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海口液压维修在哪儿_工业设备维修、安装相关-海南鑫华德液压机电设备有限公司

  • 产品名:液压维修
  • 产品价格:面议
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产品说明

  经检查如果阀芯、阀体属于均匀磨损,工作表面没有严重划伤或局部严重磨损,则依照有关手册,选择出具有合适间隙的阀芯、阀体重新装配;如果阀芯、阀体磨损不均匀或工作表面有划伤!通过上述方法已经不能恢复液压阀功能,则选择满足加工余量要求的过盈量的一对阀芯、阀体(孔尺寸小的阀体与外径尺寸大的阀芯),对阀体孔进行铰削或磨削,对阀芯进行磨削,达到合理的形状精度配合精度后装配。溢流阀故障系统压力完全加不上原因:阀芯阻尼孔堵死,装配质量差,弹簧损坏阀芯不复位.


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  第三是个别动作慢的时候,就是找相关的问题.不会找这个总的问题;动作时快时慢,这种情况的原因大部分可以分为两类:一是液压油出了问题,污染太多,使的这个控制阀和控制部分污染点卡到什么地方的,卡到什么地方就在什么地方有问题,油液脏引起的故障是比较多的.第二个是电路,主要是在接插路的地方,有时候液压系统震动很大,就会导致接触不良,尤其使用时间长了以后,或者有的长期拔插过多的地方容易出问题。这时候接触不良的话,动作就不正常!

  原有的密封材料在拆卸中容易损坏,应在装配时更换.零件组合选配维修法液压阀制造过程中,为提高装配精度多采用选配方法,即对一批加工完毕的零件,如阀体和阀芯,依据实际尺寸选择配合间隙为恰当的一对进行装配,以保证良好的阀芯滑动和密封性能。也就是说,同一类型的液压阀,阀芯与阀体的配合尺寸有一定的差异!对于使用企业,当某一种失效液压阀的数量较多时,可以将所有阀拆卸清洗,检查测量各零件,依据检测结果将零件归类,依据下列方法重新组合选配。

  排除方法:清洗阻尼孔,更换弹簧!系统压力升不高原因:阀芯磨损,有泄露!排除方法:更换阀芯。压力突然升高或压力突然下降原因:阀芯动作不灵敏,阀芯阻尼孔堵死.排除方法:清洗阀体和阻尼孔!换向阀故障阀芯不能移动原因:1)阀芯表面划伤,阀芯堵塞!2)阀芯和阀体内部孔配合间隙不当,间隙大阀芯易歪斜,阀芯卡死;间隙小阀芯阻力大,阀芯动不了。3)弹簧太软,推不动阀芯;弹簧太硬,阀芯推不到位!4)电磁铁损坏!排除方法:回复阀芯或更换阀芯;检查配合间隙;更换弹簧!

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  电磁铁线圈烧坏原因:电磁铁损坏;油液粘度过大;外接线圈露在外面,短路烧毁;电压过高。排除方法:更换电磁铁;过滤油或更换液压油;包扎好外部线圈,更换电磁线圈;调整电压。外泄露原因:密封圈损坏;螺钉松动。排除方法:更换密封圈;紧固螺钉。液压阀修复方法液压阀维修的意义不仅仅是节省元件购置费用,当失效的液压阀没有备件或订购需要很长时间,而设备可能因此长期停机时通过维修可以暂时维持设备乃至整个生产线的运行其经济效益则相当可观。

  一旦接触好了动作就正常.常见故障也可按照液压系统参数来分:压力不正常、流量不正常、温度不正常。液压系统的主要参数就是压力、流量和温度,当然还有震动和噪音也是可以判断系统的好与坏的。压力不正常,没有劲;流量不正常是速度慢;温度不正常是一般的温度升比较快.常见的清洗工艺包括:1)拆卸。虽然液压阀的各零件之间多为螺栓连结,但液压阀设计是面向非拆卸的,如果没有设备或专业技术,强行拆卸极可能造成液压阀损害。因此拆卸前要掌握液压阀的结构和零件间的连结方式,拆卸时记录各零件间的位置关系.

