Hydraulische componenten worden gebruikt voor apparatuur waarin een kleine kracht moet worden omgezet in een grotere kracht zoals bij bouwmachines, graafmachines en remmen van auto's. Hydraulische componenten hebben een hoge energiedichtheid, waardoor apparaten kleiner en lichter kunnen zijn. In dit gedeelte staan voorbeelden van het met digitale microscopen waarnemen en meten van hydraulische componenten.

Waarnemen en meten van hydraulische componenten met digitale microscopen

Principe van hydraulisch mechanisme

Als er druk wordt uitgeoefend op een deel van een stationaire vloeistof (olie) in een afgesloten container, wordt deze druk gelijkmatig en verticaal verdeeld over alle oppervlakken die door de vloeistof worden geraakt, ongeacht de vorm van de container. Dit fenomeen wordt de wet van Pascal genoemd. Bij hydraulische systemen wordt olie gebruikt om op basis van dit principe kracht te leveren.

F_2=\frac{A_2}{A_1}{F_1}
  • A1: doorsnede A1
  • F1: kracht F1
  • A2: doorsnede A2
  • F2: kracht F2
  • P: druk

Voor- en nadelen van het hydraulisch mechanisme

Het hydraulisch mechanisme heeft grote voordelen, maar ook enkele bijzondere nadelen.

Voordelen van het hydraulisch mechanisme
  • Een grote kracht kan nauwkeurig op hoge snelheid worden overgedragen.
  • De krachtdichtheid is hoog, waardoor apparaten kleiner en lichter kunnen zijn.
  • De drukregelkleppen zorgen voor een hoog veiligheidsniveau.
  • De levensduur is lang dankzij de oliesmering.
Nadelen van het hydraulisch mechanisme
  • Gevoelig voor verontreiniging door olie.
  • Olie kan ontbranden. (Ontbrandingspunt is 200 tot 250 °C.)
  • Olie kan gaan lekken.

Voorbeelden van hydraulische componenten

  • A: Hydraulische pomp
  • B: Regelklep
  • C: Hydraulische actuator
Hydraulische pomp
Bij hydraulische pompen worden elektromotoren of motoren als krachtbron gebruikt om druk uit te oefenen op de hydraulische olie.
Regelklep
Regelkleppen regelen de druk, stroomsnelheid en stroomrichting van hydraulische olie. Deze kleppen worden respectievelijk drukregelkleppen, stroomregelkleppen en richtingsregelkleppen genoemd.
Hydraulische actuator
Hydraulische actuators zetten vloeistofkracht om in mechanische kracht. Componenten van hydraulische actuators zijn onder meer hydraulische cilinders die vloeistofkracht omzetten in een lineaire beweging, hydraulische motoren die vloeistofkracht omzetten in een roterende beweging, en oscillerende actuators die vloeistofvermogen omzetten in een oscillerende beweging.

Voorbeelden van het waarnemen en meten van hydraulische componenten met digitale microscopen

Dit zijn de nieuwste voorbeelden van het waarnemen en meten van hydraulische componenten met de 4K digitale microscoop van KEYENCE uit de VHX-reeks.

Waarneming van krassen op een hydraulische as
VHX-E100, 400×, ringverlichting, normaal beeld
Beeld in de Optical Shadow Effect-modus
Kleurenkaartbeeld
Met de Optical Shadow Effect-modus kunnen de volgorde waarin die krasjes zijn gemaakt, en de diepte van elke kras zichtbaar worden gemaakt.
Waarneming van een binnenwand van een hydraulisch onderdeel
VH-Z20, 200×, ringverlichting
Met de dieptecompositiefunctie voor gekantelde waarneming is een niet-destructieve waarneming van binnenwanden mogelijk.
Waarneming van de gelaste dwarsdoorsnede van een hydraulisch onderdeel
VHX-E20, 20×, ringringverlichting
Lasranden kunnen duidelijk worden waargenomen op een 4K-resolutie.
Waarneming van defecten op binnenwanden van een hydraulische klep
VH-Z00, 50×, ringverlichting
Foutgrootten kunnen worden gekwantificeerd met behulp van de 2D-meetfunctie.
Profielmeting van een hydraulisch onderdeel van een bouwmachine
VH-Z20, 100×, ringverlichting
Profielen werden vroeger gemeten na te zijn vernietigd, maar kunnen nu worden gemeten zonder dat ze zijn vernietigd.
Analyse van defecten in het oppervlak van een gegoten hydraulisch onderdeel
ZS-200, 1500×, coaxiale verlichting
Ruwheidsmeting van een hydraulisch onderdeel van een bouwmachine
VHX-E500, 700×, coaxiale verlichting
Ruwheidsgegevens kunnen nu worden opgeslagen in een database.