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        液壓系統(tǒng)發(fā)熱及降溫措施

        2015-04-29 00:00:00屈健
        基層建設(shè) 2015年7期

        摘要:描述了液壓系統(tǒng)發(fā)熱而產(chǎn)生的危害,分析了液壓系統(tǒng)熱量的來源,提出了保證液壓元件正常工作而采取的針對性降溫措施.

        關(guān)鍵詞:液壓系統(tǒng),發(fā)熱,降溫

        ABSTRACT:Describe the harm caused by the hydraulic system heating,analysis the source of the heating.Take effective measures to guarantee the hydraulic components in its normal condition.

        KEYWORDS:hydraulic system,heating,lower the temperature

        引言

        工程機械液壓系統(tǒng)的油溫一般控制在30~60度,最高不超過60~70度,此溫度下工作效率最高,但液壓系統(tǒng)經(jīng)常因油液發(fā)熱出現(xiàn)工作性能差,甚至故障。

        1.液壓系統(tǒng)發(fā)熱所造成的危害

        液壓系統(tǒng)發(fā)熱是捆擾液壓系統(tǒng)正常工作的重要問題之一。溫升不僅使液壓系統(tǒng)泄露增大、容積效率下降,而且使控制元件的性能發(fā)生變化。比如,由于油溫上升引起油液黏度降低,導(dǎo)致溢流閥錐閥阻尼降低,使錐閥穩(wěn)定性變壞,引起自激振蕩噪聲。溢流閥產(chǎn)生高頻嘯叫,使溢流閥不能正常工作。溫升還使油液及液壓系統(tǒng)中的橡膠密封圈軟管等加快老化,影響其使用壽命。此外,溫升會引起機械結(jié)構(gòu)的熱變形造成機械卡死和破壞已有的精度。

        具體表現(xiàn)為:

        ⑴ 機械產(chǎn)生熱變形,液壓元件中熱脹系數(shù)不同的運動部件因其配合間隙變小而卡死,引起動作失靈、影響液壓系統(tǒng)的傳動精度,導(dǎo)致部件工作質(zhì)量變差。

        ⑵ 使油的粘度降低,泄漏增加,泵的容積效率和整個系統(tǒng)的效率會顯著降低。由于油的粘度降低,滑閥等移動部件的油膜變薄和被切破,摩擦阻力增大,導(dǎo)致磨損加劇。

        ⑶ 使橡膠密封件變形,加速老化失效,降低密封性能及使用壽命,造成泄漏。

        ⑷ 加速油液氧化變質(zhì),并析出瀝青物質(zhì),降低液壓油的使用壽命。析出物堵塞阻尼小孔和縫隙式閥口,導(dǎo)致壓力閥卡死而不能動作、金屬管路伸長而彎典,甚至破裂等。

        ⑸使油的空氣分離壓降低,油中溶解空氣逸出,產(chǎn)生氣穴,致使液壓系統(tǒng)工作性能降低。

        2.液壓系統(tǒng)中產(chǎn)生熱量的來源

        液壓系統(tǒng)在實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換與傳遞過程中,系統(tǒng)的阻力必然要消耗一部分能量,能量的損失表現(xiàn)為流量和壓力損失。流量損失是指由壓差與間隙引起的液壓油泄露。泄露使有效流量減少、容積效率降低。泄露量與壓差的乘積即為功率損失。由功率損失轉(zhuǎn)換為熱量。使液壓系統(tǒng)溫度升高。壓力損失是指因液壓油的粘性阻力和流經(jīng)局部障礙時產(chǎn)生的壓力降。前者被稱為沿程壓力損失,它是由液壓油流動時的內(nèi)摩擦引起的;后者稱為局部壓力損失,是由液流方向或流速等的突然變化,在局部區(qū)域內(nèi)形成漩渦,使質(zhì)點相互碰撞和劇烈摩擦而引起的。壓力損失使功率消耗增加,有效輸出能量減少。由壓力損失引起的功率損耗轉(zhuǎn)變?yōu)闊崃浚矔挂簤合到y(tǒng)溫度升高。

        歸納后可以分為以下幾類:

        2.1 系統(tǒng)自身原因

        ⑴ 油箱容積太小,散熱面積不夠,未安裝油冷卻裝置,或雖有冷卻裝置但其容量小。

        ⑵ 按快進速度選擇油泵容量的定量泵供油系統(tǒng),在工作時會有大部分多余的流量在高壓下從溢流閥溢回而發(fā)熱。

        ⑶ 系統(tǒng)中卸荷回路出現(xiàn)故障不能卸載或卸載時間短,停止工作時油泵不能卸荷,液壓泵輸出功率增大,泵的全部流量在高壓下溢流,產(chǎn)生溢流損失而發(fā)熱,導(dǎo)致溫升。