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怎样降低液压冲击
液压系统在突然启动、停机、变速或换向时,阀口突然关闭或动作突然停止,由于流动液体和运动部件惯性的作用,使系统内瞬时形成很高的峰值压力,这种现象就称之为液压冲击。液压冲击的出现可能对液压系统造成较大的损伤,在高压、高速及大流量的系统中其后果更严重。
因此在操作时要尽力避免液压冲击的形成。
1、对阀门突然关闭而产生液压冲击的防治方法: ①减慢换向阀的关闭速度、增大管路半径和液体流速,这样做可以在换向阀关闭时间来减小瞬时产生的压力,避免出现液压冲击。如采用直流电磁阀,其所产生的液压冲击要比交流电磁阀的小。
例如采用直流电磁阀比交流的液压冲击要小,或采用带阻尼的电液换向阀可通过调节阻尼以及控制通过先导阀的压力和流量来减缓主换向阀阀芯的换向(关闭)速度。 ②适当增大管径,减小流速,从而可减小流速的变化值,以减小缓冲压力;缩短管长,避免不必要的弯曲;采用软管也可获得良好减缓液压冲击的效果。
③在滑阀完全关闭前降低液压油的流速。如改进换向阀控制边界的结构(在阀芯的棱边上开出长方形或V形槽或将其做成锥形),液压冲击可大为减小。 ④在容易产生液压冲击能力的地方设置蓄能器。蓄能器不但能缩短压力波的传播距离、时间,还能吸收压力冲击。 2、对运动部件突然制动、减速或停止而产生液压冲击的防治方法 ① 采取措施适当延长制动时间。
② 在液压缸端部设置缓冲装置,行程终点安装减速阀,能缓慢地关闭油路,缓解液压冲击。 ③ 在液压缸端部设置缓冲装置(如单向节流阀)控制排油速度,可使活塞到液压缸地端部停止时,平稳无冲击。 ④ 在液压缸回油控制油路中设置平衡阀或背压阀,以控制工作装置下降时或水平运动时的冲击速度,并可适当调高背压压力。
⑤ 采用橡胶软管吸收液压冲击能量,降低液压冲击力。 ⑥ 在易产生液压冲击的管路上设置蓄能器,以吸收冲击压力。 ⑦ 采用带阻尼的液压转向阀,并调大阻尼值(即关小两端的单向节流阀)。 ⑧ 正确设计有关阀口的形状,使运动部件在制动时速度的变化比较缓慢、一致。
⑨重新选配活塞或更换活塞密封圈,并适当降低工作压力,可减轻或消除液压冲击现象。 3、再有就是通过电气控制方式预防液压冲击的方法。 ① 启动液压阀时先输出电磁阀控制信号,然后输出系统压力流量控制信号,关闭液压阀时先清零系统压力控制信号,然后再关闭液压阀控制信号,这样就可以保证开关液压阀时系统环境是低压或者是无压状态,可以有效降低液压冲击。
在此过程中增加的延时环节一般取0。1秒(100毫秒)为宜,因为液压系统的响应时间一般为十毫秒级别,时间过长会影响系统的响应速度,时间太短起不到减少液压冲击的目的。 ② 有效灵活的利用比例压力流量信号输出斜坡将可以大大提高液压系统平稳性和控制精度。
一般情况下,程序中每个动作都会设置不同的压力流量上升下降斜坡,默认值设定为*快(即0秒),根据不同的动作要求可以更改数值,大为9。9秒,例如在系统锁模上压时,可以适当增加压力上升斜坡,这样就可以避免锁模压力过冲的问题。 采用电气方式预防液压冲击问题的优点是比较简洁、方便和*,不需要对液压系统进行更大的调整,但其大的缺陷是降低了系统的响应速度,并且不能解决所有的液压冲击问题,所以要从根本上解决液压冲击问题需要从液压回路和液压元件上着手。液压系统在设计时,还可以通过缩短管路的长度、减少非必要弯曲或采用有卸除冲击力作用的软管等方式,来减小液体流速的变化,以帮助换向阀关闭时减少瞬时压力,来防止液压冲击的出现。 针对具体的液压回路和工况对液压元件结构进行改进,也可在液压回路中增加各类辅助液压元件等。


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