الراية
المنزل > فرامل الضغط CNC التي تتحكم بها مضخة سيرفو: تحليل استهلاك الطاقة

فرامل الضغط CNC التي تتحكم بها مضخة سيرفو: تحليل استهلاك الطاقة

بقلم المؤلف: مارك هانكس

استهلاك الطاقة هو موضوع مهم عند اختيار فرامل الضغط CNC (CNC). تستخدم مكابح الضغط الكهروهيدروليكية التقليدية صمامات ذات نسبة سيرفو للتحكم في حركة الحزمة العلوية، لكن خسائر الهيكل الكهروهيدروليكي في هذا التنافس الطاقي الناتج عن السرد والفائض تقلل من الكفاءة العامة.

يمكن لفرامل الضغط CNC التي تتحكم بها مضخة سيرفو مع محركات سيرفو متغيرة السرعة التحكم مباشرة في تدفق وضغط هيدروليكي وفقا لمتطلبات الانحناء المختلفة. يمكن لهذا النظام المتقدم تقليل استهلاك الطاقة غير الضروري، وتحسين الكفاءة الهيدروليكية، وتوفير استقرار أفضل في درجة الحرارة.

ستشرح هذه المقالة المقارنة بين أنظمة مضخة السيرفو وصمامات السيرفو الهيدروليكية من خلال تحليل المحاكاة وتشرح لماذا أصبحت تقنية مضخة السيرفو خيارا جيدا لتشكيل الصفائح المعدنية الموفرة للطاقة.

ما هي فرامل الضغط CNC التي تتحكم بها مضخة السيرفو (سيرفو ضخة)؟

تستخدم فرامل الضغط CNC مع تقنية مضخة سيرفو نظام تحكم مبتكر في حركة كبح مكبس داخل نظامها الهيدروليكي. داخل هذا النظام، يكون محرك سيرفو مسؤولا عن تشغيل المضخة الهيدروليكية.

فرق كبير بين فرامل الضغط التي يتم التحكم بها بواسطة نظام صمام سيرفو النسبي التقليدي ونظام سيرفو المضخة هو طريقة التحكم في تدفق الزيت الهيدروليكي الزائد. يقوم نظام السيرفو في المضخة بتغيير إخراج الزيت الهيدروليكي حسب متطلبات النظام لدورة انحناء محددة، مما يقلل من خسائر الخانق.

ومع تزايد اهتمام المصنعين بالطاقة المطلوبة من عمليات الإنتاج وتكاليف تشغيل الآلة، يصبح التركيز على تحسين عملية الإنتاج. من المرجح أن يتم تحقيق أنظمة مكابح الضغط CNC ذات كفاءة طاقة أكبر في المستقبل القريب باستخدام استراتيجيات تحكم أكثر ذكاء، مثل تقنية التحكم في مضخة السيرفو.

1. كيف يعمل نظام مضخة السيرفو الهيدروليكية؟

المخطط الهيدروليكي لمكابح الضغط CNC التي تتحكم بها مضخة السيرفو موضح في الشكل 1.

الشكل 1. مخطط هيدروليكي لفرامل CNC التي تتحكم بها مضخة سيرفو

تتكون عملية تشغيل نظام المضخة الآلية من خمس مراحل:

مرحلة الاقتراب السريع

تدير محركات سيرفو 1M/2M مضخة الإزاحة الثابتة ثنائية الاتجاه (3) في دوران أمامي، وتزود الحجرة بدون قضبان للأسطوانة الهيدروليكية (12) بالزيت إلى الحجرة بدون قضبان. في الوقت نفسه، يفتح صمام التعبئة (11)، مما يسمح بزيادة الزيت من خزان التعبئة لزيادة تدفق الأسطوانات. يتحرك الكرام بسرعة نحو الأسفل، مع تحكم سرعة الاقتراب بواسطة سرعة محرك السيرفو.

مرحلة تغذية العمل

عندما تلامس أداة الثني قطعة العمل، يغلق صمام التعبئة. يتم تزويد الزيت الهيدروليكي فقط بالمضخة، مما يسمح بتراكم الضغط داخل الأسطوانة. يتم التحكم بدقة في سرعة تغذية العمل بواسطة سرعة دوران محرك السيرفو.

