Гидравлическая жидкостная аэрация относится к присутствию воздуха в любой форме в гидравлической системе, включая образование больших пузырьков, растворенного воздуха или пены. Независимо от формы, надувание имеет множество негативных последствий. Это увеличивает кавиту насоса и вызывает чрезмерный шум. Воздух оказывает коррозионное воздействие, что приводит к увеличению износа гидравлических компонентов, таких как кольца и лопатки. Большие пузырьки воздуха могут оказывать ударное воздействие на лопасти насоса, что приводит к экстремальному износу. Эта статьяДрузья тяжелой промышленностиВ чем причина надувания гидравлического масла в гидравлической системе.
 

 

Избегание утечки воздуха является одним из наиболее важных способов обеспечения долгосрочного здоровья и производительности оборудования. Таким образом, это хорошая идея, чтобы узнать наиболее распространенный способ попадания воздуха в гидравлическую систему, поэтому вы всегда можете следить за этими областями.

 

1) Утечка на входе трубопровода

 

Утечка труб является наиболее распространенным и очевидным виновником попадания воздуха в систему. Трубопровод является гибким и может быть ослаблен при неправильном обслуживании. Кроме того, некачественные трубы или неправильно установленные трубы могут легко вызвать утечку. Резьбовое соединение может быть пористым и должно быть закреплено одобренным уплотнителем для резьбы труб. Поврежденная или поцарапанная поверхность впускного фланца (где трубопровод взаимодействует с насосом) также может уменьшить герметичность в месте соединения трубопровода.

 

2) Система утечки O-образное кольцо

 

Ухудшение O-круга является еще одним источником потенциального воздуха. По мере разложения уплотнительных колец они теряют эластичность и становятся твердыми, ломкими, потрескавшимися и пористыми. Таким образом, они теряют воздухонепроницаемость, и в конечном итоге воздух попадает в систему. На системах, работающих при высоких температурах, "O"-образное кольцо затвердевает. Тип жидкости является еще одним фактором, приводящим к деградации уплотнительного кольца. Жидкости с высоким содержанием серы, как правило, ускоряют твердость уплотнительных колец. Обратите пристальное внимание на целостность уплотнительных колец и следуйте рекомендуемым графикам обслуживания и замены. И принять меры для поддержания рабочей температуры системы в пределах установленного диапазона.

 

3) Утечка уплотнения вала насоса

 

Уплотнение вала насоса-это еще одна точка, в которой воздух может попасть в систему. Эти уплотнения соединяются со входом насоса, и, поскольку насос создает эффект вакуума, воздух может быть всасан непосредственно в рабочие части насоса, если эти уплотнения находятся в плохом состоянии. Слишком высокий уровень вакуума на входе также может привести к утечке воздуха в уплотнении вала. Кроме того, неправильный вал, неправильная установка или повреждение уплотнения вала во время установки увеличат вероятность утечки воздуха из уплотнения вала.

 

4) Утечка уплотнения стержня цилиндра

 

Быстро движущиеся цилиндры могут испытывать большие различия в положительном и отрицательном давлениях, что приводит к кавитации. При этом создается мощный вакуум, который иногда достаточно для всасывания воздуха (и пыли) под уплотнением штока цилиндра. Таким образом, некоторые цилиндры имеют запорные обратные клапаны, которые позволяют гидравлической жидкости из бака предотвращать возникновение накачки, когда давление падает слишком низко.

 

5) турбулентность или тряска в водохранилище

 

Турбулентность или тряска в резервуаре для жидкости могут вызвать надувание. Транспортные средства, движущиеся по пересеченной земле, могут вызывать дрожь жидкости в масле назад и вперед.

 

Водохранилище. Резервуар для воды должен быть спроектирован достаточно глубоко, чтобы уменьшить аэрацию из-за тряски. Кроме того, если обратный трубопровод неправильно расположен в резервуаре для жидкости, это может вызвать турбулентность, когда жидкость возвращается в резервуар для жидкости, что увеличивает объем вентиляции. Фотопровод должен быть расположен ниже уровня жидкости, чтобы избежать образования пузырьков в системе.

 

6) Жидкость в вихревом резервуаре

 

Иногда неправильно спроектированный вход в резервуар приводит к эффекту вихревого вихря, аналогичному тому явлению, которое наблюдается при выходе воды из дренажной трубы. Это может вызвать аэрацию жидкости. Чтобы избежать этого, хорошая конструкция должна гарантировать, что вход выступает за стенку резервуара для жидкости.

 

7) освободить воздух, взвешенный в жидкости

 

Когда гидравлическое масло становится холодным, в нем обычно содержится большое количество воздуха. При запуске жидкость начинает прогреваться, и в систему выделяется воздух. Падение давления текучей среды также вызывает выброс воздуха в суспензию. Таким образом, предохранительный клапан должен быть расположен ниже уровня жидкости резервуара для жидкости и как можно дальше от выхода резервуара для жидкости. Это дает время для того, чтобы воздух, выпускающийся предохранительным клапаном, удалился до того, как он покинет резервуар для хранения газа. В контейнер может быть установлена специальная перегородка из экрана 60 меш, которая поможет устранить большинство больших пузырьков воздуха.

 

Гидравлическая аэрация является врагом производительности и оказывает ухудшающееся влияние на гидравлические насосы и другие компоненты. Поэтому избегайте этого любой ценой. Убедитесь, что вы знаете все точки, где воздух может попасть в систему, и обратите внимание на эти области. Следуйте предписанной процедуре обслуживания и будьте осторожны с такими симптомами, как повышенный шум, повышенное тепло или нерегулярные движения.

 

[Zhongyou Hydraulic Technology Преимущества]

 

Zhongyou Heavy Industry осуществляет контроль качества и внутреннее управление в строгом соответствии с международными стандартами менеджмента качества ISO и стандартами управления 5S. Создан «Научно-исследовательский центр интеллектуальных технологий проектирования оборудования для формования под давлением в провинции Хэнань». Основная команда состоит из десятков докторов, магистров, а также экспертов и профессоров по формованию металлов в различных колледжах и университетах.
 

Zhongyou Heavy Industry сотрудничает с Институтом металлов Академии наук Китая, Нанкинским университетом аэронавтики и космонавтики и другими учреждениями в целях долгосрочного сотрудничества в области производства, научных исследований и исследований, а также совместно создала «Демонстрационную базу для индустриализации технологии гидравлического формования», чтобы постоянно отслеживать отечественные и зарубежные технологии и постоянно улучшать «Zhongyou Heavy Industry». Бренд гидравлического оборудования.