ENGINEERING MECHANICS 2009 National Conference with International Participation pp Svratka, Czech Republic, May 11 14, 2009 Paper #116

Podobné dokumenty
HYTOS OSTRAVA - VÍTKOVICE, spol. s r.o. Lisařské bloky dle EN 693

k DUM 08. pdf ze šablony 2_šablona_automatizační_technika_II 02 tematický okruh sady: pohony automatických linek

b) pojištění hydraulického systému točny proti překročení maximálního tlaku c) blokování průtoku v obou hlavních větvích systému

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

Hydraulické mechanismy Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Hydraulický agregát HAO 5

ARGO-HYTOS Protech. Lisařské bloky dle EN 693. We produce fluid power solutions

Vysokotlaká hydraulika

RSH 2-06 R S H / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT /11 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min

RSHP 5-10 R S H P POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT /11 D n. 32 MPa Q max. 160 dm 3 /min.

Hydraulické agregáty řady HA 800 a HA 801

2 KRESLENÍ SCHÉMAT HYDRAULICKÝCH OBVODŮ

RSHP5-25 FUNCTIONAL DESCRIPTION ORDERING CODE PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT /14. Dn 25 mm pmax 32 MPa Qn 500 dm/min

Nosiče forem HLS 30, HLS 60

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení Hydraulický válec jednočinný. d: A: F s: p provoz.: v: Q přítok: s: t: zjednodušeně:

RSHP9-16 POPIS TYPOVÝ KLÍČ PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT /14. Dn 16 mm pmax 32 MPa Qn 300 dm/min

Ručně ovládané šoupátkové rozváděče typu DL

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Hydraulické lisy Lis HL 20.21

ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ ŠROTU. Stacionární hydraulické nůžky. Mobilní hydraulické nůžky. Paketovací lisy

PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

PRODUKTY HYDRAULICKÁ KLADIVA RENOMAG 3 ROKY VÝZVY. INOVACE. ŽIVOTNOST.

12. Hydraulické ventily

PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDĚČ

VSS Popis konstrukce a funkce HC /2003. Dvoucestné škrticí ventily se stabilizací. Nahrazuje HC /2000

VPP2-04. Popis konstrukce a funkce HC /2003. Přímořízené přepouštěcí ventily. Nahrazuje HC /2002

NEPŘÍMO ŘÍZENÉ PŘEPOUŠTĚCÍ VENTILY

RSEH 4-10, RSH 4-10 R S E H / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT /11 D n. 160 dm 3 /min. 10 p max.

Po přestávce pokračujme na téma Chlazení

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM

Hydraulické mechanismy

TLAKOVÝ VENTIL SLEDU FUNKCÍ

RSE 4-06 R S E / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT /11 D n. 80 dm 3 /min. 35 MPa Q max. 06 p max

11. Hydraulické pohony

ELEKTROHYDRAULICKY OVLÁDANÉ

DĚLIČE PRŮTOKU. 2 až 6 sekcí vyvážené, nevyvážené Objem od 0,8 do 31 cm 3

ELEKTROHYDRAULICKY OVLÁDANÉ

VY_32_INOVACE_C hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

HC 5062 Přímořízené přepouštěcí ventily VPP2-06 5/2012

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PŘÍMOČARÉ

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, Brno, tel.: , fax : info@tespo-eng.cz ;

Kompaktní vzduch-voda

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.1 k prezentaci Pneumatický obvod a jeho prvky

VRN2-06. Popis konstrukce a funkce B2 T HC /2003. Nepřímořízené redukční ventily. Nahrazuje HC /2003

Centrální mazání řetězů zvyšuje produktivitu výrobních linek

Komponenty šité na míru. Nejvhodnější ze. sortimentu produktů BIERI: Axiální a radiální pístové hydrogenerátory, tlakové spínače.

Jménem výboru odborné sekce Hydraulika a Pneumatika Vás vítá na semináři Tlakové zásobníky a chladiče pro hydrauliku.

