Способ прессования и система управления силовым приводом для осуществления способа

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к пневмогидравлическому прессовому оборудованию. Способ включает последовательные стадии смыкания подвижного и неподвижного элементов пресса на низком давлении, прессования на высоком давлении и размыкания указанных элементов пресса, с подачей дополнительно в штоковую полость силового цилиндра сжатого воздуха. Система управления пневмогидравлическим приводом выполнена в виде трех бистабильных пневмораспределителей, выходы которых соединены со штоковой и поршневой полостями рабочего и силового цилиндров привода. При этом основной пневмораспределитель, соединенный своим выходом со штоковой полостью рабочего цилиндра, тем же выходом соединен со штоковой полостью силового цилиндра через редуктор и обратный клапан. Повышается производительность, исключаются пенообразование и потери гидравлической жидкости. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к пневмогидравлическому прессовому оборудованию.

Силовым приводом пневмогидравлических прессов служит пневмогидравлический усилитель последовательного действия. Являясь в сущности пневматическими приводами, пневмогидравлические приводы содержат в своем составе локальные подсистемы, представляющие собой элементы гидравлического привода. Нагружение пневмогидравлического привода производится сжатым воздухом, обычно с давлением 6-10 ати, что существенно упрощает схему, давая возможность использования обычного пневмооборудования, и позволяет при этом достигать давлений рабочей жидкости до 300 ати и выше. Таким образом, пневмогидравлические приводы позволяют объединить достоинства пневматических и гидравлических приводов, при этом существенно выигрывая в простоте и, следовательно, надежности по сравнению с гидроприводами.

Известен пневмогидравлический пресс (журнал "Пластические массы" 1979 г., №3, стр.13-14), содержащий пневмогидравлический привод и систему управления. Привод содержит рабочий и силовой цилиндры, жестко скрепленные с подвижным и неподвижным элементами пресса, при этом поршневая полость рабочего цилиндра сообщена со штоковой полостью силового цилиндра через канал с возможностью перекрывания его при помощи клапана. Система управления не раскрывается. Описывается также способ прессования на пневмогидравлическом прессе. Способ прессования включает 3 основные последовательные стадии, составляющие рабочий цикл:

а) смыкание подвижного и неподвижного элементов пресса на низком давлении, для чего подают сжатый воздух в штоковую полость силового цилиндра при одновременном соединении с атмосферой штоковой полости рабочего цилиндра,

б) прессование на высоком давлении, для чего подают сжатый воздух в поршневую полость силового цилиндра при одновременном соединении с атмосферой штоковой его полости, и

в) размыкание указанных элементов пресса, для чего подают сжатый воздух в штоковую полость рабочего цилиндра при одновременном соединении поршневой полости силового цилиндра с атмосферой.

Описанные способ прессования и система управления силовым элементом пресса обеспечивают выполнение рабочего цикла прессования в ручном, полуавтоматическом или автоматическом режимах.

Однако описанный пресс обладает низким быстродействием, что снижает эффективность его использования при выполнении работ, требующих коротких циклов. Это происходит из-за того, что после выдачи сигнала управления на размыкание возврат привода в исходное положение, сопровождающийся размыканием подвижного и неподвижного элементов пресса, происходит со значительной задержкой времени. Часто при размыкании плит наблюдается выброс масляной пены через выхлопной глушитель воздухораспределителя.

Описан способ прессования и система управления силовым приводом пневмогидравлического пресса (а.с. СССР SU 1119857 A, кл. В30В 15/00, 23.10.84), принятые нами за прототип. Силовой привод представляет собой рабочий и силовой цилиндры, жестко скрепленные с подвижным и неподвижным элементами пресса, при этом поршневая полость рабочего цилиндра сообщена со штоковой полостью силового цилиндра через канал с возможностью перекрывания его при помощи клапана. Способ прессования включает 3 основные последовательные стадии, составляющие рабочий цикл:

а) смыкание подвижного и неподвижного элементов пресса на низком давлении, для чего подают сжатый воздух в штоковую полость силового цилиндра при одновременном соединении с атмосферой штоковой полости рабочего цилиндра,

б) прессование на высоком давлении, для чего подают сжатый воздух в поршневую полость силового цилиндра при одновременном соединении с атмосферой штоковой его полости, и

в) размыкание указанных элементов пресса, для чего подают сжатый воздух в штоковую полость рабочего цилиндра при одновременном соединении поршневой полости силового цилиндра с атмосферой.

