L'entretien des systèmes hydrauliques, en particulier pour les grandes cintreuses, est d'une complexité qui dépasse de loin l'imagination des gens. Par conséquent, l'entretien de tels équipements est un problème qui préoccupe le personnel de maintenance. L'auteur utilise un certain type de presse plieuse hydraulique à titre d'exemple. Par exemple, en se basant sur l'analyse des causes courantes de pannes de machines, certaines techniques de maintenance sont illustrées par des exemples.
Structure du système hydraulique de la presse plieuse hydraulique ?

UN presse plieuse hydraulique est une machine-outil utilisée pour plier des tôles et des plaques. Son système hydraulique joue un rôle crucial dans le processus de pliage. Le système hydraulique d'une presse plieuse se compose généralement de plusieurs composants clés :
1. Pompe hydraulique : La pompe hydraulique est chargée de générer la pression hydraulique en convertissant l'énergie mécanique (généralement celle d'un moteur électrique) en énergie hydraulique. Elle fournit du fluide hydraulique sous pression au système.
2. Fluide hydraulique : le fluide hydraulique, souvent de l'huile, est utilisé pour transmettre la pression au sein du système hydraulique. Il doit avoir de bonnes propriétés lubrifiantes et une bonne résistance à la dégradation thermique.
3. Réservoir hydraulique : Le réservoir stocke le fluide hydraulique et permet la dissipation de la chaleur générée pendant le fonctionnement. Il permet également de filtrer les contaminants du fluide.
4. Vannes hydrauliques : Différents types de vannes hydrauliques contrôlent le débit et la direction du fluide hydraulique dans le système. Ces vannes comprennent les vannes de contrôle directionnelles, les vannes de contrôle de pression, les vannes de contrôle de débit et les vannes proportionnelles.
5. Vérins hydrauliques : les vérins hydrauliques sont les actionneurs chargés d'appliquer la force au vérin ou à la poutre de la presse plieuse, ce qui à son tour plie le métal. Ces vérins fonctionnent sur la base du principe de la pression hydraulique agissant sur un piston à l'intérieur d'un vérin.
6. Conduites et tuyaux hydrauliques : ce sont les conduits par lesquels le fluide hydraulique circule entre les différents composants du système hydraulique, tels que la pompe, les vannes, les cylindres et le réservoir.
7. Soupape de surpression : la soupape de surpression est un dispositif de sécurité qui empêche le système hydraulique de dépasser sa limite de pression maximale, protégeant ainsi les composants contre les dommages.
8. Système de contrôle : Le système de contrôle de la presse plieuse hydraulique comprend des composants électroniques tels que des capteurs, des commutateurs et un contrôleur logique programmable (PLC) qui régulent le fonctionnement du système hydraulique en fonction des entrées utilisateur et des paramètres programmés.
Ces composants fonctionnent ensemble pour générer et contrôler la pression hydraulique, permettant à la presse plieuse de plier le métal avec précision selon les spécifications souhaitées. Un entretien et une surveillance appropriés du système hydraulique sont essentiels pour garantir le fonctionnement efficace et sûr de la presse plieuse.
Comment fonctionne le système hydraulique d'une presse plieuse hydraulique ?
Le système hydraulique fonctionne selon les principes de la mécanique des fluides et de la loi de Pascal. Voici une explication simplifiée de son fonctionnement :
1. Pompe hydraulique : le processus commence par une pompe hydraulique, généralement entraînée par un moteur électrique ou un moteur à combustion interne. La pompe aspire le fluide hydraulique (généralement de l'huile) d'un réservoir et le met sous pression.
2. Fluide hydraulique sous pression : le fluide hydraulique sous pression est ensuite forcé à travers des conduites ou des tuyaux hydrauliques vers divers composants hydrauliques au sein du système.
3. Vérin hydraulique : lorsque le fluide hydraulique est dirigé vers un vérin hydraulique, il pénètre dans un côté du vérin, appliquant une pression sur un piston ou un plongeur à l'intérieur. La pression exercée sur ce piston crée une force qui peut déplacer le piston et toute charge attachée. Les vérins hydrauliques sont couramment utilisés comme actionneurs dans les machines pour générer un mouvement linéaire.
4. Vannes de régulation : les vannes de régulation du système hydraulique régulent le débit du fluide hydraulique et contrôlent le sens de déplacement des actionneurs hydrauliques, tels que les vérins. Ces vannes peuvent être actionnées manuellement ou automatiquement, selon l'application.
5. Conduite de retour : après avoir effectué son travail, le fluide hydraulique retourne au réservoir via une conduite de retour. Cela permet au fluide hydraulique de recirculer dans le système.
6. Soupape de décharge de pression : une soupape de décharge de pression est généralement installée dans le système hydraulique pour éviter une accumulation excessive de pression. Si la pression dépasse une limite prédéterminée, la soupape de décharge s'ouvre, permettant au liquide en excès de contourner et de retourner dans le réservoir, protégeant ainsi le système contre les dommages.
7. Filtre et réservoir : le système hydraulique comprend souvent un filtre pour éliminer les contaminants du liquide hydraulique, garantissant ainsi un fonctionnement fluide et prolongeant la durée de vie des composants. Le réservoir stocke le liquide hydraulique et aide à dissiper la chaleur générée pendant le fonctionnement.
