+86 15868609134info@riverlakeco.com
Продукты Категория

Как реализовать синхронное управление несколькими гидроцилиндрами

Синхронный подъемный насос

В гидравлических системах гидроцилиндры широко используются в различных сценариях, таких как тяжелые подъемные операции, тяговые операции и вождение. В этих системах, синхронная работа нескольких гидравлических цилиндров является важной частью обеспечения эффективной и безопасной работы оборудования. Синхронизация гидроцилиндров может не только повысить эффективность операций, но и избежать повреждения оборудования, вызванного несогласованным движением. В этой статье будут подробно рассмотрены принципы синхронного движения нескольких гидроцилиндров, общие методы синхронизации, технические проблемы и меры предосторожности во время работы.

1. Принцип работы синхронизации гидроцилиндров

Синхронизация гидравлических цилиндров означает, что несколько цилиндров выдвигаются или втягиваются с одинаковой скоростью и силой одновременно. Суть заключается в равномерном распределении гидравлической жидкости и точном контроле давления. Реализация синхронной работы зависит от следующих ключевых факторов:

  • Гидродинамика: Основной принцип работы гидравлической системы заключается в использовании несжимаемости жидкости для преобразования давления в мощность. Синхронное движение цилиндра достигается путем управления направлением и потоком жидкости.
  • Балансировка нагрузки: если нагрузка распределяется между несколькими гидравлическими цилиндрами, убедитесь, что каждый цилиндр подвергается одинаковой нагрузке, чтобы избежать асинхронности, вызванной неравномерной нагрузкой.
  • Обратная связь в реальном времени: с помощью датчиков и систем управления состояние движения каждого цилиндра отслеживается в реальном времени, и при необходимости вносятся коррективы для поддержания синхронизации.

2. Распространенные методы синхронизации гидроцилиндров

  • Механическая связь: Механическая связь — это способ достижения синхронизации посредством физического соединения. В этой системе несколько гидравлических цилиндров соединены друг с другом посредством механических компонентов, таких как синхронизирующие стержни или зубчатые передачи. Физическое соединение гарантирует, что смещение каждого цилиндра полностью согласовано при движении цилиндра. Этот метод обычно используется в сценариях, где точность синхронизации невысока, и подходит для сценариев с простой структурой и низкой стоимостью.
  • Распределитель потока: Распределитель потока равномерно распределяет поток на каждый гидравлический цилиндр. Регулируя настройки распределителя, можно гарантировать, что каждый цилиндр получает одинаковый поток, тем самым достигая синхронизации. Этот метод часто используется в параллельно соединенных гидравлических системах, например, когда несколько гидравлических цилиндров работают вместе, чтобы поднять тяжелый предмет.
  • Датчик перемещения: Когда требуется высокоточная синхронизация, можно использовать датчики положения и системы управления с обратной связью. Каждый гидравлический цилиндр оснащен датчиком положения для определения смещения в реальном времени и передает эти данные контроллеру через систему управления с обратной связью. Контроллер настраивает гидравлический клапан на основе данных обратной связи, чтобы гарантировать, что движение каждого гидравлического цилиндра остается синхронизированным. Преимущество этого метода заключается в том, что он может достигать чрезвычайно высокой точности синхронизации за счет обратной связи в реальном времени и может адаптироваться к динамическим изменениям нагрузки. Недостатком является то, что система очень сложна, основана на электронных компонентах и ​​имеет высокие технические требования к установке, вводу в эксплуатацию и обслуживанию.
  • Гидравлическое управление клапаном. Распределительный клапан: В гидравлическая система, распределительный клапан может равномерно или пропорционально распределять поток одного источника масла на несколько приводов в зависимости от потребности. Он подходит для синхронного управления несколькими гидравлическими цилиндрами, гарантируя, что каждый гидравлический цилиндр будет поддерживать одинаковую скорость, точно контролируя распределение потока.Пропорциональный клапан: Эти прецизионные клапаны позволяют точно регулировать поток и давление гидравлического масла и объединяют электронный входной сигнал для достижения более точной синхронизации. Обычно они работают с датчиками и системами управления для регулировки действия каждого гидравлического цилиндра в реальном времени.