При этом система управления силовым приводом включает источник сжатого воздуха, подключенное к нему своим входом устройство распределения силового сжатого воздуха, выходы которого соединены трубопроводами со штоковой и поршневой полостями рабочего и силового цилиндров привода, устройство контроля рабочего цикла и вспомогательные пневмораспределители, соединенные с устройством распределения силового сжатого воздуха. В этой системе управления устройство распределения силового сжатого воздуха представляет собой трехпозиционный распределительный кран с механизмом поворота его золотника, а устройство контроля рабочего цикла представляет собой пневмораспределитель с упором, закрепленным на подвижном элементе пресса. Механизм поворота золотника распределительного крана выполнен в виде поршневого цилиндра с закрепленными на его корпусе рейкой и защелкой, зубчатого сектора, управляемого упора и пневмораспределителей, при этом зубчатый сектор закреплен на золотнике распределительного крана, управляемый упор размещен на станине, поршневой цилиндр смонтирован с возможностью взаимодействия своими рейкой и защелкой соответственно с зубчатым сектором и управляемым упором.

Описанные способ прессования и система управления силовым элементом пресса обеспечивают выполнение рабочего цикла прессования в ручном, полуавтоматическом или автоматическом режимах.

Однако после выдачи сигнала управления на размыкание возврат привода в исходное положение, сопровождающийся размыканием подвижного и неподвижного элементов пресса, происходит со значительной задержкой времени. Из-за этого рабочий цикл прессования растягивается во времени и быстродействие снижается. Часто при размыкании плит наблюдается выброс масляной пены через выхлопной глушитель воздухораспределителя.

Наблюдаемую задержку времени можно объяснить тем, что даже незначительное разрежение, возникающее в штоковой полости силового цилиндра при опускании его поршня, препятствует этому опусканию, и, как следствие, запаздывает момент открытия клапана, после которого только возможно опускание штока рабочего цилиндра.

В некоторых случаях при большой массе подвижных элементов пресса и прессовой оснастки в момент опускания штока рабочего цилиндра происходит вспенивание гидравлической жидкости, сопровождающееся иногда выбросом пены через воздухораспределитель. Пенообразование всегда вредно сказывается на работе гидравлических систем, приводя к нарушениям работы привода и системы управления, способствуя ухудшению свойств жидкости и коррозионному разрушению конструкционных материалов, не говоря уже о прямых потерях жидкости при уносе с выхлопом.

Кроме того, выполнение устройства распределения силового сжатого воздуха в виде распределительного крана с механизмом поворота его золотника практически исключает возможность гибкого управления работой элементов силового привода, распределительное устройство оказывается сложным в изготовлении и наладке, взаимозаменяемость основных элементов системы управления очень низкая.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение быстродействия силового привода, предотвращение пенообразования и потерь рабочей жидкости.

Указанная задача решается тем, что предложен новый способ прессования и система управления пневмогидравлическим силовым приводом для осуществления этого способа.

Способ прессования с использованием силового привода, представляющего собой рабочий и силовой цилиндры, жестко скрепленные с подвижным и неподвижным элементами пресса, при этом поршневая полость рабочего цилиндра сообщена со штоковой полостью силового цилиндра через канал с возможностью перекрывания его при помощи клапана, включает 3 последовательные стадии, составляющие рабочий цикл:

а) смыкание подвижного и неподвижного элементов пресса на низком давлении, для чего подают сжатый воздух в штоковую полость силового цилиндра при одновременном соединении с атмосферой штоковой полости рабочего цилиндра,

б) прессование на высоком давлении, для чего подают сжатый воздух в поршневую полость силового цилиндра при одновременном соединении с атмосферой штоковой его полости, и

в) размыкание указанных элементов пресса, для чего подают сжатый воздух в штоковую полость рабочего цилиндра при одновременном соединении поршневой полости силового цилиндра с атмосферой;

по предложенному техническому решению на стадии в) дополнительно в штоковую полость силового цилиндра подают сжатый воздух. При этом сжатый воздух в штоковую полость силового цилиндра подают с избыточным давлением, равным (0,01÷0,5) величины избыточного давления воздуха, подаваемого в стадии а).

