Wkino

Hvordan å koble opp hydraulikk

Hydrauliske systemer bruker flytende under press for å utføre arbeid. Designe og bygge et hydraulisk system krever litt mekanisk kunnskap og spesialiserte komponenter, men resultatene kan tillate en maskin til å gjøre jobben det ville være vanskelig å gjøre noe annet.

Trinn

Hvordan å koble opp hydraulikk. Forstå hvordan en hydraulisk system fungerer.
Hvordan å koble opp hydraulikk. Forstå hvordan en hydraulisk system fungerer.
  1. 1
    Forstå hvordan en hydraulisk system fungerer. Det er i utgangspunktet fire elementer i systemet, samt muligens mange mindre tilhørende komponenter for spesialiserte formål. Her er de grunnleggende fire og en kort beskrivelse av hver.
    • Fluid Resevoir. Dette er en tank eller en annen beholder som inneholder fluidet for å levere resten av systemet.
    • Fluid Circuit. Disse er de rør eller slanger som overfører fluidet fra et element av systemet til en annen.
    • Hydraulisk pumpe. Denne enheten presser hydraulisk væske gjennom kretsen og gir energi til systemet for å gjøre jobben sin.
    • Hydraulisk motor eller sylinder. Dette er den komponenten som forårsaker noe å bevege seg, drevet av kraften i den hydrauliske pumpen.
      • Delkomponenter som manipulerer eller regulere væske som den gjør jobben sin omfatte ulike ventiler som gjør at overflødig væske for å omgå hydraulisk motor eller sylinder kontroll ventiler eller ventilenes slider, regulatorer, akkumulatorer, trykkbrytere, og trykkmålere.
  2. 2
    Bestem hva slags strømkilde det hydrauliske systemet vil kreve. Dette kan være en elektrisk motor og forbrenningsmotor, damp-, vind-eller vannkraft. Det viktigste kravet er at midlene for å forsyne systemet med energi er at det er tilgjengelig og kan generere tilstrekkelig dreiemoment for det formål den er tiltenkt.
  3. 3
    Se på noen enkle, hverdagslige hydrauliske systemer for å hjelpe deg å bli kjent med sin funksjon. En hydraulisk jekk kan tillate en liten person å løfte 20 tonn vekt eller mer. En servostyringen på en bil kan redusere kraften som kreves for å styre det betraktelig, og en hydraulisk vedkløyver kan tvinge en stål kile gjennom selv de tøffeste tre.
  4. 4
    Planlegg hydraulikksystem prosjektet med design parametere du vil kreve. Du må bestemme hva slags strøm du vil bruke for å generere press for at systemet skal gjøre jobben, hva slags kontroll ventiler, om noen, hvilken type pumpe du skal bruke, og hvilken type slange du vil rør / lodd systemet med. Du må velge en kraftutfoldelse system for å utføre oppgaven du bygger ditt system for, et eksempel ville være å bruke en hydraulisk sylinder å splitte en logg, eller løfte en tung vekt.
  5. 5
    Bestemme hvor mye arbeid systemet vil gjøre for å tillate deg å størrelse komponentene riktig. En stor kapasitet system vil trenge en pumpe rangert med høyt volum, målt i volum per minutt, som GPM, eller liter per minutt, og trykk, måle i vekt per arealenhet, slik som PSI, eller pounds per kvadrattomme. Dette blir sagt, og typisk hydraulisk pumpe kan levere 0,65 GPM på 2200 PSI. Det samme gjelder for hydraulisk motor eller sylinder du vil bruke til å kjøre eller betjene maskinen. Et eksempel er en sylinder som løfter et sett av gaflene på en gaffeltruck. Det krever "X" liter olje på "Y" for å løfte "___" pounds, "___" føtter i luften.
  6. 6
    Velg riktig beholder for hydraulikkvæske reservoar. En stål eller plast tank som kan ha lekkasje bevis beslag knyttet til det å koble slanger eller rør vil fungere. Husk at resevoir ikke er under trykk når systemet er i drift, men du trenger å lufte det hvis du rør overflødig væske direkte tilbake til det gjennom en bypass ventil eller en annen enhet.
  7. 7
    Plukk et egnet materiale å lodde opp hydraulikksystemet. Forsterkede gummislanger med o-ring pakninger eller kragekuplinger kan være lettest å rute på din maskin, men høyfast stål rør er mer holdbare og krever mindre vedlikehold over tid.
  8. 8
    Finn et egnet ventil system for oppgaven din. En enkel On / Off væske ventil vil fungere som en kontroll ventil hvis det er vurdert for arbeidstrykket av systemet, men for kompliserte funksjoner, vil du være bedre med en variabel flyt sleide, som kan regulere flyten, og i enkelte tilfeller, retningen av strømning i en hydraulisk krets.
  9. 9
    Velg typen og kapasiteten på hydraulisk pumpe. Det finnes i hovedsak to typer av hydrauliske pumper, en generator type, som tvinger oljen mellom to eller flere, sammenkoblede tannhjul i et lukket hus eller en rullegardin, som opererer med et antall sylindriske ruller konfigurert rundt en kam i et lukket hus. De har fordeler og ulemper, så velge en som utfører til maskinens krav er opp til deg.
  10. 10
    Koble opp en passende motor til pumpen. Pumper kan operere ut av en direkte drivaksel, reduksjonsgir stasjon, en kjede og tannhjul stasjon eller en reimdrift. Tydeligvis hver er mer egnet i spesifikke applikasjoner, og valget avhenger av individuelle design kriterier.
  11. 11
    Hook opp din makt søknad komponent. For å bevege en arm eller spak på en maskin, er en hydraulisk sylinder din mest sannsynlig valg. Denne enheten er et stålrør med et stempel / stang montering på innsiden av det, forseglet for å hindre at olje fra å rømme. Det finnes en rekke typer av sylinderne i mange forskjellige størrelser, så igjen, avhenger valget av den spesifikke utforming av prosjektet. En annen enhet som bruker hydraulisk kraft levert av pumpen er en hydraulisk motor, sett brukt på vinsjer og bakken drivhjulene på enkelte typer antenne utstyr, samt produksjonsutstyr som metal forming valser.
  12. 12
    Bygge en støtte ramme som vil posisjonere hver komponent i en posisjon hvor den skal utføre sin oppgave. Dette kan gjøres på et flatt underlag, et metall ramme, eller til og med i flere innrammede, ekstern funksjon elementer. Et eksempel vil være å ha en pumpe, reservoar, og ventilenheten på en plattform, og som har den hydrauliske sylinder og bæremontasjen på et annet sted, som er funnet på hydrauliske heiser på 2 til 4 historien (eller enda høyere) bygninger.
  13. 13
    Fyll systemet med hydraulisk væske du velger, skal du tømme luft ut av det, så presse den til å se etter lekkasjer. Nå skal være klar til å betjene den for å vurdere funksjon av komponentene. Uten konkrete kriterier for design og engineering, er det sannsynlig at du vil trenge å finpusse det ferdige produktet for å optimalisere driften.

