فرامل الضغط CNC التي تتحكم بها مضخة السيرفو: تحليل استهلاك الطاقة
حسب المؤلف: مارك هانكس
استهلاك الطاقة موضوع مهم عند اختيار فرامل الضغط CNC. تستخدم مكابح الضغط الكهروهيدروليكية التقليدية صمامات نسبية للتحكم في حركة الحزمة العلوية, لكن خسائر الهياكل الكهروهيدروليكية في هذا التنافس الطاقي الناتج عن تقليل المحركات والفائض تقلل من الكفاءة العامة.
يمكن لفرامل الضغط CNC التي تتحكم بها مضخة سيرفو مع محركات سيرفو متغيرة السرعة التحكم مباشرة في تدفق وضغط الهيدروليكية وفقا لمتطلبات الانحناء المختلفة. يمكن لهذا النظام المتقدم تقليل استهلاك الطاقة غير الضروري, تحسين الكفاءة الهيدروليكية, وتوفر استقرارا 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?
تستخدم فرامل الضغط CNC مع تقنية مضخة سيرفو نظام تحكم مبتكر في حركة فرامل الضغط ضمن نظامها الهيدروليكي. ضمن هذا النظام, محرك سيرفو مسؤول عن تشغيل المضخة الهيدروليكية.
فرق كبير بين فرامل الضغط التي يتم التحكم بها بواسطة نظام صمام السيرفو النسبي التقليدي ونظام سيرفو المضخة هو طريقة التحكم في تدفق الزيت الهيدروليكي الزائد. يقوم نظام المحرك الذاتي للمضخة بتغيير خرج الزيت الهيدروليكي حسب متطلبات النظام لدورة انحناء محددة, مما يقلل من خسائر التخفيف.
مع 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 أكثر كفاءة في الطاقة 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
محركات سيرفو 1M/2M تدير مضخة ثنائية الاتجاه ذات الإزاحة الثابتة (3) في الدوران الأمامي, تزويد الحجرة بدون قضبان بالزيت في الأسطوانة الهيدروليكية (12). وفي نفس الوقت, صمام التعبئة (11) يفتح, مما يسمح بزيادة الزيت من خزان التعبئة لزيادة تدفق الأسطوانات. يتحرك الكبش بسرعة نحو الأسفل, مع سرعة اقتراب يتم التحكم بها بواسطة سرعة محرك سيرفو.
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 أن يصل الكبش إلى المركز السفلي الميت, مضخة السيرفو تتوقف عن الدوران. يحافظ النظام على الضغط لتقليل تشوه الزنبرك بعد الانحناء.
مرحلة تخفيف الضغط
في هذه المرحلة, يتغير اتجاه المضخة تحت تحكم محركات السيرفو, ويتم تزويد حجرة القضيب بالزيت. يتحرك الرام ببطء تحت التحكم CNC.
مرحلة الضربة العائدة
تستمر مضخة السيرفو في العمل في الاتجاه العكسي. يفتح صمام التعبئة للسماح للزيت في غرفة التعبئة بدون قضبان بالعودة إلى خزان التعبئة. يتم تنظيم سرعة العودة بواسطة سرعة محرك السيرفو.
مقارنة بين نظام الهيدروليكية بين مضخة سيرفو وصمام سيرفو
| عنصر المقارنة | نظام التحكم بصمام السيرفو | نظام مضخة السيرفو المتحكم فيه |
| مبدأ التحكم | يستخدم صمامات سيرفو وصمامات تناسب لتنظيم تدفق وضغط هيدروليكي | يستخدم مضخات ذات إزاحة متغيرة تعمل بواسطة محركات سيرفو للتحكم المباشر في تدفق الخرج |
| سرعة الاستجابة | استجابة سريعة جدا (عادة من 5 إلى 50 مللي ثانية), مناسبة للتحكم الديناميكي عالي السرعة | استجابة أبطأ بسبب القصور الذاتي للمضخة (عادة بين 100–500 مللي ثانية), لكنها كافية لتطبيقات فرامل الضغط CNC |
| كفاءة الطاقة | كفاءة أقل بسبب خسائر التخفيف والفائض; توليد حرارة أكثر | كفاءة أعلى لأن الطاقة الهيدروليكية تزود وفقا للطلب الفعلي; يقلل من استهلاك الطاقة غير الضروري |
| توليد الحرارة | يولد المزيد من الحرارة الهيدروليكية, غالبا ما تتطلب أنظمة تبريد أكبر | يولد حرارة أقل, تحسين استقرار الزيت الهيدروليكي في درجة الحرارة وتقليل متطلبات التبريد |
