Gå til innhold
Trenger du skole- eller leksehjelp? Still spørsmål her ×

Hydraulikk-hjelp


Anbefalte innlegg

Hei!

 

Skal ha prøve i hydraulikk denne uka, går VG3 Automasjon.
Har ikke fått med meg alt for mye av stoffet, så hadde vært fint med litt hjelp.
Vi skal ha oppgave i å sette opp ett skjema med ventiler og sylindre og en regneoppgave, hvor man regner ut forskjellige ting rundt noe ala en pumpe, hydraulisk jekk osv.

 

En ting jeg lurer på er forskjellen på en TBV (Trykk begrensing ventil) og en TRV (Trykk reduksjons ventil). Gjerne forklare hvordan de to ulike symbolene er bygd opp. Og når er det hensiktsmessig og bruke hva?

 

Spør nok om mer underveis i øvingen, når jeg kommer over ulike problemstillinger

 

 

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Trykkreduksjonsventilen stenger tilførselen fra pumpa ved oppnådd trykk, men avlaster ikke pumpa til tank. Den må altså brukes i tillegg til en trykkbegrensningsventil ("sikkerhetsventil"), aldri alene. Brukes der det er behov for to forskjellige trykk/systemer forsynt av samme pumpe; et høyt/normalt, og det reduserte.

 

Trykkbegrensningsventilen åpner til tank ved innstilt trykk.

 

Symbolene finner du selv hvis du googler "pressure reduction (eller reducing) valve" og "safety valve".

Lenke til kommentar

Er stort sett enig i beskrivelsen over, kanskje med unnak av en liten detalj (som jeg allikevell ikke er helt sikker på.)

 

Noen trykkredusjonsventiler virker jo ut i fra et prinsipp for "kontinuerlig regulering". Da blir eventuelt den riktige formueringen: Stenger tilførselen fra pumpa gradvis mot oppnådd trykk.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure_regulator

 

Nå vet jeg rent faktisk ikke om dette er en vanlig måte å regulere trykket på ifb med hydraulikk. Det finnes jo også andre måter, for eksempel "pumpe med variabel kapasitet".

Lenke til kommentar

Hvis jeg har forstått der rett, er dette en TRV:

eXk3ZXlu.jpeg

 

 

Mens dette er en TBV:
ajZ2M2V4.jpeg

Med pumpe, aggregat, motor og manometer?

 

Setter pris på svar gutta :) Lurer nok på mer imorra når jeg har hørt med læreren hva han mener vi bør kunne...

Endret av salve96
Lenke til kommentar

Den siste bør vel være rett, men den første??

 

Edit:

 

Har ikke hodt på med dette på mange år, men det kan faktisk se ut som om jeg er "på sporet". Den første ventilen ser ikke helt rett ut. Kikk her for bedre løsning:

 

http://web2.gyldendal.no/undervisning/felles/pixdir20/?archive=tip_tt&menuitem=menu_3_4&resultsource=menu_3_4&detailsource=image_255

Endret av arne22
Lenke til kommentar

Sjekk de to symbolene opp mot hverandre, og du vil finne ut at de er identiske. (bortsett fra skråpila som angir at fjærtrykket på den siste ventilen er justerbart)

 

Den stiplede linja som viser "styretrykket" til en trykkreduksjonsventil er på motsatt side, altså utløpet, og ventilen stenger i stedet for å åpne når den blir påvirket. Pila inne i firkanten er altså tegnet slik at den blir skjøvet bort fra tilslutningene av oljetrykket på utløpssiden.

 

pressurereducing200w.jpg

Innløp fra pumpe til venstre, utløp til høyre, som pila også indikerer.

Lenke til kommentar

Får en oppgave om regning angående hydraulikk, det blir nok noe ala dette:

En pumpe med Kapasitet 20 l/min forsyner en hydraulisk sylinder som skal brukes til å løfte en last på 6000 kg. Løftehøyden på sylinderen er 400mm. Sylinderen har diameter 50 mm. Hva må trykkbegrensningsventilen for systemtrykket minimum stilles på?

Hvor fort kan løfte utføres på?

Hvor stor effekt avgir sylinderen?

Hvor stor effekt må tilføres pumpa, når virkningsgraden er 75 %.

Virkningsgraden for elektromotoren er 80% . Hva mye effekt tilføres motor.

 

Synes dette er svært vanskelig å komme frem til de riktige tallene, kan dog ha med ett formelark så gjelder og forberede seg dagene før.

Lenke til kommentar

Til den første trenger du:

 

p = 0,1 * ( (4 * F) / (pi * d^2) )

 

F oppgis i N og d i cm.

 

300 bar blir trykket som trykkbegrensningsventilen må stilles til.

 

Den andre:

 

V = Q / (pi * r^2) = 333,3 cm^3/s * 19,625 cm^2 = 16,98 cm/s

 

V oppgis i cm/s, Q i cm^3/s og A i cm^2.

 

Den tredje:

 

W = F * delta s = 58860 N * 0,4 m = 23544 J

 

delta t = 40 cm / 16,98 cm/s = 2,35 s

 

P = W / delta t = 23544 J / 2,35 s = 10018,7 W

 

Eventuelt bare P = (F * delta s) / delta t

 

P tilført pumpe = P / n = 10018,7 / 0,75

 

P tilført elektromotor = P tilført pumpe / 0,8

 

 

Noen som vet om det er mulig å få formler til å vises litt proffere i forumet?

Endret av Nedward
Lenke til kommentar

Du kan alltids regne i meter, kvadratmeter og kubikkmeter om du foretrekker det (og den tilhørende enheten for trykk; pascal, som tilsvarer en Newton per kvadratmeter), problemet da er at du får upraktiske (både veldig små og store) tall å regne med. 20l/min blir eksempelvis 0,02m3/min, og 19,625cm2 blir 0,019625m2.

 

Å regne i cm er mer praktisk enn både millimeter (som sylinderdiameter og slaglengde vanligvis oppgis i) og meter. Desimeter kan også være en praktisk enhet; da slipper du å "regne" om fra kubikkcentimeter til liter ved å dele på tusen.

Lenke til kommentar
  • 4 uker senere...

Har fått noen nye oppgaver jeg gjerne kunne fått litt hjelp på:

Synes disse er litt vanskelig å forstå, da jeg ikke klarer å lære så mye av læreren innen faget.

Oversenterventil:

 

U2ZPa014.jpeg

 

Manuell Jekk:

 

UVVXQk10.jpeg

 

Setter pris på om noen kunne forklart virkemåten, og hva som skjer med strømmen når man setter igang prosessen Og så videre, setter pris på svar :)

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...