统的维护管理比较复杂,调整也比较有困难。
每一环节出现问题都可能造成整个润滑系统的失灵,甚至停产。
所以还要在今后的生产实践中不断加以改进。
在整个润滑系统中,安装了各种润滑设备及装置,各种控制装置和仪表,以调节和控制润滑系统中的流量、压力、温度、杂质滤清等,使设备润滑更为合理。
为了使整个系统的工作安全可靠,应有以下的自动控制和信号装置。
1.主机启动控制在主机启动前必须先开动润滑油泵,向主机供油。
当油压正常后才能启动主机。
如果润滑油泵开动后,油压波动很大或油压上不去,则说明润滑系统不正常。
这时,即使按下了操作电钮主机也不能转动,这是必要的安全保护措施。
控制联锁的方法很多,一般常采用在压油管路上安装油压继电器,控制主机操作的电气回路。
2.自动启动油泵在润滑系统中,如果系统油压下降到低于工作压力(0.05MPa),这时备用油泵启动,并在启动的同时发出示警信号,红灯亮、电笛鸣,这时值班人员根据示警信号立即进行检查并采取措施消除故障。
待系统油压正常后,备用泵即停止工作。
3.强迫停止主机运行当备用油泵启动后,如果系统油压仍继续下降(低于工作压力)(0.08~ 1.25MPa)则油泵自动停止运行并发出信号;强迫主机也停止运行,同时发出事故警报信号,红灯亮、电笛鸣。
4.高压信号当系统的工作压力超过正常的工作压力0.05MPa时,就要发出高压信号,绿灯亮、电笛鸣。
值班人员应立即检查并消除故障。
启动备用油泵、强迫主机停转等,常是采用电接触压力计及压力继电器来进行控制的。
5.油箱的油位控制油箱的油位控制常采用带舌簧管浮子式液位控制器。
稀油集中润滑系统稀油集中润滑系统是一种通过集中供给润滑油的方式,确保设备各个润滑点得到适量的润滑,从而提高设备的工作效率和寿命。
该系统通过管道将润滑油从集中润滑站点输送到各个润滑点,使得设备的各个部件能够充分得到润滑和保护。
下面将对稀油集中润滑系统进行详细介绍。
系统组成稀油集中润滑系统一般由以下几个组成部分构成:1.集中润滑站点:集中润滑站点是稀油集中润滑系统的核心部分,负责集中供给润滑油。
该站点一般包括一个储油罐、一个泵站和一个控制器。
储油罐用于存放润滑油,泵站用于泵送润滑油,而控制器则负责控制润滑油的供给和停止。
2.管道系统:管道系统是稀油集中润滑系统中用于输送润滑油的管道网络。
该系统由一系列的管道和连接件组成,能够将润滑油从集中润滑站点运送到设备的各个润滑点。
3.润滑点:润滑点是设备中需要进行润滑的部位。
这些部位包括轴承、齿轮、摩擦面等。
润滑点与管道系统相连,通过管道输送的润滑油实现对润滑点的润滑。
润滑点一般需要安装润滑器或喷油器,确保润滑油能够正确地注入到设备内部。
工作原理稀油集中润滑系统的工作原理如下:1.当设备需要进行润滑时,控制器会发送信号,打开泵站开始泵送润滑油。
2.润滑油从储油罐中流入管道系统,通过管道网络输送到设备的各个润滑点。
3.在润滑点,润滑油通过润滑器或喷油器注入设备内部,形成一定的润滑膜,减少设备的摩擦和磨损。
4.当设备不需要进行润滑时,控制器会发送停止信号,关闭泵站停止供给润滑油。
系统优势稀油集中润滑系统相比传统的手动润滑方式具有以下优势:1.高效节能:稀油集中润滑系统能够精确控制润滑油的供给量,使得每个润滑点都能够得到适量的润滑。
相比传统的手动润滑方式,稀油集中润滑系统能够减少不必要的润滑油消耗,从而节省能源和润滑油成本。
2.自动化操作:稀油集中润滑系统通过控制器自动控制润滑油的供给和停止,无需手动操作。
这不仅减少了人工操作的工作量,还能够实现润滑的自动化管理,提高工作效率。