        ⑷ 液壓管道、管接頭、油濾和各種元件的阻力壓降,如系統(tǒng)管路過細(xì)過長,彎曲過多,局部壓力損失和沿程壓力損失大。

        ⑸ 元件多或設(shè)計流量小,或精度不夠及裝配質(zhì)量差,或長時間高壓卸載,節(jié)流堵塞,相對運動間的機械摩擦損失大。

        ⑹ 配合件的配合間隙太小,或使用磨損后導(dǎo)致間隙過大,內(nèi)、外泄漏量大,造成容積失大,如泵的容積效率降低,溫升快。

        ⑺ 液壓系統(tǒng)工作壓力調(diào)整得比實際需要高很多,壓力閥調(diào)壓高或有故障,有時是因密封過緊,或因密封件損壞、泄漏增大而不得不調(diào)高壓力才能工作,也將導(dǎo)致油溫升高。

        2.2 系統(tǒng)外部原因

        ⑴ 氣侯及作業(yè)環(huán)境溫度高或另有熱源,冷卻效果差或散熱不良,造成吸熱和發(fā)熱大于散熱,油溫必然升高。

        ⑵ 選擇油液的粘度不當(dāng),粘度大粘性阻力大,粘度太小則泄漏增大;或者油液已經(jīng)污染,均能造成發(fā)熱溫升。

        應(yīng)該講造成系統(tǒng)發(fā)熱的原因比較復(fù)雜,涉及面廣,其根本原因是液壓系統(tǒng)功率損失大,液壓系統(tǒng)設(shè)計不當(dāng)。另外,液壓系統(tǒng)中相對運動元件的機械摩擦也是油溫升高的另一個原因。

        3.液壓系統(tǒng)熱量來源計算

        (1)液壓泵的機械損失和容積損失P1

        (1)

        式中:Ti—— 工作循環(huán)周期(s)

        n —— 投入工作的液壓泵臺數(shù)

        Pλi——液壓泵的輸入功率(W)

        ηM——液壓泵的機械效率

        ηQ——液壓泵的容積效率

        ti —— 各泵工作時間(s)

        當(dāng)油溫正常時,ηM和ηQ均能按設(shè)計的效率運行,且能保證系統(tǒng)的溫升在一定范圍內(nèi),如果由于其他原因使油溫升高或者油質(zhì)變壞、油泵的磨損都將會使液壓泵的機械效率和容積效率降低,如果系統(tǒng)還能正常的話,液壓泵的輸入功率Pλ必然增大,泵的損失將加大,這部分損失絕大部分轉(zhuǎn)化為熱量,更加劇了油溫的升高,不能維持原因的平衡。

        (2)溢流閥、液壓元件及管路的功率損失P2

        (2)

        式中:Tj——工作周期(s)

        K——元件或管路數(shù)

        ΔPj ——通過各元件或管路的進出口壓差(Pa)

        Qj ——通過各元件或管路的流量(m3/s)

        tj——各元件工作時間(s)

        正常工作時,P2變動不大,但如果油質(zhì)變壞、變臟或濾油器未經(jīng)清洗均會使ΔP加大,由于Qj和tj的乘積不會變(因工作部分必須達(dá)到要求),從而引起P2的加大,也就加大了油液的溫升,而且溢流閥是元件中功率損失最大的元件,其ΔP最大。

        (3)執(zhí)行元件的功率損失P3

        (3)

        式中:Tj——工作周期(s)

        K——執(zhí)行元件個數(shù)

        Pi ——各執(zhí)行元件的工作油壓(Pa)

        Qi ——各執(zhí)行元件所需流量(m3/s)

        ηi——液壓泵的容積效率

        ti——各元件工作時間(s)

        由(3)式可以看出,任何一個元件的工作油壓的提高,均會降低機械效率,損耗的能量均會提高油液的溫度。

        (4)內(nèi)泄露功率損失P4

        內(nèi)泄露(除正常的允許泄露外)的增加將極大的加大功率損失,使油溫升高,可由公式(2)進行計算。內(nèi)泄露時,油液從工作油壓變?yōu)榛赜陀蛪浩洳瞀j很大,泄露量Qj隨情況而變,而tj為具有壓差的工作時間,泄露處越多,量越大,能量損失越大,油溫越高。

        (5)液壓系統(tǒng)的總發(fā)熱量P

        P=P1+P2+P3+P4。

        這四部分熱量積聚在一起,會使油溫迅速升高,為了不影響元件正常工作,必須采取降溫措施。

        4.降溫措施,針對性的措施有主動和被動兩種

        4.1 主動降溫:

        主動降溫措施是提高系統(tǒng)的總效率。在設(shè)計液壓系統(tǒng)時,力求減少系統(tǒng)壓力和體積損失,要注意選用高效率的液壓元件。

        (1)選擇過濾器時,流量和過濾精度選擇不當(dāng)會造成系統(tǒng)壓差太大產(chǎn)生熱量使整個系統(tǒng)發(fā)熱。

        (2)合理選擇油管內(nèi)徑,盡量減少油管長度和彎曲處。

        (3)在調(diào)速回路設(shè)計中,應(yīng)避免將節(jié)流閥設(shè)置在液壓缸的進油端,形成進油節(jié)流調(diào)速,這樣會使系統(tǒng)能量在節(jié)流中轉(zhuǎn)換成熱量,油溫升高。一般在不強調(diào)特定要求的情況下,選用變量泵定量馬達(dá)、定量泵變量馬達(dá)和變量泵變量馬達(dá)等容積式調(diào)速回路中與工況相適應(yīng)的一種,因為容積式調(diào)速回路的一個顯著特點是溫升低、效率高。

