ਦੋ ਪੜਾਅ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਉਹ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ? ਏ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪੰਪ[^1] ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਇੱਕ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪੰਪ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਪਿੰਗ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।. ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਟੂਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਤਰਲ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰਲ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ 'ਤੇ. ਇਹ ਚਲਾਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਲਕੇ ਲੋਡ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਲਈ ਸਥਾਈ ਬਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੌਗ ਸਪਲਿਟਰ, ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ.
![ਚਿੱਤਰ ਪਲੇਸਹੋਲਡਰ]
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਲੌਗ ਸਪਲਿਟਰ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਸਟੇਜ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪੰਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਪ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਲੱਕੜ 'ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਚ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਹੌਲੀ, ਲੌਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਮਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਦੇਖਿਆ. ਸਪਲਿਟਰ ਰਾਮ ਬਾਹਰ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ. ਇਹ ਇੱਕ "ਲਾਈਟ ਬਲਬ ਸੀ" ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਲ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ.
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ?
ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪੰਪ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਪੰਪਿੰਗ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਆਵਾਜ਼, ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਾਲੀਅਮ, ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਪੜਾਅ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ ਦੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਦੋਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤਰਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਕ ਵਰਕਪੀਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ), ਇੱਕ ਦਬਾਅ-ਸਰਗਰਮ ਵਾਲਵ, ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨਲੋਡਰ ਵਾਲਵ[^2], ਉੱਚ-ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਪੜਾਅ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਘੱਟ-ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਰਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ.
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਅਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ (ਉੱਚ ਵਾਲੀਅਮ / ਘੱਟ ਦਬਾਅ) ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ (ਵਧਿਆ ਵਿਰੋਧ / ਦਬਾਅ), ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋ (ਘੱਟ ਵਾਲੀਅਮ / ਉੱਚ ਦਬਾਅ) ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪੰਪ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਨਲੋਡਰ ਵਾਲਵ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਇਹ "ਦਿਮਾਗ" ਹੈ" ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੱਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ.
ਦੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੜਾਅ
ਪੰਪ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸੁਭਾਅ.
- ਸਟੇਜ 1: ਉੱਚ ਆਵਾਜ਼, ਘੱਟ ਦਬਾਅ:
- ਇਹ ਪੜਾਅ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਅਰ ਪੰਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ-ਵਿਸਥਾਪਨ ਤੱਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ.
- ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਤਰਲ[^3].
- ਇਹ ਘੱਟ ਸਿਸਟਮ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.
- ਮਕਸਦ: ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਨੋ-ਲੋਡ ਜਾਂ ਲਾਈਟ-ਲੋਡ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਸਿਲੰਡਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ.
- ਸਟੇਜ 2: ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼, ਉੱਚ ਦਬਾਅ:
- ਇਹ ਪੜਾਅ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਗੇਅਰ ਪੰਪ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਪੰਪ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਤੱਤ.
- ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
- ਮਕਸਦ: ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਰੁੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ.
ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਵਿਚਿੰਗ ਵਿਧੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ.
- ਅਨਲੋਡਰ ਵਾਲਵ: ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਵਿੱਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਦਬਾਅ-ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਾਲਵ ਹੈ.
- ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ: ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰੀਸੈਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, 500-700 psi), ਉੱਚ-ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਆਵਾਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਪੜਾਅ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ.
- ਹਾਈ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੜਾਅ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਨਲੋਡਰ ਵਾਲਵ[^2]'s set point, ਵਾਲਵ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉੱਚ-ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ ਸਿੱਧਾ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ.
- ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ: ਉੱਚ-ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਕ (ਮੋਟਰ) ਸਿਰਫ ਘੱਟ-ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਪੜਾਅ. ਇਹ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ.
ਦ ਅਨਲੋਡਰ ਵਾਲਵ[^2] ਸਹਿਜ ਪਾਵਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਤਰਲ ਮਾਰਗ
ਤਰਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦਾ ਹੈ.