数控机床中稀油润滑系统的概述与故障分析稀油润滑系统在现在的装备制造行业已经应用的较为普遍,特别是在数控机床中已经逐渐取代了传统的润滑方式,在数控机床的整机中占有十分重要的位置,其设计、调试和维护保养,对于提高机床的加工精度,延长机床的使用寿命等都有着十分重要的作用,现代数控机床的直线导轨副、滚珠丝杠副及轴承的润滑基本都采取其中润滑系统,但由于润滑系统的维护较为复杂,本文对集中稀油润滑系统的几种常见故障进行了故障分析,有利于提高数控机床的使用寿命。
标签:稀油润滑系统概述故障分析1 集中润滑系统的概述集中润滑系统是一种间歇式周期性润滑系统,所谓间歇式是指其工作时间是不连续的;而周期性是指其在工作时间内,可能执行多遍循环动作。
集中润滑系统根据使用润滑介质的不同应分为稀油润滑系统和脂润滑系统,本文着重介绍稀油润滑系统,它一般由润滑泵,分配器,输油管及其它辅件组成。
集中稀油润滑系统具有明显的优点,因为压力供油有足够的供量,因此可保证数量众多、分布较广的润滑点及时得到润滑,同时将摩擦副产生的磨擦热带走;摩擦表面的金属磨粒等机械杂质,随着油的流动和循环将杂质带走并冲洗干净,达到润滑良好、减轻摩擦、降低磨损和减少易损件的消耗、减少功率消耗的效果,达到延长设备使用寿命的目的。
2 稀油润滑系统的分类2.1 单线阻尼(SLR)稀油润滑系统单线阻尼(SLR)稀油润滑系统是一种低压润滑系统,适用于机床润滑点需油量相对较少,并需周期供油的场合。
它利用阻尼式分配器,把润滑泵打出的油按一定比例分配到润滑点。
阻尼式分配器,是在标准孔(精度可加工为H7至H6级)中插入表面有螺旋槽的小间隙配合的芯棒,控制螺旋槽的深度及长度便控制了阻尼的大小;所谓小孔环隙阻尼式,是在标准孔中放入直径较小的芯棒,孔和芯棒之间有环隙,通过控制芯棒直径的大小来调节环隙大小,同样,小孔及芯棒不能加工太长,便只能把环隙控制小一些,因此也容易发生堵塞。
在数控机床中,由于润滑点较多,且需要保证油路的畅通,因此应用较少。
FRIEND OF CHEMICAL INDUS TRY16FRIEND OF CHEM ICAL INDUS TRY2006.N O .01化工之友工艺与设备1.前言1350m m 铝箔轧机主传动分齿箱和开卷机卷取机夹紧锥头轴承箱最近几年频繁发生漏油现象漏油的频繁发生一是造成润滑油损失污染设备和环境二是泄露造成润滑系统缺油若发现不及时易造成齿轮或轴承损坏事故最严重的是开卷机卷取机夹紧锥头轴承箱处的漏油会进入轧机轧制油污染轧制油造成铝材表面产生油斑出现废品当轧制油中的机油含量达到0.5%时就必须更换轧制油而更换一次轧制油的费用达15万元1350m m 铝箔轧机是我公司1986年引进的西德阿亨巴赫公司设计制造的高速不可逆冷轧机其稀油集中润滑系统为主传动分齿箱和开卷机卷取机夹紧锥头轴承提供润滑油系统工作压力0.150.45M Pa 流量75L/mi n 过滤精度60m 工作油温3545液压油150号极压齿轮油系统用泵见下表2.漏油的表现形式主传动分齿箱和开卷机卷取机夹紧锥头轴承箱漏油的表现形式主要有2.1管接头漏油2.2法兰漏油2.3分齿箱结合面漏油2.4开卷机卷取机夹紧锥头轴承箱压盖端面漏油2.5分齿箱和开卷机卷取机夹紧锥头轴承箱轴伸处压盖油封漏油以上几项尤其以第5项漏油最难处理3.