为了正常的体验网站,请在浏览器设置里面开启Javascript功能!

TLT轴流风机液压缸结构及工作原理介绍 PPT

2021-12-15 47页 ppt 16MB 94阅读

用户头像 个人认证

可可小屋

暂无简介

举报
TLT轴流风机液压缸结构及工作原理介绍 PPTTLT轴流风机液压缸结构及工作原理介绍一、一次风机液压缸解体步骤目的:通过对液压缸内部结构的了解,加深液压缸调节原理得理解。为运行期间动叶调节故障准确判断打下基础1、传动头拆卸传动头部分滑阀导油座部分缸体液压缸固定盘1、1、拆卸传动头后密封盖1、2、拆卸反馈输出轴反馈输出轴1、2、1、反馈输出轴滑动套滑动轴套1、3、拆卸位置调节轴螺母调节轴轴承调节轴螺母1、4、拆卸传动头与滑阀座固定螺栓固定螺栓1、5、整体取下传动头1、6、解体传动头,取出内部各传动组件位置反馈连杆反馈齿条套滑阀位置套中间耳轴1、6、1、内部组件中间位置阀套滑...
TLT轴流风机液压缸结构及工作原理介绍 PPT
TLT轴流风机液压缸结构及工作原理介绍一、一次风机液压缸解体步骤目的:通过对液压缸内部结构的了解,加深液压缸调节原理得理解。为运行期间动叶调节故障准确判断打下基础1、传动头拆卸传动头部分滑阀导油座部分缸体液压缸固定盘1、1、拆卸传动头后密封盖1、2、拆卸反馈输出轴反馈输出轴1、2、1、反馈输出轴滑动套滑动轴套1、3、拆卸位置调节轴螺母调节轴轴承调节轴螺母1、4、拆卸传动头与滑阀座固定螺栓固定螺栓1、5、整体取下传动头1、6、解体传动头,取出内部各传动组件位置反馈连杆反馈齿条套滑阀位置套中间耳轴1、6、1、内部组件中间位置阀套滑阀芯叶片开度机械限位座反馈齿条套输入轴滑阀芯导向套角度限位螺栓1、6、2、组件组合2、滑阀导油座拆卸进油口2、1、拆活塞主轴轴用挡圈与碟形弹簧轴用挡圈碟形弹簧2、2、拆阀座与前密封盖固定螺栓,取下阀座左腔室油口右腔室油口2、3、解体导油阀座内部组件滑阀外导油套左腔导油环右腔导油环回油口2、4、内部组件图片导油环内部与轴为迷宫密封3、拆位置调节轴3、1、拆调节轴固定座与缸体左腔室端盖固定螺栓位置调节轴固定座3、2、连固定座抽出调节轴4、缸体拆卸4、1、拆卸缸盖固定螺栓,取下缸盖4、2、拆活塞定位套活塞活塞定位套二、液压缸工作原理1、伺服机带动连杆驱动液压缸输入轴顺时针旋转输入轴2、输入轴传动销带动阀芯连杆推动滑阀芯向左直线移动传动销连杆滑阀芯位置阀套位置反馈连杆3、滑阀芯向左推进后,压力油从滑阀芯中心通孔,经滑阀芯右侧油口→中间位置阀套缸体左腔室进油口→活塞主轴左腔室导油环→经活塞主轴缸体左腔室油道进入左腔室(缸体进油过程)滑阀芯滑阀套左腔进油口左腔室4、缸体向左平移后,左侧腔室容积增大,右侧腔室容积减小,此时右侧腔室液压油将从活塞主轴右侧腔室油道→通过右侧腔室导油环→经中间位置阀套右侧腔室油口→经中间位置阀套中间位置回油口→经滑阀座回油口→经油箱上部回油窥视窗→流回油箱(回油过程)右腔回油口中间位置回油口右腔室5、当压力油驱动缸体向左移动时,缸体左腔室上调节轴固定座带动位置调节轴向左移动→位置调节轴带动反馈齿条套向左移动→反馈齿条套带动传动头内位置调节连杆逆时针旋转→位置调节连杆带动中间位置滑阀套向左移动→直至阀芯与阀套油口闭合,进油与回油油路切断,缸体内左、右腔室压力保持一致,缸体处于平衡状态,叶片被调节在某一角度保持不变(油压平衡过程)调节轴位置连杆反馈齿条套三、液压伺服系统简介液压伺服系统是依照液压传动原理建立起来的一种自动控制系统。在这种系统中,执行元件能以一定的精度,自动地依照输入信号的变化规律运动。由于执行元件能自动的跟随控制元件运动而进行自动控制,因此称为液压伺服系统,也叫跟踪系统或随动系统。液压伺服系统是一个位置跟随系统,缸体的位置完全由滑阀阀芯的位置来确定,阀芯向前或向后一个距离时,缸体也跟着向前或向后移动相同的距离液压伺服系统是一个力的放大装置(系统)执行元件输出的力或功率大于输入信号的力或功率,多达几百倍,甚至几千倍液压伺服系统正常工作必须带有反馈环节,若没有反馈环节就不能产生随动运动液压伺服系统有一个误差系统,误差随输入信号而产生,并导致执行元件的运动。通过反馈力图减少或消除这个误差。假如误差不断地消除和产生,则伺服系统将不停地进行工作,若误差消除后不再产生,伺服系统就停止工作了四、几点说明1、位置调节轴重要性1、位置调节轴主要功能:一是使液压回路在伺服机完成一次调节后准确、迅速使液压回路保持平衡;(也就是使叶片准确调节定位);二是通过输出轴使叶片开度有一个准确的机械指示;2、调节杆如图示尺寸,相对较细。此部位在运行期间也多次发生问题,现将易造成调节轴损坏原因分析如下:1)、反馈输出轴应转动灵活,不应让调节轴承受过多的附加力矩;2)、齿条套卡涩;3)、传动头内调节连杆卡涩;4)、中间位置滑阀套与阀芯或与外导油套配合不良;5)、油液中有异物照成阀套卡涩;6)、滑阀组件因制造、安装原因产生得液压卡紧现象;(液体流过阀芯阀体(阀套)间的缝隙时,作用在阀芯上的径向力使阀芯卡住,叫做液压卡紧。)7)、动叶对位时,电动执行器的调节范围应调得比液压缸机械限位所限定得叶片开度小几度,轴径Ф7螺杆M6*1轴承型号限位螺钉2、泄漏油管检测得泄漏油部位泄漏油口2、1、滑阀座缸体侧密封面O形圈端面密封迷宫密封2、2、缸体侧端盖上有两槽形油孔润滑轴承槽形进油孔2、3、阀座油孔与传动头座相对位置传动头侧漏油孔泄漏油口2、4、漏点分析五、动叶调节时“空行程”的来源分析1、空行程现象分析现场实际运行或叶片对位时,经常出现伺服机小范围调节时,风机动叶不动作,我们常把这一现象归结为“空行程”现象。现通过对液压缸调节原理的理解,及对执行机构各部件运动过程的了解,来和大伙儿分析造成这一现象的原因1、1、伺服机输出连杆关节轴承磨损1、2、连杆轴与液压缸输入轴靠背轮传动销磨损1、3、输入轴连接哈夫断裂,紧固螺栓松脱1、4、输入轴连接膜片松动、断裂1、5、输入轴传动销与滑阀芯连杆槽配合间隙过大传动销槽感谢您的聆听!
/
本文档为【TLT轴流风机液压缸结构及工作原理介绍 PPT】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。 本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。 网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

历史搜索

    清空历史搜索