PŘÍMO ŘÍZENÉ PŘEPOUŠTĚCÍ VENTILY

RSE 7-10 R S E / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT /11 D n. 10 p max. 35 MPa Q max.

rám klece lanového výtahu dno šachty

VRN2-06. Popis konstrukce a funkce HC /2008. Nepřímořízené redukční ventily. Nahrazuje HC /2007. D n 06 p max 320 bar Q max 40 dm 3 min -1

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO

SPA 01. Popis konstrukce a funkce HYDRAULICKÝ AGREGÁT S PONOŘENÝM MOTOREM HC /99. pmax 25 MPa Qmax 17 dm 3. min -1 Nahrazuje HC /98

Ø50+0,2 M42x2 Ø18 Ø18 Ø10,5 Ø10,5 Ø30 Ø34 5 4±0,1 4±0,1 Ø34 Ø70±0,1 52,4. 4xM10 HL.22 Ø25 - P Ø32 - S' Ø32 k6. 4xM12 HL.22 Ø32 - S Ø25 - P' 58,7

Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku

PRM2-10. Popis konstrukce a funkce HC /99. Dn 10 pmax 32 MPa Qmax 60 dm 3 min -1. Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

RSE 4-04 RS E / POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT /11 D n 04 p max 32 MPa Q max 20 dm 3 /min

Hydrodynamické mechanismy

Strojní pásová pila INDIVIDUAL DGH

RSP 7-06 R S P POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT /11 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

kovaz s.r.o. Směrový sedlový ventil Řada D4S

Hydraulické lisy Lis HLE 63

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25

PRL1. Popis konstrukce a funkce HC /2002. Rychléproporcionální rozváděče s lineárním motorem. Nahrazuje HC /98

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC /98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC /98.

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA

RSEH 5-16, RSH 5-16 R S E H / 1. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT /11 D n. 32 MPa Q max. 400 dm 3 /min. 16 p max

Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference

Pístové spalovací motory-pevné části

Čtyřková řada čerpadel s vícenásobnou membránou

OBLASTI POUŽITÍ: čištění odpadních vod potravinářský průmysl chemický průmysl VÝHODY POUŽITÍ:

Technické podmínky TECHNICKÉ PODMÍNKY

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

PF6 Nerezové on/off ventily s pístovým pohonem

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

PVA SIGMA PUMPY HRANICE

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ MOTORY... 93

Pneumaticky ovládané rozváděče a elektromagnetické rozváděče sedlový systém Série 700

Technické podmínky TECHNICKÉ PODMÍNKY

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MSS Výrobní č.:

SAMOČINNÉ REGULÁTORY TYPU ZSN. ZSN verze 06/2005

Řada MSL 2,2-15 kw. Jednoduché a kompletní řešení pro Vaší potřebu stlačeného vzduchu SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

RPEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC / /2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC /2002

Vstřikovací systém Common Rail

Řada MSL 2,2-15 kw. Jednoduché a kompletní řešení pro Vaší potřebu stlačeného vzduchu SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

SD3E-B2. Popis konstrukce a funkce HC / /2 elektromagneticky ovládané vestavné sedlové rozváděče. Nahrazuje HC /2010

Hydraulická a pneumatická těsnění

Pneumaticky ovládané rozváděče Série 104/105/200

VYSOKÉ TLAKY - ventily. Přepínací ventil D3V

Transkript:

ENGINEERING MECHANICS 2009 National Conference with International Participation pp. 1057 1064 Svratka, Czech Republic, May 11 14, 2009 Paper #116 EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ POHYBŮ NŮŽEK CNS 700 SM M. Prokeš*, M. Formánek* Summary: Tento příspěvek se zabývá způsobem řízení pohybů hydraulických spotřebičů u nových semimobilních nůžek na zpracování kovového odpadu CNS 700 SM, které jsou vyráběné ve firmě ŽĎAS, a.s. Je zde předveden kompletní hydraulický systém nůžek, který zahrnuje pohon, systém zvedání a především řídící rozvod, který, díky své konstrukci, umožňuje účelné řízení všech pohybů hlavních dvojčinných přímočarých hydromotorů s využitím všech jejich pracovních ploch, minimalizaci časových ztrát, optimální nastavení a vyladění hydraulickoelektrického řízení pro klidné, plynulé a zároveň rychlé pohyby přímočarých hydromotorů. Příspěvek uvádí ukázku konstrukčního řešení hydraulického bloku, který zajišťuje nejen řízení jednotlivých pohybů, ale také dekompresi, hydraulickou aretaci, tlumení a ochranu proti multiplikaci hlavních hydraulických spotřebičů. 1. Technologické určení nůžek CNS 700 SM Hydraulické nůžky CNS 700 SM, které vyrábí firma ŽĎAS,a.s. jsou určeny pro zpracování kovového odpadu. Kovový odpad je metalurgickým průmyslem vyžadován nejen z ekonomických, ale i ryze technických důvodů, neboť tvoří podstatnou část vsázky moderních ocelářských agregátů. Ocel je nejrozšířenějším konstrukčním materiálem, proto v oblasti kovového odpadu má nejdůležitější pozici odpad ocelový. Rozměrová úprava odpadu, spolu s pečlivým odstraněním metalurgicky nevhodných částic je velice důležitý krok na cestě k ekonomickému zhodnocení této suroviny. Akciová společnost ŽĎAS dodává vysoce výkonná a spolehlivá zařízení na úpravu kovového odpadu. Jedná se zejména o paketovací lisy a hydraulické nůžky. ŽĎAS za dobu své existence vyrobil a dodal do zemí Evropy a Asie téměř 600 paketovacích lisů a více než 200 hydraulických nůžek, včetně navazujících zařízení. Dodávky těchto zařízení realizuje od projekčního řešení, dodávek na klíč, přes kusová zařízení až po servisní opravy, náhradní díly a modernizace zastaralých zařízení. 2. Využití hydraulických nůžek pro zpracování kovového odpadu Nůžky jsou vhodné pro střihání velkoobjemného i tyčového odpadu. Snadné přemístění nůžek a nezávislost jejich chodu na elektrické energii, předurčuje nůžky pro práci ve sběrnách nebo přímo v místě výskytu odpadu. Základem konstrukce nůžek je vyztužené dno, po jehož opracované otěruvzdorné ploše pohybují dva hydraulické válce nožovými saněmi proti střižné přední stěně. * Ing. Miloš Prokeš, Ing. Michael Formánek, ŽĎAS, a.s.; Strojírenská 6; 591 01 Žďár nad Sázavou; tel.: +420 566 641 111, fax: +420 566 642 817; e-mail: milos.prokes@zdas.cz; michael.formanek@zdas.cz 1057

Engineering Mechanics 2009, Svratka, Czech Republic, May 11 14 Ke stlačení a přidržování odpadu před střihem slouží přidržovač, poháněný hydraulickým válcem. V zadní části nůžek je umístěn pohon s diesel-motorem, pohánějícím pomocná a hlavní čerpadla, která přivádějí tlakový olej z nádrže přes blok rozvodu do hydraulických válců. Vlastní střižný nůž uprostřed nožových saní doplňují na obou stranách šikmé shrnovací nože, které při záběru se šípovým nožem střižné stěny provádějí posuv odpadu do osy nožových saní a snižují tak šířku ustřiženého odpadu bez přídavných mechanizmů. Pro zavážení odpadu do nůžek a odbavování nastřihaného odpadu je uvažováno s mobilním nakladačem, jehož řidič prostřednictvím panelu dálkového ovládání řídí chod nůžek v ručním i automatickém režimu. Kromě dálkového ovládání mají nůžky na boku uzamykatelnou el. skříňku pro ovládání dieselmotoru a pro ovládání přidržovače a nožových saní. Automatický mazací systém snižuje náklady na údržbu. Vodorovný pohyb nože a přidržovače nepřenáší rázy do základu, proto jako základ nůžek může být pouze betonový panel. Nožové saně provádějí při každém střihu současně i odbavení nastřihaného odpadu. Hydraulické nohy slouží ke zvednutí nůžek do polohy nutné pro podjetí čtyřnápravového návěsného podvalníku pod nůžky. 3. Přednosti konstrukce nůžek - odzkoušený originální princip stříhání kovového odpadu - ověřená konstrukce nůžek - vyšší střižná i přidržovací síla - velký zavážecí prostor - vyšší výkon - mobilnost zařízení 4. Systém zvedání nůžek Systém zvedání nůžek má za úkol zvednout dno nůžek do takové výšky, aby bylo možné provést jejich snadné naložení na podvalník tahače. Funkce je zřejmá z hydraulického schéma (Obr. 1). Systém se skládá ze čtyřech hydraulických přímočarých hydromotorů, řídícího bloku se šoupátkovými rozváděči, děliče proudu a z řídícího bloku s hlavním směrovým šoupátkovým rozváděčem. Přímo u každého hydraulického přímočarého hydromotoru je umístěn hydraulicky ovládaný zpětný ventil, který zabrání pohybu při poruše propojovacího 1058

