1. 유압 시스템의 회로도
유압 시스템 회로도는 기계식 도면과 마찬가지로 유압 기술 그래픽의 필드를 나타내는 그래픽 기호를 사용하는 것입니다. 유압 시스템의.
작업 매체, 전원 부분, 경영진 부분, 제어 부품, 총 5 부의 보조 부분, 작동 원리는 두 개의 에너지 변환을위한 폐쇄 시스템의 유압 오일, 정적 인 작업 원리에 의한 완전한 유압 시스템 개략도 압력 에너지 및 기계적 에너지 변환 및 전환 프로세스는 제어 성분에 의해 완료됩니다.
2. 유압 전송 회로도의 공통 단계 읽기
(1) 유압 시스템의 사용을 이해하고, 유압 시스템 회로도는 세 부분으로 나뉘어져 있으며, 경영진 구성 요소, 전력 구성 요소, 제어 구성 요소 및 호스트의 요구 사항에 따라 작업을 마스터하고 작업을 마스터하고 마스터합니다. 임원 구성 요소의 요구 사항.
(2) 다양한 유압 부품의 유형, 성능, 연결 및 기능을 찾으십시오. 먼저 전원 구성 요소의 유형을 파악하십시오 : 단일 펌프, 멀티 펌프; 정량적, 가변; 단일 공급, 합류; 그런 다음 유압 실린더 또는 유압 모터를 읽으십시오. 다시 읽고 다양한 제어 장치와 가변 메커니즘을 이해하십시오. 마지막으로 보조 장치를 읽고 마스터하십시오. 이를 바탕으로 시스템은 작업주기 및 작업 성능 요구 사항 분석에 따라 해당 수의 기본 회로로 나뉘며 각 회로는 유압 전송 회로도에서 하나씩 발견됩니다.
(3) 작업 사이클 테이블에 따르면 해당 오일 흡입구 경로 및 리턴 루트 유량 경로를 조심스럽게 분석하고 작성하여 각 동작을 완료하십시오. 분석을 용이하게하기 위해 분석 전에 유압 시스템에서 각 유압 요소와 각 오일 회로를 숫자로하는 것이 가장 좋습니다. 이러한 방식으로, 더 많은 움직임을 가진 복잡한 오일 회로 및 시스템의 분석에 특히 중요합니다. 오일 흐름 경로를 작성할 때는 주 오일 경로와 제어 오일 경로를 구별해야합니다. 메인 오일 회로의 경우 유압 펌프에서 오일 입구 경로를 구성 할 때까지 유압 펌프에서 작성해야합니다. 그런 다음 오일을 액추에이터에서 닫힌 탱크 시스템으로 돌리고 유압 펌프로 돌아갑니다. 이런 식으로 목표는 분명하며 혼동하기 쉽지 않습니다.
(4) 다양한 상태의 분석에서, 한 작업 상태에서 다른 작업 상태로 시스템에 특별한주의를 기울여, 신호에 의해 전송되는 원본의 동작을 제어하여 어떤 경로 상태를 변경하여 달성하기 위해 전환 상태. 읽을 때 메인 오일 회로와 제어 오일 회로가 모순되는지, 서로를 방해하는지 등을주의하십시오. 각 작동 오일 회로의 분석에 기초하여, 전자석 및 기타 변환 요소의 동작 서열 테이블이 나열됩니다.
유압식 회로도 빠른 식별 방법은 유압 그래픽 기호를 마스터하기가 더 어렵습니다. 다양한 구성 요소 유형의 유압 기술, 기계 및 전기 통합 장비 애플리케이션 필드에서도 기술의 빠른 개발과 결합되어 있기 때문입니다. 관련 국제 및 국가 표준은 있지만 표준은 끊임없이 변화하고 있습니다. 일부 제조업체는 또한 표준 변경을 수행하므로 오늘날의 유압 시스템 오일 다이어그램은 종종 역설적이고 설명 할 수 없으며 해당 표준 기호를 찾을 수 없으므로 때로는 유압식도 회로도를 읽기가 어렵습니다.
일반적으로 두 가지 솔루션이 있습니다. 하나는 읽을 기능을 마스터하는 데 기초하여 일반적으로 기능을 분석하는 것입니다. 두 번째는 릴리프 밸브의 상징과 같은 샘플의 비정상적인 규칙을 찾아 압력 감소 밸브와 같은 수입에서 선을 그려서 실제로 새로운 것이 아니라 백 압력의 영향을 나타냅니다. , 원리가 마스터되는 한 샘플을 읽을 수 있습니다.
제어 요소에는 방향 제어 요소, 유량 제어 요소 및 압력 제어 요소가 포함됩니다. 학습 과정에서 대조를 위해주의를 기울이고 그래픽 기호의 유사점과 차이점을 암기하는 좋은 방법입니다. 예를 들어, 압력 제어 성분, 압력 밸브는 릴리프 밸브, 압력 감소 밸브, 시퀀스 밸브, 압력 계전기 등의 기능 및 용도에 따라 나눌 수 있습니다.