مسرح ديل

بعد وصول الرام إلى المركز الميت السفلي، تتوقف مضخة السيرفو عن الدوران. يحافظ النظام على الضغط لتقليل تشوه النابض بعد الانحناء.

مرحلة تخفيف الضغط

في هذه المرحلة، يتغير اتجاه المضخة تحت تحكم محركات السيرفو، ويتم تزويد حجرة القضيب بالزيت. تتحرك الرام ببطء تحت تحكم CNC.

مرحلة الضربة العائدة

تستمر مضخة السيرفو في العمل في الاتجاه المعاكس. يفتح صمام التعبئة للسماح للزيت في الحجرة بدون قضبان بالعودة إلى خزان التعبئة. يتم تنظيم سرعة العودة بواسطة سرعة محرك السيرفو.

مقارنة بين نظام الهيدروليكية بين مضخة سيرفو وصمام سيرفو

عنصر المقارنةنظام التحكم بصمام السيرفونظام مضخة السيرفو المتحكم فيه
مبدأ التحكميستخدم صمامات سيرفو وصمامات تناسب لتنظيم تدفق وضغط هيدروليكييستخدم مضخات ذات إزاحة متغيرة تعمل بواسطة محركات سيرفو للتحكم المباشر في تدفق الخرج
سرعة الاستجابةاستجابة سريعة جدا (عادة من 5 إلى 50 مللي ثانية)، مناسبة للتحكم الديناميكي عالي السرعةاستجابة أبطأ بسبب القصور الذاتي للمضخة (عادة 100–500 مللي ثانية)، لكنها كافية لتطبيقات فرامل الضغط CNC
كفاءة الطاقةكفاءة أقل بسبب خسائر التخفيف والفائض؛ توليد حرارة أكثركفاءة أعلى لأن الطاقة الهيدروليكية تزود وفقا للطلب الفعلي؛ يقلل من استهلاك الطاقة غير الضروري
توليد الحرارةيولد حرارة هيدروليكية أكثر، وغالبا ما يتطلب أنظمة تبريد أكبريولد حرارة أقل، مما يحسن من استقرار درجة حرارة الزيت الهيدروليكي ويقلل من متطلبات التبريد
دقة التحكمدقة ممتازة في الموضع والسرعة والتحكم في الضغطدقة ثابتة عالية مع أداء تتبع ديناميكي أقل قليلا
تكلفة النظامتكلفة المكونات أقل، تقنية ناضجة، صيانة أسهلاستثمار أولي أعلى بسبب محركات السيرفو والمضخات المتغيرة
تعقيد النظامهيكل هيدروليكي أبسط مع مكونات صمامات موحدةنظام مغلق أكثر تعقيدا مع مضخات سيرفو، وإلكترونيات تحكم، ومكونات هيدروليكية إضافية
الحماية من التحميل الزائدتخفيف الضغط السريع عبر صمامات الأمان، مما يوفر حماية حساسة من التحميل الزائديعتمد بشكل رئيسي على حد قدرة المضخة، مع استجابة أبطأ للتحميل الزائد
مستوى الضوضاءضوضاء تبديل الصمامات الأعلى وتقلبات الضغطتشغيل أكثر سلاسة مع ضوضاء هيدروليكية أقل

كما هو موضح في جدول المقارنة أعلاه، الفرق الرئيسي بين أنظمة مضخة السيرفو وصمامات السيرفو الهيدروليكية هو الطريقة المختلفة للتحكم في تدفق الزيت الهيدروليكي. يتحكم نظام مضخة السيرفو في سرعة المضخة وفقا لمعدل التدفق المطلوب، وهو أمر مفيد جدا في تقليل خسائر التخفيف والاستهلاك غير الضروري للطاقة. على الاستمرارراتنظم أنظمة صمام السيرفو الريفي تدفق الهيدروليكية من خلال فتح وإغلاق الصمامات، مما يولد خسائر هيدروليكية إضافية أثناء التشغيل.

