Figur 1: Manuell hånd drevet hydrauliske pumper
en hydraulisk pumpe er en enhet som konverterer mekanisk energi til hydraulisk energi. Disse er spesifikke pumpetyper som brukes i hydrauliske drivsystemer for å overvinne en last, som å løfte en bil. Dette hydrauliske drivsystemet er en maskin som bruker flytende væskekraft til å utføre arbeid—et typisk eksempel på en slik maskin er gravemaskinen. De fleste tunge anleggskjøretøyer bruker hydraulikkpumpen i et hydraulisk system.
Hydrauliske pumper brukes også til å drive hydrauliske verktøy som jacks, hydrauliske spredere, muttersplittere, hydrauliske sager, pressemaskiner, skjæreverktøy, etc. Disse små og mellomstore hydrauliske pumper er fokus for denne artikkelen. Du kan lese mer om hydrauliske jekker i vår dedikerte artikkel.
Se vårt online utvalg av hydrauliske pumper!
-
luftdrevne hydrauliske pumper
-
Hydrauliske håndpumper
-
Tromme pumper
Innholdsfortegnelse
- Forskjell mellom hydrauliske pumper og vanlige pumper
- Driftsprinsipp for hydrauliske pumper
- Hydrauliske pumpemekanismetyper
- Bruksområder For Hydrauliske pumper
- Utvalgskriterier
Forskjell mellom hydrauliske pumper og vanlige pumper
for å forstå hva hydrauliske pumper er, er det nødvendig å skille mellom en hydraulisk pumpe og en vanlig pumpe som vanligvis brukes i hverdagen. Det kritiske skillet er ikke basert på pumpetypen, der det er en overlapping mellom de to, men i stedet på pumpens funksjonelle applikasjon. Mens den daglige pumpens funksjon er kontinuerlig strømning og overføring av væske, som for å pumpe vann fra et borehull, er hydraulikkpumpens drift å overvinne et trykk som er avhengig av en last, som en tung bil. Derfor har hydrauliske pumper ikke en kontinuerlig strøm av væske, men en væskestrøm, vanligvis fra et lager, som bare er nok til å skape trykk med høyere kraft enn en last.
et hydraulisk system krever bevegelse av hydraulikkvæske mellom ulike komponenter, dette gjøres ved hjelp av hydrauliske slanger. I tillegg brukes hydrauliske koblinger til å kombinere hydrauliske komponenter og slanger.
Figur 2: luftdrevne hydrauliske pumper
Driftsprinsipp for hydrauliske pumper
Figur 3: en girpumpe illustrasjon. Gear pumper brukes i hydrauliske systemer
hydraulikkpumper operasjonen er basert På Pascals lov som sier at trykket påføres en væske inne i et lukket system vil bli overført like overalt i væsken i alle retninger. En liten mengde kraft må overvinne en mer betydelig mengde belastning ved samme trykkendring, for å si det enkelt. Denne loven kan angis matematisk som:
Hvor:
- p: Hydrostatisk trykk. Forskjellen i trykk mellom to punkter.
- ρ: Væsketetthet.
- g: Akselerasjon på grunn av tyngdekraften.
- h: Høyde av væske over målepunktet.
Hydrauliske pumper drives manuelt, elektrisk og med luft / gass. Prime movers i tung konstruksjon operasjoner kan også kjøre dem. Manuelt drevne hydrauliske pumper har ofte et enkelt-trinns eller to-trinns alternativ. To-trinns alternativet gir et høyt volum væske ved lavt trykk for å fremme prosessen før du skifter til et lavt volum, men høyt trykk. Dette reduserer syklustiden for operatøren. Drivkraften genererer trykk mot belastningen på systemet. Trykket fortsetter å bygge til det er nok til å overvinne lasten. I motsetning til vanlige pumper, uten last, vil en hydraulisk pumpe ikke generere trykk og vil ikke fungere.
Hydrauliske pumper gjør bruk av en inkompressibel væske, vanligvis et derivat av petroleum olje og tilsetningsstoffer som arbeidsfluid. Oljen kan kreves for å være brannbestandig eller i fabrikker der mat er tilberedt, en spiselig olje eller vann brukes som arbeidsfluid for sikkerhet. De må vanligvis ha smøreegenskaper for pumpekomponentene, transportere slitematerialer og operere ved høye temperaturer i hundrevis av timer.