Prokeš M., Formánek M. #116 potrubí nebo hadice. Šoupátkové rozváděče na řídícím bloku umožňují dálkové samostatné řízení pohybu jednotlivých válců. V případě nutnosti vyrovnání nůžek z důvodu nerovného nebo měkkého základu. V případě rovného a pevného základu budou ve funkci všechny hydromotory zároveň a synchronizace jejich pohybů je zajištěna pomocí děliče proudu. Směr pohybu je řízen pomocí směrového šoupátkového rozváděče. Rychlost pohybů je nastavena na škrtících ventilech, které jsou umístěny v mezidesce pod šoupátkový rozváděčem. 5. Vestavné ventily Abych se mohl zabývat vlastním řešení řídícího bloku, musím se nejdříve zmínit o jeho hlavním stavebním prvku, kterým je vestavný ventil, také nazývaný logický ventil nebo cartridge. Vestavné ventily jsou moderní hydraulické prvky pro hrazení průtoku nositele energie. U nůžek menších výkonů jsou s úspěchem používány v hydraulických obvodech nepřímo řízené šoupátkové rozváděče. Ale u nůžek CNS 700 SM jsou již průtoky hydraulickými obvody tak veliké, že je nutné požít řešení s vestavnými ventily. Vestavné ventily lze s výhodou požít již od světlosti DN 25, přičemž dochází ve srovnání s klasickým způsobem hrazení průtoku šoupátkovými rozváděči k výrazným hmotnostním a ekonomickým úsporám (malá hmotnost na jednotku výkonu, nepatrný objem pro zástavbu, malá ztráta výkonu a krátké přestavné časy). Efektivnost použití vestavných ventilů roste se stoupající sériovostí jejich využití. Vestavné ventily mohou plnit nejen funkci prvků pro hrazení průtoku, ale umožňují také řízení průtoku a tlaku v hydraulickém obvodě. Jejich předností je také nižší pořizovací náklady ve srovnání se šoupátkovými rozváděči. Nejnižších nákladů dosáhneme při umístění vestavných ventilů do hydraulického řídícího bloku. Se zřetelem k pracovním parametrům hydraulického obvodu je zřejmé, že vestavné ventily jsou aplikovány obzvláště tam, kde musí být řízena a regulována velká protékající množství. Nevýhodou zapojování vestavných ventilů je, že při projektování vyžaduje vyšší odbornou znalost parametrů a chování jednotlivých zapojení. 1059