| دقة التحكم | موقع ممتاز, سرعة, ودقة التحكم في الضغط | دقة ثابتة عالية مع أداء تتبع ديناميكي أقل قليلا |
| تكلفة النظام | تكلفة المكونات الأقل, التكنولوجيا الناضجة, صيانة أسهل | استثمار أولي أعلى بسبب محركات السيرفو والمضخات المتغيرة |
| تعقيد النظام | هيكل هيدروليكي أبسط مع مكونات صمامات موحدة | نظام مغلق أكثر تعقيدا مع مضخات سيرفو, إلكترونيات التحكم, ومكونات هيدروليكية إضافية |
| الحماية من التحميل الزائد | تخفيف الضغط السريع عبر صمامات الأمان, توفير حماية حساسة من التحميل الزائد | يعتمد بشكل رئيسي على تحديد قدرة المضخة, مع استجابة تحميل زائد أبطأ |
| مستوى الضوضاء | ضوضاء تبديل الصمامات الأعلى وتقلبات الضغط | تشغيل أكثر سلاسة مع ضوضاء هيدروليكية أقل |
كما هو موضح في جدول المقارنة أعلاه, الفرق الرئيسي بين أنظمة مضخة السيرفو وصمام السيرفو الهيدروليكي هو الطريقة المختلفة للتحكم في تدفق الزيت الهيدروليكي. يتحكم نظام مضخة السيرفو في سرعة المضخة وفقا لمعدل التدفق المطلوب, وهذا مفيد جدا في تقليل فقدان الاختناق واستهلاك الطاقة غير الضروري. على العكس, تنظم أنظمة صمام السيرفو تدفق الهيدروليكية عبر فتح وإغلاق الصمامات, مما يولد خسائر هيدروليكية إضافية أثناء التشغيل.
نظام التحكم بالصمامات (التحكم في التقييد)
في نظام هيدروليكي يتحكم فيه الصمام, تحافظ المضخة على ضغط وتدفق ثابت للنفط. يسمح الصمام النسبي بالتحكم الكامل في تدفق المياه إلى الأسطوانة الهيدروليكية.
في ظل هذه الظروف, يتم التخلص من الضغط والتدفق الأكبر مما يحتاجه الحمل عن طريق تقليل المحرك عند الصمام أو تفريغه عبر صمام تخفيف. هذا يحول الطاقة الهيدروليكية الزائدة إلى حرارة ويسبب فقدان الطاقة.
تشبيه: إمدادات المياه مفتوحة 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 نظام هيدروليكي يتحكم فيه المضخة, يتم التحكم في حركة المشغلات عن طريق ضبط إزاحة أو سرعة مضخة ذات إزاحة متغيرة التأثير, مما يسمح للنظام بتوفير التدفق والضغط المطلوبين للحمل وتحمل خسائر خفيفة في السرد.
في هذا النظام، خرج المضخة هو بالضبط التدفق الذي يحتاجه المشغل, لا يخلق أي فائض تقريبا مما يؤدي إلى فقدان الحرارة أو تقليل السرعات تقريبا.
تشبيه: نظام مثل هذا مشابه جدا لنظام المياه الذي يتحكم فيه المضخة, مضخة مياه متغيرة السرعة, هذا لا يهدر ضغطا زائدا. غالبا ما تصمم هذه الأنظمة كدوائر هيدروليكية مغلقة, باستخدام مضخة ذات إزاحة متغيرة مع محرك ثابت الإزاحة 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 النظام الهيدروليكي الذي يتم التحكم فيه بالمضخة من فرامل 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
| الحدث | الاقتراب السريع | تغذية العمل | استلم | تخفيف الضغط | ضربة العودة |
| الوقت الذي يتحكم فيه الصمام (s) | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| سرعة (مم/إس) | 90 | 8.5 | 0 | 0 | 75 |
| الوقت الذي يتحكم به المضخة (s) | 0.75 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| سرعة (مم/إس) | 180 | 8.5 | 0 | 0 | 150 |
يستخدم نظام التحكم بمضخة السيرفو محرك سيرفو لتنظيم سرعة المضخة وتدفق المحرك مباشرة. تتمتع محركات السيرفو بمزايا على المحركات التقليدية ذات السرعة الثابتة ذات الاستجابات السريعة وسرعات دوران عالية تقلل في النهاية من وقت الاقتراب والعودة.