- ਸ਼ੇਅਰਡ ਆਊਟਲੈੱਟ: ਦੋਨੋ ਪੜਾਅ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਊਟਲੈੱਟ ਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੀਡ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਦਿਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਵ, ਸਿਲੰਡਰ).
- ਸਰੋਵਰ ਵਾਪਸੀ: ਜਦੋਂ ਉੱਚ-ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਰਲ ਰਸਤਾ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਭੰਡਾਰ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ.
ਦਬਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲ ਮਾਰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ.
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ?
ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਦੋ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪੰਪ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੱਕਰ ਵਾਰ[^4]. ਘੱਟ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਉੱਚ ਵਹਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਨੋ-ਲੋਡ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਐਕਟੁਏਟਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਰਬਾਦ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਪ ਉੱਚ-ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅਨਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਪੜਾਅ. ਇਹ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਘਟਾਉਣਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ[^5] ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ. ਇਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ, ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪਹਿਨਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਸਟੇਜ ਪੰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਜੋ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਲੌਗ ਸਪਲਿਟਰ 'ਤੇ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਹ ਸਿੰਗਲ-ਸਟੇਜ ਪੰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਲੌਗ ਮਾਰਿਆ, ਮੋਟਰ ਦਬਾਅ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਇੰਗ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰੋ. ਦੋ-ਪੜਾਅ ਪੰਪ 'ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੱਸਿਆ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ. ਮੋਟਰ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ-ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਰੇਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ. ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਠੋਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਨ.
ਤੇਜ਼ ਸਾਈਕਲ ਟਾਈਮਜ਼
ਕੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ.
- ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ: ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਟੂਲ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਕਪੀਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.
- ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ: ਫਟਾਫਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਕੇ, ਦਬਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਚੱਕਰ ਸਮਾਂ, ਕਲੈਂਪਿੰਗ, ਜਾਂ ਵਿਭਾਜਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ.
ਘੱਟ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ.
ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪਾਵਰ ਖਪਤ
ਸਿਰਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ.
- ਮੋਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਉੱਚ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅਨਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਕ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਗੈਸ ਇੰਜਣ) ਓਵਰਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਅ, ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਪਹਿਨਣ.
- ਊਰਜਾ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ: ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਅਰ-ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਖਪਤ ਜੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ.
- ਘੱਟ ਹੀਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ: ਘੱਟ ਮੋਟਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਤਰਲ[^3], ਸਿਸਟਮ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ.
ਸਮਾਰਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ.
ਸੰਖੇਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੰਭਾਵੀ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੇਸ.
- ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ: ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਅਕਸਰ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।.
- ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੰਬਿੰਗ: ਬਾਹਰੀ ਪਲੰਬਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਲਈ ਘੱਟ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੰਪ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ.
ਏਕੀਕਰਣ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀ ਹੈ?
ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਦੋ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪੰਪ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।. ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ) ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਨਲੋਡਰ ਵਾਲਵ[^2] automatically routes the high-volume stage's flow back to the reservoir, ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੂਵਰ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲਵ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਤਮ ਸਿਸਟਮ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਤਮਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟੀਵੇਟਰਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਜੇਕਰ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹਤ ਵਾਲਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ, ਜ਼ਰੂਰ, ਦਿਸ਼ਾਤਮਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਵ ਤਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵਧਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਫੜੋ. ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਰਕੇਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਟੀਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦਬਾਅ ਤਬਦੀਲੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਜ ਤਬਦੀਲੀ.
- ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਵਾਬ: ਪੰਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਵਾਹ/ਘੱਟ-ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਵਾਹ/ਉੱਚ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੋਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਸਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ.
- ਪ੍ਰੀ-ਸੈੱਟ ਦਬਾਅ: ਸਵਿੱਚ-ਓਵਰ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਨਲੋਡਰ ਵਾਲਵ[^2], ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੋਰਸ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
- ਨਿਰਵਿਘਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ: ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਲੋਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਪੰਪ ਇਸਦੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਵਹਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਤਰਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ.
