تحسين النظام الهيدروليكي CNC Press Brake لتحسين الاستقرار وأداء توفير الطاقة يتطلب البدء من التصميم الهيدروليكي وتكنولوجيا التحكم واستعادة الطاقة والجوانب الأخرى.
يمكن أن يؤدي اختيار المضخات الهيدروليكية منخفضة الكفاءة (مثل مضخات التروس الداخلية أو مضخات المكبس المحورية) إلى تقلبات الضغط بشكل فعال وتحسين الاستقرار. استخدم صمامات المؤازرة النسبية أو الصمامات النسبية الكهربائية الهيدروليكية لتحقيق أكثر دقة للضغط والتحكم في التدفق لتجنب أخطاء تصنيع قطع العمل بسبب التقلبات الهيدروليكية. استخدم الأختام عالية الجودة لتقليل خطر التسرب وضمان استقرار النظام الهيدروليكي تحت درجة حرارة عالية والضغط العالي للتشغيل على المدى الطويل.
من خلال ردود فعل مستشعرات الضغط وأجهزة استشعار الإزاحة ، يتم إنشاء نظام تحكم حلقة مغلقة لتمكين النظام الهيدروليكي لضبط الإخراج في الوقت الفعلي والحفاظ على أداء التحكم عالي الدقة. يُضاف امتصاص الصدمات والمخازن المؤقتة إلى الدائرة الهيدروليكية لتقليل ضغط التأثير ومنع النظام من توليد الاهتزاز أو الضوضاء.
يمكن أن يؤدي اختيار الزيت الهيدروليكي مع مضادات الأكسدة الممتازة ومقاومة التآكل إلى إطالة عمر خدمة المكونات الهيدروليكية. قم بتركيب مرشحات عالية الكفاءة في النظام الهيدروليكي لإزالة الشوائب في الوقت المناسب لمنع التلوث من التسبب في تآكل المكونات أو التشويش.
إلى جانب محرك المؤازرة والمضخة المتغيرة ، يمكن تعديل التدفق الهيدروليكي والضغط ديناميكيًا وفقًا للاحتياجات الفعلية ، ويمكن إخراج الطاقة فقط عند الحاجة ، وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير. يمكن لتكنولوجيا محرك المؤازرة أن تدرك إمدادات الزيت عند الطلب وتقليل نفايات الطاقة في حالة الاستعداد.
خلال المرحلة التنازلية من منزلق آلة الانحناء ، يتم تحويل الطاقة الهيدروليكية الزائدة إلى طاقة كهربائية للتخزين أو إعادة استخدامها عن طريق تثبيت وحدة استرداد الطاقة الهيدروليكية. عندما تتوقف الأسطوانة الهيدروليكية عن التحرك ، يتم إرجاع زيت الضغط العالي في النظام إلى خزان الزيت وإعادة استخدامه لتجنب فقدان الطاقة.
يتم اعتماد مجموعة مضخة مزدوجة الضغط العالي والضغط المنخفض ، ويستخدم مضخة الضغط العالي لتوفير الضغط أثناء الانحناء ، ويتم استخدام مضخة الضغط المنخفض لتكملة التدفق أثناء مرحلة عدم العمل ، وبالتالي توفير الطاقة. يتم استخدام الصمامات المنطقية بدلاً من الصمامات التقليدية لتبسيط الدائرة الهيدروليكية مع تقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل.
تُستخدم الخوارزميات الذكية لضبط الإخراج الهيدروليكي في الوقت الفعلي وفقًا لأحمال الانحناء المختلفة وظروف العمل لضمان كفاءة التشغيل المثلى. يتم التنبؤ بمتطلبات الضغط والتدفق للنظام الهيدروليكي في العمل من خلال تكنولوجيا التعلم الآلي ، ويتم تحسين استراتيجية التحكم مسبقًا.
في بنية متعددة الأسطوانات ، يتم تحقيق الحركة المتزامنة للأسطوانات الهيدروليكية المتعددة من خلال نظام المؤازرة الهيدروليكية ، مما يقلل من فقدان الطاقة ويحسن دقة الانحناء. راقب وضبط الضغط على الجانبين الأيسر والأيمن من شريط التمرير لمنع الإزاحة أو الخطأ الناجم عن الحمل غير المتكافئ.
قم بتركيب مبرد فعال في النظام الهيدروليكي لتجنب تدهور أداء النظام أو تلف المكون الناجم عن درجة حرارة الزيت المفرطة. تأكد من الحفاظ على الزيت الهيدروليكي ضمن نطاق درجة الحرارة المناسب من خلال مروحة تبريد خارجي أو جهاز تبريد سائل.
يجعل التصميم المعياري من السهل فصل كل مكون واستبداله ، مما يؤدي إلى تقصير وقت الصيانة. تكوين نظام مراقبة هيدروليكي لمراقبة المعلمات الرئيسية مثل درجة حرارة الزيت والضغط والتدفق في الوقت الفعلي. بمجرد تجاوز القيمة المحددة ، سيتم إصدار إنذار على الفور أو سيتم اتخاذ تدابير وقائية.
استخدم الزيت الهيدروليكي القابل للتحلل الحيوي لتقليل التأثير على البيئة وتقليل المخاطر البيئية الناجمة عن تسرب الزيت الهيدروليكي. قم بتركيب غطاء تقليل الضوضاء أو استخدم مضخة منخفضة الضوضاء على المضخة الهيدروليكية والمحرك الهيدروليكي لتحسين بيئة التشغيل وتلبية المعايير البيئية.
من خلال تحسين المكونات الهيدروليكية ، واعتماد تقنية محرك المؤازرة ، وتصميم نظام لاستعادة الطاقة ، وتحسين طرق تبديد الحرارة وصيانتها ، يمكن تحسين الاستقرار وتوفير الطاقة للنظام الهيدروليكي للفرامل CNC. هذا لا يلبي احتياجات الصناعة الحديثة فقط من أجل الكفاءة العالية ودقة عالية ، ولكن أيضًا يتوافق مع اتجاه التنمية المستدامة ولديه آفاق تطبيقات واسعة .
حقوق الطبع والنشر © Nantong Hwatun Heavy Machine Tool Co. ، Ltd. جميع الحقوق محفوظة.