Engineering Mechanics 2009, Svratka, Czech Republic, May 11 14 6. Princip vestavných ventilů Vestavný ventil má vždy dva výkonové vstupy a jeden vstup řídící. Základní konstrukčním prvkem je kuželka, která hradí průtok mezi výkonovými vstupy a na základě velikosti řídícího tlakového signálu. Kuželka dosedá do sedla lucerny. Je-li kuželka pod tlakem, je prvek uzavřen, není-li pod tlakem je prvek otevřen. Z hlediska logických operací tedy plní funkci negace, odtud pramení název logický prvek. Velikost řídícího tlaku závisí na tlacích v prostorech výkonových vstupů, na průřezech kuželky, dosedací plochy a průřezu mezikruží. Vestavné ventily mohou dále v kombinaci s některými řídícími tlakovými prvky plnit funkci vysoce výkonných tlakových prvků. Řízení vestavných ventilů lze provést interní a externí. Interní řízení využívá tlaku z výkonových vstupů. Externí řízení předpokládá tak velký externí tlakový signál, aby na kuželce nastala rovnováha a přitlačovala ji do sedla lucerny. K řízení kuželky ve vestavném ventilu se používá sedlový nebo šoupátkový rozváděč. Kritériem pro jejich volbu je charakter pracovního cyklu. Je-li časový interval výdrže (řádově sekundy) je vhodné použít šoupátkové rozváděče. Jsou-li pracovní výdrže (přestávky mezi jednotlivými operacemi) dlouhé (řádově minuty) doporučuji použít k řízení vestavných ventilů sedlové ventily. Zamezují totiž obliteraci, která je u šoupátkových rozváděčů běžná. Nevýhodou sedlových ventilů je jejich citlivost na průtokové přetížení. 7. Konstrukce vestavných ventilů Základním konstrukčním prvkem vestavného ventilu je kuželka zalapovaná v sedle pouzdra ventilu lucerna. Kuželka může být s tlumícím trnem nebo bez něj. Úhel sedla bývá obvykle 45. Ventil musí být mezi sedlem a kuželkou těsný. Mezi kuželkou a jejím vedením dochází k průtoku vlivem výrobní přesnosti - lekáž. Je-li požadována absolutní těsnost, používá se těsnění. Pro zajištění vratného pohybu kuželky je umístěna v prostoru nad kuželkou pružina s definovaným předpětím, které odpovídá tlaku 0,05 až 0,4 MPa. Prvky pro ovládání vestavného ventilu se umisťují na připojovací desku ( víko ), která obsahuje kanály pro řízení ventilu. Na připojovací desku mohou být umístěny řídící i kontrolní hydraulické prvky jako jsou např. šoupátkové rozváděče, tlakové ventily a kontrolní měřící body. Pro posouzení statického a dynamického chování vestavných ventilů jsou důležité jejich charakteristiky. Statickou charakteristiku představuje závislost průtoku kapaliny na tlakovém úbytku. 8. Dynamické chování vestavných ventilů Dynamické chování vestavných ventilů představuje průběh tlaku v přívodech vestavného ventilu v závislosti na čase při jeho otvírání a zavírání. Tato charakteristika je ovlivněna několika faktory, mezi které patří konstrukční provedení kuželky ventilu, vliv síly od proudění, vliv síly pružiny, vliv třecích sil a v neposlední řadě způsob zdroje pro řízení. Časový průběh uzavírání s interním ovládáním je značně delší. Tlak ve výstupní výkonové větvi se rychle mění teprve v poslední fázi pohybu kuželky vestavného ventilu. Jestliže je potřeba zkrátit přestavné časy vestavných ventilů, je nutno použít externí řídící zdroj ovládacího tlaku. 9. Řešení řídícího bloku nůžek CNS 700 SM vyráběném ve firmě ŽĎAS a.s. Jak již bylo zmíněno, s ohledem na potřeby trhu se firma ŽĎAS a.s. začala věnovat hydraulickým kontejnerovým nůžkám. Tato řada nůžek nese označení CNS. Posledním typem jsou semimobilní nůžky CNS 700 SM. Je třeba se zmínit, že u tohoto typu nůžek byly použity některé originální řešení hydraulického pohonu, které se osvědčili již u předchozích 1060

Prokeš M., Formánek M. #116 kontejnerových nůžek nižší tonáže. Například se jedná o vakovou nádrž, která zabraňuje vnikání vzdušných nečistot do hydraulického systému, dále pak kombinaci zubových čerpadel s vnitřním ozubení o nízké hladině hluku atd.. Což je patrné z hydraulického schéma (Obr. 2). Vzhledem k produktivitě bylo u těchto nůžek použito vysoce výkonného zdroje tlaku o vysokém průtoku. Proto bylo nutno navrhnou nový hydraulický řídící blok pro pohon hydraulických přímočarých hydromotorů přidržovače a nožových saní. Pro dané průtoky pracovní kapaliny je nutno použít řídící blok osazený vestavnými ventily. Toto řešení je zobrazeno na hydraulickém schématu (Obr. 3). Hydraulický řídící blok z slouží k řízení dodávky tlakové kapaliny od hlavních čerpadel k pracovním válcům nůžek a k rozvodu pracovní kapaliny ovládacího okruhu. Základ tvoří kovaná kostka osazená vestavnými ventily potřebnými pro správnou funkci lisu. Je opatřen šroubovanými a přírubovými spoji pro připojení externího potrubí. Systém monitorovacích bodů usnadňuje identifikaci případných poruch hydraulického systému. Nad vestavnými ventily, které jsou umístěny uvnitř kované kostky, jsou umístěna víka, která jsou osazena elektromagnetickými rozváděči a pojistnými ventily. Součástí hydraulického bloku jsou také snímače tlaku, které slouží k řízení pohybů hydraulických přímočarých hydromotorů nůžek, tlakově předepnutý akumulátor pro tlumení rázů v hydraulickém systému a systém výběru ovládacího tlaku. Nyní se blíže zaměříme na řízení a funkci jednotlivých vestavných ventilů na řídícím bloku. 1061

