उत्खनन की हाइड्रोलिक प्रणाली उत्खनन कार्य उपकरण और प्रत्येक तंत्र की ट्रांसमिशन आवश्यकताओं के अनुसार पाइपलाइनों से व्यवस्थित रूप से जुड़े विभिन्न हाइड्रोलिक घटकों का एक संयोजन है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोलिक तेल टैंक, मुख्य पंप, मल्टी-वे वाल्व, पाइपलाइन और तेल सिलेंडर, मोटर और प्रत्येक क्रिया के निष्पादन के अन्य भाग शामिल हैं। इसका कार्य कार्यशील माध्यम के रूप में तेल का उपयोग करना है, फिर इंजन की यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में परिवर्तित करने और इसे स्थानांतरित करने के लिए हाइड्रोलिक पंप का उपयोग करना है, और फिर हाइड्रोलिक सिलेंडर और हाइड्रोलिक मोटर के माध्यम से हाइड्रोलिक ऊर्जा को वापस यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है। उत्खननकर्ता की विभिन्न क्रियाओं को प्राप्त करने के लिए।
काम के सिद्धांत
उत्खनन हाइड्रोलिक प्रणाली कुछ बुनियादी सर्किट और सहायक सर्किट से बनी होती है, जिसमें एक कार्यशील सर्किट, एक दबाव सीमित सर्किट, एक अनलोडिंग सर्किट, एक बफर सर्किट, एक थ्रॉटल गति विनियमन, और थ्रॉटल सीमित सर्किट, एक चलने की गति सीमित सर्किट, और शामिल होते हैं। पायलट वाल्व नियंत्रण सर्किट। इसके घटक मुख्य रूप से एक कार्यशील पंप, पूरक तेल पंप, पायलट नियंत्रण वाल्व, वितरण वाल्व, सुरक्षा वाल्व, बूम सिलेंडर, बूम सिलेंडर, बाल्टी सिलेंडर, तेल टैंक और संबंधित पाइपलाइनों से बने होते हैं। उत्खनन हाइड्रोलिक प्रणाली की कार्य प्रक्रिया में, हाइड्रोलिक तेल को कार्यशील पंप द्वारा तेल फिल्टर के माध्यम से टैंक के नीचे से खींचा जाता है, और एक निश्चित दबाव के साथ हाइड्रोलिक तेल को तेल पंप से समानांतर वितरण के एक सेट में आउटपुट किया जाता है। वाल्व. संबंधित क्रिया को हैंडल - → पायलट वाल्व - → कार्यशील वाल्व समूह के माध्यम से महसूस किया जाता है। पूरे सिस्टम का कुल दबाव कुल तेल सर्किट पर कुल सुरक्षा वाल्व द्वारा सीमित है। प्रत्येक कार्यशील तेल सर्किट का सुरक्षा वाल्व क्रमशः संबंधित तेल सर्किट के लिए अधिभार संरक्षण और तेल पूरक की भूमिका निभाता है।
बुनियादी आवश्यकता
हाइड्रोलिक उत्खनन की क्रिया जटिल होती है, जहां तंत्र अक्सर शुरू होता है, ब्रेक लगाता है, उलटता है, लोड बदलता है, प्रभाव और कंपन बार-बार होता है, और क्षेत्र संचालन, तापमान और भौगोलिक स्थिति में काफी बदलाव होता है, इसलिए कामकाजी विशेषताओं और पर्यावरणीय विशेषताओं के अनुसार उत्खननकर्ता, उत्खनन हाइड्रोलिक प्रणाली को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:
1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि खुदाई करने वाली भुजा, बाल्टी की छड़ और बाल्टी अलग-अलग काम कर सकते हैं, या मिश्रित कार्रवाई को प्राप्त करने के लिए सहयोग कर सकते हैं।
2) उत्खननकर्ता की उत्पादकता में सुधार के लिए काम करने वाले उपकरण की क्रिया और टर्नटेबल के रोटेशन को व्यक्तिगत और संयोजन दोनों में किया जा सकता है।
3) क्रॉलर उत्खनन के बाएँ और दाएँ ट्रैक क्रमशः संचालित होते हैं, जिससे उत्खनन करने वाले को चलना आसान हो जाता है, मुड़ने में लचीला हो जाता है, और उत्खनन के लचीलेपन में सुधार के लिए इसे मौके पर ही चालू किया जा सकता है।
4) सुनिश्चित करें कि उत्खननकर्ता की सभी क्रियाएं प्रतिवर्ती और लगातार परिवर्तनशील हैं।
5) उत्खनन के सुरक्षित और विश्वसनीय कार्य को सुनिश्चित करें, और प्रत्येक एक्चुएटर (हाइड्रोलिक सिलेंडर, हाइड्रोलिक मोटर, आदि) में अच्छा अधिभार संरक्षण हो; रोटरी तंत्र और चलने वाले उपकरण में विश्वसनीय ब्रेकिंग और गति सीमा होती है; बूम को उसके वजन और पूरी मशीन की तेज गति के कारण तेजी से गिरने से रोकें।
उत्खनन हाइड्रोलिक प्रणाली होनी चाहिए:
1) इंजन की शक्ति और ईंधन अर्थव्यवस्था को पूरा लाभ देने के लिए उच्च संचरण दक्षता।
2) हाइड्रोलिक प्रणाली और हाइड्रोलिक घटकों में बड़े भार परिवर्तन और तेज कंपन झटके की कार्रवाई के तहत पर्याप्त विश्वसनीयता होती है।
3) सिस्टम की कुल गर्मी को कम करने के लिए हल्के कंपन-प्रतिरोधी कूलर को समायोजित करें, ताकि जब मुख्य इंजन काम करना जारी रखे तो हाइड्रोलिक तेल का तापमान 80 डिग्री से अधिक न हो, या तापमान वृद्धि 45 डिग्री से अधिक न हो।
4) क्योंकि उत्खनन संचालन स्थल धूल भरा है, हाइड्रोलिक तेल प्रदूषित होना आसान है, इसलिए हाइड्रोलिक प्रणाली का सीलिंग प्रदर्शन बेहतर है, तेल प्रदूषण के लिए हाइड्रोलिक घटकों की संवेदनशीलता कम है, और संपूर्ण हाइड्रोलिक प्रणाली सुसज्जित होनी चाहिए एक तेल फिल्टर और डस्टप्रूफ डिवाइस के साथ।
5) उत्खनन के लिए स्वचालित नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने के लिए हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक सर्वो नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्खनन के तकनीकी प्रदर्शन में सुधार होता है और चालक की श्रम तीव्रता कम हो जाती है।
सिस्टम प्रकार
हाइड्रोलिक पंपों की विशेषताओं के अनुसार, हाइड्रोलिक उत्खननकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली हाइड्रोलिक प्रणाली को मोटे तौर पर तीन प्रकारों में विभाजित किया जाता है: मात्रात्मक प्रणाली, परिवर्तनीय प्रणाली, और मात्रात्मक और परिवर्तनीय प्रणाली।
मात्रात्मक प्रणाली
हाइड्रोलिक उत्खननकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मात्रात्मक प्रणाली में, प्रवाह स्थिर होता है, अर्थात, प्रवाह भार के साथ नहीं बदलता है, और गति को आमतौर पर थ्रॉटलिंग द्वारा समायोजित किया जाता है। मात्रात्मक प्रणाली में तेल पंपों और सर्किटों की मात्रा और संयोजन रूप के अनुसार, इसे सिंगल पंप सिंगल लूप, डबल पंप सिंगल लूप मात्रात्मक प्रणाली, डबल पंप डबल लूप मात्रात्मक प्रणाली और मल्टी-पंप मल्टी-लूप मात्रात्मक प्रणाली में विभाजित किया जा सकता है। .
परिवर्तनशील प्रणाली
हाइड्रोलिक उत्खनन में उपयोग की जाने वाली चर प्रणाली में, चरण-रहित गति विनियमन को वॉल्यूम चर द्वारा महसूस किया जाता है, और तीन समायोजन विधियां हैं: चर पंप-मात्रात्मक मोटर गति विनियमन, मात्रात्मक पंप-परिवर्तनीय मोटर गति विनियमन, और चर पंप-परिवर्तनीय मोटर गति विनियमन.
हाइड्रोलिक उत्खननकर्ताओं द्वारा अपनाई गई परिवर्तनीय प्रणाली ज्यादातर चरणहीन चर का एहसास करने के लिए परिवर्तनीय पंप और मात्रात्मक मोटर्स के संयोजन को अपनाती है, और ये सभी डबल पंप और डबल सर्किट हैं। दोनों सर्किटों के चर संबंधित हैं या नहीं, इसके अनुसार उन्हें दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: उप-शक्ति चर प्रणाली और कुल शक्ति चर प्रणाली। उप-शक्ति चर प्रणाली के प्रत्येक तेल पंप में एक शक्ति विनियमन मशीनरी होती है, और तेल पंप का प्रवाह परिवर्तन केवल उस सर्किट के दबाव परिवर्तन से प्रभावित होता है जिसमें यह स्थित है, जिसका दबाव परिवर्तन से कोई लेना-देना नहीं है अन्य सर्किट, यानी, दो सर्किट के तेल पंप स्वतंत्र रूप से निरंतर बिजली विनियमन चर ले जाते हैं, और दो तेल पंपों में से प्रत्येक में इंजन आउटपुट पावर की एक बाल्टी होती है; पूर्ण शक्ति चर प्रणाली में दो तेल पंप कुल शक्ति विनियमन तंत्र द्वारा संतुलित होते हैं, ताकि दो तेल पंपों का पेंडुलम कोण हमेशा समान हो, सिंक्रनाइज़ेशन चर और प्रवाह दर बराबर हो। प्रवाह दर में परिवर्तन क्या निर्धारित करता है यह सिस्टम का कुल दबाव है, और दो तेल पंपों की शक्ति चर की सीमा में समान नहीं है। विनियमन तंत्र के दो रूप हैं यांत्रिक लिंकेज और हाइड्रोलिक लिंकेज।






