磨削技术网

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 106|回复: 0

[资料] 哪些原因会引起注塑机液压系统温升过高?

[复制链接]
发表于 2011-7-25 22:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

x
注塑机温升过高原因3 _/ G! x, x- N6 i
  (1)油箱容积太小,散热面积不够,冷却装置但其容量过小。
3 o( h. _9 i; l( `" q: f6 n! \7 x  (2)按快进速度选择油泵容量的定量泵供油系统,在工作时会有大部分多余的流量在高压下从溢流阀溢回而发热。4 p8 y# u2 U. i0 v9 U
  (3)系统中卸荷回路出现故障或因未设置卸荷回路,停止工作时油泵不能卸荷,泵的全部流量在高压下溢流,产生溢流损失而发热,导致温升。0 B' g0 ^! I& ~* N
  (4)系统管路过细过长,弯曲过多,局部压力损失和沿程压力损失大。
0 y0 s2 w8 _/ Y, N  (5)元件精度不够及装配质量差,相对运动间的机械摩擦损失大。0 f: ~4 l" E) b. v) I
  (6)配合件的配合间隙太小,或使用磨损后导致间隙过大,内、外泄漏量大,造成容积失大,如泵的容积效率降低,温升快不锈钢焊条。
+ K3 |! k; j' C' @  (7)液压系统工作压力调整得比实际需要高很多。有时是因密封过紧,或因密封件损坏、泄漏增大而不得不调高压力才能工作。
: I2 I. z5 Q" N  (8)气侯及作业环境温度高,致使油温升高。
! p* b5 h' E5 b% n  (9)选择油液的粘度不当,粘度大粘性阻力大,粘度太小则泄漏增大,两种情况均能造成发热温升。
* W3 `" z& q" \注塑机温升过高的危害/ s8 g3 Q0 d2 E. h4 A6 q7 J
  (1)使机械产生热变形,液压元件中热胀系数不同的运动部件因其配合间隙变小而卡死,引起动作失灵、影响液压系统的传动精度,导致部件工作质量变差。2 c4 A6 X" Z) n
  (2)使油的粘度降低,泄漏增加,泵的容积效率和整个系统的效率会显着降低。由于油的粘度降低,滑阀等移动部件的油膜变薄和被切破,摩擦阻力增大,导致磨损加剧。5 E+ s# c% W/ [! ~" `
  (3)使橡胶密封件变形,加速老化失效,降低密封性能及使用寿命,造成泄漏。! V/ L0 F0 I: e, ~1 a4 g
  (4)加速油液氧化变质,并析出沥青物质,降低液压油的使用寿命。析出物堵塞阻尼小孔和缝隙式阀口,导致压力阀卡死而不能动作、金属管路伸长而弯典,甚至破裂等。# f8 e. g- ]6 H
  (5)使油的空气分离压降低,油中溶解空气逸出,产生气穴,致使液压系统工作性能降低。
" v- ~5 h, i, L0 |注塑机温升过高处理方法
( o  I# k) X- k* W# t5 W  (1)根据不同的负载要求,经常检查、调整溢流阀的压力,使之恰到好处。2 ~8 h1 k$ N6 d# K, g9 i
  (2)合理选择液压油,特别是油液粘度,在条件允许的情况下,尽量采用低一点的粘度以减少粘度摩擦损失。
: E( T) l2 ]! w9 ^  N  (3)改善运动件的润滑条件,以减少摩擦损失,有利于降低工作负荷、减少发热。
5 r# [( _* c. y% v6 M4 y5 ^  (4)提高液压元件和液压系统的装配质量与自身精度,严格控制配合件的配合间隙和改善润滑条件。采用摩擦系数小的密封材料和改进密封结构,尽可能降低液压缸的启动力,以降低机械摩擦损失所产生的热量。
5 w* ]4 ~, G: A  J5 C  (5)必要时增设冷却装置' u9 N4 g: f, b; J6 q0 n
文章关键词:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-5-29 16:29 , Processed in 0.121024 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表