企业商机
液压泵基本参数
  • 产地
  • 德国
  • 品牌
  • 德国力士乐
  • 型号
  • A10VSO140DR,A4VS0125DR,A4VS0180DR,3DREPE 6C-2X,DR2
  • 是否定制
液压泵企业商机

液压油泵出现的常见问题二:噪声过大:1.吸入管道漏气.扫除办法查看吸油管道,密封紧固.2.吸油不充分.扫除办法按前述办法扫除.3.泵轴与原动机不同.扫除办法重新安装到达说明书要求精度.4.油中有气泡.扫除办法补充油液或采取结构措施把回油口浸油面以下入.5.泵压力过高.扫除办法泵的压力降至额定压力以下.6.轴密封处漏气.扫除办法替换油封.

液压油泵出现的常见问题三:吸油不充分:1.油箱内油面过低.打扫方法弥补油液.2.吸入管道堵塞或通径小.打扫方法清洗管道选用不小于油泵进口通径的吸油管.3.吸油口过滤器堵塞或通流量少.打扫方法进口过滤器选用通流量为油泵流量2倍以上的过滤器.4.油粘度过高.打扫方法.选用引荐粘度作业油. 力士乐通常会在出厂前用矿物油HLP测试所有组件。缸体液压泵质保期

3.1.2粘度-温度行为

对于液压油,粘度温度特性(V-T特性)尤为重要。粘度的特征在于,温度升高时粘度降低,温度降低时升高。

参见图1“ HL,HLP,HLPD(VI 100)的粘度温度图”。粘度和温度之间的相互关系由粘度指 数(VI)来描述。

图1中的粘度温度图是在<40°C范围内推断的。此理想化图表*供参考。可从您的润滑剂制造商处获得测量值,出于设计目的,应优先考虑这些测量值。

访问我们的官网,您可以获得更多关于液压油泵的详细信息,请由“访问官网”直达。 辽宁液压泵推荐厂家基于矿物油和相关碳氢化合物的液压油对环境有害。

4.5不同液压油的混合和相容性

如果混合了来自不同制造商的液压油或来自同一制造商的不同类型的液压油,则可能会发生胶凝,淤积和沉积。这些反过来可能导致起泡,空气分离能力受损,故障以及液压系统损坏。

如果流体中的另一种流体含量超过2%,则认为是混合物。水例外,请参见第4.10章“水”。

通常不允许与其他液压油混合。这也包括具有相同分类的液压油。如果个别润滑剂制造商宣传溶混性和/或兼容性,这完全由润滑剂制造商负责。

力士乐通常会在出厂前用矿物油HLP测试所有组件。

注意:使用可连接的附件单元和移动式过滤系统,存在很大的危险,不允许液压油混合!

力士乐对因混合液压油而造成的任何组件损坏概不负责!

1基本信息

1.1一般说明

液压油是任何液压组件中的通用元件,必须非常小心地选择。液压油的质量和清洁度是系统运行可靠性,效率和使用寿命的决定性因素。

液压油必须符合公认的技术和安全规定,并应予以选择和使用。请参考特定于国家/地区的标准和指令(在德国,雇主责任保险协会的指令BGR137)。

本数据表包含有关在力士乐液压组件应用中基于矿物油和相关碳氢化合物的液压油的选择,操作和处置的建议和法规。

操作员应自行选择液压油或选择分类。 调试系统时,请注意,只有冲洗系统才能经常达到所需的蕞低清洁度。

美国VICKERS威格士V2020系列双联叶片泵型号:

V2020 1F7S6S 11AA30

V2020 1F7S9S 1AA30

V2020 1F 8S6S 11CC 30

V2020 1F8S6S 11AA30

V2020 1F8S7S 11AA30

V2020 1F9S7S 1AA30

V2020 1F9S8S 11AA30

V2020 1F9S9S 1AA30LH

V2020 1F11S6S 11AA30

V2020 1F11S11S 11AA30

V2020 1F12S6S 1AA30

V2020 1F12S6S 11AA30

V2020 1F12S8S 11AA30

V2020 1F12S11S 11AA30

V2020 1F13S6S 11AA30

V2020 1F13S7S 11AA30

V2020 1F13S9S 11AA30

V2020F 1F7S8S 1AA8F 30

V2020F 1F8S6S 3AA4C 30

V2020F 1F11S11S 3AA8D 30

V2020F 1F13S11S 1AA8H 30

V2020-1F-7S-6S 1CC-30

V2020-1F-7S-7S-ICC-30

V2020-1F-8S-8S 1CC-30

V2020-1F-11S-11S-1CC-30

V2020-1F-11S-8S 1CC-30R

V2020-1F-12S-11S 1BB-30

V2020P-1F-9S-9T-11CC6D-30R 避免将容器暴露于长时间的直接加热之下。辽宁液压泵推荐厂家

内田液压油是任何液压组件中的通用元件,所以我们必须非常小心地选择。缸体液压泵质保期

3.1.5 耐老化

液压油的老化方式取决于其承受的热,化学和机械应力。液压油的化学成分会极大地影响耐老化性。

流体温度高(例如,超过80°C)会使温度每升高10°C,流体使用寿命将近减半,因此应避免使用。流体使用寿命减半是由于应用了Arrhenius方程(请参阅词汇表)。

表3:随温度变化的液压油老化参考值

储层温度流体生命周期

80°C100%

90°C50%

100°C25%

基于矿物油和相关碳氢化合物的液压油在根据ISO4263-1进行的耐老化性测试中使用20%的水添加剂进行了测试。

计算得出的流体使用寿命是根据测试结果得出的,在这些测试中,通过应用更艰巨的条件在短时间内模拟了长期特性(压缩测试)。计算出的流体使用寿命不应等于实际应用中的流体使用寿命。

表3是水含量<0.1%的液压油的实用指标。 缸体液压泵质保期

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