لإجراء تقييم صحيح, كلا النظامين تم ضبطهما بنفس المعايير الهيدروليكية. الترتيبات الرئيسية موضحة في الجدول 2.
الجدول 2. إعدادات المعلمات الرئيسية
| المكون / النظام | المعلمة | القيمة |
| الأسطوانة الهيدروليكية (كلا النظامين) | قطر القطر | 170 مم |
| قطر القضيب | 160 مم | |
| ضربة | 200 مم | |
| نظام التحكم بالصمامات | إزاحة المضخة | 16 سم³/دورة |
| سرعة المحرك | 1450 دورة في الدقيقة | |
| نظام التحكم بالمضخة | إزاحة المضخة ثنائية الاتجاه | 16 سم³/دورة |
| كلا النظامين | قوة التحميل | 625,000 N (لكل جانب) |
| نظام التحكم بالصمامات | تيار صمام سيرفو المصنف | 40 مللي أمبير |
| تردد صمام سيرفو الطبيعي | 80 هرتز |
لنظام التحكم بالصمامات, تم ضبط فتحة صمام السيرفو عبر إشارات تيار الإدخال لتحقيق سرعات الأسطوانات المطلوبة. تم التحكم في صمامات الاتجاه والتعبئة وفقا لتسلسل التشغيل. منحنى إزاحة المكبس موضح في الشكل 4.

الشكل 4. سعة المكبس الهيدروليكي مقابل سعة المكبس الأسطوانية الهيدروليكية. منحنى الزمن
بالنسبة للنظام الذي يتحكم فيه المضخة, سرعة محرك المحرك اليدوي يتحكم في تدفق واتجاه المضخة الخارجية.. كان يتم التحكم في تشغيل صمام التعبئة من خلال تبديل صمامات اتجاهية, ومنحنى الإزاحة الناتج يعرض أيضا في الشكل 4.
2.2 كم من الطاقة يمكن أن يوفر مضخة السيرفو بواسطة فرامل CNC?
يقلل نظام مضخة السيرفو من زمن الدورة من خلال زيادة سرعة مراحل الاقتراب السريع والعودة. تم تعيين حجم خطوة المحاكاة على 0.001 ثانية, مع إجمالي أوقات محاكاة 8.5 ثانية للنظام الذي يتحكم فيه الصمامات و6.75 ثانية للنظام الذي يتحكم فيه المضخة.
تم تصدير بيانات الضغط والتدفق من المضخة ثنائية الاتجاه إلى مختبر ماتلاب لحساب استهلاك الطاقة. تظهر منحنيات القوة-الزمن في الشكل 5.

الشكل 5. القوة مقابل. منحنيات الزمن
خلال مراحل التغذية والعودة العاملة, أظهر نظام المضخة الآلية قدرة فورية أعلى لأن الطاقة كانت تزود مباشرة إلى المشغل. على النقيض من ذلك, تتعرض أنظمة التحكم بالصمامات لخسائر هيدروليكية إضافية ناتجة عن السرد والفائض.
أظهر التكامل العددي في MATLAB أن:
• نظام يتحكم فيه مضخة السيرفو: حوالي 43.69 كيلوجول لكل دورة
• نظام التحكم بالصمامات: حوالي 124.9 كيلوجول لكل دورة
لذلك, تحت نفس ظروف العمل, نظام المضخة الآلية يستهلك حوالي 65٪ طاقة أقل من نظام التحكم بالصمامات.
2.3 تقليل تدفق الزيت الهيدروليكي وفوائد درجة الحرارة
يتم عرض منحنيات تدفق الزيت الهيدروليكي الإجمالي التي تم الحصول عليها من محاكاة JS Ragos في الشكل 6.

الشكل 6. معدل التدفق الكلي مقابل معدل التدفق الكلي. 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 يتحكم فيه مضخة السيرفو: ~ 7.53 لتر
• نظام التحكم بالصمامات: ~ 10.243 لتر
خلال نفس دورة التشغيل, كان نظام مضخة السيرفو يتطلب ~ حجم تدفق زيت هيدروليكي أقل بنسبة 26٪.
ما نوع العملاء المناسبين لمكابح CNC التي يتم التحكم بها بواسطة مضخة سيرفو?
مقارنة بالأنظمة التقليدية, تقنية التحكم في المضخة زادت من كفاءة الطاقة, تقليل الخسائر الهيدروليكية, وتحسين استقرار درجة الحرارة. لكن, استخدام محركات سيرفو ذات الدفع المباشر, المضخات ذات الإزاحة المتغيرة, وضوابط متقدمة, يؤدي إلى سعر أعلى مقارنة بالأنظمة التقليدية.
بسبب السعر, تقنية التحكم في المضخات ليست مثالية لكل بيئة تصنيع. لكن, وهي مثالية بشكل خاص لهذه البيئات الصناعية:
1. المصنعون ذوو الحجم العالي وساعات التشغيل الطويلة
في صناعة الصفائح المعدنية, تكلفة الطاقة تساهم بشكل كبير في إجمالي تكلفة التصنيع عندما يعمل أرضية المصنع لساعات طويلة.
في الأنظمة التقليدية التي يتم التحكم بها بواسطة صمام السيرفو, تتحول الطاقة الهيدروليكية إلى حرارة أثناء العملية, وهذا فقدان الطاقة هو شكل من أشكال فقدان السرعات.
على عكس الأنظمة التقليدية, يتحكم نظام التحكم المبني على تقنية مضخة السيرفو 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 المضخة 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 ارتفاع تكاليف التشغيل. وقد أجبر هذا الوضع المصنعين على مراعاة تكاليف التشغيل عند شراء تقنيات تصنيع جديدة.
في هذا السياق, توفر تقنية التحكم في المضخات ميزة تنافسية للمصنعين الموجودين في دول ذات تكاليف كهرباء أعلى, أو إلى الشركات المصنعة التي ترغب في تقليل بصمتها الكربونية.
3. بيئات الإنتاج مستقرة بواسطة التحكم في درجة حرارة السائل الهيدروليكي
الأنظمة الهيدروليكية الكلاسيكية أقل كفاءة بسبب خسائر التخفيف, والتي تولد حرارة غير ضرورية. وهذا يمكن أن يؤدي 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, عن طريق القضاء على خسائر الطاقة, مصممة لتوليد حرارة أقل والعمل بثبات أكبر لدرجات حرارة السوائل الهيدروليكية.
ونتيجة لذلك, هي الأنسب ل
- أنشطة الإنتاج في البيئات ذات درجات الحرارة العالية
- التشغيل المستمر لآلات الثني في منشآت الإنتاج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
- خطوط الإنتاج تتطلب استقرارا عاليا في المعدات
4. ركزت الشركات على قيمة استثماراتها
عادة ما يكون سعر شراء نظام التحكم بالمضخة أعلى من سعر النظام الذي يتحكم فيه الصمام. لكن, الأول مصمم لتحقيق فوائد طويلة الأمد مهمة تعوض أساسا التكلفة الأولية الأعلى, بما في ذلك:
- تقليل فقدان الطاقة الهيدروليكية
- انخفاض 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 الخاصة بهم, تقنية التحكم بالمضخة هي نظام أكثر ملاءمة.
5. شركات تصنيع عالية الأتمتة
تشمل متطلبات خطوط الإنتاج الآلية الحديثة:
- تشغيل الآلات بشكل مستقر للغاية
- درجة عالية من التكرار
- الإنتاج الذي يتم تمديده و, من الناحية المثالية, مستمر
تقنيات الإنتاج الآلية التي تستخدم أنظمة التحكم في مضخة السيرفو ذات الاستقرار الهيدروليكي العالي 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 تردد متغير حوالي 600 مللي ثانية. على النقيض من ذلك, مع محركات متزامنة مغناطيسة دائمة ومحركات سيرفو, يستطيع النظام تحقيق زمن استجابة يبلغ 50 مللي ثانية.
2. التحكم المعزز
مع نظام تحكم مضخة بمحرك سيرفو, يتم تنفيذ نظام تحكم مغلق الحلقة. يتم مقارنة القيم المأمورة باستمرار مع القيم الفعلية من خلال حساسات السرعة والضغط.
يقوم نظام التحكم بضبط محرك السيرفو ونظام المضخة تلقائيا للتحكم الأمثل في الضغط, التدفق, والحركة.
3. تقليل استهلاك الطاقة
نظرا لأن نظام التحكم في مضخة محرك السيرفو مصمم ليكون نظام تحكم بسرعات متغيرة, يستطيع محرك السيرفو ضبط سرعته مع متطلبات تدفق النظام. لذلك, عندما يعمل النظام بسرعة منخفضة, يقلل استهلاك الطاقة للنظام.
في تكوينات آلات مختلفة وظروف تشغيلية مختلفة, يمكن أن تتراوح التوفير في الطاقة بين 30٪ و80٪.
