유압 장비에서 발생하는 대부분의 전력 손실은 오일의 온도를 높이는 열로 전환됩니다. 유압 매체는 온도에 크게 영향을 받으며 다양한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 유압 매체는 우수한 온도 성능을 보여야 합니다. 일반 유체의 점도는 온도에 따라 변합니다. 온도가 상승하면 점도가 감소합니다. 반대로 저온에서는 점도가 증가합니다. 그림 1-14에 표시된 점도-온도 곡선은 이러한 관계를 보여줍니다.

유압 매체의 온도에 따른 영향은 다음과 같습니다.
1) 유압 펌프의 흡입 저항은 저온에서 증가하고 캐비테이션이 발생하며 실제 유량이 감소합니다.
2) 흡입 저항의 경우 유압 펌프는 연속 작동이 크고 소음이 매우 높으며 캐비테이션이 부품을 손상시킵니다.
3) 고온에서 작동 매체의 점도가 감소하고 내부 누출이 증가하며 체적 효율이 감소합니다.
4) 과도한 내부 누출은 국부적인 발열로 이어지고 심지어 모션 바이스 카드가 물릴 수도 있습니다.
5) 파일럿 밸브의 경우 오일 점도가 높아 응답이 느려지고 작동이 불량하며 점도가 낮 으면 압력이 불안정하고 내부 누출이 위치 정확도에 영향을 미치고 에너지 손실이 증가합니다.
6) 산화로 인한 광물성 유압유 및 콜로이드, 광택제, 슬러지 및 기타 오염 물질 생성. 온도가 60°C를 초과하면 오일에서 산화가 분명해집니다. 온도가 140°C를 초과하면 반응 속도는 10°C마다 두 배가 됩니다. 예를 들어 180°C에서는 반응 속도가 150°C보다 8배 더 빨라집니다. 오일 온도 상승으로 인해 유체는 시간이 지남에 따라 성능이 저하됩니다. 유압 장치의 장기적인 안정성을 보장하려면 일반적으로 작동 유체의 온도를 제어해야 합니다. 이 온도를 약 40°C로 유지하면 이러한 안정성을 달성하는 데 도움이 됩니다.
7) 온도가 0°C 이하로 떨어지면 수분이 함유된 유압유 에멀젼 또는 수분 함량이 높은 유체는 유화 상태가 파괴됩니다. 이러한 파괴로 인해 균질한 상으로 복원할 수 없게 되어 사용할 수 없게 됩니다. 반대로 유압유를 사용할 때 온도가 50°C 이상으로 올라가면 물의 증발로 인해 점도가 크게 변합니다. 따라서 물이 포함된 유압유는 10°C~50°C 사이에서 작동 온도를 조절해야 합니다.

유압 시스템 전력 손실이 적고 열의 정도가 낮으며 탱크 열에 의해서만 적절한 오일 온도를 유지할 수 있습니다. 열 발생이 매우 높고 적절한 오일 온도를 초과하는 경우 쿨러를 설치해야 합니다. 이렇게하면 오일 온도를 효과적으로 낮추는 데 도움이됩니다.
오일 온도가 너무 낮으면 점도가 너무 높아집니다. 이로 인해 유압 장치가 시동되지 않거나 캐비테이션이 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 방지하려면 히터를 설정하여 적절한 오일 온도를 유지해야 합니다.
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