漏油的原因及处理方法3.1管接头漏油3.1.1管接头螺纹处漏油多为接头未拧紧或螺纹密封不严造成可在螺纹处加生塑带或乐泰管路螺纹密封胶也可二者同时使用后拧紧3.1.2原设备油管接头多采用卡套式接头卡套式接头漏油的原因一般是卡套的尺寸形状制造不规范制造精度差管子外径精度差螺母的拧紧力矩小等其次卡套的韧性差经多次拆装后密封面受损伤形不成完整的密封线而漏油另外经多次拆装后卡套与管子的配合处也会出现松动变形而产生泄露处理法一是可以加工新卡套修理管子重新扩口安装二是可以改为带O 型圈密封的锥型密封接头安全可靠3.2法兰漏油法兰漏油主要原因是法兰表面制造太粗糙及平面度差造成密封间隙而漏油这种情况可增加软垫胶皮钢纸垫或密封胶控制漏油3.3分齿箱结合面漏油其漏油主要原因是装配或修理质量差箱体结合面密封不严或连接螺丝松紧不当箱体经常拆卸复装时结合面较差处理方法刮研结合面尽量减少贴合间隙使接触面粗糙度达到R a 1.60以上在箱盖内增设内挡油板将飞溅的油挡回接住在箱盖结合面上施加乐泰平面密封胶若结合面间隙较大可采用乐泰硅橡胶密封3.4开卷机卷取机夹紧锥头轴承箱压盖端面漏油是O 型密封圈损坏或压缩量不够选择合适O 型密封圈更换即可是压紧螺丝拧紧的顺序力矩不正确导致压盖偏斜产生漏油3.5分齿箱和开卷机卷取机夹紧锥头轴承箱轴伸处压盖油封漏油3.5.1漏油原因分析图1为旋转轴油封安装结构图油封漏油的原因有轴套磨损产生间隙漏油如图在轴套6上勒紧弹簧4对应的位置经过长时间运行轴套被磨损出最深0.5mm 最宽1m m 的环型凹槽导致润滑油泄露油封经过几次更换由于密封件的尺寸误差和安装误差会造成油封安装位置有一定变化于是在其对应位置磨损出不同宽度和深度的24条环型凹槽在轴套上总宽度约3m m 油封损坏油封唇口倒角过盈量不合适造成漏油回油管直径小回油堵塞造成回油不畅箱内产生正压也易产生漏油3.5.2处理方案3.5.2.1对轴套磨损产生间隙漏油的处理法有三浅谈1350m m 铝箔轧机稀油集中润滑系统漏油治理朱新成东北轻合金有限责任公司150000摘要对1350mm 铝箔轧机稀油集中润滑系统漏油形式原因进行了阐述并提出相应的处理方法关键词密封漏油油封中文分类号:F407.8文献标识码:A17F RIEND OF CHEMICAL INDUS TRY FRIEND OF CHEM ICAL INDUS TRY2006.N O .01化工之友工艺与设备种A .最直接的方法就是更换新轴套和新油封但更换新轴套较困难要拆除旧轴套需要先拆除传动轴两端的接手或锥头为保证轴与轴套间隙不漏油轴套是以过盈配合安装在轴上即使用加热的方法也不易拆除一般需要在车床上加工掉轴套表面要求有较高强度和耐磨性需经过热处理以增加轴套表面强度和耐磨性另外轴套外径需要留有一定的加工余量加热安装后磨削轴套表面以保证轴套的尺寸公差和表面粗糙度减少油封磨损和漏油由于轴套有以上几项性能要求和安装要求所以更换时间较长 B.可在油封环内侧安装一厚度大于磨损凹槽宽度的垫片材质最好选用尼龙使油封密封位置避开凹槽位置这种方法使油封与端盖安装接触面积减小为保证油封的固定可靠可在油封外环与端盖间施加乐泰固持胶固定C .在端盖厚度足够的情况下也可将油封安装槽向内侧加工安装2个油封例如油封厚度15m m 凹槽宽度3m m 油封安装槽向内侧加工11m m 并列安装2个油封内侧油封相对于原密封位置内移11mm 外侧油封相对于原密封位置外移4mm 使2个油封均避开了凹槽区密封可靠外侧油封同样需施加乐泰固持胶固定在近两年的油封漏油情况处理中有两次采用方法A 三次采用方法B 一次采用方法C 均能很好地解决漏油问题但最彻底最终的处理方法都应该是更换新轴套和新油封3.5.2.2油封唇口倒角对密封性能的影响倒角越大摩擦阻力越大平均泄露量越小一般取4560为宜过盈量对密封性能的影响过盈量越大摩擦阻力越大平均泄露量越小考虑到摩擦阻力太大会使油封和轴套磨损快寿命短过盈量取值范围1 1.5m m 为宜所以勒紧弹簧的调整要适宜3.5.2.3回油管的直径应为进油管直径的1.5 1.8倍并保证回油畅通参考文献[1].230/5501350中粗轧铝箔轧机使用维护规程内部资料化工之友杂志社学术论文征集启事化工之友坚持以权威性前沿性知识性指导性实用性和服务性为办刊方针本刊旨在跟踪中外高新化工技术前沿促进高新科技产业化发展主要刊登中外化工新技术新材料新设备新成果新工艺化工管理新方法化工教学新思路其栏目设置工艺与设备科研开发环保与安全工程技术石化论坛技改与创新经营管理化工教学稿件要求1稿件应具有科学性先进性和实用性论点明确论据可靠数据准确逻辑严谨文字通顺2计量单位以国家法定计量单位为准统计学符号按国家标准统计学名词及符号的规定书写3所有文章标题字符数在20字以内4参考文献应引自正式出版物在稿件的正文中依其出现的先后顺序用阿拉伯数字加方括号在段末上角标出5参考文献按引用的先后顺序列于文末6正确使用标点符号表格设计要合理推荐使用三线表7图片要清晰注明图号投稿说明1稿件须以电子文档形式发送如打印稿请附软盘软盘采用W o r d 格式请勿一稿多投来稿一般不退请作者自留底稿2本刊已加入中国学术期刊(光盘版)中文科技期刊数据库万方数据数字化期刊群等网络媒体不愿通过网络媒体发布者请在来稿中注明本刊将作适当处理3本刊编辑部对来稿有修改权不愿改动者请事先说明自收稿之日起1个月内未收到刊用通知作者可自行处理4本刊一般不退稿请作者自留底稿5来稿请注明作者姓名单位通讯地址邮编联系电话及电子信箱6每月出刊发表周期为10天出刊后5天内邮寄样刊7如有一稿多投剽窃或抄袭行为者一切后果由作者本人负责。
集中润滑系统在天车上的应用电解多功能天车是电解车间的关键设备润滑良好是确保其正常运行的必要条件。
此天车共有40余个润滑点,其中有15个润滑脂点,目前是由维修钳工在检修时用油枪加油,劳动强度大、不安全、可靠性低。
如采用集中润滑,实现各润滑点自动周期性润滑,出现故障时会自动报警停车,这样就极大提高了润滑的可靠性。
本文仅以维克森VIC-MX型干油递进式集中润滑系统为例进行介绍,稀油集中润滑系统与此类似。
一、工作原理(见图1)1. SM-AC控制器。
SM-AC系列控制器可通过编程用于控制单线阻尼式润滑系统(SLR)、容积式润滑系统(PDI)、递进式润滑系统(PRG)和脉冲式润滑系统(PULES)。
其电源电压为交流220V土10%,控制负载≤120W,要求环境温度一20~+60℃,具有控制简单、润滑可靠等特点。
(1)接线、面板显示及按键说明①内部端子接线说明(见图2)。
端子接地或接零;端子1、2接电源;端子A0、A1、A2为故障继电器输出端口,可与报警器或主机控制器相接;端子3、4接负载;端子5、6低液位信号检测开关。
②端子7、8在模式2时接压力开关(常开),在模式3时接供油循环开关。
③面板显示(见图3)显示窗日有四位数码管,可显示系统工作状态和编程。
其余三个LED指示灯分别为电源指示(绿色)、泵运行指示(红色)、低液位报警指示(黄色)。
④面板按钮。
“S”功能键,用于编程步骤的转换和程序浏览;“R”运行键,用于编程数据的存储和启动运行;光标键,用于设置状态下数码管闪烁(光标)位的移动;“↑”设置键,用于设置状态下改变数码管闪烁位的数据。
(2)操作说明①通电。
接通电源后,控制器工作并显示,若需重新设置,请按下步进行。
②参数设置。
同时按下“S”、“R”键,进入设置模式。
此模式下,一位光标闪烁;按键和“↑”键修改参数;一项设置完成后,按下“S”键即可进入下一项设置,修改参数方法同前。
③运行及停止。