4. نظام هيدروليكي متكاملm
يسمح نظام التحكم في مضخة محرك سيرفو بتوفير مخرج متناسب لمضخة ذات إزاحة ثابتة. هذا يقلل من الحاجة إلى العديد من مكونات النظام وبالتالي يوفر نظاما أكثر بساطة.
يقلل النظام من الفائض المستمر للضغط العالي 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 السيرفو تعني أن مستوى الضوضاء في النظام لا يتجاوز مستوى الطلب التشغيلي الحالي.
مستوى الضوضاء النموذجي يمكن أن يكون أقل بحوالي 8-10 ديسيبل من النظام الهيدروليكي القياسي, مما عزز بشكل كبير البيئة الصوتية للورشة.
الخاتمة
توفر فرامل الضغط CNC التي تتحكم بها مضخة السيرفو خيارا أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بنظام الهيدروليكية التقليدية التي يتم التحكم بها بصمامات السيرفو النسبية. عن طريق التحكم المباشر في سرعة المضخة وتدفق الزيت الهيدروليكي وفقا لمتطلبات الانحناء الفعلية, تقنية مضخة السيرفو يمكنها تقليل خسائر التخفيف وتحسن كفاءة الزيت الهيدروليكي بشكل عام.
وفقا لتحليل محاكاة JS RAGOS, كان نظام مضخة السيرفو يستهلك 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 التشغيل المستمر على الآلة.
لصانعي الصفائح المعدنية ذات حجم الإنتاج العالي, ساعات تشغيل الآلة 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 موفرة للطاقة وحلول ذكية لتشكيل الصفائح المعدنية. 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 بواسطة مضخة سيرفو?
تتميز فرامل الضغط CNC التي تتحكم بها مضخة سيرفو بمحركات سيرفو تتحكم مباشرة في سرعة المضخة الهيدروليكية وتدفق الخرج. قارن مع الأنظمة التقليدية التي يتم التحكم بها بواسطة الصمامات, يوفر الطاقة الهيدروليكية وفقا لمتطلبات الانحناء الفعلية ويوفر الطاقة.
س2. كم من الطاقة يمكن أن توفره مضخة السيرفو باستخدام فرامل الضغط CNC?
وفقا لنتائج محاكاة JS RAGOS, يستهلك نظام مضخة السيرفو حوالي 65٪ طاقة أقل لكل دورة مقارنة بنظام هيدروليكي يتحكم فيه صمام سيرفو تحت نفس ظروف التشغيل.
لكن التوفير الحقيقي في الطاقة يتأثر بعوامل كثيرة مثل تكوين الآلة, دورة الإنتاج, ظروف الانحناء, وساعات العمل, الخ.
س3. ما الفرق بين نظام مضخة السيرفو ونظام هيدروليكي صمام سيرفو?
يتحكم نظام صمام السيرفو في تدفق الزيت الهيدروليكي عن طريق التحكم في فتح وإغلاق الصمامات, مما يؤدي إلى تقليل خسائر التخفيف وزيادة توليد الحرارة.
يتحكم نظام مضخة السيرفو في تدفق الهيدروليكية عن طريق تنظيم سرعة المضخة, مما يسمح بتوفير الطاقة الهيدروليكية فقط عند الحاجة. فهي أكثر ودية مع كفاءة الطاقة, ودرجة حرارة الزيت الهيدروليكي.
س4. هل مكابح الضغط CNC ذات المضخة الخدمية مناسبة لجميع الشركات المصنعة?
مكابح الضغط CNC ذات مضخة السيرفو مناسبة بشكل خاص لمصنعي الصفائح المعدنية الذين لديهم كميات إنتاج عالية وساعات تشغيل طويلة.
للعملاء الذين لا يستخدمون الأجهزة بشكل مرتفع أو الذين لا يملكون ميزانيات كافية, قد تكون أنظمة التحكم التقليدية بصمام السيرفو خيارا مناسبا.
س5. هل يمكن لتقنية مضخة السيرفو تحسين أداء فرامل الضغط CNC?
نعم. يمكن لأنظمة مضخة السيرفو تحسين كفاءة الآلة من خلال توفير سرعة عمل أسرع في الاقتراب والعودة وتشغيل أكثر استقرارا أثناء الإنتاج المستمر.
س6. هل مكابح الضغط CNC ذات مضخة السيرفو تستحق استثمارا أعلى؟?
عادة ما تكون أنظمة مضخة السيرفو أغلى من أنظمة صمامات السيرفو, لكنها يمكن أن تقدم تكاليف تشغيل طويلة الأمد وعائد استثمار أفضل بسبب استهلاكها المنخفض للطاقة وتوليد الحرارة.