東機美 DG4V-3-6C-M-U1-H-7-52 日本TOKIMEC2008.10.01株式會社東機美(TOKIMEC)更名為東京計器株式會社(TOKYO KEIKI)日本TOKIMEC(東京計器,東機美)-液壓技術(shù)應用于塑料注射成型機、機床、建筑機械、水庫閘門以及渡口碼頭的可動橋、游戲機等都利用了液壓技術(shù)。東京計器以制造使用更加便捷的液壓設(shè)備為目標,在追求大容量、低噪音、節(jié)能、環(huán)保等的同時,還致力于開發(fā) “動力控制”技術(shù),以適應信息網(wǎng)絡(luò)的要求。例如,液壓機器中內(nèi)藏傳感器和微型控制芯片,以實現(xiàn)各種工業(yè)設(shè)備的遠距離控制。 另外,東京計器還在研制新的液壓裝置,如在液壓控制系統(tǒng)中安裝電動伺朊機構(gòu)和氣壓控制機構(gòu),以形成混合的動力控制系統(tǒng)等。DG4V-3-OB-M-P7-H-P10-54,TOKIMEC(東京計器) P31VR-20-CM-21-S121-J,TOKIMEC(東京計器) P31VR-20-CC-21-J,TOKIMEC(東京計器) DG4V-3-6C-M-P7-H-7-54,TOKIMEC(東京計器) DG4V-3-2AL-M-P7-H-7-54,TOKIMEC(東京計器) DG4V-3-7C-M-U1-H-7-54,TOKIMEC(東京計器) DG4V-5-2A-M-PL-H-7-40,TOKIMEC(東京計器) DG4V-3-22A-M-U1-H-7-54,TOKIMEC(東京計器) DG4V-3-2A-M-U1-H-7-54,TOKIMEC(東京計器) DG5S-8-3C-E-T-M-U1-H-7-54,TOKIMEC(東京計器) DG4VC-3-2A-PS2-H-7-P16-54,TOKIMEC(東京計器) DG4VC-3-2N-M-PN2-H-7-54,TOKIMEC(東京計器) DG4SM-3-33C-P7-H-54,TOKIMEC(東京計器) DG4SM-3-6C-P7-H-54,TOKIMEC(東京計器) DG4SM-3-6C-P7-H-PC1-54,TOKIMEC(東京計器) TGMPC-3-BAK-51,TOKIMEC(東京計器) TGMFN-3-Y-A2W-50,TOKIMEC(東京計器) TGMC-3-PT-BW-50,TOKIMEC(東京計器) SQP21-21-11C-1DC-18,TOKIMEC(東京計器) F11S-QP42-42-21-86DC2-18,DG4V-5-2C-M-P7L-H-7-40,TOKIMEC(東京計器) TGMC2-3-AT-FW-BT-GW-50,TOKIMEC(東京計器) TGMDC-3-Y-BK-51,TOKIMEC(東京計器) TGMDC-3-Y-PK-51,TOKIMEC(東京計器) C2G-805-JA-11,TOKIMEC(東京計器) C5G-815-JA,TOKIMEC(東京計器) DG4V-5-2C-M-PL-0V-6-40,
東機美 DG4V-3-6C-M-U1-H-7-52 日本TOKIMECTOKIMEC(東京計器) SQP43-60-30-86DD-18,TOKIMEC(東京計器) SQP4-50-86D-18,TOKIMEC(東京計器) DG4VC-3-2A-M-PS2-H-7-52,TOKIMEC(東京計器) P31VR-20-2PU-CC-P7-V-11-S121-J,TOKIMEC(東京計器) C-KIT-FOR-P31V,TOKIMEC(東京計器) TGMX2-3-PP-BW-G-50,TOKIMEC(東京計器) TGMPC-3-ABK-BAK-50,TOKIMEC(東京計器)TOKIMEC(東京計器) P16V-FRSG-11-CC-10-J,TOKIMEC(東京計器) SQP43-50-38-86CC2-18,TOKIMEC(東京計器) SQP41-60-12-86CC2-18,TOKIMEC(東京計器) SQP43-60-30-86AA-18-S116,TOKIMEC(東京計器) DG4V-3-2N-M-P7-T-7-54,TOKIMEC(東京計器) DG4V-5-22A-M-PL-T-6-40,TOKIMEC(東京計器) SQP41-60-8-86AA-LH-18,TOKIMEC(東京計器) TGMC-3-PT-GW-50,TOKIMEC(東京計器) SQP32-38-19-86BB-S116,TOKIMEC(東京計器) TGMC-3-PT-GW-50-S49,TOKIMEC(東京計器) TCG30-06-FV-12,TOKIMEC(東京計器) DG4V-3-6C-M-P7-D-7-54,TOKIMEC(東京計器) DG4V-5-6C-M-P7L-H-7-40,TOKIMEC(東京計器) DG4V-5-6B-M-P7L-H-7-40,TOKIMEC(東京計器)