当全部数据设置完成后,按下“R”键即可存储已设置参数并启动运行;控制器处于任何卫作状态下,按下“R”键即可按照存储的参数重新启动运行,例如,当系统管路预注油时可进行此操作;需将已启动的泵电机停止时,可同时按下“S”、“R”键。
稀油集中润滑系统第一节稀油集中润滑系统特点和主要技术参数稀油集中润滑系统具有以下特点:1)供油点多、面广,适应大型设备和生产线上多设备的润滑要求;2)压力供油,供油量充足;3)采用各种自动测控元件和系统,可保证供油的连续性,工作可靠;4)循环供油润滑,可将摩擦副产生的热量带走,提高润滑效果;5)通过循环过滤将摩擦副上的机械杂质去除,降低磨损延长设备使用寿命6)润滑操作方便,减轻润滑操作的劳动强度,节省人力。
稀油集中润滑系统的标准化和系列化(JB/ZQ4586—86)。
图8—1为该系列中、小型典型稀油集中润滑系统结构图。
稀油集中润滑系统的表示方法为:XHZ— (A)XHZ表示稀油集中润滑系统;后面阿拉伯数字表示系统公称流量;有字母“A”表示系统设有压力筒。
表8—1为稀油集中润滑系统系列的主要技术参数和性能.应用:根据所润滑设备各项力能参数,计算出所需润滑油的流量,然后从表4—1中选择适当型号的标准润滑系统.当主机设备有特殊要求,标准润滑系统不能满足需要时,可单独设计稀油集中润滑系统。
第二节稀油集中润滑系统元件和工作原理稀油集中润滑系统元件:油箱,油泵,过滤系统、冷却器,给油器、各种控制阀、测量仪器仪表、控制器等元件.一、主要元件的功能和特点1) 油箱储存润滑油;杂质沉淀,油水分离;消除泡沫、冷却、加热;油箱应具有足够的容积实现功能;结构:滤网;隔板.防尘密封、人孔、泄油口。
油箱应具有足够的刚度,安装泵和一些阀类元件。
对于工作环境恶劣,污染严重的设备,为了保证润滑油中机械杂质充分地沉淀,油水充分地分离,可采用两个油箱交替使用的方法。
2) 油泵动力元件向系统提供一定压力和流量的润滑油.0.3~0.6 MPa 低压范围。
动压润滑系统和静压润滑系统:工作压力,中压或高压.常用油泵:有齿轮泵、回转柱塞泵、螺杆泵等.润滑油泵选择:现场工作条件,如压力、流量、污垫、噪音、传输介质、价格等因素讲行合理选择.3)过滤器用于过滤润滑油中的机械杂质。
过滤器按结构形式:网式过滤器、线隙式过滤器,纸质过滤器,磁性过滤器.烧结式过滤器、不锈钢纤维过掂器、合成树脂过滤器。
微孔塑料过滤器.过滤器按过滤精度:过滤器按过滤精度可分为:粗过滤器(100μm)、普通过滤器(10—100μm)、精过滤器(5—10μm)、特精过滤器(1—5μm)。
滤油要求:应具有较高的过滤性能,通油性能,机械强度、耐腐蚀,价格合理等。
4)冷却器控制润滑油温度。
冷却器有:列管冷却器:板式冷却器润滑油温度低于正常工作温度时,应对润滑油进行加热.加热器主要有电加热器和蒸汽加热器等,加热器通常设在油箱内.采用电加热器应注意最高护皮温度不超过120’C,以免润滑油过热变质.冬季油温应保持在35—45 C之间。
稀油集中润滑系统种类很多,国外如日本、德国,意大利等国均有系列产品,但其基本工作原理是一致的.二、稀油集中润滑系统工作原理回转活塞泵供油的稀油集中润滑系统{图8—2)。
1)系统的组成该系统组成元件有:油箱。
回转活塞泵系统、过滤器、列管式油冷却器、空气筒、放气阀等。
系统的测量仪器有:压力计差式压力计、电接触压力计、水银温度计、电阻温度计、电桥温度级、液位控制器、油标、给油指示器油流指示器等。
控制阀类有:安全阀、截止阀。
单向阀等。
还有用于传输油、风,蒸汽,水等的管道、接头.2)系统工作原理当电动机3起动时,带动油泵4从油箱内将润滑油吸出,经单向阀6送人圆盘式过滤器8中,过滤后的净油沿输油管流人冷却器15冷却,然后沿输油管道被压送到所润滑的摩擦副上。
油流经摩擦副后,流入具有一定坡度的回油管道返回油箱。
采用双油箱工作方法,以利于杂质沉淀,油水分离、清洗油箱等.采用两台油泵供油,一台工作,一台备用。
采用—定容量的压力箱.消除囡主机惯性运行时摩擦副缺油丽造成的磨损破坏。
减少油泵供油的压力波动。
在润滑系统中装有不同形式的过滤器,保证润滑油的清静度.敷设冷却器旁绕行管道.与润滑点平行设有绕行管路,系统自循环清洗以及设备检修回油。
系统没有各种测控元件。
控制油冷却器的是两个差式压力计。
依靠油温使得热敏元件内的特殊介质的热涨冷缩来控制调节阀的开口度,调节冷却水的流量达到稳定油温的目的.主机电机与与润滑系统电机采用电路联锁.第三节稀油集中润滑系统的设计和计算一,稀油集中润滑系统设计计算的原则各种设备和元件的性能和规格已经由国家专业部门制订了相应的标准,并由专业厂家生产.任务:根据各种生产工艺和相应的机械设备的要求,设计和确定润滑系统性能、规格、数量、形式,以及对必要的组成元件的参数进行设计、计算和元件的选择。
达到:各种润滑元件及系统能相互平衡、相互适应,以满足生产工艺及机械设备的润滑要求。
确定供油压力和流量是稀油集中润滑系统计算的主要任务.形成润滑油膜所需要的润滑油量是很少.用于摩擦副热平衡的润滑油液占总流量的绝大部分.流量根据所有被润滑摩擦副的发热和散热的条件来计算。
典型摩擦副如轴承、齿轮等的循环润滑流量计算公式列出,稀油集中润滑系统非动力源,系统压力较低,0.3~0.6 MPa。
主要用于克服润滑油流经各种元件和管路的压力损失,润滑油进入润滑点的压力只要有0.05MPa即可。
其具体设计计算的步骤是:1)围绕润滑系统的设计要求,了解对所要润滑机组的概况;2)搜集润滑系统涉及和计算的必要参数和有关资料;3)确定润滑方案;4)根据所要润滑机组的各摩擦副的摩擦功率损耗,计算出所需要润滑油的总消耗量;5)选定稀油集中润滑系统的形式和数量;6)选定并计算润滑系统各项设备和元件的形式、规格、数量;7)选定管道尺寸,画出管路布置图,验算管路的液压损失;8)写出设计报告和计算书,绘制润滑系统原理图和管路配置图;9)对全部设计计算进行总结.二,稀油集中润滑系统流量的计算1)计算设备摩擦功耗设备的摩擦损耗:齿轮、蜗轮等啮合摩擦损耗;各种轴承和导轨的摩擦损耗;飞溅搅油损耗等;摩擦功耗为系统输入功率与系统输出功率之差,用系统的机械效率来表示.设备的总机械效率,设备的总机械效率η可用下式表示。
即:ηηηη=1238—1其中, 齿轮、蜗轮等的啮合传动效率;各种轴承的传递效率;齿轮、蜗轮传动时,在封闭式箱体内润滑油飞溅和搅动的传动效率。
关于各种摩擦副的传动效率计算公式和方法,可参阅有关的工程手册.2)计算摩擦副的总发热量用热功转换公式计算总的发热量.其表达式为:()T N=-8601η千卡/时8—2式中,η总传递效率;N输入功率,单位为千瓦。
当输入功率单位为马力时,热功当量系数为632。
3)计算自然散发的热量摩擦副产生的热量一部分由传动副的壳体散发到空气中,其计算公式为:()T k t t S012=- 千卡/时 83式中,T0 —由传动副的壳体散发到空气中的热量;k—热传导系数,一般取值为7.5~15 (千卡/米2 •小时•︒C)。
当通风良好,油池中油的循环条件良好,箱体内壁没有妨碍油液循环的筋条,油液循环快,粘度较小时,可取较大值,即取12~15 (千卡/米2 •小时•︒C)。
反之取小值7.5~9(千卡/米2 •小时•︒C )。
t1 —润滑油的温度︒C,对齿轮传动允许到55 ︒C;对蜗轮传动副允许到60 ︒C。
对灌注式齿轮传动允许到70 ︒C;对蜗轮传动副允许到95 ︒C。
t2 —周围空气的温度︒C ,一般取20~30 ︒C 。
S—传动系统散热的计算面积(米2 ),其计算方法为:S S S=+1205.S1 —为内壁面被油浸着,外面被自然循环空气所冷却的箱壳表面积;S2 —为计算表面的加强筋和凸出表面,以及装在金属底座或机械框架上的箱壳体低面积。
4)计算润滑油的流量摩擦副产生的热量自然散发外,循环润滑油冷却将热量带走,其流量为:QT TC tK=-1γ∆升/分8—4式中,Q—润滑油的比热,取0.4~0.5 千卡/公斤 ︒C ;γ润滑油的比重,取900 公斤/米3 ;∆t—润滑油的温升,一般为8~10 ︒C ,不超过15 ︒C 。
t1 —循环润滑油吸收了热量后的回油温度︒C ;t2 —循环润滑油进入润滑部位时的温度︒C ;K1 —循环润滑油在啮合处不能全部利用的系数,一般取0.5~0.8。
多个摩擦副组件:分别计算每个组件冷却润滑油的需用量,再求其总和确定稀油润滑系统的润滑油的总流量.三,稀油集中润滑系统压力的计算进行稀油集中润滑系统压力的计算首先应确定润滑系统的原理图.根据原理图明确元件的组成,压力损失的组成部分.保证润滑点处的输油管具有0.05~ 0.06 MPa,1、流体力学原理计算润滑系统中的各项压力损失:≥+∆MPaP P P1式中:P—油泵的实际工作压力,MPa;P1 —在润滑点处,输油管的压力,MPa;∆P—润滑系统中的总压力损失,MPa,包括:∑沿局8—5=+∑P P P∆∆∆—输油管中各段沿程压力损失之和,MPa;∆P沿—输油管中各局部压力损失之和,包括各种阀门、过滤器、冷却器、弯∆P局头、三通等元件的局部压力损失,MPa。
2、压力水头来计算各种压力损失润滑系统的管路分布较复杂,且管路静压力在全部压力损失中占很大的比重,为了计算方便,常用压力水头来计算各种压力损失,其计算公式为:=++++∑8—6H H H H H Hi总静直局吸式中:H总—总的扬程,米油柱;H静—从油泵中心到该系统最高点的垂直高度称为静压高度,米油柱;H直—直段管路的沿程损失,米油柱;H吸—油泵吸油管路的扬程,米油柱;∑H i—过滤器、冷却器等的压差,换算成扬程损失,米油柱。
根据上述的扬程可换算成总压力损失:P H ≥⋅⋅-γ总103 MPa其中:γ润滑油的比重。
四、稀油集中润滑系统元件的选择(1)油泵根据式8—4计算系统所需最大流量Q ,并取油泵额定流量Q 泵: Q Q 泵≥油泵的有效功率N e :N H Q PQ e =⋅⋅⨯=γ总612106125. 千瓦 8—7 电动机功率:N N np e =10η 8—8式中:η0 油泵总效率,ηηη007=⋅<m v .;ηm 油泵机械效率;ηv 油泵容积效率。
由上述计算参数,根据油泵标准可选择相应型号的油泵和电动机。
(2)油箱油箱在实际使用时不应装满,其容量应控制在油箱容积的3445~;油箱容量根据油泵的流量(升/分)的20 ~ 25倍来考虑。
(3)过滤器选择过滤器应考虑:根据润滑系统的要求,确定相应过滤器的形式、规格。
在满足过滤精度的条件下,使过滤器的通油能力与系统流量相当。
过滤器的通油量与过滤器前后的压力差、油的粘度、油的温度、滤油速度、过滤面积等因素有关。
滤芯的有效过滤面积A 为:A Q p =⋅⨯-μα∆104 ,米2 8—9式中:μ油的动力粘度;∆p —过滤器前后的压力差,Pa ;α滤芯材料的单位过滤能力,L/cm 2 ,由实验测定,参见有关资料。