Предложена также система управления, обеспечивающая осуществление предложенного способа прессования, включающая источник сжатого воздуха, подключенное к нему своим входом устройство распределения силового сжатого воздуха, выходы которого соединены трубопроводами со штоковой и поршневой полостями рабочего и силового цилиндров привода, устройство контроля рабочего цикла и вспомогательные пневмораспределители, соединенные с устройством распределения силового сжатого воздуха. В предлагаемой системе управления устройство распределения силового сжатого воздуха выполнено в виде трех бистабильных (с двухсторонним управлением) пневмораспределителей, каждый из которых соединен своим выходом только с одной полостью цилиндров привода, причем пневмораспределитель, соединенный своим выходом со штоковой полостью рабочего цилиндра, тем же выходом соединен со штоковой полостью силового цилиндра через обратный клапан, запирающий выход воздуха из штоковой полости силового цилиндра. Устройство контроля рабочего цикла представляет собой реле давления с пневматическим выходом, связанное своим выходным отверстием с управляющими полостями бистабильных пневмораспределителей, связанных своими выходами с силовым цилиндром, при этом реле своим отверстием ввода контролируемого давления соединено со штоковой полостью силового цилиндра. Бистабильный пневмораспределитель, связанный своим выходом со штоковой полостью рабочего цилиндра, своей полостью управления связан с концевым управляющим пневмораспределителем, открывающим подачу воздуха управления в исходном положении силового привода. При этом на линии обратного клапана установлен регулятор давления (редуктор) и/или дроссель, который может быть регулируемым. На линии выхода сжатого воздуха из штоковой полости силового цилиндра установлен пневмодроссель с обратным клапаном, запирающим указанную полость, причем пневмодроссель может быть регулируемым.

На чертеже представлена принципиальная пневматическая схема, поясняющая предложенный способ прессования и систему управления пневмогидравлическим силовым приводом пресса.

Пневмогидравлический силовой привод включает рабочий 1 и силовой 2 цилиндры, при этом в штоке силового цилиндра имеется канал 3 для сообщения между собой штоковой полости 4 силового цилиндра и поршневой полости 5 рабочего цилиндра с возможностью перекрытия канала 3 клапаном 6. Источник сжатого воздуха (обычно - это цеховая магистраль сжатого воздуха с номинальным давлением 0,63-1,0 МПа), от которого запитаны входы всех пневмораспределителей и реле давления, условно не показан. Устройство распределения силового сжатого воздуха представлено тремя трехходовыми двухпозиционными бистабильными пневмораспределителями 7-9 с двухсторонним пневмоуправлением. Распределитель 7 своим выходом соединен со штоковой полостью 10 рабочего цилиндра 1 и со штоковой полостью 4 силового цилиндра 2, распределитель 8 - со штоковой полостью 4 силового цилиндра 2, а распределитель 9 - с поршневой полостью 11 силового цилиндра 2. На линии от распределителя 7 до штоковой полости 4 установлен регулируемый дроссель 12, редукционный пневмоклапан 13 и обратный клапан 14. Реле давления 15 контролирует давление в штоковой полости 4 и выдает пневмосигнал управления на распределители 8 (через пневмоклапан с логической функцией "или" 16) и 9, обеспечивая необходимую последовательность автоматического переключения распределителей во время рабочего хода штока (с плитой) рабочего цилиндра 1. Концевой пневмораспределитель 17 связан своим выходом с управляющей полостью распределителя 7 и выдает сигнал управления в исходном (нижнем) положении штока рабочего цилиндра 1. Для пуска и возврата привода в исходное положение предусмотрены кнопочные пневмораспределители (пневмокнопки) 18 и 19 соответственно. На линии сброса воздуха из полости 4 установлен пневмодроссель с обратным клапаном 20.

Прессование происходит следующим образом.

В исходном положении, как показано на схеме, все полости цилиндров пневмогидравлического силового привода соединены с атмосферой через пневмораспределители 7-9.