نظام التحكم بالصمامات (التحكم في الخنق)

في نظام هيدروليكي يتحكم فيه الصمامات، تحافظ المضخة على ضغط وتدفق ثابت للزيت. يسمح الصمام النسبي بالتحكم الكامل في تدفق المياه إلى الأسطوانة الهيدروليكية.

في هذه الظروف، يتم التخلص من الضغط والتدفق الزائد مما يحتاجه الحمل عن طريق تقليل السرعة عند الصمام أو تفريغه عبر صمام إغاثة. هذا يحول الطاقة الهيدروليكية الزائدة إلى حرارة ويسبب فقدان الطاقة.

تشبيه: إمداد المياه مفتوح بالكامل، بينما يتم التحكم في التدفق عن طريق سد جزئي لمخرج الأنبوب بواسطة صمام إيقاف. الضغط الزائد للماء يهدر. تستخدم هذه الأنظمة غالبا دائرة هيدروليكية مفتوحة.

نظام التحكم بالمضخة (التحكم الحجمي)

في النظام الهيدروليكي الذي يتحكم فيه المضخ، يتم التحكم في حركة المشغلات عن طريق ضبط الإزاحة أو سرعة المضخة ذات الإزاحة المتغيرة، مما يسمح للنظام بتوفير التدفق والضغط المطلوبين للحمل وتحمل خسائر خفيفة في الخانق بالحد الأدنى.

في هذا النظام، خرج المضخة هو بالضبط التدفق الذي يحتاجه المشغل، مما يخلق تقريبا أي فائض ويؤدي إلى فقدان شبه معدوم للخنق أو الحرارة.

تشبيه: نظام مثل هذا مشابه جدا لنظام المياه الذي يتم التحكم فيه بالضخة، مضخة ماء متغيرة السرعة، ولا تهدر ضغطا زائدا. غالبا ما تصمم هذه الأنظمة كدوائر هيدروليكية مغلقة، تستخدم مضخة ذات إزاحة متغيرة مع محرك ثابت أو أسطوانة هيدروليكية.

2. تحليل استهلاك الطاقة باستخدام فرامل الضغط CNC

2.1 إعداد النموذج وتسلسل التشغيل

تم إنشاء نموذج محاكاة لنظام مكابح الضغط CNC الهيدروليكي الذي يتحكم به الصمامات كما هو موضح في الشكل 2, ونموذج نظام الهيدروليكية المتحكم بها بالمضخة لفرامل الضغط CNC، كما هو موضح في الشكل 3. معلمات التشغيل لكلا النظامين مدرجة في الجدول 1.

نموذج المحاكاة الشكل 2 لنظام الهيدروليكية المتحكم بها بالصمامات لفرامل الضغط

الشكل 3. نموذج محاكاة لنظام الهيدروليكية المتحكم بها بالمضخة لفرامل الضغط

الجدول 1. مواصفات زمن الحركة والسرعة

الحدثالاقتراب السريعتغذية العملاستلمتخفيف الضغطضربة العودة
زمن (أو زمن) التحكم بالصمامات1.521.51.52
السرعة (مم/ث)908.50075
زمن (زمن) يتحكم فيه المضخة0.7521.51.51
السرعة (مم/ث)1808.500150

يستخدم نظام المضخة الآلية محرك سيرفو لتنظيم سرعة المضخة وتدفق المحرك مباشرة. تتمتع محركات السيرفو بمزايا على المحركات التقليدية ذات السرعة الثابتة ذات الاستجابات السريعة وسرعات دورانية عالية تقلل في النهاية من وقت الاقتراب والعودة.

لإجراء تقييم صحيح، تم ضبط كلا النظامين بنفس المعايير الهيدروليكية. الإعدادات الرئيسية موضحة في الجدول 2.

الجدول 2. إعدادات المعلمات الرئيسية

المكون / النظامالمعلمةالقيمة
الأسطوانة الهيدروليكية (كلا النظامين)قطر القطر170 مم
 قطر القضيب160 مم
 ضربة200 مم
نظام التحكم بالصماماتإزاحة المضخة16 سم³/دورة
 سرعة المحرك1450 دورة في الدقيقة
نظام التحكم بالمضخةإزاحة المضخة ثنائية الاتجاه16 سم³/دورة
كلا النظامينقوة التحميل625,000 نيوتن (لكل جانب)
نظام التحكم بالصماماتتيار صمام سيرفو المصنف40 مللي أمبير
 تردد صمام سيرفو الطبيعي80 هرتز

بالنسبة للنظام الذي يتحكم فيه الصمامات، كان يتم ضبط فتح صمام السيرفو عبر إشارات تيار الإدخال لتحقيق سرعات الأسطوانة المطلوبة. تم التحكم في صمامات الاتجاه والتعبئة وفقا لتسلسل التشغيل. يظهر منحنى إزاحة المكبس في الشكل 4.

الشكل 4. إزاحة مكبس الأسطوانة الهيدروليكية مقابل منحنى الزمن

بالنسبة للنظام الذي يتحكم فيه المضخ، يتحكم محرك السيرفو في تدفق وإخراج المضخة واتجاهها. تم التحكم في تشغيل صمام التعبئة من خلال تبديل صمام اتجاه، كما أن منحنى الإزاحة الناتج معروض أيضا في الشكل 4.

2.2 كم من الطاقة يمكن أن يوفر مكبح الضغط CNC بمضخة سيرفو؟

يقلل نظام المضخة الآلية من زمن الدورة من خلال زيادة سرعة مراحل الاقتراب السريع وضربة العودة. تم تعيين حجم خطوة المحاكاة إلى 0.001 ثانية، مع إجمالي أوقات محاكاة 8.5 ثانية للنظام الذي يتحكم فيه الصمامات و6.75 ثانية للنظام الذي يتحكم فيه المضخ.

تم تصدير بيانات الضغط والتدفق من المضخة ثنائية الاتجاه إلى مختبر ماتلاب لحساب استهلاك الطاقة. تظهر منحنيات القدرة-الزمن في الشكل 5.

الشكل 5. منحنيات القوة مقابل الزمن

خلال مراحل التغذية والعودة التشغيلية، أظهر نظام المضخة الآلية قدرة فورية أعلى لأن الطاقة كانت تزود مباشرة إلى المشغل. في المقابل، تتعرض أنظمة التحكم بالصمامات لخسائر هيدروليكية إضافية ناجمة عن التخفيف والفائض.

أظهر التكامل العددي في MATLAB أن:

• نظام مضخة سيرفو: حوالي 43.69 كيلوجول لكل دورة

• نظام التحكم بالصمامات: حوالي 124.9 كيلوجول لكل دورة

لذلك، في ظل نفس ظروف العمل، استهلك نظام مضخة السيرفو طاقة أقل بحوالي 65٪ من النظام الذي يتحكم فيه الصمامات.

2.3 تقليل تدفق الزيت الهيدروليكي وفوائد درجة الحرارة

يتم عرض منحنيات تدفق الزيت الهيدروليكي الكلية التي تم الحصول عليها من محاكاة JS Ragos في الشكل 6.

الشكل 6. معدل التدفق الكلي مقابل منحنيات الزمن

تم حساب الطلب على حجم الزيت عن طريق دمج معدل التدفق من مخرج المضخة وصمام التعبئة خلال مرحلة الاقتراب السريع.

من نتائج المحاكاة، وجدنا

• نظام المضخة الآلية المتحكم بها: ~ 7.53 لتر

• نظام التحكم بالصمامات: ~ 10.243 لتر

خلال نفس دورة التشغيل، كان نظام مضخة السيرفو يتطلب ~ 26٪ حجم تدفق زيت هيدروليكي أقل.

ما نوع العملاء المناسبين لمكابح CNC التي يتم التحكم بها بواسطة مضخة سيرفو؟

مقارنة بالأنظمة التقليدية، زادت تقنية التحكم في المضخات من كفاءة الطاقة، وقللت من الخسائر الهيدروليكية، وحسنت استقرار درجة الحرارة. ومع ذلك، فإن استخدام محركات سيرفو ذات الدفع المباشر، ومضخات ذات الإزاحة المتغيرة، وأنظمة التحكم المتقدمة، يؤدي إلى سعر أعلى مقارنة بالأنظمة التقليدية.

بسبب السعر، فإن تقنية التحكم في المضخات ليست مثالية لكل بيئة تصنيع. ومع ذلك، فهي مثالية بشكل خاص لهذه البيئات التصنيعية:

1. المصنعون ذوو الكميات العالية وساعات التشغيل الطويلة

في تصنيع الصفائح المعدنية، تعد تكلفة الطاقة مساهمة كبيرة في التكلفة الإجمالية للتصنيع عندما يعمل أرضية المصنع لساعات طويلة.

في الأنظمة التقليدية التي يتم التحكم بها بواسطة صمامات السيرفو، تتحول الطاقة الهيدروليكية إلى حرارة أثناء العملية، ويعد هذا الفقدان في الطاقة شكلا من أشكال فقدان التخنق.

على عكس الأنظمة التقليدية، يتحكم نظام التحكم المبني على تقنية مضخة سيرفو في خرج المضخة لتلبية متطلبات كل عملية ثني. تم تصميم هذا النظام لتوفير الطاقة الهيدروليكية المطلوبة لكل عملية لتقليل استهلاك الطاقة خلال فترة الإنتاج الطويلة.

تقنية التحكم في المضخات مثالية للصناعات التالية:

تصنيع مكونات السيارات

إنتاج الخزائن الكهربائية ذات الحجم العالي

تصنيع الصفائح المعدنية للأجهزة المنزلية الكبيرة

تصنيع المعادن بكميات كبيرة

2. المصنعون المهتمون بزيادة تكاليف الطاقة

ارتفاع أسعار الكهرباء في الصناعة يعني تكاليف تشغيل أعلى. وقد أجبر هذا الوضع المصنعين على مراعاة تكاليف التشغيل عند شراء تقنيات تصنيع جديدة.

في هذا السياق، تقدم تقنية التحكم في المضخات ميزة تنافسية للمصنعين في دول ذات تكاليف كهرباء أعلى، أو للمصنعين الذين يرغبون في تقليل بصمتهم الكربونية.

3. بيئات الإنتاج المستقرة بواسطة التحكم في درجة حرارة السائل الهيدروليكي

الأنظمة الهيدروليكية الكلاسيكية أقل كفاءة بسبب خسائر الاختناق، التي تولد حرارة غير ضرورية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأثيرات سلبية كبيرة على النظام الهيدروليكي خلال فترات طويلة من التشغيل عالي السرعة.

- درجات حرارة مرتفعة للسائل الهيدروليكي

- تدهور السائل الهيدروليكي

- تدهور حلقات O والأختام

- انخفاض استقرار النظام

أنظمة مضخة السيرفو، من خلال القضاء على فقدان الطاقة، مصممة لتوليد حرارة أقل والعمل بثبات أكبر لدرجات حرارة السوائل الهيدروليكية.

وبالتالي، فهي أكثر ملاءمة ل

- أنشطة الإنتاج في بيئات ذات درجات حرارة عالية

- التشغيل المستمر لآلات الثني في منشآت الإنتاج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

- خطوط الإنتاج التي تتطلب استقرارا عاليا في المعدات

4. الشركات التي تركز على قيمة استثماراتها

عادة ما يكون سعر شراء نظام التحكم بالمضخة أعلى من سعر النظام الذي يتحكم فيه الصمامات. ومع ذلك، فإن الأول مصمم لتحقيق فوائد طويلة الأمد مهمة تعوض أساسا التكلفة الأولية الأعلى، بما في ذلك:

- تقليل فقدان الطاقة الهيدروليكية

- انخفاض في تدفئة النظام

- تقليل الطلب على التبريد

- تحسين استقرار ظروف التشغيل للمكونات الهيدروليكية

تؤدي هذه الفوائد إلى خفض التكاليف الإجمالية للنظام وتقليل الصيانة طوال عمر النظام الهيدروليكي.

بالنسبة للمصنعين الذين يركزون على الإنتاج طويل الأمد لمكابح الضغط، تعد تقنية التحكم بالمضخة نظاما أكثر ملاءمة.

5. شركات تصنيع عالية الأتمتة

تشمل متطلبات خطوط الإنتاج الآلية الحديثة:

- تشغيل الآلات ذات الاستقرار العالي

- درجة عالية من التكرار

- الإنتاج الممتد، ويفضل أن يكون مستمرا

تقنيات الإنتاج الآلي التي تستخدم أنظمة تحكم مضخة سيرفو ذات استقرار هيدروليكي عالي مناسبة بشكل خاص لأنظمة الإنتاج الآلية النموذجية التي تتضمن فرامل ضغط روبوتية وخلايا ثني آلية.

فوائد تقنية مضخة السيرفو

1. زيادة السرعة

زمن استجابة المحرك غير المتزامن الذي يعمل بواسطة محرك متغير التردد حوالي 600 مللي ثانية. على النقيض من المحركات المتزامنة ذات المغناطيس الدائم ومحركات السيرفو، يستطيع النظام تحقيق زمن استجابة يبلغ 50 مللي ثانية.

2. التحكم المعزز

مع نظام التحكم في مضخة المحرك السيرفو، يتم تنفيذ نظام تحكم مغلق الحلقة. تتم مقارنة القيم المفصورة باستمرار مع القيم الفعلية من خلال حساسات السرعة والضغط.

يقوم نظام التحكم بضبط محرك السيرفو ونظام المضخة تلقائيا للتحكم الأمثل في الضغط والتدفق والحركة.

3. تقليل استهلاك الطاقة

نظرا لأن نظام التحكم في مضخة المحرك السيرفو مصمم ليكون نظام تحكم بسرعات متغيرة، فإن محرك السيرفو قادر على ضبط سرعته وفقا لمتطلبات التدفق للنظام. لذلك، عندما يعمل النظام بسرعة منخفضة، ينخفض استهلاك الطاقة للنظام.

في تكوينات الآلات المختلفة وظروف التشغيل المختلفة، يمكن أن يكون توفير الطاقة بين 30٪ و80٪.

4. النظام الهيدروليكي المتكاملm

يسمح نظام التحكم في مضخة المحرك الذاتي بمضخة ثابتة بتوفير خرج متناسب. وهذا يقلل من الحاجة إلى العديد من مكونات النظام وبالتالي يوفر نظاما أكثر بسطة.

يقلل النظام من الفائض المستمر عالي الضغط ويخفض درجة حرارة الزيت الهيدروليكي، مما يطيل عمر الخدمة للنظام الهيدروليكي بأكمله.

5. انخفاض مستوى الضوضاء والتوافق البيئي العالي

ميزة التحكم في السرعة في نظام التحكم في مضخة المحرك السيرفوي تعني أن مستوى الضوضاء في النظام لا يكون مرتفعا إلا بقدر الطلب التشغيلي الحالي.

يمكن أن يكون مستوى الضوضاء النموذجي أقل بحوالي 8-10 ديسيبل من النظام الهيدروليكي القياسي، مما يعزز بشكل كبير البيئة الصوتية للورشة.

 

الخاتمة

توفر فرامل الضغط CNC التي تتحكم بها مضخة السيرفو خيارا أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بنظام الهيدروليكية التقليدي الذي يتحكم فيه الصمام النسبي بالسيرفو النسبي. من خلال التحكم المباشر في سرعة المضخة وتدفق الزيت الهيدروليكي وفقا لمتطلبات الانحناء الفعلية، يمكن لتقنية مضخة السيرفو تقليل خسائر التخفيف وتحسين كفاءة الزيت الهيدروليكي بشكل عام.

وفقا لتحليل محاكاة JS RAGOS، استهلك نظام مضخة السيرفو حوالي 65٪ طاقة أقل لكل دورة انحناء مقارنة بنظام صمام السيرفو تحت نفس ظروف التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، يساعد انخفاض الطلب على تدفق الهيدروليكية في تقليل توليد الحرارة والتحكم بشكل أفضل في درجة حرارة الزيت الهيدروليكي أثناء العمل المستمر على الآلات.

