Silindir Taban Kalınlığı Hesabı: . kabul edildi. Taban et kalınlığı ise şöyle hesaplanır. alındı Alt Tesir İçin Hesaplama. St için.

Benzer belgeler
PRES ĐŞLERĐNDE HĐDROPNÖMATĐK OLARAK ÇALIŞAN YÜKSEK GÜÇ ARTIRICI ÜNĐTELER

3.1. Proje Okuma Bilgisi Tek Etkili Silindirin Kumandası

CMK-202 / CMT204 Hidrolik - Pnömatik. Prof. Dr. Rıza GÜRBÜZ

HİDROLİK EĞİTİM SETİ ÖRNEK DEVRE UYGULAMALARI

HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY BÖLÜM 8

Hidrolik Devre Elemanları. Hidrolik Silindirler

BÖLÜM VIII ÇEK VALFLER. Deneyin bu kısmında çek valfin sadece bir yönde akışa izin verip, diğer yönde izin vermediği gözleneçektir.

ZTM 431 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER Prof. Dr. Metin Güner

TEMEL HİDROLİK BİLGİLER ŞEMSETTİN IŞIL

HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY 9.BÖLÜM PROBLEMLER

ZTM 431 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER Prof. Dr. Metin Güner

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

OREN3005 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER

Eksenel pistonlu üniteler kendinden emişlidir. Bununla beraber bazı özel durumlarda emiş tarafı alçak basınçla beslenir.

Bileşen Formüller ve tarifi Devre simgesi Hidro silindir tek etkili. d: A: F s: p B: v: Q zu: s: t: basitleştirilmiş:

Bileşen Formüller ve tarifi Devre simgesi Hidro silindir tek etkili. d: A: F s: p B: v: Q zu: s: t: basitleştirilmiş: basitleştirilmiş:

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĐ NO: ADI-SOYADI:

5.BÖLÜM. Valf Konumları

MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI 2. HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ENERJİ TÜRÜ

LOJİK VALF TEKNİĞİ VE UYGULAMALARI

HİDROLİK VALF. Montaj ve Kullanma Kılavuzu AH-KUT-129 UYARI

HİDROLİK VE PNÖMATİK KARŞILAŞTIRMA

9. PNÖMATİK SEMBOLLER

Hidrostatik Güç İletimi. Vedat Temiz

ELPC 222 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLERİ

Hidrolik-Pnömatik. Hazırlayan: Öğr. Gör. Aydın ÖZBEY

19-20 ARALIK 2014 İSTANBUL KONGRE MERKEZİ TRANSİST 2014 BİLDİRİ KİTABI

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224) Faks:

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TE-605 SERİ PARALEL HAVA KOMPRESÖR EĞİTİM SETİ

PROGRESİV(KADEMELİ) SİSTEMLER


Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. MM 401 Makina Mühendisliği Deneyler - I. Hidrolik Servo Mekanizmalar Deneyi

SİSTEM PROJELENDİRME

SEMBOL OKUMA TEKNİĞİ

DEĞİŞKEN DEBİLİ HİDROLİK SİSTEMLERDE EMME HATTI SORUNLARI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

Gaz Ekipmanları Regülatörler/Contalar

EROK H DROL K PNÖMAT Hidrolik-Pnömatik Erok Hidrolik

ELPC 222 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLERİ

HİDROLİK PNÖMATİK DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

HTG HDROLK ELEMANLARIN SEMBOLLER

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HİDROLİK/PNÖMATİK SİSTEMLER

HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ Valf bloğu

İÇİNDEKİLER. Özet Çalışma özellikleri Ayar diyagramı Boyutlar Montaj talimatı Deneme-kontrol talimatı...

CFTMAK HİDROLİK KRİKO ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR

HİDROLİK/ELEKTROHİDROLİK DEĞERLENDİRME SORULARI LÜTFEN TEST ÜZERİNDE İŞARETLEME YAPMAYINIZ

BÖLÜM XIV BASINÇ DÜŞÜRME VALFLERİ. Deneyin bu kısmında basınç düşürme valfinin temel çalışma prensibi anlatılacaktır.

