活塞式储能器进液压油怎么判断液压油过期

活塞式蓄能器爆炸原因分析

某活塞式蓄能器在使用过程中发生爆炸

碎片进行断口及表面宏观分析、材料化学成分和力学性能分析、扫描电镜分析、

并应用有限元应力分析軟件进行理论爆破压力计算

蓄能器爆炸的原因结果表明

爆炸系该活塞式蓄能器内所充入气体中含有氧气

当一定浓度的氧气与渗入气体侧嘚液压油混合后

在机械运转过程中的激发能源

的作用下发生剧烈的燃烧化学反应

瞬间产生高温高压而导致蓄能器发生爆炸。

型活塞式蓄能器在使用过程中发生爆炸

设备和人员伤害该蓄能器安装于一卧式冷式压铸机一端

后发生爆炸。为查明爆炸原因

笔者对收集到的蓄能器缸體碎片进行了理化检验

并采用有限元软件对理论爆破压力进行了计算

碎片断口及表面宏观分析

将所有散落在现场的蓄能器缸体碎片进行收集

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液压蓄能器是储存能量的一种装置在蓄能器中,储存的能量以压缩气体、压缩弹簧或提升的载荷形式储存施力于相对不可压缩的流体。

蓄能器在流体动力系统中非常囿用它用来储存能量、消除脉冲。它们可以用在液压系统 中通过补充泵的流体,来减小流体泵的规格这是通过在低需求阶段,储存泵里的能量完成的他们可以作为波动和脉冲的减缓和吸收器。他们可以缓冲捶击 在液压回路中减少由于动力气缸 的突然启动或停止所引起的振动。当液体受温度升高和下降的影响时蓄能器可以在液压系统中用来稳定压力变化。他们可以分配受压流体例如润滑脂和润滑油。

目前最常用的蓄能器是气动-液动型式的气体的作用类似于缓冲弹簧,它和流体共同作用;气体被活塞、薄隔膜或气囊所分离

液體在压力作用下,体积的变化(在温度不变的情况下)非常的微小所以如果没有动力源(也就是高压液体的补充),液体的压力会迅速降低

而气体的弹性则要大得多,因为气体是可压缩的,在有较大的体积变化情况下气体仍然有可能保持相对高的压力。因此蓄能器在進行液压系统的液压油补充时,液体的体积已经变化的情况下高压的气体可以继续维持液压油的压力,而不至于由于液压油的补充容器内的液压油体积变小,导致液压油的迅速失压

至于氮气,主要的原因是氮气性质稳定不具有氧化或者还原的性能,这个对于液压油性能的保持来说非常有好处不至于引起液压油的氧化/还原变性!

氮气是预充压力,被装在蓄能器的气囊中与液压油是隔开的!当你往蓄能器中充液压油时,由于氮气囊对液压油的压力作用即液压油的压力等于氮气压力,随着液压油的冲入氮气囊被压缩,氮气压力增大液压油的压力跟随增大,直到液压油充到设定的压力!

蓄能器的作用就是提供一定压力的液压油这个压力液压油就是靠氮气的作用力產生的!

某些液压系统的执行元件是间歇动作,总的工作时间很短有些液压系统的执行元件虽然不是间歇动作,但在一个工作循环内(戓一次行程内)速度差别很大在这种系统中设置蓄能器后,即可采用一个功率较小的泵以减小主传动的功率,使整个液压系统的尺寸尛、重量轻、价格便宜

对某些系统要求当泵发生故障或停电(对执行元件的供油突然中断)时,执行元件应继续完成必要的动作例如為了安全起见,液压缸 的活塞杆必须内缩到缸内在这种场合下,需要有适当容量的蓄能器作紧急动力源

3、补充泄漏和保持恒压

对于执荇元件长时间不动作,而要保持恒定压力的系统可用蓄能器来补偿泄漏,从而使压力恒定

由于换向阀突然换向,液压泵突然停车执荇元件的运动突然停止,甚至人为的需要执行元件紧急制动等原因都会使管路内的液体流动发生急剧变化,而产生冲击压力(油击)雖然系统中设有安全阀,但仍然难免产生压力的短时剧增和冲击这种冲击压力,往往引起系统中的仪表、元件和密封装置发生故障甚至損坏或者管道破裂此外还会使系统产生明显的振动。若在控制阀或液压缸冲击源之前装设蓄能器即可吸收和缓和这种冲击。

5、吸收脉動、降低噪声

泵的脉动流量会引起压力脉动使执行元件的运动速度不均匀,产生振动、噪声等在泵的出口处并联一个反应灵敏而惯性尛的蓄能器,即可吸收流量和压力的脉动降低噪声。

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