|
Зажимные, прессующие и фиксирующие устройства
Системы гайковертов, тензорных домкратов, гидравлические станции
Железнодорожный инструмент и оборудование
Крашеры, навесное оборудование мобильной техники
Гидравлический аварийно-спасательный инструмент и оборудование
Технологическое оборудование
|
1. Применение мультипликаторов давления
С тех пор, как мультипликатор давления появился на рынке, и по сей день, он используется в большом количестве систем. Перечисленные ниже примеры его использования раскрывают многосторонние возможности и показывают типичные области применения:
- Гидравлические прессующие, зажимные и фиксирующие устройства
- Оборудование для обслуживания железных дорог
- Термопластавтоматы: захват частей пресс-формы, удаление сердцевины держателей
- Гидравлические инструменты различных видов, например: режущий, гибочный, обжимной и т.д.
- Гайковерты, шуруповерты, и т.д.
- Шпиндели токарных станков
- Испытательное оборудование до 300 МПа
- Поворотные гидравлические погрузчики на автомобильном шасси
- Крашеры железобетонных конструкций
- Нефтедобыча на шельфе: система управления устьями скважин (WCW, MCW, SSSV), система предотвращения фонтанирования скважины
- Гидравлическое оборудование на машинах с дистанционным управлением
- Насосные станции
- Фильтр-прессы
В принципе, мультипликатор давления может использоваться везде, где существует потребность в подаче гидравлического потока на высоком давлении в определенный момент выполняемого цикла. В большинстве случаев, система будет выглядеть как показано на рисунке ниже, в которой один цилиндр управляется обычным 4-хлинейным 3-хпозиционным гидрораспределителем. Мультипликатор давления установливается непосредственно на гидроцилиндр, и потребность в дорогостоящей управляющей и соединительной аппаратуре, рассчитанной на высокое давление, сводится к минимуму.

При необходимости перемещения на холостом ходу штока гидроцилиндра на более высокой скорости, чем позволяет максимальный уровень расхода гидравлического потока встроенного клапана мультипликатора, он может быть заменен внешним клапаном с более высоким максимальным уровнем расхода.
В сложных гидросистемах, в которых насос, кроме управления единственным цилиндром, как показано на схеме, должен также снабжать энергией множество других потребителей, проходящий поток может увеличить рабочую частоту мультипликатора давления, что негативно может сказаться на его ресурсе. В таких случаях желательно перед мультипликатором давления подключать дросселирующий клапан.
Особенно востребовано применение мультипликатора давления в существующих системах, где возникла потребность в более высоком давлении, чем позволяют возможности самой системы. Затраты на модернизацию такой системы для достижения более высокого давления традиционным способом будут очень высоки и могут повлечь массу проблем, в отличие от модернизации данной системы простым встраиванием мультипликатора давления. При этом необходимый уровень подачи жидкости должен поддерживаться моделью мультипликатора.
2. Особенности гидросистем высокого давления
В гидравлических системах часто требуется изменять рабочее давление. Спроектировать идеальную гидравлическую систему, работающую с высоким коэффициентом полезного действия (далее КПД), можно, только если существует возможность точной настройки давления в системе пропорционально нагрузке.
Наверняка Вы часто встречаете гидравлические системы, в которых приводные станции подают гидравлическую жидкость через перепускной клапан, который срабатывает на заранее настроенном высоком давлении, сливая жидкость в резервуар. Это обосновывается тем, что, во время цикла работы рассматриваемой машины или станка возникает потребность в краткосрочной подаче гидравлической жидкости на высоком давлении. КПД таких гидросистем очень низок, а управляющие компоненты системы подвергаются высокому уровню износа, так как сброс давления в системе создает высокое поверхностное давление между взаимодействующими деталями компонентов.
Для решения этой проблемы в конструкцию системы часто закладывают несколько насосов, связывая их таким способом, чтобы обеспечить подачу гидравлической жидкости на требуемом рабочем давлении с обратно пропорциональным уменьшением расхода. В больших системах используют регулируемые насосы, регуляторы которых могут обеспечивать работу системы на различных рабочих давлениях.
Однако, во многих системах высокое давление требуется для кратковременного интервала в цикле машины или станка. Например, во всех машинах, используемых для операций прессования или зажима деталей. В таких машинах, большая часть энергии используется для того, чтобы переместить исполняемый механизм на величину свободного хода (например, перемещение пресс-форм в рабочее положение) и лишь небольшая часть энергии тратится непосредственно на прессование (зажим), т.к. на этом этапе требуется всего лишь создать высокое давление гидравлической жидкости в приводном гидроцилиндре.
3. Преимущества мультипликаторов высокого давления
Использование в гидросистемах мультипликаторов дает проектировщикам большую гибкость в выборе рабочего давления. Нагрузка гидросистемы становится более однородной по всему циклу работы машины или станка. Мультипликатор давления начинает работать только, когда в гидросистеме возникает потребность в подаче жидкости на высоком давлении. Оставшуюся же часть времени мультипликатор бездействует и не имеет никакого внутреннего потребления, не влияя тем самым на работу системы.
Использование мультипликаторов давления открывает множество преимуществ перед традиционными системами высокого и низкого давления:
- Обеспечивается более высокая производительность гидросистемы
- Обеспечивается более длительный срок эксплуатации в связи со сниженным уровнем износа на низком рабочем давлении
- Возможность создания более компактной гидравлической системы
- Повышение уровня безопасности системы, обусловленное общим низким давлением
- Встраиваемая управляющая аппаратура
- Отсутствие динамических уплотнений
- Коэффициент мультипликации, отвечающий требованиям
|