Hydrauliske pumpe mekanisme typer
Figur 4: en elektrisk hydraulisk pumpe
Hydrauliske pumper er positive fortrengningspumper. I teorien kan alle typer pumpemekanismer brukes i hydrauliske pumper, men de fleste vil ikke produsere tilstrekkelig trykk mot tung belastning. Den viktigste egenskapen til en positiv fortrengningspumpe, uten avstengningshode (driftstrykk ved pumping mot en lukket utløpsventil), er at den gir en konstant strøm uavhengig av utløpstrykket. Dette skiller den fra en sentrifugal eller rotodynamisk pumpe og kvalifiserer spesifikke pumpemekanismer som en hydraulisk pumpe.
en positiv fortrengningspumpe flytter væske ved å omslutte et fast volum gjennom romutvidelse i sugesiden, og tømme dette faste volumet gjennom avtagende plass. Positiv forskyvning pumper har to hovedklasser: stempel og roterende. Den vanligste pumpemekanismen i en hydraulisk pumpe er stempelpumpen i enkelt-eller flere sylindere. Andre typer inkluderer en tannhjulspumpe, roterende vingepumpe, lobe pumpe, radial stempelpumpe, vingepumpe, skruepumpe og bøyd aksepumpe.
Hydrauliske pumpeapplikasjoner
Hydrauliske pumper har et bredt spekter av applikasjoner i ulike bransjer.
- i bilindustrien kombineres hydrauliske pumper med jekker og motortaljer for løfting av kjøretøy, plattformer, tung last og trekkmotorer.
- i mekaniske verksteder brukes de til elektroverktøy for kutting, boring, pressing, trekking etc.
- i treverksteder brukes de i splittere.
- Kraftige hydrauliske pumper brukes også til kjøring og tapping, dreie tunge ventiler, stramme, utvide applikasjoner, etc. i prosess-og produksjonsindustrien.
- Hydrauliske pumper brukes i kjøretøymaskiner som gravemaskiner, kraner, lastere og traktorer.
- de brukes også i transportbånd, miksere, gaffeltrucker, etc., i produksjonsanlegg
Figur 5: Hydrauliske pumpeapplikasjoner
Utvalgskriterier
Figur 6: Hydraulisk pumpesystem
Til Tross for de forskjellige pumpemekanismene i hydrauliske pumper, er de majorly kategorisert basert på størrelse (trykkutgang) og drivkraft (manuell, luft, elektrisk og drivstoffdrevet). Det er flere parametere å vurdere når du velger riktig hydraulikkpumpe for din applikasjon. De viktigste parametrene er beskrevet nedenfor:
- Driftstrykk: Vurder systemets maksimale driftstrykk og minimumstrykk for å generere den nødvendige kraften mot lasten.
- Kilde til drivkraft: skal den betjenes manuelt (for hånd eller fot), luft fra en kompressor, elektrisk kraft eller en drivstoffmotor som en pådriver? Andre faktorer som kan påvirke drivkrafttypen er om den skal fjernstyres eller ikke, driftshastighet, lastbehov, etc.
- Hastighet: hvis det er en manuell hydraulisk pumpe, bør det være en enkelt hastighet eller dobbel hastighet? Hvor mye volum per håndtak slag? Når du bruker en drevet hydraulisk pumpe, hvor mye volum per minutt? Luft -, gass-og elektrisk drevne hydrauliske pumper er nyttige for høyvolumstrømmer.
- Portabilitet: Manuelle håndhydrauliske pumper er vanligvis bærbare, men med lavere effekt, mens drivstoffkraft har høyt utgangstrykk, men stasjonært for fjernoperasjoner på steder uten strøm. Elektriske hydrauliske pumper kan være både mobile og stasjonære, samt lufthydrauliske pumper. Lufthydrauliske pumper krever trykkluft på operasjonsstedet.
- Driftstemperatur: påføringstemperaturen kan påvirke størrelsen på oljereservoaret som trengs. Oljen er driftsvæsken, men fungerer også som kjølevæske i kraftige hydrauliske pumper.
- Forskyvning av last: Hvor mye reise lasten krever, vil påvirke oljereservoarets størrelse og antall sylindere i hydraulikkpumpen.
- driftsstøy: Vurder om miljøet har et støykrav. En hydraulisk pumpe med drivstoffmotor vil generere høyere støy enn en elektrisk hydraulisk pumpe av samme størrelse.
- Gnistfri: skal hydraulikkpumpen være gnistfri på grunn av et mulig eksplosivt miljø? Husk at de fleste driftsvæsker er derivater av petroleumolje, men det finnes gnistfrie alternativer.
Se vårt online utvalg av hydrauliske pumper!
-
luftdrevne hydrauliske pumper
-
Hydrauliske håndpumper
-
Tromme pumper
Tamesons månedlige nyhetsbrev
- Hvem er det for: Du! Eksisterende kunder, nye kunder og alle som søker væskekontrollinformasjon.
- Hvorfor Tamesons månedlige nyhetsbrev: Det er rett frem, no nonsense, og full av relevant informasjon om fluid control industrien en gang i måneden.
- Hva er i det: nye produktkunngjøringer, tekniske artikler, videoer, spesialpriser, industriinformasjon, & mye mer som du må abonnere for å se!