制砖机液压系统常见故障分析与对策.pdf
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1、2 0 0 7年第1 0期w w w.b r i c k-t i l e.c o m2 0 0 7 Br i c k&T i l e砖瓦制砖机液压系统常见故障分析与对策向冬枝(武汉理工大学食品工程学院,湖北武汉4 3 0 0 7 4)【摘要】通过对液压制砖机液压系统中主要故障特征进行总结,分析了液压系统主要故障产生的原因,并提出了相应的准确分析和判断液压系统故障的方法。关键词:液压制砖机液压系统故障分析消除中图分类号:T U 5 2 2.0 5文献标识码:A文章编号:1 0 0 1-6 9 4 5(2 0 0 7)1 0-0 0 2 6-0 41引言近年来,随着市政工程规模的不断发展和乡镇城市
2、化建设步伐的加快,市场对机制混凝土砌块的需求量日益增加,特别是生产机压混凝土路面砖的企业,更如雨后春笋,在全国范围内普遍兴建,这对生产各种混凝土压砖机的厂家是一个良好的机遇。然而,目前流行的混凝土压砖机仍存在着许多不足,或是效率不高,性能不够完善,或是单纯靠采用进口元器件来提高可靠性,造成设备成本的上升,这对于生产企业来说都是一种浪费。液压制砖机是较先进的制砖设备。其中,液压系统是设备的重要组成部分,它的可靠性运行对设备加工生产效率和产品质量非常重要。但是在使用中,因维护不当、液压元件损坏以及装配调整不当等原因,常常会出现一些故障,而液压系统中各种液压元件和辅件大多是封装或处在管道内,不能从外
3、部直接观察其工作状态,也给检查和测量带来不方便,故障排除一般都比较困难。因此,掌握液压系统常见故障及其消除方法,有利于提高其工作效率,保证生产顺利进行。液压制砖机的主机液压系统原理如图1。工作时,当操作者按动按钮1,电磁铁1 D T得电,两位四通电磁换向阀3动作,主缸活塞下降,压头接近模具,此为空行程;当压头接触模具后,因压头受到阻力,主缸无杆腔压力升高,压头对模具加压,开始工作行程,当压力升高到溢流阀4设定压力后,压力油经溢流阀4溢流,压头不再下降,此时由操作者按动按钮2,电磁铁1 D T断电,两位四通电磁换向阀3在弹簧的作用下复位,主缸活塞上升,压头回程,当主缸活塞上升至终点时,主缸有杆腔
4、压力微升(约1M P a),活塞上的三个卸荷阀6打开,主缸有杆腔压力油经活塞上的三个卸荷阀6回油,液压系统卸压,完成一个工作过程。下面对某型号液压制砖机液压系统几种常见故障进行分析,并探讨故障可能产生的原因及其相应处理措施。图1制砖机液压系统原理图1-齿轮泵;2-粗滤油器;3-两位四通电磁换向阀;4-溢流阀;5-电接点压力表;6-卸荷阀;7-主缸.2液压系统泄漏液压系统漏油分为内漏和外漏,通常所说的漏油主要是指系统外部漏油。液压系统漏油的原因很多,从方案设计到每个工艺过程(铸造、焊接、机加工及装配),从密封件质量到维修管理等都会造成漏油。漏油原因主要有以下几个方面。2.1油液污染包括气体污染、
5、颗粒污染、水污染等。气体污染:在技 术 交 流2 62 0 0 7年第1 0期w w w.b r i c k-t i l e.c o m2 0 0 7 Br i c k&T i l e砖瓦大气压下,液压油中可溶解1 0%左右的空气,在液压系统的高压下,油液中会溶解更多的空气或气体。空气在油液中形成气泡。如果液压油在极短的时间内压力在高 低压之间迅速变换,就会使气泡在高压侧产生高温,在低压侧发生爆裂,如果液压系统的元件表面有凹点和损伤时,液压油就会高速冲向元件表面,加速表面的磨损,引起泄漏。颗粒污染:液压油缸中的活塞杆裸露在外直接和环境相接触,虽然在导向套上装有防尘圈及密封件等,但也难免将尘埃、
6、污物带入液压系统,加速密封件和活塞杆等的划伤和磨损,从而引起泄漏,颗粒污染为液压元件损坏最快的因素之一。水污染:由于工作环境潮湿等因素的影响,可能会使水进入液压系统,水会与液压油反应,形成酸性物质和油泥,降低液压油的润滑性能,加速部件的磨损,水还会造成控制阀的阀杆发生粘结,使控制阀操纵困难,划伤密封件,造成泄漏。2.2密封问题密封的设计不符合规范要求,密封沟槽的尺寸不合理,密封配合精度低、配合间隙超差;密封平面度误差过大,加工质量差;密封结构选用不当,造成变形,使结合面不能全面接触;装配不细心,结合面有沙尘或因损伤而产生较大的塑性变形。密封件失效、压缩量不够、老化、损伤。密封表面的粗糙度:液压
7、系统相对运动副表面的粗糙度过高或出现轴向划伤时将产生泄漏;粗糙度过低,达到镜面时密封圈的唇边会将油膜刮去,使油膜难以形成,密封刃口产生高温,加剧磨损。2.3制造问题所有的液压元件及密封部件都有严格的尺寸公差、形位公差等要求。如果在制造过程中超差,例如:油缸的活塞半径、密封槽深度或宽度、装密封圈的孔尺寸超差或因加工问题而造成失圆、本身有毛刺或有凹点、镀铬脱落等,密封件就会有变形、划伤、压死或压不实等现象发生,使其失去密封功能,将使零件本身具有先天性的渗漏点,在装配后或使用过程中发生渗漏。2.4管接头问题选用管接头的类型与使用条件不符;管接头的结构设计不合理;管接头的加工质量差,不起密封作用;压力
8、脉动引起管接头松动,螺栓蠕变松动后未及时拧紧;管接头拧紧力矩过大或不够。2.5油温过高多数情况下,当油温经常超过6 0 时,油液黏度大大下降,密封圈膨胀、老化、失效,结果导致液压系统产生泄漏。据研究表明,油温每升高1 0 则密封件的寿命就会减半。2.6壳体的泄漏主要发生在铸件和焊接件的缺陷上,缺陷在液压系统的压力脉动或冲击振动的作用下逐渐扩大,造成泄漏。2.7液压系统压力冲击液压系统中由于频繁换向,在较高压力下突然启动油泵或关闭阀门及缸体快速动作都会造成瞬时峰值压力高达工作压力的好几倍,有时足以使密封装置、管道或其他液压元件损坏而造成泄露。防漏与治漏的主要措施有:采用间隙密封的运动副,应严格控
9、制其加工精度和配合间隙;改进密封装置,如将活塞杆处的“V”型密封改用“Y x”型密封圈,不仅摩擦力小且密封可靠;尽量减少油路管接头及法兰的数量;将液压系统中的液压阀台安装在与执行元件较近的地方,可以大大减少液压管路的总长度和管接头的数量;液压冲击和机械振动直接或间接地造成系统管路接头松动,产生泄漏;泄漏量与油的粘度成反比,粘度小,泄漏量大,因此液压用油应根据气温的不同及时更换,可减少泄漏;控制温升。3油温过高导致油温过高的主要原因一般是液压系统设计不当或使用时调整压力不当及周围环境温度较高等。调速方法、系统压力及油泵的效率、各个阀的额定流量、管道的大小、油箱的容量以及卸荷方式都直接影响油液的温
10、升,这些问题在设计系统时要注意妥善处理。除了设计不当外,液压系统出现油温过高的一些可能原因及排除方法如下:a.散热不良。油箱散热面积不足,油箱储油量太小,致使油液循环太快,冷却器的冷却作用差,周围环境的气温较高等都是导致散热不良的原因。故应采取针对性措施如加大冷却水供应或更换风扇等,以加强散热。b.系统卸载回路动作不良由此导致系统不需要压力油时,油液仍在溢流阀所调定的工作压力下溢回油箱,或在卸载压力较高的情况下流回油箱。发生这种情况,要检查卸载回路的工作是否正常,并采取措施消除。c.换向及速度换接时的冲击造成不必要的能量损失,也会转化为热能,使温度升高,这时应调节相应机构消除冲击。d.泄漏严重
11、。油泵压力调整得过高,运动零件磨损使密封间隙增大,密封装置损坏,所用油液的粘度过低技 术 交 流2 72 0 0 7年第1 0期w w w.b r i c k-t i l e.c o m2 0 0 7 Br i c k&T i l e砖瓦等,都会使泄漏增加。e.油中进入空气或水分。当液压泵把油液转变为压力油时,空气和水分就会使热量增加而引起过热。f.误用粘度太大的油液或液压油粘度变大,引起液压损失过大。确定原因后采取相应措施予以消除。4液压缸运行中有抖动爬行现象爬行是液压传动中低速运动时常见的不正常运动状态。其现象在轻微程度时为目光不能觉察的振动。而显著时,可见时动、时停的现象,即运动部件作滑
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