l、油液中混入水分,,(1)油液中水分進入的途徑,,1)油箱蓋因冷熱交替而使空氣中的水分凝結(jié)成水珠落人油中。,,2)冷卻器或熱交換器密封損壞或冷卻管破裂使水漏人油中。,,3)通過液壓缸活塞桿密封不嚴密處進入系統(tǒng)的潮濕空氣凝聚成水珠。,,4)用油時帶人的水分以及油液暴露于潮濕環(huán)境中與水發(fā)生親合作用而吸收的水。,,(2)油液中混入水分后的危害,,1)油液中混入一定量的水分后,會使液壓油乳化呈白濁狀態(tài)。如果液壓油本身的抗乳化能力較差,靜止一段時間后,水分也不能與油分離,使油總處于白濁狀態(tài)。這種白濁的乳化油進入液壓系統(tǒng)內(nèi)部,不僅使液壓元件內(nèi)部生銹,同時降低其潤滑性能,使零件的磨損加劇,系統(tǒng)的效率降低。,,2)液壓系統(tǒng)內(nèi)的鐵系金屬生銹后,剝落的鐵銹在液壓系統(tǒng)管道和液壓元件內(nèi)流動,蔓延擴散下去,將導致整個系統(tǒng)內(nèi)部生銹,產(chǎn)生更多的剝落鐵銹和氧化物。,,3)水還會與油中的某些添加劑作用產(chǎn)生沉淀和膠質(zhì)等污染物,加速油的惡化。,,4)水與油中的硫和氯作用產(chǎn)生硫酸和鹽酸,使元件的磨蝕磨損加劇,也加速油液的氧化變質(zhì),甚至產(chǎn)生很多油泥。,,5)這些水污染物和氧化生成物,隨即成為進一步氧化的催化劑,最終導致液壓元件堵塞或卡死,引起
東機美 DG4V-3-6C-M-U1-H-7-52 日本TOKIMEC液壓系統(tǒng)動作失靈、配油管堵塞、冷卻器效率降低以及濾油器堵塞等一系列故障。,,6)另外,在低溫時,水凝結(jié)成微小冰粒,也容易堵塞控制元件的間隙和死口。,,2、油中侵入空氣,,油液中的空氣主要來源于松動的管接頭,不緊密的元件接合面,暴露在油面上的油管以及密封失效處,油液暴露在大氣中也會溶人空氣。此外,當油箱內(nèi)的油量較少時,加速了液壓油的循環(huán),使氣泡排除困難,同時油泵吸油管“吃油”深度不夠也使空氣容易進入。,,混入液壓系統(tǒng)的空氣,通常以直徑為0.05~0.50mm的氣泡狀態(tài)懸浮于液壓油中,對液壓系統(tǒng)內(nèi)液壓油的體積彈性模量和液壓油的粘度產(chǎn)生嚴重影響,隨著液壓系統(tǒng)的壓力升高,部分混入空氣溶人液壓油中,其余仍以氣相存在。當混入的空氣量增大時,液壓油的體積彈性系數(shù)急劇下降,液壓油中的壓力波傳播速度減慢,油液的動力粘度呈線性增高。懸浮在油液中的空氣與液壓油結(jié)合成混合液,這種油液的穩(wěn)定性決定于氣泡的尺寸大小,對液壓系統(tǒng)等產(chǎn)生重大的影響,可能出現(xiàn)振動、噪聲、壓力波動、液壓元件不穩(wěn)定、運動部件產(chǎn)生爬行、換向沖擊,定位不準或動作錯亂等故障,同時還使功耗上升,油液氧化加速以及油的潤滑性能降低。油液中的固態(tài)污染物主要以顆粒狀存在。這些雜質(zhì)有的是元件加工和裝配過程中殘留的,有的是液壓元件在工作過程中產(chǎn)生的,有的源于外界雜質(zhì)的侵入,其危害是:,(1)油中的各種顆粒雜質(zhì)會對泵和馬達造成危害。當雜質(zhì)顆粒進入到齒輪泵或齒輪馬達的齒輪端面和兩端蓋側(cè)板、齒頂和殼體之間,或當雜質(zhì)顆粒進入到葉片泵或葉片馬達的葉片與葉片槽,轉(zhuǎn)子端面和配油盤、定子與轉(zhuǎn)子(葉片頂部)之間,或當雜質(zhì)顆粒進入到柱塞泵或柱塞馬達的柱塞與柱塞缸體孔,轉(zhuǎn)子與配油盤、滑靴與傾斜盤、變量機構(gòu)的滑動副之間時,均有可能造成卡死故障。即使不造成卡死故障,也會使磨損加劇。雜質(zhì)顆粒還有可能堵塞泵前的進油濾油器,使泵產(chǎn)生氣蝕或造成多種并發(fā)故障。
東機美 DG4V-3-6C-M-U1-H-7-52 日本TOKIMEC