        (4)對于要采用背壓閥的液壓系統(tǒng),設(shè)計中可以在液壓馬達(dá)上加裝具有背壓功能的控制閥,這樣可以減少壓力損失,進而提高了系統(tǒng)效率。

        (5)對于采用定量泵的液壓系統(tǒng),加一蓄能器可以有效地控制油溫。蓄能器可以作為液壓泵停止供油時的備用或輔助動力源,也可以用于制動系統(tǒng)的保壓,并補充系統(tǒng)的泄露。

        ⑹采用限壓式變量泵作為動力元件也可以有效地控制油溫。因為系統(tǒng)中壓力如果超過泵的設(shè)定值,泵的輸出量就會趨于零,用來補充泵的泄露,以維持系統(tǒng)壓力。

        ⑺盡量避免油液的污染,經(jīng)常檢查油液質(zhì)量及配合面,管接頭的密封,加入油箱的油要進行過濾,除去雜質(zhì)。

        4.2 被動降溫:

        被動降溫措施主要是加強散熱和冷卻。

        ⑴ 散熱

        在液壓系統(tǒng)中,系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量一般都靠油箱、元件及管件表面來散熱,但是單靠這些是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,所以可以適當(dāng)加大他們的表面積。而液壓油溫的有效控制是系統(tǒng)正常工作的基本前提,故專用的冷卻裝置及相應(yīng)的冷卻回路在大多數(shù)工程機械的液壓系統(tǒng)中成為不可或缺的環(huán)節(jié)。這些系統(tǒng)和回路包括:回油旁路散熱系統(tǒng),控制系統(tǒng)供油泵散熱,液壓伺服控制型冷卻系統(tǒng),電力冷卻系統(tǒng)等等。

        ⑵ 冷卻

        目前的冷卻措施一般都是強制加在系統(tǒng)中的,常見的有水冷、風(fēng)冷和加裝油冷卻機方式。

        水冷方式就是在液壓系統(tǒng)回油管路上加水冷卻器。按散熱效果分主要有多管式、翅片管式、滾牙管式等。

        風(fēng)冷方式比較簡單。將熱油引入冷卻器,經(jīng)過高導(dǎo)熱性銅管和高效鋁翅片將油液中的熱量傳遞到換熱器表面,被風(fēng)機產(chǎn)生的循環(huán)空氣帶走,使油液溫度降低。

        風(fēng)冷冷卻效果不及水冷。但是在某些情況下,例如在野外工作的08-32搗固車,攜帶水不太容易,不可能及時地更換冷卻水,因此冷卻完系統(tǒng)的水必須經(jīng)過再一次冷卻才可以重復(fù)使用,所以水冷并不可行。而盡管風(fēng)冷的冷卻效果(主要通過電扇)不如水冷,但考慮到08-32搗固車的工作環(huán)境,風(fēng)冷仍然是較好的選擇。這種方式要選擇它的電扇的能量來源:一個是電機驅(qū)動,另一個是油泵驅(qū)動。電機驅(qū)動的話,系統(tǒng)必須要有足夠的電能。但在實際情況下,往往用油泵來驅(qū)動。

        加裝油冷卻機。這種冷卻方式比較可靠,對油溫可實現(xiàn)自動控制。它主要由油泵、蒸發(fā)器、壓縮機、冷凝器、風(fēng)扇電機等組成。根據(jù)溫度控制方式有室溫同調(diào)型和溫度固定型兩種。

        另外,若是周圍環(huán)境溫度過高使系統(tǒng)溫度升高,則要利用隔熱保溫材料、反射板等,使系統(tǒng)與外界熱源隔絕。

        液壓系統(tǒng)的控制受到多方面的影響,我們相信隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,將有更多更好的液壓油溫控制方式出現(xiàn),統(tǒng)籌兼顧把對系統(tǒng)溫升的影響降到最低,最終找到一個高性能、穩(wěn)定又經(jīng)濟的方案,徹底解決液壓系統(tǒng)中發(fā)熱問題。

        5.結(jié)束語

        本文描述了液壓系統(tǒng)發(fā)熱所產(chǎn)生的危害,分析了液壓系統(tǒng)發(fā)熱的原因,提出了兩種的降溫措施:主動降溫和被動降溫。

        ⑴ 主動降溫:主動降溫措施是提高系統(tǒng)的總效率。在設(shè)計液壓系統(tǒng)時,力求減少系統(tǒng)壓力和體積損失,要注意選用高效率的液壓元件。

        ⑵被動降溫:被動降溫措施主要是加強散熱和冷卻。

        參考文獻(xiàn):

        [1]路甬祥.液壓氣動技術(shù)手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2003.

        作者簡介:

        屈?。?980.10)男,工程師,2004年畢業(yè)于中南大學(xué)機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè),學(xué)士學(xué)位。

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