릴리프 밸브 그래픽 기호 특징 : 상자의 화살표는 오일 흡입구와 출구를 나타내는 라인 세그먼트로 비틀 거리며 (오일 흡입구와 출구가 초기 상태에서 차단됨을 의미 함) 점선은 시작 위치에서 그려집니다. 화살표 (제어 오일이 오일 흡입구에서 끌어 낸다는 것을 의미), 비 음향 선은 오일 탱크로 이어지고 (내부 배수 유형이 사용됨을 의미), 출구는 일반적으로 오일 탱크를 통해 이루어집니다.
시퀀스 밸브 그래픽 심볼 특징 : 상자의 화살표는 오일 흡입구와 출구를 나타내는 라인 세그먼트로 비틀 거립니다 (오일 흡입구와 출구가 초기 상태에서 차단됨). 점선은 시작 위치에서 그려집니다. 화살표 (제어 오일이 오일 흡입구에서 끌어 낸다는 의미), 점선은 연료 탱크를 이끌고 (누출 유형이 사용됨을 의미), 출구는 작동 오일 회로에 연결됩니다.
상자의 화살표 연결은 오일 포트의 흡입구와 출구의 선 세그먼트를 나타냅니다 (오일 포트의 입구와 출구가 초기 상태에 연결됨), 점선은 화살표의 종료 위치에서 LED됩니다. (즉, 제어 오일이 출구에서 LED임을 의미), 점선은 연료 탱크를 이끌고 (누설 유형이 사용됨을 의미), 출구는 작동 오일 회로에 연결됩니다. 압력 계전기는 액체 압력 신호를 전기 신호로 변환하는 전기 확장 제어 요소입니다. 그래픽 기호 기능 : 상자의 한쪽은 유압 제어 기호이며 반대쪽은 반환 스프링입니다. 상자에 거꾸로 된 삼각형에는 세 가지 점이 있으며 유압 제어 기호 근처의 두 지점은 라인 세그먼트로 연결됩니다.
4. 루프 시뮬레이션 분석을 위해 Fluidsim 소프트웨어를 사용하십시오
Fluidsim 소프트웨어는 독일 Festo Company, 유압 및 공압 2 소프트웨어, WindowsXP 운영 체제가 실행할 수 있으며 소프트웨어에는 기능 모듈 그리기, 시스템 시뮬레이션 기능 모듈 및 포괄적 인 데모 기능 모듈이 포함됩니다. FluidSim 소프트웨어는 구성 요소 기능 기호를 제공하여 방향, 압력 및 흐름 구성 요소의 기호를 배우고 마스터 할 수 있습니다. 유압 구성 요소를 드로잉 영역으로 끌어 가면 기본 회로도와 보조 유압 시스템을 그릴 수 있고 모션 형태의 시뮬레이션을 수행 할 수있어 유압 및 공압 회로도의 드로잉이 지루한 것부터 간단하게 드러날 수 있습니다. 유압 시스템에서 회로의 움직임을 어렵고 쉽게 이해하십시오. 드로잉 기능 모듈의 전기, 유압 및 공압 구성 요소의 라이브러리를 사용하면 설계자가 회로 설계를 쉽게 실현할 수 있습니다.
유체 소프트웨어에서 유압 회로를 그리거나 시뮬레이션 한 후, 연구 된 회로를 분석 할 수 있습니다. 예를 들어, 두 개의 유압 제어 체크 밸브를 사용하여 일반적으로 시뮬레이션 된 유압식 잠금 회로, 유압 제어 라인의 흡입구가 저압 파이프에 연결되면 시뮬레이션에서 전체 회로가 수행되지 않으며 파이프 라인의 시뮬레이션에서 전체 회로가 수행되지 않습니다. 다른 색상이 나타나고, 다른 매개 변수를 설정하고, 다른 루프를 설계 한 다음 회로가 다릅니다. 편리 할뿐만 아니라 실제 장비에서 직접 발생하기 쉬운 오류 및 비용 문제를 절약합니다. 시뮬레이션이 올바른 후에는 실제 장치를 연결, 실행 및 디버깅 할 수 있습니다.
소프트웨어에서 "빠른 전진 - 1 단계 앞으로 - 앞으로 2 단계 앞으로 2 단계 - 중지 - 빠른 백"의 움직임에 필요한 루프 설계를 수행하려면 소프트웨어에 대한 여러 시뮬레이션 수정 및 시뮬레이션 작업을 수행 할 수 있습니다. 매우 편리하며 다중 루프로 구성된 시스템은 소프트웨어를 사용하여 분석하고 루프의 특성을 분석하며 유압 시스템이 더 빠르게 마스터하는 것이 매우 좋은 역할을합니다.
요약하면, 유압 시스템 회로도의 빠른 읽기 및 분석, 먼저 유압 기술에 대한 이론적 지식을 배우고, 유압의 다양한 구성 요소를 이해하고 마스터 한 다음 Loop 및 시스템 시뮬레이션 및 시스템 시뮬레이션 및 시스템 시뮬레이션을 통해 다양한 구성 요소를 이해하고 마스터하는 그래픽 기호의 특성을 배웁니다. 분석은 더 빠른 결과를 얻을 것입니다.