Engineering Mechanics 2009, Svratka, Czech Republic, May 11 14 Vestavný ventil C82 slouží pro zpětný pohyb přidržovače má poměr pracovních ploch 7 % je určen pro průtok pracovní kapaliny z prostoru pod kuželkou, který je spojený s prostorem pístu hydromotoru přidržovače, do prostoru mezikruží ventilu, který je spojen s odpadem a nádrží pohonu. Otevírací tlak daný charakteristikou pružiny je 0,06 MPa.Víko ventilu C110 obsahuje vestavný ventil C91 má poměr pracovních ploch 7 %, obsahuje tlumící trn a je určen pro dekompresi pracovní kapaliny z prostoru pístu hydromotoru přidržovače. Dorazovým šroubem lze provést nastavení škrcení ventilu C91, a tím ovlivnit délku a průběh dekomprese. Víko dále obsahuje šoupátkové rozvaděče YV8 a YV9, jenž slouží k řízení vestavných ventilů. Dále jsou ve víku umístěny zpětné ventily C93,C94, které slouží k výběru externího nebo interního řídícího tlaku. Vestavný ventil C83 slouží pro dopředný pohyb přidržovače má poměr pracovních ploch 7% je určen pro průtok pracovní kapaliny z prostoru pod kuželkou, který je spojen s tlakovým zdrojem, do prostoru mezikruží ventilu, který je spojený s prostorem pístu hydromotoru přidržovače. Otevírací tlak daný charakteristikou pružiny je 0,06 MPa.Víko ventilu C111 obsahuje šoupátkový rozvaděč YV10, jenž slouží k řízení vestavného ventilu C83. Dále je ve víku umístěn výběrový ventily C105, které slouží k výběru externího nebo interního řídícího tlaku. Takovéto zapojení vestavného ventilu zamezuje zpětnému pohybu hydromotoru při ukončení operace přidržení. Vestavný ventil C84 slouží pro dopředný pohyb přidržovače má poměr pracovních ploch 7% je určen pro průtok pracovní kapaliny z prostoru pod kuželkou, který je spojený s prostorem pístnice hydromotoru přidržovače, do prostoru mezikruží ventilu, který je spojen s odpadem a nádrží pohonu. Tento vestavný ventil plní další funkci a to ochranu proti překročení pracovního tlaku vlivem multiplikace. Otevírací tlak daný charakteristikou pružiny je 0,06 MPa.Víko ventilu C112 obsahuje šoupátkový rozvaděč YV11, jenž slouží k řízení vestavného ventilu. Dále jsou ve víku umístěny zpětné ventily C95,C96, které slouží k výběru externího nebo interního řídícího tlaku. Víko dále obsahuje přímořízený pojistný ventil C107, který plní funkci primárního tlakového ventilu jako ochrany před multiplikací. Vestavný ventil C85 slouží pro zrychlený dopředný a zpětný pohyb přidržovače má poměr pracovních ploch 50 % je určen pro průtok pracovní kapaliny oběma směry jak z prostoru pod kuželkou, který je spojen s tlakovým zdrojem, tak z prostoru mezikruží ventilu, který je spojený s prostorem pístnice hydromotoru přidržovače. Otevírací tlak daný charakteristikou pružiny je 0,06 MPa.Víko ventilu C113 obsahuje šoupátkový rozvaděč YV12, jenž slouží k řízení vestavného ventilu. Dále jsou ve víku umístěny zpětné ventily C97,C98, které slouží 1062

