RU155144U1 - Гидравлическая система стенда для динамических испытаний рукавов гидросистем - Google Patents

Гидравлическая система стенда для динамических испытаний рукавов гидросистем Download PDF

Info

Publication number
RU155144U1
RU155144U1 RU2014143189/06U RU2014143189U RU155144U1 RU 155144 U1 RU155144 U1 RU 155144U1 RU 2014143189/06 U RU2014143189/06 U RU 2014143189/06U RU 2014143189 U RU2014143189 U RU 2014143189U RU 155144 U1 RU155144 U1 RU 155144U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
controlled
distributor
hydraulic
chamber
Prior art date
Application number
RU2014143189/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Родион Викентьевич Ширвель
Александр Михайлович Матюшкин
Павел Александрович Зорич
Александр Владимирович Пищенко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Минский тракторный завод"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Минский тракторный завод" filed Critical Открытое акционерное общество "Минский тракторный завод"
Priority to RU2014143189/06U priority Critical patent/RU155144U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU155144U1 publication Critical patent/RU155144U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

1. Гидравлическая система стенда для динамических испытаний рукавов гидросистем, содержащая насос, в напорной линии которого установлен первый регулируемый клапан и первый, управляемый задатчиком частоты срабатываний, распределитель, который периодически соединяет напорную линию насоса с бесштоковой камерой трёхкамерного мультипликатора давления, при этом одновременно соединяя его штоковую камеру с баком, или со штоковой камерой мультипликатора давления, одновременно соединяя бесштоковую камеру с баком, причём рабочая камера мультипликатора давления сообщена со входом испытываемых рукавов, выход которых в соответствии с задатчиком частоты срабатываний периодически или перекрыт, или соединён с баком, отличающаяся тем, что первый управляемый задатчиком частоты срабатываний распределитель периодически сообщает напорную линию: со штоковой камерой мультипликатора давления при помощи дополнительного второго регулируемого клапана, через обратный клапан - с рабочей камерой мультипликатора давления, а также со входом испытываемых рукавов, выход из которых соединён со вторым, управляемым задатчиком частоты срабатываний, распределителем, причём при соединении первым управляемым распределителем напорной линии насоса с бесштоковой камерой мультипликатора давления, вторым управляемым распределителем выход испытываемых рукавов перекрыт, а при соединении первым управляемым распределителем напорной полости со штоковой и рабочей камерами мультипликатора давления, а также со входом испытываемых рукавов, вторым управляемым распределителем выход испытываемых рукавов соединён с баком.2. Гидравлическая с