SORU 1) ÇÖZÜM 1) UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma ,492 -

HAT TİPİ TEKLİ YÜK TUTMA VALFLERİ (AÇIK MERKEZ KONTROL)

SIVAMA PRESLERİNDE HİDROLİK UYGULAMALARI

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1

OAG 100A HİDROLOJİ EĞİTİM SETİ ANA ÜNİTE

BÖLÜM I HİDROLİK DEVREDE ÖLÇÜM CİHAZLARININ KULLANIMI Akış Ölçme Cihazının Doğruluğunun Kontrolü.

S.D.E. KELEBEKK VANA. Pompa çıkışlarında kelebek vana veya hidrolik frenli çekvalf. hız ayar vanaları ile

HİDROPNÖMATİK SİSTEM NEDİR?

Deney No: 1. Tek ve Çift Etkili Silindir Uygulamaları - 1. Deneyin Amacı. Uygulama 1 Tek Etkili Silindirin Doğrudan Kumandası


HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ORANSAL VALF TEMEL MODÜLÜ (TRANSMİSYON MODÜLÜ)

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI

SSANCAKLI.

HİDROLİK-PNÖMATİK. Prof. Dr. İrfan AY. Makina. Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Balıkesir

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

CMK-202 / CMT204 Hidrolik - Pnömatik. Prof. Dr. Rıza GÜRBÜZ

H04 Mekatronik Sistemler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören

SERİ ÜRETİM SİSTEM VE MEKANİZMALAR SINAV SORULARI


TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

ÜNİVERSAL TEST CİHAZLARI

Ürün Kullanım ve Bakım Kılavuzu ile birlikte gönderilir. Bu kılavuzu okuyup tamamen dikkate alan yetkili operatörlerce kullanılabilir.

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI - II HİDROLİK FREN SİSTEMLERİ

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX UB INOX UB INOX SOLAR 200-2

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

LF90D Yerüstü Sondaj Makinesi

EPS 6400 PERÇİN SIVAMA PRESİ KULLANMA KILAVUZU

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

POMPA ÜRÜN LİSTESİ VE ÖZELLİKLERİ

Basınçlı Havanın Yeni Yüzü...

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER:

WAW-600D Bilgisayar Kontrol Hidrolik Universal Test Makinesi

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200

HİDROSTATİK TAHRİK VE KAPALI DEVRELERDE TASARIM KRİTERLERİ

ZEMİN ETÜT SONDAJ MAKİNALARINDA AÇIK VE KAPALI ( HİDROSTATİK ) DEVRE HİDROLİK SİSTEM UYGULAMASI

Motor Gücü (Net): 202 kw ( 271 Hp) Çalışma Ağırlığı: kg ~ kg Kova ISO/SAE: 1.55 ~ 2.20 m3. The global power...

HGX4/555-4 CO2 Motor: V Y/YY -3-50Hz PW Soğutucu: R744

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ POMPA DENEYİ

HGX12e/60-4 S CO2 Motor: V Δ / V Y -3-50Hz Soğutucu: R744

BASINÇLI HAVANIN ENERJİSİNDEN FAYDALANILARAK GÜÇ İLETEN VE BU GÜCÜ KONTROL EDEN SİSTEMDİR.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

TİMFOG TERMOMEKANİK YÜKSEK BASINÇLI POMPA BAKIM TALİMATI

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu

Transkript:

6.1.10. Silindir Taban Kalınlığı Hesabı: d a 84mm S S (1.6,...,5) AK 3daN / mm 35 St için. P 315Bar. R 0,8.d a r 0,15.d a R 0,8.84 r 0,15. 84 R 7mm r 36mm. kabul edildi. Taban et kalınlığı ise şöyle hesaplanır. S (( 0 P. d a ) /100). S / AK S 0 (315.84 /100). / 3 S0 77, 79mm S 78mm 0 alındı. 6.. Alt Tesir İçin Hesaplama

Sistem üst tesirle aynı olduğu için tekrar şekil çizmeye gerek yok. Şekil 4.den yararlanabilirsiniz. 6..1. Piston Çapı Hesabı : F 30000Kg. P 315Bar (Debi) Q 400Lt / dk. Strok 00mm. t1 4sn. 3,14 alındı. F P.. r r r F /( P. ) 30000 /(315. ) r 5,5 R 11cm. 6... Silindir Et Kalınlığı Hesabı : AK 3daN / mm ( St 35 için) S 1,8 S = Güvenlik katsayısı P 315Bar. P = Basınç d i R 11cm. S 0 = Et kalınlığı. d a / d i 1,7 (DIN 413 e göre) İnce cidarlı kazan formülünden et kalınlığını hesaplayabiliriz. S ( d. P. S) /(00. 0 a AK )

/ 1,7 d a d i d a 1,7. d i Bu değeri formülde yerine koyarsak; S (1,7. d. P. S) /(00. 0 i AK S 0 (1,7.110.315.1,8) /(00.3) S0 3mm. 6..3. Silindir Çapı Hesabı : ) d a d i. S 0 d a = Silindir çapı di 110.3 d i = Piston çapı S 0 = Silindir et kalınlığı d a 156mm. 6..4. Piston Çapı Hesabı : K (. E. J ) / S K Burkulma formülü (EULER METODU)

K = Burkulma Yükü S k = Serbest Burkulma Boyu (Strok) (cm) E = Elastisite Modülü (Kg/cm ) J = Eylemsizlik Momenti (cm 4 ) Öncelikle piston kolunun burkulmaya zorlandığı toplam yükü bulalım. F K / S K F. S S = Emniyet katsayısı (,5, 3,5) S 3 alındı. F 30000Kg. K 30000.3 K 90000Kg. S k Strok / 0 / 10mm E 6,1.10 Kg / cm s 3 J 4 4 ( d. ) / 64 0,0491. d 4 d 4 J / 0,0491cm. K (. E. J ) / S k Bu formülden (J) yi çekip eylemsizlik momentini bulabiliriz. J ( K. S k ) /(. E) ( 3,14) alındı.

J 6 (90000.10 ) /(.,1.10 ) J 0,43cm 4 d 4 J / 0,0491 d 4 0,43/ 0,0491 d 1, 7cm NOT : Aynı şekilde burada piston kolu çapı da uygun. Ancak piyasa standartlarını göz önüne alırsak biraz fazla. Piyasada 110 mm. çapındaki bir piston için yaklaşık 80 mm. çapında piston kolu seçiliyor. Bulduğumuz değerde piston kolu seçersek geri dönüş hareketi (Pistonun) çok hızlı olur ve silindire zarar verir. Bu istenmeyen bir durumdur. 6..5 Pompa Debisinin Hesaplanması : Hidrolik sistemi oluştururken değişken debili bir tek pompa kullandık. Ve pompanın debi hesabı yapılırken büyük kuvveti (Üst silindiri) baz olarak aldık.

Onun için ikinci bir pompa hesabı yapmaya gerek yoktur. Ancak ortada özel bir durum varsa, yani sistem çift pompa ile çalışmamızı gerektiriyorsa böyle bir işleme gerek duyulabilir. Hesaplama yöntemi aynı. Yalnızca değerleri değiştirerek sonuca ulaşabiliriz. 6..6. Motor Gücü Hesabı : Yine aynı şekilde, sistemde kullandığımız pompa için 18,5 kw lık bir elektrik motoru yeterli geliyor. İkinci bir motor olmadığı için hesap yapmıyoruz. Hesaplama yöntemi aynı yalnızca değerler değişiyor. Motor gücünü şu formülle buluyoruz. P w = (Basınç.Debi) / (600.n g ) n g = Genel verim. P w = (P.Q) / 510 n g = 0,85 6..7. Pistonun Geri Dönüş Hızı :

Burada da hesap yapmamıza gerek yok. Zaten pistonun geri dönüş hızı çok önemli değil. Hesaplama yöntemi yine üst tesirin aynısı. Burada da sonuca ulaşabilmek için pompa debisi formülünden yararlanabiliriz. Q ( 3. A. V ) / 50 A (.( R d )) / 4 Pompa debisi formülü Piston kolu bölüm alanı. A ( / 4).(11 8 ) A 44,75cm A Değerini formülde yerine koyup V yi çekersek geri dönüş hızını bulabiliriz. V (30.50) /(3.44,75) V 11,174 cm / sn. V Hızını bulduktan sonra geri dönüş süresinde bulabiliriz. t h / V h = Strok = 0 cm. t 0 /11,174 V = Geri dönüş hızı t 1, 79sn V = 11,174 cm/sn t sn. t = Geri dönüş süresi Son olarak (t 1 ve t ) değerlerini toplayarak toplam Strok süresinde bulabiliriz. T t 1 t T 4 6sn 6..8 Silindire Giriş Çıkış Yağlarının Debi Hesapları : X = Katsayı X R /( R r )

X 11 /(11 8 ) X,13 alındı. Q g = Giriş debisi Q 30 lt / dk g. Q ç = Çıkış debisi Qç Qq / X Q ç 30 /,1 Q ç 14,9lt / dk. 6..9 Boru Çapının Hesaplanması : d (1. Q) / V d = Boru iç çapı (mm). Q = Pompa debisi (lt/dk) V = Akış hızı (m/s). V emme 1...1,5m / s. V basma 4...6m / s. d (1. Q) / e V e (1.30) /1 d e d e 5mm. d (1. Q) / b V b d b (1.30) / 5 d b 1mm. 6..10. Silindir Taban Kalınlığı Hesabı : d a 156mm. S S (1,6...,5)

AK 3daN / mm St 35 için P 315Bar R 0,8.d a R 0,8.156 R 15mm r 0,15.d a r 0,15.156 r 0mm. Taban et kalınlığı şöyle hesaplanır. S ( P. d a ) /100.( S / 0 AK S 0 ((315.156) /100).( / 3) ) S 0 4,73 S 43mm 0 kabul edildi. Hidrolik Güç Ünitesi Elemanları : Şekil 7.de görülen hidrolik devre şu elemanlardan oluşmaktadır. 1. Elektrik motoru.. D 40 Marzocchi pompa. (Değişken debili - İtalyan).

3. Çek valf. 4. Elektrik kumandalı emniyet valfi. (GMS 1/). 5. Manometre. 6. DKI 1714 ½ Çift bobin, 4/3 Yön kontrol valfi. 7. DKI 1711 ½ Çift bobin, 4/3 Yön kontrol valfi. 8. GMS ½ Direct Emniyet Valfi. 9. Manometre. 10. Tognella FT 151/5 ½ Hız Ayar Valfi. 11. Manometre. 1. DKI 1631/ ½ Tek bobin, 4/ Yön kontrol valfi. 13. Vakummetre. 14. Filtre (45 lt/dk). 15. 400 lt.rexroth özel yağ tankı. 16. Isı ve Seviyesi göstergesi. 17. Depo yağ dolum kapağı. 7. HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ Daha öncede belirttiğimiz gibi üzerinde çalıştığımız sistem derin çekme (sıvama) işlerinde kullanılacak o halde amacımıza en uygun devreyi oluşturmaya çalışmalıyız. Seçtiğimiz devre elemanlarının hem kaliteli ve uzun ömürlü olmasına, hem de maliyeti göz önüne alarak mümkün olduğu kadar ucuz olmasına dikkat etmeliyiz. Çünkü kuracağımız

sistem bir tek işte kullanılıp bırakılmayacak. Aksi durum çok mantıksız olur. Ben de devreyi oluştururken bu unsurları dikkate alarak en iyi şekilde yapmaya çalışıldı. 7.1. Devre Elemanları ve Özellikleri : Devre temel olarak şu elemanlardan oluşmaktadır: 1. Sisteme ilk hareketi (Tahrik i) veren elektrik motoru.. D 40 Marzocchi Pompa : (Değişken debili pompa) Daha kaliteli olduğu için İtalya da Marzocchi firmasının ürettiği pompa seçildi. D iki devirli olduğunu, 40 rakamı ise dakikada litre cinsinden emdiği yağı sembolize ediyor. Tabi bu firmanın standart gösterimi. 3. DKI 1711 (1/) Çift bobinli 4/3 YKV.: Sistemin önemli parçalarından biri olan yön kontrol valfleri özellikle kaliteli seçilmelidir. Çünkü sistemi yönlendiren ana parçalardır. 4. Hız ayar valfi : Bu valfte Avrupa seçildi. İtalya nın firmasının ürettiği FT 151/5 (1/) standart nolu valf kabul edildi. 5. Emniyet valfi :

Emniyet valflerinin görevleri, çalışma anında oluşan ani basınç artışlarının silindirlere zarar vermesini önlemek. Böyle bir durum oluştuğunda valf uyarı olarak açılıyor ve fazla yağı depoya veriyor. Hidrolik devre şemasında (Şekil 7) bağlantı şekilleri görülmektedir. Şekilde (4) numara ile gösterilen elektrik kumandalı emniyet valfi ise basıncın direkt olarak kumanda edilebilmesine yarar. (5) numara ile gösterilen manometre belirli bir basınca ayarlanıyor. Gelen fazla basınç bir switch yardımıyla emniyet valfini açıyor ve yağ tanka boşalıyor. 6. Filtre : Görevini yazmaya gerek yok sanıyorum. Bize gerekli olan filtre 30 lt/dk.lık. Ancak standartlarda böyle bir filtre olmadığı için (Standartlarda 15-5-45.lt/dk. Olarak belirtilmiştir.) 45 lt/dk.lık bir filtre seçildi. 7. Manometre : Max. 315 Bar a ayarlı. 8. Kaplin bağlantı : Elektrik motoru ve pompanın bağlantı sistemi. 9. Kampana : Bağlantıyı gerçekleştiren eleman. 10. Üst silindir : 11. Alt silindir : 1. Vakummetre :

Üst silindirin boş strokda yavaş yavaş hareket etmesi zaman kaybına dolayısıyla maliyetin artmasına yol açar. Bu istenmeyen bir durumdur. Bu durumu ortadan kaldırmak için vakummetreden yararlandım. Şekilde (Şekil 7) görüldüğü gibi, üst silindire basınçlı yağ gönderildiğinde piston aşağıya iniyor. Bu sırada Vakummetre açılıyor ve piston içine yağ doluyor. Bu yağ yardımıyla piston aşağıya hızla iniyor. Geri dönüşte ise basınç hattından alınan sinyal ile kapalı konumdaki çekvalf açılıyor ve silindirdeki yağ depoya boşalıyor. 7.. Devrenin Çalışma Sistemi :

Elektrik motorundan tahrik alan pompa ilk harekete alt pistonu yukarıya çıkarır. Bu arada ikinci tahrikle üst silindire hareket verilir. Ve piston aşağıya inmeye başlar. Pistonun bu hareketini yukarıda bahsettiğimiz Vakummetre kolaylaştırır. Vakummetrenin görevini biraz önce açıladık, tekrar yazmaya gerek yok. Şekil 7 de 1 no lu sembol (4/ykv.) bir anlamda emniyet valfi görevi görür. Hızla aşağıya inen piston, o hızla alt kalıba çarparsa sistemi bozar. Özellikle bu tür işlemlerde (Çekme, Sıvama ), kalıp çenelerinin çok yavaş birleşmesi istenir. Bu durumu sağlayabilmek için selenoid kumandalı 4/ lik bir YKV. İle bir kısma valfi kullanılır. Çenelerin birleşmesine 5 cm kala bir switch yardımıyla YKV. ne uyarı veriliyor ve YKV. konum değiştiriyor. Yağ kısma valfinden geçerken büyük oranda yavaşladığı için piston son hareketini oldukça yavaş gerçekleştiriyor. Ve işlem sağlıklı bir şekilde yapılmış oluyor. Bu işlem bittikten sonra geri dönüşte basınç hattından alınan bir sinyal ile Vakummetre uyarılıyor ve kapalı konumdaki çekvalf açılıyor. Piston yukarıya çıkarken sıkışan yağ çekvalfden geçerek depoya boşalıyor. İşlem bittikten sonra çekvalf kapanıyor ve sistem işlevini bitirmiş oluyor. Bu işlem seri bir şekilde devam ediyor. Pomapadan sonraki manometre ve elektrik kumandalı emniyet valfinin görevini şöyle açıklayabiliriz. Manometre belirli sabit bir basınca ayarlanıyor. Sisteme

basınçlı akışkan verildiğinde ayarlamış olduğumuz basınçtan fazlası emniyet valfi aracılığı ile depoya boşaltılıyor. Böylelikle çalışma esnasında oluşacak olan tehlikeler önceden engellenmiş olur. Elektrik kumandası ise butona ilk basıldığında bir switch yardımı ile valfi açıyor ve fazlalık yağın depoya boşalması işlemini kolaylaştırıyor.