3. Технические проблемы синхронизации гидроцилиндров

  • Неравномерность нагрузки: Когда несколько гидравлических цилиндров разделяют нагрузку, неравномерное распределение нагрузки может привести к асинхронности движения между цилиндрами. Например, при подъеме, если цилиндр подвергается большой нагрузке, это может привести к задержке его скорости. Поэтому использование клапана управления потоком или балансировочного клапана может эффективно устранить проблему неравномерности нагрузки.
  • Колебания температуры и давления: Изменения температуры гидравлического масла влияют на его вязкость, что в свою очередь влияет на скорость реакции цилиндра. Высокие температуры могут увеличить текучесть гидравлического масла, в то время как низкие температуры могут увеличить вязкость гидравлического масла. Кроме того, колебания давления также могут вызвать асинхронное движение цилиндров, поэтому температуру и давление необходимо регулярно контролировать и регулировать.
  • Износ и старение: По мере увеличения срока эксплуатации гидравлический цилиндр и его компоненты изнашиваются, что может привести к неравномерному движению и повлиять на эффект синхронизации. Поэтому необходимо регулярное техническое обслуживание и осмотр оборудования.
  • Сложность систем управления: Хотя системы управления обеспечивают высокую степень точности, их сложность и потенциальные сбои могут создавать проблемы для операций. Операторы должны иметь соответствующие навыки для отладки и обслуживания этих систем.

4. Меры предосторожности при синхронной работе гидроцилиндров

  • Предварительная проверка: Перед выполнением синхронной работы обязательно проверьте состояние всех гидравлических цилиндров, включая цилиндры, уплотнения и масляные трубки, чтобы убедиться в отсутствии износа или утечек.
  • Установите разумные значения расхода и давления: убедитесь, что расход и давление гидравлической системы установлены в разумном диапазоне, чтобы избежать неравномерного движения цилиндра из-за недостаточного расхода или перегрузки.
  • Следите за изменениями температуры: во время работы следует следить за изменениями температуры гидравлического масла, чтобы не допустить влияния перегрева или низкой температуры на производительность системы.
  • Обратите внимание на порядок работы: во время синхронной работы убедитесь, что гидравлические цилиндры работают в правильном порядке, чтобы избежать проблем с асинхронностью, вызванных неправильной работой.
  • Своевременная регулировка и исправление: если во время синхронной работы обнаруживается, что цилиндр отстает или опережает график, необходимо своевременно отрегулировать расход и давление, чтобы восстановить синхронное состояние.

Вам также может быть интересно:

Похожие статьи

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР РИВЕРЛЕЙК

Посещение клиента RIVERLAKE для проверки качества гидравлического цилиндра

Руководитель проекта г-н Игорь от нашего заказчика из Чехии приехал в цех завода RIVERLAKE для проверки качества 96 единиц 150-тонных гидроцилиндров двойного действия серии CLRG. Были проведены детальные испытания для измерения размеров цилиндра, внешнего и внутреннего вида цилиндра, а также статических и динамических нагрузочных испытаний на испытательном стенде. Все прошло гладко и обе стороны подписали протокол приемки.
Цилиндр блинчика низкой высоты гидровлический используемый в системе утеса Стериабле сверла сверла

Цилиндр блинчика низкой высоты гидровлический используемый в системе утеса Стериабле сверла сверла

Изображения проекта Введение проекта 50-тонные гидравлические цилиндры типа «блинчик» малой высоты, используемые в шнековой буровой системе с управляемой породой. Управляемая головка предназначена для бурения через песок или мягкую породу с регулировкой рулевого управления в режиме реального времени, выполненной из карьера с гидравлической системой управления. Steerable Rock System (SRS) — это первая управляемая буровая головка на рынке шнековых буровых установок, разработанная для проходки не только сплошных, но и сложных трещиноватых пород. Разработанный для работы в горных породах с давлением до 25,000 4 фунтов на квадратный дюйм, SRS позволяет операторам поддерживать бурение в рабочем состоянии и выполнять планировку даже в самых сложных грунтовых условиях для бурения на уклоне. На буровой головке есть кусок маленькой круглой трубы, там и цилиндры сидят. С каждой стороны (сверху, снизу, справа и слева) управляемой головки имеется 50 шт. 16-тонных гидравлических цилиндра, всего XNUMX шт., Он работает при горизонтальном бурении под землей, мы используем цилиндры для управления буровой головкой.
Процесс производства гидравлических цилиндров

Полное руководство по изображениям: процесс производства гидравлических цилиндров.

Гидравлические цилиндры широко используются в машиностроении, станкостроении, автомобилестроении, металлургии и горнодобывающей промышленности, аэрокосмической промышленности и других областях. Итак, как производятся гидравлические цилиндры? 1. Предварительная подготовка 1.1 Конструкция Гидравлические компоненты и уплотнительные компоненты имеют разные требования с точки зрения допуска размеров, шероховатости поверхности, допуска формы и положения и т. д. Поэтому необходимо обеспечить геометрическую точность каждого компонента и выбрать правильное уплотнение во время проектирования. 1.2 Выбор материала стали: Обычно используются стали № 20, № 45 и 40Cr. Твердость стали различна, применимые условия работы различны, а цена также различна, поэтому требуется комплексное рассмотрение. 2. Производственная обработка 2.1 Корпус цилиндра Обычно выбираются бесшовные стальные трубы без изгиба или деформации. Чтобы обеспечить их хорошую прочность и пластичность, их необходимо пройти через ряд обработок. Разрежьте стальную трубу на необходимую длину. Резьба нарезается на внутренних стенках обоих концов стальной трубы. Просверлите отверстия для масла в соответствующих местах и ​​приварите масляные трубы. Во время производства гидравлических цилиндров многие процессы, такие как гильзы цилиндров и поршневые штоки, требуют сварки. Высокоточные сварочные аппараты могут обеспечить качество сварки. Зачистка и полировка:
Гидравлический домкрат для испытания сваи под нагрузкой

Испытание сваи на нагрузку 1569 тонн проекта расширения пригородной железной дороги Север-Юг

Изображения проекта Введение проекта Пригородная железная дорога Север-Юг, также известная как железная дорога Кларк-Каламба, представляет собой 147-километровую систему городского железнодорожного транспорта, строящуюся на острове Лусон, Филиппины, в основном в районе Большой Манилы. В проекте будет использоваться японская железнодорожная система, использующая энергоэффективные и надежные поезда. Компания RIVERLAKE поставила систему испытания сваи под нагрузкой, состоящую из 2 единиц 1000-тонных гидравлических цилиндров и 1 единицы электрогидравлической силовой установки, управляемой ПЛК. Система будет выполнять работы по испытанию свай нагрузкой до 1569 тонн в рамках проекта расширения NSCR. Система гидравлического домкрата RIVERLAKE PLC, управляемая с помощью ПЛК, предназначена для испытания сваи нагрузкой до 2000 тонн, когда нагрузка должна прикладываться на разных этапах и точно отображаться в режиме реального времени. Система подъема свай под нагрузкой plc предоставляет 6 вариантов тоннажа по умолчанию, пользователь может предварительно установить тоннаж загрузки и период времени удерживания для каждого варианта. Во время испытания сваи под нагрузкой весь процесс запускается автоматически, просто выберите один из предустановленных тоннажей и нажмите кнопку автозапуска. гидравлический домкрат поднимется на полный ход, при достижении заданной нагрузки система домкрата автоматически остановится и удержит давление в течение заданного периода времени.