Description

Полезная модель относится к объемному гидроприводу и предназначена для применения в испытательных стендах для испытаний рукавов высокого давления, где требуется автоматическое повторение циклов нагружения. Такие испытания проводятся в соответствии с действующими национальными и международными стандартами [1], [2], [3].
Известно устройство циклического изменения нагрузки стенда испытаний гидроузлов, содержащее насос, напорную и сливную магистрали, установленный в напорной магистрали двухкаскадный предохранительный клапан с переливным золотником и подклапанной полостью, а также управляемый двухходовой двухпозиционный распределитель с подпружиненным золотником, вход которого соединен с надклапанной полостью двухкаскадного предохранительного клапана, а выход - со сливной магистралью, причем подпружиненный золотник управляемого двухходового двухпозиционного распределителя снабжен электромагнитом управления, связанным с датчиком частоты срабатываний [4].
Недостатком известной конструкции является то, что насос должен работать в циклическом режиме при давлениях от минимального (близкого к нулю) до максимального, оговоренного методикой испытаний. Такие режимы эксплуатации резко снижают долговечность насоса и требуют его частой замены.
Известна гидравлическая система стенда для определения усталостной прочности рукавов высокого давления, в которой основной насос напорной гидролинией, снабженной регулируемым клапаном, через обратный клапан гидравлически сообщен с гидроуправляемым двухходововым распределителем, который поочередно соединяет насос то со штоковой, то с бесштковой полостями мультипликатора давления, последняя из которых связана со входом испытываемых рукавов высокого давления, выход которых соединен с выполняющим одновременно функцию второго управляемого распределителя электрозолотником, в свою очередь питаемого через обратный клапан от насоса управления и соединенного с баком.
В стенде имеется еще один насос - насос системы регулирования температуры рабочей жидкости, который эпизодически подает рабочую жидкость в контур испытываемых рукавов высокого давления [1].
Недостатком такого стенда для определения усталостной прочности рукавов высокого давления является наличие в его конструкции трех насосов со своими системами распределения рабочей жидкости, предохранения и фильтрации, что в целом делает конструкцию стенда достаточно сложной, а для его привода требует значительной мощности приводных электродвигателей. В процессе работы гидросистема циклического изменения нагрузки стенда нуждается в тщательной первоначальной регулировке клапанов, золотников и распределителей, а также их периодической проверке в процессе проведения испытаний, требующей периодической остановки стенда и, соответственно, повышенной трудоемкости обслуживания, что в целом затрудняет его эксплуатацию.
Наиболее близкой к предлагаемой полезной модели является конструкция стенда для динамических испытаний рукавов гидросистем, содержащая основной насос, гидравлический распределитель с электрическим управлением, гидропреобразователь (мультипликатор давления) с гидроцилиндрами высокого и низкого давления, систему прокачки жидкости через испытываемые рукава, содержащую вспомогательный насос, управляемый обратный клапан и задатчик частоты срабатывания гидрораспределителя. При этом гидроцилиндры низкого и высокого давления гидропреобразователя соединены соответственно с напорной магистралью основного насоса через гидрораспределитель и с испытываемыми рукавами, дополнительный гидронасос подключен к входу рукавов, а обратный клапан - к их выходу. Задатчик частоты вращения выполнен в виде гидромотора, подключенного через регулируемый напорный клапан к напорной магистрали основного насоса, а электрический переключатель содержит кулачковый привод, кулачок которого установлен на валу гидромотора, причем управляемый обратный клапан связан с гидрораспределителем [5].
Недостатком такой конструкции является использование в ней двух гидравлических контуров - основного, с насосом переменной подачи, и вспомогательного, для прокачки рабочей жидкости через испытываемые рукава, с насосом постоянной подачи, что усложняет конструкцию и требует повышенной приводной мощности электродвигателей. Кроме того, в конструкции стенда используются два гидроуправляемых обратных клапана, что делает гидросистему более инертной и зависимой от температуры рабочей жидкости. Использование кулачкового механизма электрического переключателя усложняет конструкцию стенда, затрудняет регулировку скорости нарастания и сброса давления в испытываемых рукавах в соответствии со стандартной циклограммой [1], [2], [3].
Задачей полезной модели является упрощение конструкции и повышение надежности работы гидравлической системы стенда для динамических испытаний рукавов гидросистем при одновременном снижении трудоемкости технического обслуживания и повышении стабильности динамических процессов.
Техническим результатом реализации поставленной задачи является упрощение конструкции и повышение надежности работы гидравлической системы стенда для динамических испытаний рукавов гидросистем при одновременном снижении трудоемкости технического обслуживания и повышении стабильности динамических процессов.
Для решения поставленной задачи предлагается конструкция гидравлической системы стенда для динамических испытаний рукавов гидросистем, содержащая насос, в напорной линии которого установлен первый регулируемый клапан и первый распределитель, управляемый задатчиком частоты срабатываний. Первый распределитель периодически соединяет напорную линию насоса или с бесштоковой камерой трехкамерного мультипликатора давления и, одновременно с этим, соединяет его штоковую камеру с баком, или со штоковой камерой мультипликатора давления, одновременно с этим соединяя бесштоковую камеру с баком. При этом рабочая камера мультипликатора давления сообщена со входом испытываемых рукавов, выход которых в соответствии с задатчиком частоты срабатываний периодически перекрыт или соединен с баком. Причем первый, управляемый задатчиком частоты срабатываний, распределитель периодически сообщает напорную линию: со штоковой камерой мультипликатора давления при помощи дополнительного второго регулируемого клапана, через обратный клапан - с рабочей камерой мультипликатора давления, а также со входом испытываемых рукавов, выход из которых соединен со вторым распределителем, управляемым задатчиком частоты срабатываний. Причем при соединении первым управляемым распределителем напорной линии насоса с бесштоковой камерой мультипликатора давления, вторым управляемым распределителем выход испытываемых рукавов перекрыт, а при соединении первым управляемым распределителем напорной полости со штоковой и рабочей камерами мультипликатора давления, а также со входом испытываемых рукавов, вторым управляемым распределителем выход испытываемых рукавов соединен с баком. Давление настройки дополнительного второго регулируемого клапана по отношению к давлению настройки первого регулируемого клапана составляет 0,025…0,25.
