CN106393423B - 一种全自动液压张拉设备及其使用方法 - Google Patents

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Abstract

一种用于混凝土预应力构件的全自动液压张拉设备及其使用方法,包括液压千斤顶模块,其特征在于:所述液压泵连接于所述步进电机,所述步进电机受控于所述自动张拉控制器,所述液压泵在所述自动张拉控制器的控制下,通过受所述步进电机的驱动而向所述液压致动器供应液压油;所述常开型液压阀能调节所述备用泵与所述液压泵之间的液压,并连接于所述自动张拉控制器,所述常开型液压阀在没有外部控制信号的状态下,保持打开状态而形成所述备用泵与所述液压泵之间的流路;所述储液器连接于备用泵,用于当液压系统中的液压油体积出现变化时,补充液液压油。

Description

一种全自动液压张拉设备及其使用方法
技术领域
本发明涉及一种液压张拉设备,尤其涉及一种用于混凝土预应力构件的全自动液压张拉设备。
背景技术
目前,对预应力构件施加预应力的张拉设备通常是液压张拉设备。随着技术的进步,业内已经开发出了自动液压张拉设备,以对预应力构件进行自动张拉控制。
如中国发明专利申请CN10989091A公开了一种预应力自动张拉控制系统及方法,其可以先在计算机中设置待张拉构件的预应力控制值,然后在计算机软件的控制下,开启油泵并驱动千斤顶进行张拉,同时通过数据采集卡、液压传感器以及位移传感器进行数据采集,计算机将采集来的液压数据通过千斤顶的标定线性回归公式转化为张拉力数据,并判断张拉力数据是否达到所述预应力控制值,若达到则记录相关数据,完成预应力张拉。
又如中国发明专利申请CN102304979A公开了一种预应力张拉装置的自动化控制装置,它包括工具锚片,与工具锚片配合的空心式千斤顶、通过空心式千斤顶下部的进油管和出油管相连的液压泵,其特征在于:在上述空心式千斤顶的上部一侧配合有无线张拉位移传感器,在液压泵的泵体上设有控制其电控阀组的次控机,还设有协调各张拉端点的主控机和远程Web服务器。
再如中国实用新型专利CN204566372U公开了一种用于混凝土预应力构件的全自动液压张拉设备,包括液压千斤顶、张拉自动控制器、现场控制微电脑、数字油压表、RS232串行接口和供电单元,其特征在于,所述张拉自动控制器包括微处理器单元、液压自动控制系统、压力传感器、位移传感器和速度传感器;所述现场控制微电脑包括相互连接的按键输入单元和液晶显示控制单元;所述数字油压表包括压力变送器、压力采集输出单元和压力显示表头。通过各种元器件的配合使用实现整个设备的自动化,降低了工人的劳动强度,提高了操作的便捷性,且减小了因人为因素造成的产品质量的不稳定性。具体参见图1,该方案通过张拉自动控制器3对液压千斤顶1进行自动张拉控制,供电单元6对液压千斤顶1和张拉自动控制器进行供电。
上述自动液压张拉设备虽然可实现张拉设备的自动化运行,但是在其自动化过程控制中,需要供电单元全程对设备进行供电,并且张拉控制器需要根据检测数据进行工作。
发明内容
由此出发,本发明的一个要解决的技术问题是:提供一种用于混凝土预应力构件的全自动液压张拉设备,包括液压千斤顶模块,所述液压千斤顶模块包括:储液器、液压泵、步进电机、自动张拉控制器、备用泵、常开型液压阀、液压致动器;其特征在于:所述液压泵连接于所述步进电机,所述步进电机受控于所述自动张拉控制器,所述液压泵在所述自动张拉控制器的控制下,通过受所述步进电机的驱动而向所述液压致动器供应液压油;所述常开型液压阀能调节所述备用泵与所述液压泵之间的液压,并连接于所述自动张拉控制器,所述常开型液压阀在没有外部控制信号的状态下,保持打开状态而形成所述备用泵与所述液压泵之间的流路;所述储液器连接于备用泵,用于当液压系统中的液压油体积出现变化时,补充液压油。
优选地,所述常开型液压阀是单向阀。
优选地,所述液压千斤顶模块还包括增压器,所述增压器连接于所述备用泵,使得所述储液器中的液压油经过所述备用泵而流入所述液压泵,以继续进行张拉作业。
优选地,所述液压千斤顶模块还包括减压阀,所述减压阀设置在所述储液器和所述液压泵之间,以控制液压系统中的液压,使得液压系统中的液压油能够回流至所述储液器,所述减压阀以常闭的方式工作。
本发明还提供一种全自动液压张拉设备的使用方法,当通电时,所述液压泵被所述自动张拉控制器控制,所述常开型液压阀保持关闭而切断所述备用泵与所述液压泵之间的流路;所述液压致动器只通过所述自动张拉控制器控制的所述液压泵供应的液压油而工作,使得所述全自动液压张拉设备受到所述自动张拉控制器的控制;当不通电时,所述常开型液压阀没有接收外部信号,从而形成流路开放,所述储液器中的液压油经过所述备用泵而流入所述液压泵,从而即使不通电时,所述液压泵依然可以被供应液压油。
本发明的有益效果为:
1.当通电时,液压泵被所述自动张拉控制器控制,可实现全自动液压张拉设备的自动张拉作业。
2.即使不通电时,液压泵300依然可以被供应液压油,而不需要其他设备以继续进行张拉作业。
3通过减压阀的设置,可以释放液压系统中的液压油。
附图说明
图1是现有技术的用于混凝土预应力构件的全自动液压张拉设备的示意图。
图2是本发明的一个实施例的液压千斤顶模块的示意图。
图3是本发明的又一实施例的液压千斤顶模块的示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例来对本发明进行进一步说明,但并不将本发明局限于这些具体实施方式。本领域技术人员应该认识到,本发明涵盖了权利要求书范围内所可能包括的所有备选方案、改进方案和等效方案。
实施例1
如图2所示,本发明提供一种用于混凝土预应力构件的全自动液压张拉设备,其具有液压千斤顶模块,其中液压千斤顶模块包括:储液器100、液压泵300、步进电机400、自动张拉控制器500、备用泵200、常开型液压阀600、液压致动器700。
液压泵300连接于步进电机400,步进电机400受控于自动张拉控制器500。液压泵300在自动张拉控制器500的控制下,通过受步进电机400的驱动而向液压致动器700供应液压。
常开型液压阀600可调节备用泵200与液压泵300之间的液压,并连接于自动张拉控制器500。常开型液压阀是指在没有外部输入的状态下保持打开状态的阀。从而常开型液压阀600在没有外部控制信号的状态下,尤其是当自动张拉控制器500没有电源供应的状态下保持打开状态而形成备用泵200与液压泵300之间的流路。
储液器100连接于备用泵200,用于液压系统中液压油体积出现变化时用于补充不足的液压油。
按照上述的全自动液压张拉设备的液压千斤顶模块的工作过程如下,液压泵300被自动张拉控制器500控制,常开型液压阀600保持关闭而切断备用泵与液压泵之间的流路。液压致动器700只通过自动张拉控制器500控制的液压泵300供应的液压而工作,使得全自动液压张拉设备受到自动张拉控制器500的控制。
然而如果自动张拉控制器500不通电时,或者说当电源无法供电时,则常开型液压阀600没有外部信号,从而形成流路开放。从而在不通电的状态下,储液器100中的液压油可经过备用泵200而流入液压泵300。从而即使不通电时,液压泵300依然可以被供应液压油,而不需要其他设备以继续进行张拉作业,或者释放液压系统中的液压。
实施例2
在实施例1的基础上,常开型液压阀600可以是单向阀,从而在不通电的状态下,储液器100中可液压油可经过备用泵200而流入液压泵300,反之则不能。
本实施例的液压千斤顶模块还包括增压器900。增压器900连接于备用泵200,以为备用泵200增压,使得储液器100中的液压油可经过备用泵200而流入液压泵300,以继续进行张拉作业。典型的增压器900可以是带有杠杆式操作设备的液压活塞或液压油缸,以在不通电的状态下以重力加载的方式提供液压。
实施例3
在实施例1或2的基础上,本实施例的液压千斤顶模块还包括减压阀800,该减压阀设置在储液器100和液压泵300之间以控制液压系统中液压,使得液压系统中的液压油能够回流至储液器100。
该减压阀800以常闭的方式工作,可以根据自动张拉控制器500的信号开放管道或者也可以在不通电的状态下人工进行切换。
上述具体实施例只是对本发明内容的示意性说明,不代表对本发明内容的限制。本领域技术人员可以想到的是,本发明中具体结构可以有很多的变化形式,但其采用技术方案的主要技术特征与本发明相同或相似,均应涵盖于本发明保护范围内。