Tips

  • Se på vanlige programmer av hydraulisk kraft i hverdagen. Automotive bremser, noen automotive overføring clutcher, hydrauliske jekker, og Jaws of Life brukes av innsatspersonell er hydraulisk operert, og ser på dem vil gi deg en idé om hvordan en hydraulisk system fungerer.
  • Ikke under utforming strømforsyningen side av systemet. Ved hjelp av for lite av en motor for å drive en pumpe kan resultere i umiddelbar svikt. En stor tilbake hakke eller gaffeltruck bruker så mye som 100 hestekrefter eller mer for å drive en ensylindret under tung belastning.
  • Vær oppmerksom på at det er ikke-giftig, miljøvennlig og ikke-brennbar hydraulikkoljer i bransjen.

Advarsler

  • Hydraulikkolje ofte opererer under ekstreme trykk, og kan bli veldig varmt, så vær forsiktig når du åpner det hydrauliske system for vedlikehold eller reparasjon.
  • I tillegg kan den trykksatte olje som en hvilken som helst væske eller gass under trykk injiseres i kroppen gjennom huden. Spesielt vil olje når injisert forårsaker stor skade på cellulære strukturer i menneskekroppen, det ødelegger bokstavelig cellene og stopper ikke før den er helt fjernet.
  • For å hindre dette gjøre at trykket slippes langsomt under kontroll før du gjør noen reparasjoner, endringer eller en rutinemessig sjekk.

Ting du trenger

  • Hydraulisk olje eller et annet fluid
  • Hydraulisk pumpe med motor å kjøre den
  • Hydraulikkslanger med kompatible beslag eller stålrør
  • Hydraulisk motor eller sylinder til å gjøre jobben
  • Kontroll ventiler, bypass ventiler, og trykkmåler