На фигуре изображена схема гидравлической системы стенда для динамических испытаний рукавов гидросистем.
Гидравлическая система содержит насос 1, напорной гидролинией 2 гидравлически соединенный с первым управляемым распределителем 3. В напорной гидролинии 2 также установлен первый регулируемый клапан 4, которым производится регулировка максимального рабочего давления в гидросистеме и который одновременно выполняет функцию предохранительного клапана.
Первый управляемый распределитель 3 имеет возможность поочередно соединять насос 1 (его напорную гидролинию 2) со штоковой 5, или с бесштоковой 6 и рабочей 7 камерами гидравлического трехкамерного мультипликатора давления 8. Причем рабочая 7 камера мультипликатора 8 давления образована штоком 9, закрытым герметичной крышкой 10 и сообщена с входом испытываемых рукавов 11 высокого давления.
Соединение первого управляемого распределителя 3 со штоковой 5 камерой мультипликатора 8 давления происходит через гидролинию 12, в которой установлен второй регулируемый клапан 13. Кроме того, одновременное сообщение первого управляемого распределителя 3 со входом испытываемых рукавов 11 и рабочей 7 камерой мультипликатора 8 давления производится через обратный клапан 14.
Выход испытываемых рукавов 11 высокого давления соединен со вторым управляемым распределителем 15, один из выходов которого сообщается с баком 16, а другой герметически перекрыт.
Работа первого 3 и второго 15 управляемых распределителей координируется задатчиком частоты срабатываний 17.
Давления рабочей жидкости, которые поддерживают первый 4 и второй 13 регулируемые клапаны различны, причем давление настройки второго 13 регулируемого клапана по отношению к давлению настройки первого регулируемого клапана составляет 0,025…0,25 и подбирается с учетом геометрических параметров, передаточного отношения мультипликатора 8 давления и минимального и максимального давлений рабочей жидкости, требуемые для проведения испытаний конкретных рукавов.
Гидросистема стенда для испытаний рукавов высокого давления гидросистем работает следующим образом. При включении насоса 1 рабочая жидкость по напорной гидролинии 2 подается к первому управляемому распределителю 3, который, в зависимости от поступившей на него команды или сигнала от задатчика частоты срабатывний 17, соединяет насос 1 с бесштоковой 6 или со штоковой 5 и рабочей 7 камерами мультипликатора 8 давления, а также через обратный клапан 14 с входом испытываемых рукавов 11 высокого давления. Для увеличения давления первый управляемый распределитель 3 соединяет насос 1 с бесштоковой 6 камерой мультипликатора 8 давления. Это положение изображено на приведенной схеме. При этом одновременно штоковая 5 камера мультипликатора 8 давления соединяется с баком 16. Рабочая жидкость поступает в бесштоковую камеру 6. Поршень мультипликатора 8 давления перемещается и вытесняет рабочую жидкость из штоковой 5 полости по гидролинии 12 к первому управляемому распределителю 3 и далее в бак 16. Одновременно шток 9 поршня мультипликатора 8 давления перемещается во внутренней полости закрытой герметичной крышки 10 рабочей 7 камеры. При этом находящаяся там рабочая жидкость выдавливается в испытываемые рукава 11 высокого давления, выход которых соединен со вторым управляемым распределителем 15, выход которого перекрыт.При этом давление рабочей жидкости в напорной гидролинии 2 достигает значения настройки первого регулируемого клапана 4, а из-за разницы площадей поршня и штока 9 мультипликатора 8 давление рабочей жидкости в рабочей 7 камере увеличивается в соответствии с передаточным отношением мультипликатора 8 и достигает значений, оговоренных методикой испытаний, воздействуя на испытываемые рукава 11 высокого давления. Обратный клапан 14 давлением рабочей жидкости при этом закрыт.Рабочая жидкость от первого регулируемого клапана 4 поступает на слив в бак 16.
При переключении задатчиком частоты срабатываний 17 первого управляемого распределителя 3 во второе положение происходит соединение насоса 1 со штоковой 5 и, через обратный клапан 14, с рабочей 7 камерами мультипликатора 8 давления, а также со входом испытываемых рукавов 11 высокого давления. Бесштоковая камера 6 при этом соединяется с баком 16. Одновременно с этим задатчик частоты срабатываний 17 переключает второй управляемый распределитель 15 во второе положение, в результате чего выход испытываемых рукавов высокого давления 11 соединяется с баком 16. Под действием давления рабочей жидкости, поступающей в штоковую 5 и в рабочую 7 камеры мультипликатора 8 давления, поршень мультипликатора 8 перемещается в исходное положение и вытесняет рабочую жидкость из бесштоковой камеры в бак 16. Максимальное давление в гидросистеме при этом регулируется вторым регулируемым клапаном 13. В этом положении осуществляется прокачка рабочей жидкости через испытываемые рукава 11, а потоком рабочей жидкости из них осуществляется удаление воздуха. При этом производится контроль и регулирование температуры рабочей жидкости, поступающей в испытываемые рукава 11 в соответствии с оговоренной методикой испытаний, а также происходит компенсация утечек рабочей жидкости в камерах 5 и 7 мультипликатора 8 давления.
Переключение первого 3 и второго 15 управляемых распределителей может осуществляться различными известными способами (кулачками, при помощи электромагнитов, электронными приборами). Наиболее удобным способом переключения является вариант, в котором управление электромагнитами управляемых распределителей 3 и 15 осуществлено при помощи электронного задатчика частоты срабатываний 17, так как при этом легче регулировать параметры стандартного испытательного цикла, в том числе и скорости нарастания и снижения рабочего давления, воздействующего на испытываемые рукава 11, оговариваемого стандартами на испытания.
Такое выполнение гидравлической системы стенда для динамических испытаний рукавов высокого давления гидросистем позволяет упростить конструкцию стенда, его техническое обслуживание и снизить его трудоемкость, а также повысить стабильность динамических процессов при циклическом изменении нагрузки и, за счет меньшего влияния температуры рабочей жидкости на работу стенда, его надежность.
1. ОСТ 23.1.138-85 Отраслевой стандарт СССР. Рукава высокого давления армированные гидросистем тракторов и сельскохозяйственных машин. Методы испытаний. 1986.
2. Стандарт ISO 6605 2002(E). Приводы гидравлические. Шланги и шланговые соединения. Методы испытания.
3. Стандарт ISO 6803 1994(E). Rubber or plastics hoses and hose assemblies - Hydraulic-pressure impulse test without flexing.
4. Патент РБ на полезную модель №1492, МКИ F04B 51/00, опубликовано 30.09.2004.
5. Авторское свидетельство СССР №1163058, МКИ F15B 19/00, опубликовано 23.06.85, бюллетень №23.

Claims (2)

1. Гидравлическая система стенда для динамических испытаний рукавов гидросистем, содержащая насос, в напорной линии которого установлен первый регулируемый клапан и первый, управляемый задатчиком частоты срабатываний, распределитель, который периодически соединяет напорную линию насоса с бесштоковой камерой трёхкамерного мультипликатора давления, при этом одновременно соединяя его штоковую камеру с баком, или со штоковой камерой мультипликатора давления, одновременно соединяя бесштоковую камеру с баком, причём рабочая камера мультипликатора давления сообщена со входом испытываемых рукавов, выход которых в соответствии с задатчиком частоты срабатываний периодически или перекрыт, или соединён с баком, отличающаяся тем, что первый управляемый задатчиком частоты срабатываний распределитель периодически сообщает напорную линию: со штоковой камерой мультипликатора давления при помощи дополнительного второго регулируемого клапана, через обратный клапан - с рабочей камерой мультипликатора давления, а также со входом испытываемых рукавов, выход из которых соединён со вторым, управляемым задатчиком частоты срабатываний, распределителем, причём при соединении первым управляемым распределителем напорной линии насоса с бесштоковой камерой мультипликатора давления, вторым управляемым распределителем выход испытываемых рукавов перекрыт, а при соединении первым управляемым распределителем напорной полости со штоковой и рабочей камерами мультипликатора давления, а также со входом испытываемых рукавов, вторым управляемым распределителем выход испытываемых рукавов соединён с баком.
2. Гидравлическая система стенда для динамических испытаний рукавов гидросистем по п. 1, отличающаяся тем, что давление настройки дополнительного второго регулируемого клапана по отношению к давлению настройки первого регулируемого клапана составляет 0,025...0,25.
Figure 00000001
RU2014143189/06U 2014-10-27 2014-10-27 Гидравлическая система стенда для динамических испытаний рукавов гидросистем RU155144U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014143189/06U RU155144U1 (ru) 2014-10-27 2014-10-27 Гидравлическая система стенда для динамических испытаний рукавов гидросистем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014143189/06U RU155144U1 (ru) 2014-10-27 2014-10-27 Гидравлическая система стенда для динамических испытаний рукавов гидросистем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU155144U1 true RU155144U1 (ru) 2015-09-20

Family

ID=54148207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014143189/06U RU155144U1 (ru) 2014-10-27 2014-10-27 Гидравлическая система стенда для динамических испытаний рукавов гидросистем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU155144U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204497U1 (ru) * 2020-11-30 2021-05-27 Публичное акционерное общество "КАМАЗ" Пневмогидравлическая система стенда для динамических и статических испытаний
RU2765833C1 (ru) * 2021-05-27 2022-02-03 ООО "Нефтегазовая Промышленная Арматура" Стенд для настройки и испытаний автомата аварийного закрытия крана (варианты)
RU2816546C1 (ru) * 2023-12-08 2024-04-01 Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта" (АО "ЦТСС") Стенд для испытаний трубопроводной арматуры забортного исполнения на герметичность

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204497U1 (ru) * 2020-11-30 2021-05-27 Публичное акционерное общество "КАМАЗ" Пневмогидравлическая система стенда для динамических и статических испытаний
RU2765833C1 (ru) * 2021-05-27 2022-02-03 ООО "Нефтегазовая Промышленная Арматура" Стенд для настройки и испытаний автомата аварийного закрытия крана (варианты)
RU2816546C1 (ru) * 2023-12-08 2024-04-01 Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта" (АО "ЦТСС") Стенд для испытаний трубопроводной арматуры забортного исполнения на герметичность

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102330715B (zh) 混凝土泵送设备、串联油缸及其行程自适应末端补偿方法
CN106574640B (zh) 手术台液压驱动系统
CN104314905B (zh) 预应力智能张拉液压系统、预应力张拉设备及其控制方法
CN101881288A (zh) 液压缸耐久性试验方法及装置
AU2013356436A1 (en) Pumping system with energy recovery and reverse osmosis system
CN103982478B (zh) 一种无级调速的液压机液压系统
GB1423646A (en) Intensifier pump with half wave modulator error detection in digital transmission systems
RU2016103032A (ru) Гидравлическая система машины и машина
RU155144U1 (ru) Гидравлическая система стенда для динамических испытаний рукавов гидросистем
CN103821783B (zh) 液压供油系统的恒压恒流装置
MX2020012456A (es) Metodo de accionamiento y dispositivo de accionamiento para cilindro de presion de fluido.
US20150090132A1 (en) Hydraulic extrusion press and method for operating a hydraulic extrusion press
US20180112685A1 (en) System and method for controlling operation of hydraulic valve
CN104564862A (zh) 一种组合式泵控缸电液控制系统
RU2287097C1 (ru) Гидравлическая система циклического изменения нагрузки стенда для испытаний рукавов высокого давления
EP3112677A3 (en) Power generating apparatus of renewable-energy type, motor controller, and method of operating power generating apparatus of renewable-energy type
JP2016109143A5 (ru)
US11618232B2 (en) Apparatus for controlling the switch-over of hydraulic cylinders
US20240060515A1 (en) Fluid pressure driving device
KR100783621B1 (ko) 리니어엔진의 유압식 동력측정장치 및 이에 따른 작동방법
RU2019130585A (ru) Устройство и способ оптимизации закрытия кольцевого затвора
US10041508B2 (en) Hydraulic unit
MX2017007319A (es) Bomba de diafragma de dosificacion de fluido y metodo de la misma.
RU2266440C1 (ru) Стенд для гидравлических испытаний емкостей на циклическую долговечность
RU117541U1 (ru) Стенд для динамических испытаний цилиндров

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20201028