囊式蓄能器结构.rar

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编号:14571    类型:共享资源    大小:1.54MB    格式:RAR    上传时间:2021-07-16
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蓄能器 结构
资源描述:
一、产品介绍一、产品介绍 INTRODUCTIONINTRODUCTION 蓄能器是液压系统的重要组成部分,有储存能量、稳定压力、补偿漏油、吸收油压脉动和缓和冲击 等多种功能。能显著降低系统额定功率,从而节约能源和操作成本。还能减少液压部件的磨损和管路的 破裂,从而降低维护费用。它已广泛应用于冶金、矿山机械、石油化工设备、塑料机械、工程机械、液 压机床、船舶、发电机组、水利工程、航空、包装机械、农业机械、游艺机等诸多主机产品的液压系统 中。 囊式蓄能器由壳体、胶囊、充气阀、油阀、放油螺塞、密封组件等零部件组成。常用蓄能器大都以 石油基液压油为工作介质。工作温度在-10 +70C 之间。若工作介质改变(如淡水、海水、水一乙 二醇、磷酸酯等),或工作温度超出以上温度范围,则胶囊和其他零部件需特别设计制造。用户需特殊 订货。 蓄能器一般需要垂直安装,并将其固定。联结方式分螺纹和法兰两种。根据壳体上端开孔大小不同, 又分 A 型(1 型:小开口)和 AB 型(2 型:大开口)。AB 型便于胶囊更换,因此在大规格蓄能器中被 更多地选用。 二、二、 工作原理工作原理 TNETNE PRINCIPLEPRINCIPLE OFOF OPREATIONOPREATION 囊式蓄能器由胶囊分隔,从而形成两个空间。囊内预充氮气或其他惰性气体(绝对禁止充装氧气 或其他易燃、易爆气体,以免发生危险!)(图 1)。当系统中的液压泵将液压油压入蓄能器时,胶囊 收缩变形(而呈三叶状),气体体积随压力增加而减小,液压油被逐渐储存(图 3)。当液压系统压力 下降时,压缩的氮气膨胀,驱使液压油流回系统,蓄能器回到平衡状态(图 2)。 三、型号说明三、型号说明 MODELMODEL CODECODE 四、结构简图四、结构简图 SCHEMESCHEME OFOF STRUCTRESTRUCTRE 五、规格及基本尺寸五、规格及基本尺寸 SPECTIFICATIONSSPECTIFICATIONS ANDAND BASICBASIC SIZESIZE 基本尺寸(mm)重量 型号 MODEL 容积 L Ddd1d2LL1L2 L3HD1D2Td3d4d0 (kg) NXQ-0.40/*-L-Y 0.40 89 M27232 58 260 155 50 3.0 NXQ-0.63/*-L-Y 0.63290 1853.5 NXQ-1.0/*-L-Y1.0425 3204.5 NXQ-1.0/*-L-Y1.0320 2055.0 NXQ-2.0/*-L-Y2.0 114 -6H 435 3209.0 NXQ-1.6/*-L(F)- Y 1.6365 21512 NXQ-2.5/*-L(F)- Y 2.5430 28014 NXQ-4/*-L(F)-Y4540 39016 NXQ-6.3/*-L(F)- Y 6.3 152 (系列) M422 -6H 50 95 710 560 65 8897 130324250H917 22 NXQ-10/*-L(F)-Y 10650 49040 NXQ-16/*-L(F)-Y 16860 70054 NXQ-20/*-L(F)-Y 20985 82562 NXQ-25/*-L(F)-Y 251160100074 NXQ-32/*-L(F)-Y 321400124090 NXQ-40/*-L(F)-Y 40 219 (系列) M602 -6H 70110 16801520 86 102125160325565H921 110 NXQ-20/*-L(F)-Y 20680 49080 NXQ-25/*-L(F)-Y 25770 58090 NXQ-40/*-L(F)-Y 401050 860120 NXQ-63/*-L(F)-Y 6314701280175 NXQ-80/*-L(F)-Y 8018101620215 NXQ-100/*-L(F)- Y 100 299 (系列) M722 -6H 80135 21902000 106121150200407080H926 260 备注:1、“”结构形式:A 型(1 型:小开口);AB 型(2 型:大开口); 2、“*”公称压力:10Mpa、20Mpa、31.5Mpa 三种压力等级 3、联系方式:L螺纹连接,F法兰连接 蓄能器的工作原理与结构蓄能器的工作原理与结构 1.蓄能器的工作原理蓄能器的工作原理 蓄能器是一种蓄积受压液体而设计的液压辅件,液体是不可压缩的,蓄能器利用气体的可压缩 性来达到储存液体的目的,当压力升高时,油液进入蓄能器由此气体被压缩,当压力下降时,压缩 气体膨胀,油液压入回路。 2.蓄能器的容量选择蓄能器的容量选择 状态参数的定义 P0=预充压力 V0=有效气体容积 P1=最低工作压力 V1=在 P1 时的气体容积 P2=最高工作压力 V2=在 P2 时的气体容积 tmin=最低工作温度 t0=预充气体温度 tmax=最高工作温度 n=多变指数 使用前的状态(氮气与液体未进入)。 胶囊内预先充有氮气,油阀是关闭的,防止胶囊脱离。 达到最低工作压力时胶囊外和油阀之间应保留少量油液(约为蓄能器公称容量的 10%),不至 于胶囊在每次膨胀过程中撞击阀,引起胶囊损坏。 蓄能器处于最高工作压力。最低工作压力和最高工作压力时的容积变化量相当于有效的油液 量。V=V1V2 3.预充压力的选择预充压力的选择 囊式蓄能器 NXQ 系列允许容积利用率为实际气体容量的 75%。因此预充氮气压力和最高工作 压力间的比例限于 1:4,另外预充压力不得超过最低系统压力的 90%。遵照这种规定可保证较长的 胶囊使用寿命。其他压缩比可采用特别的措施达到。 为了充分的利用蓄能器的容量,建议使用下列数值。 蓄能:P0tmax=0.9P1 吸收冲击:P0tmax=(0.60.9)Pm(Pm=自由流通的平均工作压力) 吸收脉动:P0tmax=0.6Pm(Pm=平均工作压力)或 P0tmax=0.8P1(在多种工作压力时) 预充压力的极限值:P00.9P1,允许的压缩比为 P2:P04:1 4.蓄能器容量选择计算公式蓄能器容量选择计算公式 蓄能器内的压缩和膨胀过程应遵循气体状态多变的规律。 理想的气体为:P0Vn 0=P1Vn 1=P2Vn 2 其中要考虑多变指数“n”对气体特性随着时间的影响指数。 缓慢的膨胀和压缩过程的状态变化接近于等温,多变指数可为 n=1 而快速的膨胀和压缩过程发生绝热的状态变化,多变指数 n=1.4(适合双原子气体的氮气)
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