При нажатии на пневмокнопку 18 "ПУСК" сжатый воздух управления переключает распределитель 8 в другое стабильное положение, и сжатый воздух поступает в штоковую полость 4 силового цилиндра 2. При этом обратный клапан 14 закрывает сброс сжатого воздуха, рабочая жидкость (масло) передавливается по каналу 3 при открытом клапане 6 в поршневую полость 5 рабочего цилиндра 1 и его шток с плитой поднимаются, производя смыкание подвижного и неподвижного элементов пресса на низком давлении. В начале подъема толкатель распределителя 17 возвращается в свое верхнее положение и сбрасывает давление из "левой" полости управления распределителя 7. Из штоковой полости 10 рабочего цилиндра 1 воздух выдавливается в атмосферу через распределитель 7.

В конце подъема, когда привод завершил смыкание элементов пресса на низком давлении, давление в штоковой полости 4 достигает заданной величины и реле давления 15 выдает управляющий пневмосигнал на распределитель 8 (через клапан "или" 16) и одновременно - на распределитель 9. При этом распределитель 8 возвращается в исходное положение, а распределитель 9 переходит в другое стабильное положение. Происходит сброс давления из полости 4 через распределитель 8 в атмосферу и одновременно - подача сжатого воздуха в полость 11 через распределитель 9. Скорость сброса давления из полости 4 регулируется с помощью пневмодросселя с обратным клапаном 20. При сбросе давления из полости 4 сигнал управления от реле давления 15 исчезает и полости управления распределителей 8 и 9 соединяются с атмосферой. Поршень силового цилиндра 2 поднимается вверх, клапан 6 перекрывает канал 3 в штоке поршня и в полости 5 рабочего цилиндра 1 поднимается высокое гидравлическое давление, до сотен атмосфер. Происходит прессование на высоком давлении.

После выдержки (при необходимости) под высоким давлением нажимают на пневмокнопку 19, которая выдает сигнал управления на распределители 9 и 7, переводя их в другое стабильное положение. Сигнал управления также поступает через клапан "или" 16 на распределитель 8, но он остается в своем исходном положении, как показано на схеме. При этом сжатый воздух из полости 11 быстро сбрасывается в атмосферу через распределитель 9. В это же время сжатый воздух от распределителя 7 подается в полость 10 и одновременно через пневмодроссель 12, редукционный клапан 13 и обратный клапан 14 - в полость 4.

Сначала опускается поршень силового цилиндра 2 с клапаном 6. В нижнем положении, при упоре своими выступами в дно, клапан 6 открывается, выпуская масло из полости 5 в полость 4 и давая тем самым поршню рабочего цилиндра 1 опуститься вниз. Опускание происходит плавно, без резких срывов, поскольку в полости 4 поддерживается незначительный избыток давления, создавая своеобразную "воздушную подушку".

В крайнем нижнем положении плита с поршнем рабочего цилиндра 1 нажимает на толкатель концевого выключателя 17, при этом воздух управления переводит распределитель 7 в исходное положение, сжатый воздух из полости 10 выходит в атмосферу, давление воздуха в полости 4 также сравнивается с атмосферным через регулируемый дроссель 20 и распределитель 8. Цикл прессования завершен.

При нажатии на пневмокнопку 19 возврат привода и системы его управления происходит из любого положения в исходное, независимо от стадии цикла (например, в экстренных случаях).

Ниже приводятся 2 сопоставительных примера, из которых Пример 1 - это пример конкретного воплощения предложенного способа прессования с предложенной системой управления пневмогидравлическим силовым приводом пресса, а Пример 2 - описывает способ прессования по прототипу.

Пример 1.

Схема управления пневмогидравлическим прессом номинальным усилием 100 тс с нижней подвижной плитой соответствовала изображенной на фиг.1. При работе пресса задержка времени после нажатия на пневмокнопку 19 до начала опускания нижней подвижной плиты составляла 2-3 секунды. Давление в сети сжатого воздуха составляло 5 ати, а давление по манометру редуктора 13 - 2,0 ати. Плита опускалась плавно, без резких ускорений. Пенообразования и потерь рабочей жидкости не наблюдалось.

Пример 2.

При испытаниях того же пресса с той же схемой управления, за исключением того, что трубопровод от распределителя 7 до силового цилиндра 2 был заглушен, задержка времени после нажатия на пневмокнопку 19 до начала опускания нижней подвижной плиты составляла 10-12 секунд. Давление в сети сжатого воздуха составляло 5 ати. Плита в начальный момент опускалась в режиме, близком к свободному падению, с резким торможением в конце опускания. При этом наблюдался выброс масляной пены (рабочая жидкость - минеральное масло) из пневмораспределителя 8. Потери рабочей жидкости за один цикл составили 165 мл.

Из приведенных примеров видно, что предложенное техническое решение позволяет повысить быстродействие силового привода и одновременно исключить пенообразование и потери гидравлической жидкости.

1. Способ прессования на прессе с пневмогидравлическим силовым приводом, имеющим рабочий и силовой цилиндры, жестко скрепленные с подвижным и неподвижным элементами пресса, в котором поршневая полость рабочего цилиндра сообщена со штоковой полостью силового цилиндра через канал с возможностью перекрывания его при помощи клапана, включающий составляющие рабочий цикл три последовательные стадии, на стадии а) из которых осуществляют смыкание подвижного и неподвижного элементов пресса на низком давлении, для чего подают сжатый воздух в штоковую полость силового цилиндра при одновременном соединении с атмосферой штоковой полости рабочего цилиндра, на стадии б) - прессование на высоком давлении, при котором сжатый воздух подают в поршневую полость силового цилиндра при одновременном соединении с атмосферой его штоковой полости, и на стадии в) - размыкание указанных элементов пресса подачей сжатого воздуха в штоковую полость рабочего цилиндра при одновременном соединении поршневой полости силового цилиндра с атмосферой, отличающийся тем, что на стадии в) дополнительно в штоковую полость силового цилиндра подают сжатый воздух.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на стадии в) сжатый воздух в штоковую полость силового цилиндра подают с избыточным давлением, равным (0,01÷0,5) величины избыточного давления воздуха, подаваемого на стадии а).

3. Система управления пневмогидравлическим силовым приводом, включающая источник сжатого воздуха, подключенное к нему своим входом устройство распределения силового сжатого воздуха, выходы которого соединены трубопроводами со штоковой и поршневой полостями рабочего и силового цилиндров привода, устройство контроля рабочего цикла и вспомогательные пневмораспределители, соединенные с устройством распределения силового сжатого воздуха, отличающаяся тем, что устройство распределения силового сжатого воздуха выполнено в виде трех бистабильных пневмораспределителей с двухсторонним управлением, соединенных своими выходами с полостями цилиндров привода, при этом пневмораспределитель, соединенный своим выходом со штоковой полостью рабочего цилиндра, тем же выходом соединен со штоковой полостью силового цилиндра через регулятор давления и обратный клапан, служащий для запирания выхода воздуха из штоковой полости силового цилиндра.

4. Система управления по п.3, отличающаяся тем, что устройство контроля рабочего цикла выполнено в виде реле давления с пневматическим выходом, связанного своим выходным отверстием с управляющими полостями бистабильных пневмораспределителей, которые своими выходами связаны с силовым цилиндром, при этом реле давления своим отверстием ввода контролируемого давления соединено со штоковой полостью силового цилиндра.

5. Система управления по п.3, отличающаяся тем, что бистабильный пневмораспределитель, связанный своим выходом со штоковой полостью рабочего цилиндра, своей полостью управления связан с концевым управляющим пневмораспределителем, открывающим подачу воздуха управления в исходном положении силового привода.

6. Система управления по п.3, отличающаяся тем, что она снабжена регулируемым дросселем, установленным на линии редуктора и обратного клапана.

7. Система управления по п.3, отличающаяся тем, что она снабжена установленным на линии выхода сжатого воздуха из штоковой полости силового цилиндра регулируемым дросселем с обратным клапаном, служащим для запирания указанной полости.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к системам управления пневмогидравлическими силовыми приводами машин. .

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к гидравлическим системам управления многопозиционными прессами, и может быть использовано в гидравлических многопозиционных прессах для прессования керамических или металлических порошковых материалов.

Изобретение относится к области прессового оборудования, а именно к гидравлическим приводам прессов, предназначенных преимущественно для уплотнения волокнистых и порошкообразных материалов.

Изобретение относится к машиностроению, а именно к конструкциям гидравлических приводов прессов с выдержкой рабочего органа под давлением. .

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при настройке и контроле оси прессования в процессе монтажа и эксплуатации гидравлических прессов.

Изобретение относится к обработке металлов давлением. .

Изобретение относится к области обработки металлов давлением. .

Изобретение относится к механизмам, преобразующим силы и перемещения, и может быть использовано в гидравлических прессах. .

Изобретение относится к кузнечно-прессовому оборудованию и может быть использовано в быстроходных прессах непрерывнодействующих агрегатов, например для формования черепицы.

Изобретение относится к прессовому оборудованию и может быть использовано в управляющих устройствах для гидравлических прессов

Изобретение относится к устройству для гидравлического приведения в действие обрабатывающих машин, подобных машинам (72-77) для обработки металлов давлением, к способу и системе управления устройством для приведения в действие указанных машин для обработки металлов давлением

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к области производства металломатричного композитного материала конструкционного назначения. Может применяться в атомном машиностроении для эффективной нейтронной защиты, а также при разработке авиакосмической техники. Смесь из порошка карбида бора, алюминиевой пудры и гранулированного порошка алюминия загружают в стальную оболочку, на внутреннюю поверхность которой наносят состав, препятствующий соединению оболочки с порошковой смесью. Затем порошковую смесь уплотняют, закрывают оболочку, нагревают и подвергают ее прокатке. Прокатку порошковой смеси в оболочке осуществляют при температуре 590-610°C с обжатием порошковой смеси не менее 60% и оболочки не более 20%. После прокатки из оболочки извлекают компактированную заготовку, разрезают ее на части, формируют слоистый пакет для последующей горячей прокатки, в котором части полученной компактированной заготовки размещают между листовыми заготовками из алюминиевых сплавов и прослоек из технически чистого алюминия, горячую прокатку пакета осуществляют при температуре 400-430°C и обжатии не менее 50%. 5 з.п. ф-лы, 1 табл., 2 ил.

Изобретение относится к прессовому оборудованию и может быть использовано в штамповочных и ковочных гидравлических прессах. Гидропривод подвижной траверсы пресса содержит рабочий и возвратные гидроцилиндры, гидрораспределители управления, бак наполнения, напорную и сливную гидролинии, пневмогидравлический аккумулятор. Жидкостная полость аккумулятора соединена с гидролинией низкого давления и с выходным каналом трехлинейного двухпозиционного гидрораспределителя. Входной канал последнего соединен с гидролинией подвода жидкости высокого давления, а исполнительный канал и пружинная полость управления соединены с рабочей полостью рабочего гидроцилиндра. В полости управления гидрораспределителя, противоположной пружинной и соединенной со сливной гидролинией, установлен сильфонный резервуар с жидким наполнителем. Его внутреннее пространство соединено с внутренним пространством сильфонного резервуара, установленного в полости штамповой оснастки. Упомянутый резервуар контактирует с торцом толкателя, хвостовик 29 которого выходит за пределы рабочей поверхности штамповой оснастки для контакта с телом прошивня или заготовки. В результате уменьшаются уровень и продолжительность действия динамических нагрузок, возникающих при внезапном исчезновении рабочей нагрузки, и обеспечивается возможность регулирования скорости движения траверсы. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к гидравлическим устройствам для приведения в действие обрабатывающих машин, в частности при обработке металлов давлением. Гидравлический привод содержит по меньшей мере два попеременно приводимых в действие генератора давления, каждый из которых состоит из приводного масляного и ведомого эмульсионного цилиндров с общим плунжером. Масляная гидросистема выполнена с насосами высокого давления регулируемой производительности и гидрораспределителями управления генераторами давления. Эмульсионная гидросистема содержит наполнительный бак, обратные клапаны и напорный трубопровод, питающий гидросистему обрабатывающей машины. Масляная гидросистема снабжена аккумулятором с подпитывающим насосом и предохранительным клапаном, настроенными на давление, соответствующее 85…95% давления в напорном трубопроводе. В масляной гидросистеме предусмотрен трехпозиционный гидрораспределитель, попеременно соединяющий аккумулятор с приводными цилиндрами генераторов давления перед началом нагнетания эмульсии в напорный трубопровод. В результате обеспечивается поддержание заданной скорости рабочих органов обрабатывающей машины и устраняются ее колебания при переключении генераторов давления, что положительно влияет на качество получаемых изделий. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к машиностроению, а именно - к гидравлическим прессам для прессования изделий, в частности, из сыпучих материалов. Гидравлический пресс содержит станину, силовой гидроцилиндр с поршнем и штоком, с поршневой и штоковой полостями, которые каналами соединены с гидравлическими линиями схемы управления. Гидроцилиндр содержит плунжер прессования с возможностью выдвигания его через отверстие в одном торце гидроцилиндра, второй торец которого закреплен в станине и в этом торце зафиксирован шток поршня. Канал штоковой полости выполнен внутри штока, а канал поршневой полости внутри штока и поршня. В наилучшем варианте гидравлический пресс выполнен в виде вертикального пресса двустороннего действия, с выполнением верхнего и нижнего гидроцилиндров. Изобретение обеспечивает повышение КПД гидравлического пресса, уменьшение необходимого количества рабочей жидкости в виде масла, улучшение его массогабаритных показателей.

Изобретение относится к гидравлическим прессам. Гидропривод подвижной траверсы пресса содержит рабочие и возвратные гидроцилиндры, гидрораспределители управления гидроцилиндрами, напорную и сливную гидролинии. В прессе предусмотрено устройство наполнения рабочих полостей рабочих гидроцилиндров при выполнении холостого хода приближения траверсы, выполненное в виде гидропреобразователя. Канал нагнетания гидропреобразователя со стороны его рабочей полости с большим характерным геометрическим размером посредством первого дополнительного двухлинейного двухпозиционного управляемого клапана соединен с рабочими полостями рабочих гидроцилиндров. Канал нагнетания со стороны рабочей полости гидропреобразователя с меньшим характерным геометрическим размером посредством второго дополнительного двухлинейного двухпозиционного управляемого клапана соединен с гидролинией повышенного давления. Остальные каналы соединены с гидробаком. Может быть использован вращательный или поступательный гидропреобразователь. В результате обеспечивается упрощение конструкции гидропривода. 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при формовании порций продуктов питания. Формование осуществляют с помощью устройства, содержащего гидравлический пресс, имеющий по меньшей мере один гидравлический источник давления и по меньшей мере два исполнительных устройства с рабочими цилиндрами. Рабочие цилиндры соединены гидравлически. В устройстве предусмотрена матрица, которая имеет по меньшей мере два отдельных приемных устройства для приема порций продуктов питания. По меньшей мере две порции продуктов питания вносят в приемные устройства. В каждое приемное устройство вставляют по меньшей мере одну пресс-форму на порцию продуктов питания. Усилие воздействия пресс-форм на порции продуктов питания повышают с обеспечением оказания всеми пресс-формами одинакового давления на соответствующие порции. В результате повышается качество полученных порций продуктов питания. 7 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к прессовому оборудованию, в частности к гидравлическим прессам. Гидропривод подвижной траверсы пресса содержит рабочие и возвратные гидроцилиндры, гидрораспределители управления этими гидроцилиндрами, напорную и сливную гидролинии и устройство наполнения рабочих полостей рабочих гидроцилиндров при выполнении холостого хода приближения траверсы. Указанное устройство содержит насосную установку низкого давления, гидролиния всасывания которой соединена с гидробаком, и двухлинейный клапан наполнения, выполненный с электрогидравлическим управлением и нормально открытым проходным сечением для пропуска рабочей жидкости в обоих возможных направлениях. Канал высокого давления двухлинейного клапана соединен с рабочими полостями рабочих гидроцилиндров. Канал низкого давления указанного клапана соединен непосредственно с напорной гидролинией насосной установки низкого давления и посредством предохранительного клапана с гидробаком. В результате обеспечивается упрощение конструкции гидропривода. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх