アン アキュムレータ 油圧システムで使用される圧力貯蔵装置です。 加圧流体の形でエネルギーを蓄え、必要に応じて放出する 。これは、内部分離器 (通常はブラダー、ピストン、またはダイヤフラム) を使用して、事前に充填された窒素ガスを作動油から分離することによって機能します。システム圧力が上昇すると、作動油がアキュムレータに入り、ガスを圧縮してエネルギーを蓄えます。...
READ MOREダイヤフラム アキュムレータは、可撓性ダイヤフラムを使用して油圧流体から圧縮窒素ガスを分離することによって油圧エネルギーを蓄える密閉圧力容器です。システム圧力が上昇すると、流体がダイヤフラムを押し上げてガスを圧縮します。圧力が低下すると、ガスが膨張して流体を回路内に押し戻します。このシンプルな 2 チャンバー設計により、ダイアフラム アキュムレータは現在入手可能な油圧エネルギー貯蔵の最もコンパクトでコスト効率の高い形式の 1 つとなっています。
ダイヤフラムアキュムレータの内部構造は、ゴム製ダイヤフラムによって 2 つの密閉チャンバーに分割された鋼製シェルで構成されています。ブラダーアキュムレータとは異なり、ダイアフラムは全周にわたって接着またはクランプされているため、ユニットのデッドボリュームが低くなり、小流量アプリケーション向けの応答時間が速くなります。
システム圧力が上昇し、作動油が AK または AB ポートを通って液体チャンバーに入ります。入ってくる流体はダイヤフラムをガス側に押し、事前に充填された窒素を圧縮し、流れエネルギーを蓄積された位置エネルギーに変換します。
システム圧力がガスのプリチャージ圧力を下回ると、圧縮された窒素が膨張してダイヤフラムを押し下げ、貯蔵されている流体を回路内に押し出して瞬間的な流量要求をカバーしたり、圧力降下を緩和したりします。
ダイアフラム アキュムレータだけが機械の動作の原因となることはほとんどありませんが、通常、機械の動作が低下するのは、ダイアフラム アキュムレータの欠如が原因です。小さなリザーバー、断続的な需要、または敏感な圧力制御を備えた回路では、アキュムレーター グループが 5 つの実際的な仕事を引き受けます。
油圧エネルギー貯蔵ユニットを回路に追加する機械製造業者は通常、ポンプとシールが一定の脈動や衝撃負荷にさらされなくなるため、コンポーネントの寿命が長くなり、動作が静かになり、メンテナンスコストが削減されることを実感します。
ダイアフラム アキュムレータ以外にも、完全な油圧エネルギー貯蔵ラインナップはブラダとピストンの設計、PED 認定ユニット、耐食性ステンレス鋼構造をカバーしており、各回路を適切なアキュムレータ グループに適合させることができます。
アキュムレータのタイプの選択は、容量、流量、およびガス側を再充電する必要がある頻度によって決まります。以下の表は、産業用油圧アキュムレータのアプリケーション全体で使用される 3 つの最も一般的な設計を比較しています。
| 種類 | 標準的なボリューム | 応答速度 | 最適な用途 |
| ダイヤフラムアキュムレータ | 0.075L~3.5L | 非常に速い | 小さな脈動減衰、可動油圧、コンパクトなマニホールド |
| ブラダーアキュムレーター | 1L~50L | 速い | 一般産業用回路、衝撃吸収、中流量 |
| ピストンアキュムレータ | 10L以上 | 中等度 | 大流量要求、高圧縮比、ロングストローク |
溶接ダイアフラム アキュムレータは、鋼製スタンプを施したシェルを使用しており、構造化モデル コードによって識別されます。各セグメントを理解することは、交換用アキュムレータ ブラダを指定するとき、または適合するアキュムレータ修理キットを注文するときに役立ちます。
| コード位置 | 意味 |
| 建設レター | A = 充電式 (M28x1.5 ガスバルブ) / B = 完全密閉 |
| 公称容積 | アキュムレータの内部容量(リットル単位) |
| 許容使用圧力 | 最大定格圧力 (bar) |
| シェル材質 | 1 = 炭素鋼 |
| ダイヤフラム材質 | 1 = NBR / 2 = HNBR / 3 = IIR / 7 = ECO |
| 接続タイプ | 標準の AK または AB 液側ポート、またはご要望に応じて非標準 |
小型ダイヤフラムアキュムレータは、公称容積に応じて 4:1 または 8:1 の圧縮比で構築され、容器の成長に応じて液体側の接続が G1/2 から G3/4 まで拡張されます。利用可能な範囲の例を以下に示します。
| 公称容積 (L) | 圧縮率 | 使用圧力 (bar) | 重量(kg) | 接続 |
| 0.075 | 8:1 | 210 / 250 | 0.7 | G1/2 |
| 0.25 | 8:1 | 100 / 210 / 250 | 0.8~1.45 | G1/2 |
| 0.5 | 8:1 | 210 / 250 | 2.3 | G1/2 |
| 1.0 | 8:1 | 210 / 250 | 3.8~5.0 | G1/2 |
| 2.0 | 8:1 | 210 / 250 | 7.6 – 9.2 | G1/2 |
| 3.5 | 4:1 | 210 / 250 | 13.8 | G3/4 |
各サイズは、取り扱う流体に合わせて異なるダイヤフラム材質と組み合わせることができます。一般の鉱油には NBR、高温耐性には HNBR、リン酸エステル流体には IIR、耐油性と耐オゾン性のバランスには ECO が使用されます。
アキュムレータのサイジングを正しく行うことで、2 つのよくある間違い、つまりピーク需要をカバーできない過大なサイズのユニットと、追加のメリットなしにコストが増加する過大なユニットのミスを回避できます。 3 つの質問により、選択肢がすぐに絞り込まれます。
ダイヤフラム アキュムレータの信頼性は、そのサポート付属品によって決まります。窒素充填装置またはアキュムレータ充填キットは、初期のガス事前充填圧力を設定し、定期メンテナンス中にそれを補充するために使用されます。これは、ガス圧力はダイヤフラムの透過によって自然に年間わずかな割合で低下するためです。
ダイヤフラムアキュムレータは圧力容器であるため、一般的な製造方法ではなく、認められた安全基準に従って製造する必要があります。信頼できる生産には、圧力容器の特殊機器製造ライセンス、EU CE 認証、未加工のスチールコイルから静水圧試験が行われた完成品のシェルに至るまでの材料のトレーサビリティが含まれます。 CE 認定アキュムレータのサプライヤーは、バッチごとに圧縮比、許容作動圧力、ダイアフラム材料の文書も提供します。これにより、ユニットを輸出機械に組み込む際の承認が簡素化されます。
アン アキュムレータ 油圧システムで使用される圧力貯蔵装置です。 加圧流体の形でエネルギーを蓄え、必要に応じて放出する 。これは、内部分離器 (通常はブラダー、ピストン、またはダイヤフラム) を使用して、事前に充填された窒素ガスを作動油から分離することによって機能します。システム圧力が上昇すると、作動油がアキュムレータに入り、ガスを圧縮してエネルギーを蓄えます。...
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