k výběru externího nebo interního řídícího tlaku. Tento vestavný ventil pomáhá k využití plochy pístnice hydromotoru přidržovače. Vestavný ventil C86 slouží pro zpětný pohyb přidržovače má poměr pracovních ploch 7 % je určen pro průtok pracovní kapaliny z prostoru pod kuželkou, který je spojený s prostorem pístu hydromotorů nožových saní, do prostoru mezikruží ventilu, který je spojen s odpadem a nádrží pohonu. Otevírací tlak daný charakteristikou pružiny je 0,06 MPa. Víko ventilu C114 obsahuje vestavný ventil C92 má poměr pracovních ploch 7 %, obsahuje tlumící trn a je určen pro dekompresi pracovní kapaliny z prostoru pístu hydromotorů nožových saní. Dorazovým šroubem lze provést nastavení škrcení ventilu C92, a tím ovlivnit délku a průběh dekomprese. Víko dále obsahuje šoupátkové rozvaděče YV13 a YV14, jenž slouží k řízení vestavných ventilů. Dále jsou ve víku umístěny zpětné ventily C99,C100, které slouží k výběru externího nebo interního řídícího tlaku. Vestavný ventil C87 slouží pro dopředný pohyb nožových saní má poměr pracovních ploch 7 % je určen pro průtok pracovní kapaliny z prostoru pod kuželkou, který je spojen s tlakovým zdrojem, do prostoru mezikruží ventilu, který je spojený s prostorem pístu hydromotorů nožových saní. Otevírací tlak daný charakteristikou pružiny je 0,06 MPa.Víko ventilu C115 obsahuje šoupátkový rozvaděč YV15, jenž slouží k řízení vestavného ventilu C87. Dále je ve víku umístěn výběrový ventily C106, které slouží k výběru externího nebo interního řídícího tlaku. Takovéto zapojení vestavného ventilu zamezuje zpětnému pohybu hydromotoru při ukončení operace stříhání. Vestavný ventil C88 slouží pro dopředný pohyb přidržovače má poměr pracovních ploch 7% je určen pro průtok pracovní kapaliny z prostoru pod kuželkou, který je spojený s prostorem pístnice hydromotorů nožových saní, do prostoru mezikruží ventilu, který je spojen s odpadem a nádrží pohonu. Tento vestavný ventil plní další dvě funkce. Za prvé je to ochrana proti překročení pracovního tlaku vlivem multiplikace. Za druhé slouží jako tlakově předepnutý ventil pro zbrždění střihu a zamezení tlakového rázu při střihu. Otevírací tlak daný charakteristikou pružiny je 0,06 MPa.Víko ventilu C116 obsahuje šoupátkový rozvaděč YV17, jenž slouží k řízení vestavného ventilu, a obsahuje šoupátkový rozvaděč YV16, který slouží k připojení primárního předepínacího tlakového ventilu C109. Hodnota tlaku nastavená na tomto přímořízeném pojistném ventilu představuje tlakové předepnutí tzn. tlumení střihového rázu. Dále jsou ve víku umístěny zpětné ventily C101,C102, které slouží k výběru externího nebo interního řídícího tlaku. Víko dále obsahuje přímořízený pojistný ventil C107, který plní funkci primárního tlakového ventilu jako ochrany před multiplikací. Vestavný ventil C89 slouží pro zrychlený dopředný a zpětný pohyb nožových saní má poměr pracovních ploch 50 % je určen pro průtok pracovní kapaliny oběma směry jak z prostoru pod kuželkou, který je spojen s tlakovým zdrojem, tak z prostoru mezikruží ventilu, který je spojený s prostorem pístnic hydromotorů nožových. Otevírací tlak daný charakteristikou pružiny je 0,06 MPa.Víko ventilu C117 obsahuje šoupátkový rozvaděč YV18, jenž slouží k řízení vestavného ventilu. Dále jsou ve víku umístěny zpětné ventily C103,C104, které slouží k výběru externího nebo interního řídícího tlaku. Tento vestavný ventil pomáhá k využití plochy pístnice hydromotoru přidržovače. 10. Výhody řešení řídícího bloku s vestavnými ventily firmy ŽĎAS a.s. Prokeš M., Formánek M. #116 1. Použití minimálního počtu vestavných ventilů sdružení funkcí 2. Použití kombinovaného tlakového zdroje, kde externí zdroj je posílen o akumulátor pro řízení ventilů, je zajištěno velice rychlé zavírání vestavných ventilů a tím celý hydraulický systém dosahujeme významné časové úspory při chodu nůžek. 1063

