为什么液压机在油缸下行时会有高频或低频振动?
发布时间:2022-08-03T10:48:10更新时间:2022-08-03T10:47:49 浏览量:182油压冲床为何油缸下行发展过程中不断发生一些高频或低频振动
在由液压控制单向阀构成的平衡回路中,当活塞组件(W)下降时,会产生两种振动:一种是伴随着大的尖叫的高频小振幅振动,另一种是低频大振幅振动。630t液压机基本原理是油泵把液压油输送到集成插装阀块,通过各个单向阀和溢流阀把液压油分配到油缸的上腔或者下腔,在高压油的作用下,使油缸进行运动.液压机是 利用液体来传递压力的设备。液压机品牌一般用公称工作力(千牛)或公称吨位(吨)表示。锻造用液压机多是水压机,吨位较高。为减小设备尺寸,大型锻造水压机常用较高压强(35兆帕左右),有时也采用 100兆帕以上的超高压。其他用途的液压机一般采用 6~25兆帕的工作压强。油压机的吨位比水压机低。300t液压机为了满足执行机构运动速度的要求, 选用一个油泵或多个油泵。低压(油压小于2.5MP)用齿轮泵;中压(油压小于6.3MP)用叶片泵;高压(油压小于32.0MP)用柱塞泵。热压成型机驱动系统主要有泵直接驱动和泵-蓄能器驱动两种型式。泵直接驱动 这种驱动系统的泵向液压缸提供高压工作液体,配流阀用来改变供液方向,溢流阀用来调节系统的限定压强,同时起安全溢流作用。 前者是液压控制单向阀本身的共振现象,后者是包括液压控制单向阀在内的整个液压系统的共振现象。 (1)高频振动液压控制单向阀控制压力上升,控制活塞顶打开(左)单向阀,油缸下腔开始流入油池。 由于背压和冲击压力的影响,单向阀回油室内的压力瞬间上升。 另外,由于液压控制止回阀内部排出,因此当上升压力(作用在控制活塞的左端上)大于作用在控制活塞的右端上的控制压力时,控制活塞被推回(向右)以关闭止回阀。 一旦单向阀关闭,回油腔内的油停止流动,压力下降,控制活塞再次推动单向阀打开,这种频繁的重复会导致高频振动和尖叫。 (2)低频振动
当活塞在重物作用下下降时,液压控制单向阀完全打开,下腔处于背压下,有可能接近自由落体。重物下落很快,泵不能及时充满油缸上腔,导致油缸上腔压力降低,甚至出现真空、液压控制板、止回阀等因压降受到控制而关闭。单向阀关闭后,控制压力再次上升,单向阀打开,气缸活塞再次开始下落。由于管子的体积也参与其中,这种现象通常是一种缓慢的低频振动。图7-27(c)所示的方法可以解决高频和低频振动问题。
①液压打孔机将内漏液控单向阀改为外漏型。这样,控制活塞承受背压和换向冲击压力的面积(左端)大大减小,而控制压力油作用在控制活塞右端的面积不变,从而大大减小了控制活塞的向右力,保证了液控单向阀开启的可靠性,避免了高频振动。
②加粗并减短回油配管,减少企业管路的沿程损失和局部经济损失,减少背压对控制工作活塞的作用力, 对避免产生高频系统振动影响效果也很显著,尽可能在回油管上不使用网络流量通过调节阀,万一要使用,开度不可调 得过小。
③ 液压机油缸与液压止回阀之间增设流量调节阀。 本发明由于油缸下降过快,防止油缸上腔压力下降到液压控制止回阀所需控制压力以下;另一方面,也可防止液压控制止回阀背压增加,有利于控制活塞的稳定性。 ④ 在液压控制止回阀的控制油管上增加一个单向节流阀,可防止止回阀快速打开和关闭造成的冲击压力。
速度与流量成正比,通过控制流入或流出执行器,来调整执行器的运动速度,这个回路的速度称为速度控制回路或速度控制回路。
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