بالنسبة لمصنعي الصفائح المعدنية ذات حجم الإنتاج الكبير، وساعات تشغيل الآلات الطويلة، وزيادة مشاكل الطاقة، يمكن لفرامل الضغط التي تتحكم بها مضخة سيرفو JS Ragos فوائد كبيرة على المدى الطويل.

تلتزم JS RAGOS بتطوير حلول CNC المكبح والصفائح المعدنية الذكية الموفرة للطاقة. من خلال جلب التكنولوجيا الهيدروليكية المتقدمة إلى التصنيع العملي، نساعد العملاء على تحقيق إنتاج أكثر كفاءة واستدامة.

الأسئلة المتداولة

س1. ما هو فرامل الضغط CNC التي يتم التحكم بها بمضخة سيرفو؟

Sمبح الضغط CNC الذي يتحكم به مضخة إرفوميزة s مع تتحكم محركات السيرفو مباشرةلينغسرعة المضخة الهيدروليكية وتدفق الإخراج. قارن معالأنظمة التقليدية التي يتم التحكم بها بالصمامات، توفر الطاقة الهيدروليكية وفقا لمتطلبات الانحناء الفعليةو أنقذطاقة.


س2. كم من الطاقة يمكن أن توفر مضخة السيرفو بواسطة فرامل الضغط CNC من الخدمة؟

وفقا لنتائج محاكاة JS RAGOS، استهلك نظام مضخة السيرفو طاقة أقل بحوالي 65٪ لكل دورة مقارنة بنظام هيدروليكي يتحكم فيه صمام سيرفو نفس الشيءظروف التشغيل.

لكن الحقيقةتوفير الطاقة تتأثر بالعديد من العوامل مثل:تكوين الآلات، دورة الإنتاج، ظروف الانحناء، وساعات التشغيل، وهكذا.


س3. ماذا؟sالفرق بين مضخة السيرفو نظام ونظام هيدروليكي بصمام سيرفو؟

نظام صمام سيرفو يتحكم في الهيدروليكية النفط التدفق بواسطة التحكمفتح الصماموالإغلاق، التي هل النتيجة فيخسائر خسائر التخفيف و أعلىتوليد الحرارة.

نظام مضخة سيرفو يتحكم هيدروليكي التدفق بواسطة التنظيمسرعة الضخ، مما يسمح بتوفير الطاقة الهيدروليكية فقط عند الحاجة. هو أكثر ودية مع الطاقة كفاءة, وزيت هيدروليكي درجة الحرارة.


س4. هل مكابح الضغط CNC ذات المضخة السيرفو مناسبة لجميع الشركات المصنعة؟

فرامل الضغط CNC ذات المضخة السيرفو مناسبة بشكل خاص لصفائح معدنية الصانعs مع حجم إنتاج عاليوساعات تشغيل طويلة.

للعملاء الذين ليس عاليااستخدام الآلات أو من دونلدي ميزانيات كافية، أنظمة الصمامات التقليدية التي يتم التحكم بها بواسطة صمام سيرفو يمكن أنلا يزال خيارا مناسبا.


س5. هل يمكن لتقنية مضخة السيرفو تحسين أداء فرامل الضغط CNC؟

نعم. يمكن لأنظمة مضخة السيرفو تحسين كفاءة الآلة من خلال توفير اقتراب وعودة أسرع سرعة العملوتشغيل أكثر استقرارا أثناء الإنتاج المستمر.


س6. هل مضخة السيرفو التي تعمل بفرامل CNC تستحق استثمارا أعلى؟

عادة ما تكون أنظمة مضخة السيرفو أغلى من أنظمة صمام السيرفو، لكنها يمكن أن توفر تكاليف تشغيل طويلة الأمد وعائد استثمار أفضل بسبب استهلاكها للطاقة وتوليد الحرارة الأقل.

الرساله الاخباريه

ابق على اطلاع بالاشتراك في نشرتنا الإخبارية. تشمل رسائل البريد الإلكتروني أفضل لفافات الشهر، والفعاليات الترويجية، والإصدارات الجديدة، وغيرها من التحديثات المهمة التي لا ترغب في تفويتها!