Engineering Mechanics 2009, Svratka, Czech Republic, May 11 14 3. Způsob zapojení vestavných ventilů umožňuje využití všech pracovních ploch přímočarých hydraulických válců. Toto řešení opět významně urychluje chod nůžek. 4. Díky použití vestavných ventilů s pružinami o malém předpětí dosahujeme snížení energetických ztrát v hydraulickém systému a tím k vyšší účinnosti celého zařízení. 5. Zvýšení celkové produktivity nůžek (minimální čas cyklu při maximálních úsporách energie). 6. Pomocí programovatelného řídícího systému SPS je zajištěn dynamický avšak klidný bezrázový chod vestavných ventilů. 11. Základní parametry hydraulického systému Přímočarý hydromotor přidržovače φ 280 / φ 200 1000 Přímočarý hydromotor nožových saní 2x φ 380 / φ 260 1000 Pracovní tlak 32 MPa Dodávané množství z čerpadel 1080 dm 3 /min Instalovaný příkon diesel motoru 168 kw 12. Závěr Firma ŽĎAS a.s. je výrobcem hydraulických nůžek na zpracování kovového odpadu, které nesou označení CNS. Posledním typem jsou semimobilní nůžky CNS 700 SM. U konstrukce těchto nůžek k byly použity osvědčená originální řešení mechanické i hydraulické části, které se osvědčili již u předchozích kontejnerových nůžek nižší tonáže. Aby bylo možné provést snadné naložení semimobilních nůžek na podvalník tahače, byly nůžky vybaveny systémem hydraulického zvedání. Tento systém realizuje zvedání pomocí čtyř hydraulických přímočarých hydromotorů. Synchronizaci pohybů motorů zajišťuje dělič proudu. Bezpečné zvedání zajišťuje hydraulicky ovládaný zpětný ventil umístěný přímo u každého hydraulického přímočarého hydromotoru. Systém dále umožňuje nejen synchronní chod hydromotorů, ale také samostatný pohyb každého přímočarého hydromotoru pro případ nutnosti vyrovnání nůžek z důvodu nerovného nebo měkkého základu. Aby byla dosažena maximální výkonnost a produktivita nůžek byl navržen nový hydraulický řídící blok pro pohon hydraulických přímočarých hydromotorů přidržovače a nožových saní. Byla využita výhoda vestavných ventilů, která umožňuje sdružení několika funkcí na jeden vestavný ventil, a tím bylo dosaženo použití minimálního počtu vestavných ventilů. Pro dosažení co možná nejkratších přestavných časů vestavných ventilů byl použit kombinovaný způsob řízení kombinovaný zdroj ovládacího tlaku. Konstrukční řešení řídícího bloku umožňuje využití všech pracovních ploch přímočarých hydraulických válců. Při použití kombinovaného zdroje ovládacího tlaku bylo možno do řídícího bloku zabudovat vestavné ventily s malým otevíracím tlakem a tím jsem dosáhl minimalizaci tlakových energetických ztrát. Díky výše uvedeným výhodám nového konstrukčního řešení hydraulického řídícího bloku došlo k maximálnímu zvýšení produktivity semimobilních nůžek CNS 700 SM. Tím byla splněna další důležitá podmínka pro dobré uplatnění toho stroje na trhu mezi zařízeními, která jsou určena pro zpracování kovového odpadu. 13. Reference Pivoňka J. Ing. (1987) Tekutinové mechanismy Williebrand H. (1977) Dynamické chování dvoucestného cartridge-ventilu. Časopis: Industrie Anzeiger 99. Jg. Nr. 77. 1064