8. Globalement, le système hydraulique convertit l'énergie mécanique en énergie hydraulique via la pompe, qui est ensuite utilisée pour générer des forces et des mouvements via des actionneurs hydrauliques tels que des vérins. Ce système est largement utilisé dans diverses applications, notamment les machines lourdes, les systèmes automobiles, les équipements industriels, etc., en raison de sa capacité à fournir une densité de puissance élevée, un contrôle précis et une polyvalence.
9. Analyse des causes de défaillance du système de contrôle hydraulique
Le défaut le plus courant du système de commande hydraulique est que la force de pression du curseur est insuffisante et la vitesse de retour est lente lorsque le vérin hydraulique est sous pression. Cette défaillance entraîne non seulement une réduction importante des performances de manipulation du système hydraulique, mais aggrave également la stabilité de l'ensemble du système. Autres défauts de la série. Les principales raisons de l'induction de tels défauts sont les suivantes : Le premier, le piston du vérin hydraulique et le capuchon d'extrémité ne sont pas bien scellés, ce qui entraîne de graves fuites à l'intérieur et à l'extérieur du vérin. La raison pour laquelle le système hydraulique ne peut pas réaliser la fonction est que le vérin hydraulique met le liquide sous pression pour faire fonctionner le piston ou le joint du capuchon d'extrémité. Le liquide à l'intérieur du vérin hydraulique fuira et la pression interne diminuera. La plage effectue un travail externe normal, ce qui entraîne une réduction significative de l'efficacité du système hydraulique, voire une paralysie complète. Le deuxième, la soupape de décharge régule une pression insuffisante. La fonction principale de la soupape de décharge est de contrôler la force fonctionnelle du système hydraulique en ajustant la soupape de décharge pour contrôler la sortie vers l'extérieur du liquide sous pression lorsque le liquide dans le vérin hydraulique est pressurisé à la pression de travail. En cas de problème avec la régulation de pression, le réglage est généralement faible, de sorte que les autres pièces n'obtiennent pas l'énergie nécessaire à l'étape de travail normale, puis le problème est que la force de glissement du curseur est insuffisante et la vitesse de retour est lente. Cependant, si le réglage est trop élevé, l'usure du curseur augmentera et les dommages au système hydraulique seront plus graves. Troisièmement, la surface de la bobine de soupape mâle est gravement usée, ce qui entraîne une fermeture étanche au niveau de l'orifice de soupape. La soupape conique est un élément clé du maintien de la stabilité hydraulique dans le système et constitue une « ligne de défense robuste » qui bloque les échanges de pression interne et externe. Si la bobine de soupape conique tombe en panne, cela entraînera une fuite de liquide interne à haute pression et une défaillance du curseur. La surface du corps de soupape de la quatrième soupape d'inversion est usée, ce qui rend difficile le mouvement du noyau de soupape dans le corps de soupape. La fermeture unidirectionnelle de la soupape n'est pas stricte ou l'écart entre la surface de la soupape et le corps de la soupape est trop grand. En conséquence, la fuite de pression interne entraînera également un dysfonctionnement du curseur.
10. Méthode de diagnostic des pannes de fonctionnement hydraulique et conclusion
Immédiatement après la défaillance du système de fonctionnement hydraulique, arrêtez les travaux de recherche, de détermination et de maintenance des pannes. Pour la détection des pannes, il existe principalement les méthodes suivantes, la première méthode. La méthode d'observation consiste principalement à vérifier si la pression d'indication de la jauge hydraulique est normale à l'aide du manomètre et du vérin hydraulique du système de commande hydraulique, déterminant ainsi la cause de la panne et l'orientation de la panne. L'observation du vérin hydraulique consiste principalement à déterminer si le vérin hydraulique fuit. Parce que la fuite du liquide laisse une trace très visible ou s'accompagne de bruit. Si la jauge hydraulique est basse ou s'il y a une trace de fuite évidente, il peut être déterminé que le vérin hydraulique est défectueux et des travaux de réparation peuvent être entrepris immédiatement. Le deuxième fruit a été observé et n'a trouvé aucun défaut évident ou des défauts ne pouvaient pas être observés directement à l'œil nu, tels que l'usure du noyau de la soupape à clapet, tels que le bourrelet doivent utiliser l'instrument de détection tel qu'un imageur optique, un détecteur de défauts à faisceau de particules. Ce type d'instrument peut détecter des défauts tels qu'un désalignement ou une usure à l'intérieur du système hydraulique en émettant des particules à haute énergie.
11. Méthode d'élimination des fuites de vérins hydrauliques
Le vérin hydraulique étant le cœur de l'ensemble du système de commande hydraulique, des mesures de maintenance doivent être prises en cas de fuite de liquide et de pression. En général, deux méthodes de soudage et de remplacement sont adoptées. La méthode de soudage est principalement destinée aux légères fissures ou aux petits trous dans le vérin hydraulique. Lors du soudage, la combinaison de soudage interne et externe doit être adoptée pour garantir que le soudage est complet. En particulier, il convient de noter que pendant le processus de soudage, il est nécessaire de veiller à éliminer les contraintes résiduelles, sinon les dommages au joint de soudure seront très importants. Si elle n'est pas gérée correctement, non seulement la panne peut être réparée, mais elle sera plus grave. La méthode de remplacement ne nécessite que le remplacement des raccords défectueux du vérin hydraulique. Cependant, cette méthode d'élimination est simple mais coûteuse. Cette méthode d'élimination n'est possible que lorsqu'il y a une panne importante difficile à réparer en peu de temps.
12.Conclusion
Le système hydraulique de la cintreuse hydraulique est compliqué, de sorte que le travail de dépannage est également difficile. Le personnel de réparation de la face doit avoir