Claims (5)

1.一种用于混凝土预应力构件的全自动液压张拉设备,包括液压千斤顶模块,所述液压千斤顶模块包括:储液器、液压泵、步进电机、自动张拉控制器、备用泵、常开型液压阀、液压致动器;其特征在于:
所述液压泵连接于所述步进电机,所述步进电机受控于所述自动张拉控制器,所述液压泵在所述自动张拉控制器的控制下,通过受所述步进电机的驱动而向所述液压致动器供应液压油;
所述常开型液压阀能调节所述备用泵与所述液压泵之间的液压,并连接于所述自动张拉控制器,所述常开型液压阀在没有外部控制信号的状态下,保持打开状态而形成所述备用泵与所述液压泵之间的流路;
所述储液器连接于备用泵,用于当液压系统中的液压油体积出现变化时,补充液液压油。
2.根据权利要求1所述的全自动液压张拉设备,其特征在于:所述常开型液压阀是单向阀。
3.根据权利要求2所述的全自动液压张拉设备,其特征在于:所述液压千斤顶模块还包括增压器,所述增压器连接于所述备用泵,使得所述储液器中的液压油经过所述备用泵而流入所述液压泵,以继续进行张拉作业。
4.根据权利要求1所述的全自动液压张拉设备,其特征在于:所述液压千斤顶模块还包括减压阀,所述减压阀设置在所述储液器和所述液压泵之间,以控制液压系统中的液压,使得液压系统中的液压油能够回流至所述储液器,所述减压阀以常闭的方式工作。
5.根据权利要求1-4之一所述的全自动液压张拉设备的使用方法,当通电时,所述液压泵被所述自动张拉控制器控制,所述常开型液压阀保持关闭而切断所述备用泵与所述液压泵之间的流路;所述液压致动器只通过所述自动张拉控制器控制的所述液压泵供应的液压油而工作,使得所述全自动液压张拉设备受到所述自动张拉控制器的控制;
当不通电时,所述常开型液压阀没有接收外部信号,从而形成流路开放,所述储液器中的液压油经过所述备用泵而流入所述液压泵,从而即使不通电时,所述液压泵依然可以被供应液压油。
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