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ: ਐਕਟੁਏਟਰਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ.
- ਉੱਚ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵਹਾਅ: ਉੱਚ-ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅਨਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਪੰਪ ਉੱਚ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
- ਸਥਿਰ ਵਿਸਥਾਪਨ: ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਹਨ ਸਥਿਰ ਵਿਸਥਾਪਨ[^6], ਭਾਵ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਥਿਰ ਹੈ. ਨਿਯੰਤਰਣ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.
ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਗਤੀ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਸਿਸਟਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ
ਹੋਰ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ.
- ਰਾਹਤ ਵਾਲਵ: ਪੂਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਓਵਰ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹਤ ਵਾਲਵ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨਲੋਡਰ ਵਾਲਵ[^2]'s switch-over pressure.
- ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਵ: ਇਹ ਵਾਲਵ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ.
- ਫਲੋ ਡਿਵਾਈਡਰ/ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਵ: ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਾਲਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖਾਸ ਐਕਟੂਏਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਦੋ-ਪੜਾਅ ਪੰਪ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹਨ?
ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪੰਪ[^1]s ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਦੋ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲੋਡਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।, ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ. ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਲੌਗ ਸਪਲਿਟਰ[^7], ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੈਮ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਵੱਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਹਨ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ[^8] ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਝੁਕਣਾ, ਜਾਂ ਪੰਚਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ[^9] (ਐਚ.ਪੀ.ਯੂ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੌਗ ਸਪਲਿਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।. ਉਹ ਬਚਾਅ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੈਲਣ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ. ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਲੌਗ ਸਪਲਿਟਰ
ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਉਦਾਹਰਨ.
- ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ: ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਚ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੌਗ ਤੱਕ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ.
- ਹਾਈ ਫੋਰਸ ਸਪਲਿਟਿੰਗ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾੜਾ ਲੌਗ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ-ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅਨਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
- ਕੁਸ਼ਲਤਾ: ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ.
ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਕੁਸ਼ਲ ਲੌਗ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਹਨ.
ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮ ਦੇ ਘੋੜੇ.
- ਤੇਜ਼ ਰਾਮ ਪਹੁੰਚ: ਪ੍ਰੈਸ ਰੈਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਕਪੀਸ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
- ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ/ਪੰਚਿੰਗ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਪ ਸਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਝੁਕਣਾ, ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਜਾਂ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਨਾ.
- ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਈਕਲ ਸਮਾਂ: ਪ੍ਰੈਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ.
ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ (ਐਚ.ਪੀ.ਯੂ)
ਬਹੁਮੁਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੋਤ.
- ਆਮ ਮਕਸਦ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ HPUs ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.
- ਜੈਕਸ ਅਤੇ ਲਿਫਟਾਂ: ਲੋਡ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਲਿਫਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਲੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਲਿਫਟ.
- ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ: ਕਲੈਂਪਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ, ਹਾਈ-ਫੋਰਸ ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਅਦ.
HPUs ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦ
ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰੇ.
- ਲਿਫਟ ਟੇਬਲ: ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਲੋਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਿਫਟ.
- ਵੇਸਟ ਕੰਪੈਕਟਰ: ਰੈਪਿਡ ਰੈਮ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਲਈ ਉੱਚ ਬਲ.
- ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਕਟਰ/ਸਪ੍ਰੈਡਰ: ਤੇਜ਼ ਤੈਨਾਤੀ, ਫਿਰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤ.
ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
[^1]: ਦੋ-ਪੜਾਅ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ.
[^2]: ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਨਲੋਡਰ ਵਾਲਵ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪੰਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ.
[^3]: ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਤਰਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ.
[^4]: ਖੋਜ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੰਪ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ.
[^5]: ਦੋ-ਪੜਾਅ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਊਰਜਾ-ਬਚਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ.
[^6]: ਸਥਿਰ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ.
[^7]: ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਲੌਗ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਲਈ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਪੰਪ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ.
[^8]: ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੰਪ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ.
[^9]: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ.