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Estación hidráulica de marca

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La estación hidráulica, también conocida como estación de bombeo hidráulica, es un dispositivo hidráulico independiente que suministra combustible de acuerdo con los requisitos del dispositivo de accionamiento (motor principal) y controla la dirección, presión y flujo del flujo de aceite. es adecuado para todo tipo de maquinaria hidráulica donde el motor principal y el dispositivo hidráulico se pueden separar.
Detalles del producto

La estación hidráulica, también conocida como estación de bombeo hidráulica, es un dispositivo hidráulico independiente que suministra combustible de acuerdo con los requisitos del dispositivo de accionamiento (motor principal) y controla la dirección, presión y flujo del flujo de aceite. es adecuado para todo tipo de maquinaria hidráulica donde el motor principal y el dispositivo hidráulico se pueden separar. Después de la compra, el usuario solo necesita conectar la estación hidráulica con el mecanismo de ejecución (cilindro y motor de aceite) en el motor principal con una tubería de aceite, y la maquinaria hidráulica puede realizar varios movimientos y ciclos de trabajo prescritos.

Se puede aplicar a varios sistemas hidráulicos de ingeniería en las industrias de máquinas herramienta, metalurgia, caucho y plástico.
a、 Bajo ruido: construcción meticulosa, calidad y bajo ruido;
b、 Baja energía: diseño razonable de la carretera petrolera;
c、 Espacio provincial: la bomba y el motor se combinan directamente para ahorrar espacio;
d、 Los tipos de máquinas son ricos: hay muchas combinaciones de rutas petroleras y ricos tipos de máquinas;
e、 Las carreteras de aceite estándar, el control de la devolución de aceite y el mantenimiento son fáciles;
f、 Los modelos especiales se pueden ajustar y aceptar personalizaciones de acuerdo con las necesidades de los clientes.

Selección del modelo de estación de bombeo de presión

YZL160E-D2.2G
YZ - Estación de bombeo hidráulico
Tipo de estructura l: L = vertical, w = horizontal superior, b = horizontal lateral
160 - volumen del tanque de combustible (l)
E - nivel de presión: sin marcar = 6,3 mpa; E=16MPA; F=21MPA ; H=31.5MPA
D - tipo de bomba de aceite: d = bomba de hoja de una sola etapa; S = bomba de palas de dos etapas, b = bomba de palas variables, C = bomba de engranajes, z = bomba de pistón
2.2 - potencia del motor (vatio delantero)
Forma de conexión G - circuito: sin etiqueta = bloque integrado; G = conexión de tuberías de componentes de placa

Parámetros técnicos principales: almacenamiento efectivo de combustible del tanque de combustible y potencia del motor.
El volumen del tanque de combustible tiene un total de las siguientes 18 especificaciones (unidad: l):
25 40 63 100 160 250 400 630 800 1600 3200 6300
La estación de bombeo hidráulico se puede lograr de acuerdo con los requisitos del usuario y las condiciones de uso de acuerdo con las condiciones de trabajo:
1. configurar el bloque de integración de acuerdo con el sistema
2. se pueden instalar enfriadores, calentadores y acumuladores de energía.
3. se pueden configurar dispositivos de control eléctrico

Tamaño exterior

Esquema y tamaño de la estación de bombeo hidráulico vertical en yzl

Volumen del tanque de combustible (l)

L(mm)

B(mm)

H(mm)

25

- -

- -

- -

40

- -

- -

- -

63

- -

- -

- -

100

700

500

520

160

800

600

600

250

900

700

700

400

1000

800

850

630

1200

900

930

800

1300

1000

970

Mapa de dimensiones de la forma de la estación de bombeo hidráulico horizontal superior de yzw

Volumen del tanque de combustible (l) L(mm) B(mm) H(mm)
100 700 500 520
160 800 600 600
250 900 700 700
400 1000 800 850

Mapa de la forma y las dimensiones de la estación de bombeo hidráulico horizontal junto a yzb

Volumen del tanque de combustible (l) L(mm) B(mm) H(mm)
250 900 700 700
400 1000 800 850
630 1200 900 930
800 1300 1000 970
1000 1400 1100 1080
1250 1400 1100 1180
1600 1600 1200 1180
2000 1800 1300 1300
2500 2000 1400 1300
3200 2200 1500 1400
4000 2500 1500 1500
5000 2500 1800 1500
6300 2800 1800 1600

Nombre del producto: gran sistema hidráulico

[gran sistema hidráulico] instrucciones básicas

Los grandes sistemas hidráulicos - Chengdu ruilian Hydraulic Equipment Manufacturing co., Ltd. suministran y fabrican grandes sistemas hidráulicos, que son cuidadosamente diseñados por ingenieros utilizando software 3d, cuidadosamente elaborados por instaladores, cuidadosamente soldados por soldadores y estrictamente inspeccionados por ingenieros. Línea directa de pedidos de grandes sistemas hidráulicos: gerente Chen

El gran sistema hidráulico, también conocido como estación de bombeo hidráulica, es un dispositivo hidráulico independiente que suministra combustible de acuerdo con los requisitos del dispositivo de accionamiento (motor principal) y controla la dirección, presión y flujo del flujo de aceite. es adecuado para todo tipo de maquinaria hidráulica donde el motor principal y el dispositivo hidráulico pueden separarse. Después de la compra, el usuario solo necesita conectar la estación hidráulica con el mecanismo de ejecución (cilindro y motor de aceite) en el motor principal con una tubería de aceite, y la maquinaria hidráulica puede realizar varios movimientos y ciclos de trabajo prescritos.

[gran sistema hidráulico] estructura:

El sistema hidráulico consta de dos partes: control de señal y potencia hidráulica, y la parte de control de señal se utiliza para conducir la acción de la válvula de control en la parte de Potencia hidráulica.
La parte de potencia hidráulica se expresa mediante un diagrama de circuito para indicar la interrelación entre los diferentes componentes funcionales. La fuente hidráulica contiene bombas hidráulicas, motores eléctricos y elementos auxiliares hidráulicos; La parte de control hidráulico contiene varias válvulas de control que se utilizan para controlar el flujo, la presión y la dirección del líquido de trabajo; La parte de ejecución contiene un cilindro hidráulico o un motor hidráulico, que se puede seleccionar según los requisitos reales.
Al analizar y diseñar tareas reales, generalmente se utilizan gráficos de caja para mostrar el funcionamiento real del equipo. Las flechas huecas representan el flujo de señal, mientras que las flechas sólidas representan el flujo de energía.
Orden de Acción en el circuito hidráulico básico del sistema hidráulico de la cama rota - cambio de dirección y retorno del resorte del elemento de control (válvula de cambio de dirección de dos posiciones y cuatro vías), extensión y retracción del elemento de ejecución (cilindro hidráulico de doble acción) y apertura y cierre de la válvula de desbordamiento. Para los componentes de ejecución y control, la presentación se basa en los símbolos del gráfico de circuito correspondientes, lo que también prepara la introducción de los símbolos del gráfico de circuito.
De acuerdo con el principio de funcionamiento del sistema, puede numerar todos los circuitos a su vez. Si el número de elemento de ejecución de la bitácora es 0, el identificación del elemento de control asociado a él es 1. Si el id del componente correspondiente a la extensión del elemento de ejecución es un número par, el id del componente correspondiente a la retracción del elemento de ejecución es un número impar. No solo se debe numerar el circuito hidráulico, sino también el equipo real para detectar fallas en el sistema.
El estándar Din iso1219 - 2 define la composición numerada de los componentes, que consta de las siguientes cuatro partes: número de dispositivo, número de circuito, identificación del componente y número del componente. Si todo el sistema solo tiene un dispositivo, se puede omitir el número del dispositivo.
En la práctica, otra forma de numeración * * es numerar continuamente todos los componentes del sistema hidráulico, en este momento, el número de componentes debe coincidir con el número en la lista de componentes. Este método es especialmente adecuado para sistemas de control hidráulico complejos, cada circuito de control corresponde a su número de sistema.

[gran sistema hidráulico] características del producto

(1) pequeño tamaño y peso ligero, por lo que la fuerza de inercia es pequeña, y cuando se sobrecarga o se detiene repentinamente, no se produce un gran impacto;
(2) puede ajustar automáticamente la velocidad de tracción sin problemas dentro del rango dado y puede lograr una velocidad de ajuste sin polos;
(3) la inversión es fácil, sin cambiar la dirección de rotación del motor, se puede realizar fácilmente la conversión de la rotación del mecanismo de trabajo y el movimiento alternativo lineal;
(4) la bomba hidráulica y el Motor hidráulico están conectados por tuberías de aceite, y no están estrictamente restringidos entre sí en la disposición del espacio;
(5) debido al uso de aceite como medio de trabajo, los componentes pueden lubricarse por sí mismos entre las superficies en movimiento relativo, con poco desgaste y larga vida útil;
(6) el control de manipulación es simple y el grado de automatización es alto;
(7) es fácil lograr la protección contra sobrecarga.

[gran sistema hidráulico] desarrollo:

En 1795, Joseph braman, Reino Unido (1749 - 1814), utilizó agua en Londres como medio de trabajo y la aplicó a la industria en forma de prensa hidráulica, dando a luz a la prensa hidráulica de Taiwán del mundo. En 1905, el agua del medio de trabajo se cambió a aceite y se mejoró aún más.
La transmisión hidráulica después de la segunda guerra mundial (1914 - 1918) fue ampliamente utilizada, especialmente después de 1920, se desarrolló más rápidamente. Los componentes hidráulicos comenzaron a entrar en la etapa formal de producción industrial alrededor de 20 años a finales del siglo XIX y principios del xx. En 1925, F. vikers inventó la bomba de hoja de equilibrio de presión, sentando las bases para el establecimiento gradual de la industria moderna de componentes hidráulicos o transmisión hidráulica. Estudios teóricos y prácticos sobre la transmisión de fluctuaciones energéticas realizados por G. constantimsco a principios del siglo xx; La contribución de 1910 a la transmisión hidráulica (acoplamiento hidráulico, convertidor de par hidráulico, etc.) ha hecho que estos dos campos se desarrollen.
Durante la segunda guerra mundial (1941 - 1945), se aplicó la transmisión hidráulica al 30% de las máquinas herramienta estadounidenses. Hay que señalar que el desarrollo de la transmisión hidráulica en Japón es casi 20 años más tarde que en europa, Estados Unidos y otros países. Alrededor de 1955, Japón desarrolló rápidamente la transmisión hidráulica y en 1956 se estableció la "asociación de la industria hidráulica". En los últimos 20 a 30 años, la transmisión hidráulica japonesa se ha desarrollado rápidamente y ocupa una posición de gobierno.

[sistema hidráulico grande] precauciones:

Cualquiera que tenga un poco de sentido común mecánico sabe que la energía se convertirá entre sí, y aplicar este conocimiento al sistema hidráulico para explicar la pérdida de potencia del sistema hidráulico no puede ser más que una pérdida de energía en el sistema hidráulico, por un lado, hará que la eficiencia total del sistema disminuya, por otro lado, esta parte de la Energía perdida se convertirá en energía térmica, lo que aumentará la temperatura del aceite hidráulico, deteriorará el aceite y causará fallas en el equipo hidráulico. Por lo tanto, al diseñar el sistema hidráulico, bajo la premisa de cumplir con los requisitos de uso, también se debe considerar plenamente reducir la pérdida de potencia del sistema.
Xx, desde el punto de vista de la fuente de energía - bomba, teniendo en cuenta la diversificación de las condiciones de trabajo del ejecutor, a veces el sistema necesita un gran flujo y una baja presión; A veces se necesita un pequeño flujo y una alta presión. Por lo tanto, es apropiado elegir una bomba variable de presión limitada, ya que el flujo de este tipo de bomba varía con la presión del sistema. Cuando la presión del sistema disminuye, el flujo es relativamente grande, lo que puede satisfacer el viaje rápido del ejecutor. Cuando la presión del sistema aumenta, el flujo se reduce en consecuencia, lo que puede satisfacer el viaje de trabajo del ejecutor. Esto no solo puede cumplir con los requisitos de trabajo del ejecutor, sino también hacer que el consumo de potencia sea más razonable.
La pérdida de presión y la pérdida de flujo son inevitables cuando el aceite hidráulico fluye a través de varias válvulas hidráulicas, y la pérdida de energía de esta parte representa una gran proporción de la pérdida total de energía. Por lo tanto, la selección racional de los prensas hidráulicas y el ajuste de la presión de la válvula de presión también son un aspecto importante para reducir la pérdida de potencia. La válvula de flujo se selecciona de acuerdo con el rango de ajuste de flujo en el sistema y su pequeño caudal estable puede cumplir con los requisitos de uso. la presión de la válvula de presión debe tomar la presión más baja posible cuando cumpla con el funcionamiento normal del equipo hidráulico.
En tercer lugar, si el ejecutor tiene los requisitos de regulación de velocidad, al seleccionar el circuito de regulación de velocidad, no sólo debe cumplir con los requisitos de regulación de velocidad, sino también minimizar la pérdida de potencia. Los circuitos comunes de regulación de velocidad son principalmente: circuitos de regulación de velocidad de estrangulamiento, circuitos de regulación de velocidad de volumen y circuitos de regulación de velocidad de estrangulamiento de volumen. Entre ellos, el circuito de regulación de velocidad de estrangulamiento tiene una gran pérdida de potencia y una buena estabilidad a baja velocidad. El circuito de regulación de velocidad de volumen no tiene pérdida de desbordamiento ni pérdida de estrangulamiento, es eficiente, pero la estabilidad a baja velocidad es pobre. Si se quieren cumplir ambos requisitos al mismo tiempo, se puede utilizar un circuito de regulación de velocidad de estrangulamiento de volumen compuesto por una bomba variable de presión diferencial y una válvula de estrangulamiento, y minimizar la diferencia de presión en ambos extremos de la válvula de flujo para reducir la pérdida de presión.
En cuarto lugar, elija razonablemente el aceite hidráulico. Cuando el aceite hidráulico fluye en la tubería, mostrará pegajosidad, mientras que cuando la pegajosidad es demasiado alta, producirá una mayor fricción interna, lo que causará fiebre del aceite y aumentará la resistencia al flujo del aceite. Cuando la viscosidad es demasiado baja, es fácil causar fugas, lo que reducirá la eficiencia del volumen del sistema, por lo que generalmente se elige un aceite con una viscosidad adecuada y mejores características de temperatura de viscosidad. Además, cuando el aceite fluye en la tubería, también hay una pérdida de presión a lo largo del recorrido y una pérdida de presión local, por lo que se trata de acortar la tubería lo más posible al diseñar la tubería, reduciendo al mismo tiempo los codos curvos.
Lo anterior es varios puntos de trabajo propuestos para evitar la pérdida de potencia del sistema hidráulico, pero todavía hay muchos factores que afectan la pérdida de potencia del sistema hidráulico, por lo que si se diseña un sistema hidráulico específicamente, hay que tener en cuenta otros aspectos de los requisitos.

[gran sistema hidráulico] fuerza de la compañía:

Chengdu ruilian, la prensa hidráulica de una sola columna producida, la soldadura del fuselaje de la máquina, utiliza la tecnología de soldadura alemana, la soldadura de tuberías es adoptada, la tecnología de soldadura francesa. El diseño e instalación del sistema hidráulico es la base proporcionada por el ingeniero utilizando la tecnología 3D para diseñar, realizar el diseño, la instalación, las tuberías hidráulicas, la instalación y puesta en marcha de la prensa de una sola columna, todo completado por los instaladores de nuestra empresa. La calidad es la de las personas y la relación calidad - precio es la de las personas.