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首頁-技術文章-力士樂液壓換向閥原理

力士樂液壓換向閥原理

更新時間:2013-01-17      點擊次數:3387

力士樂液壓換向閥原理

 

力士樂換向閥是利用閥芯相對于閥體的相對運動,實現油路換接,或者是接通、關斷,從而實現液壓執行元件的啟動、停止或改變運動方向。

對換向閥的基本要求是,液流通過閥的壓力損失要小,泄漏要小,換向要求平穩可靠。 
換向閥的種類很多,按閥芯的結構分,有滑閥式和轉閥式兩種。滑閥式換向閥用的多,有如下優點:較為簡單的結構,有高度的換效能,閥芯徑向力均衡,操作力低,摩擦小,易于實現多種控制功能。按操作方式分有手動、機動、電動、液動、電液動等多種。按閥芯工 
作在閥體內所處的位置區分有二位和三位閥。按換向閥的接口分有二通、三通、四通和五通四種。 
1、滑閥式換向閥的工作原理和機能 
我們以力士樂公司WE型三位四通電磁換向閥為例來說明。圖10是結構圖,主要由閥體(1)、電磁鐵(2)、滑閥(3)及復位彈簧(4)等組成。電磁鐵不通電時,滑閥即閥芯由復位彈簧保持在中間位置或初始位置(對于二位閥)。在此位置,所有油口 P. T. A. B靠閥芯上的肩和閥體上的環形槽的結構關系都是相互隔開的。

力士樂WE型換向閥

     當左電磁通電時,靠電磁鐵推力通過推桿(5),使滑閥(3)右移到上作位置上(終端位置),由此改變了液流的接通關系為P、T、A、B。如果右電磁通電,滑閥左移則形成P->A. B->T的接通關系。閥芯有二個工作位置:中位、右位、左位,稱為三位。具有四個連接油口稱為四通。閥芯在不同工作位置時油路的接通關系不同,稱之為閥的機能。圖11是前述閥的機能符號。對這種機能符號應很好地理解和熟記。三個方塊表示滑閥的三個工作位置,字母P. A. B. T表示四個油口。

 

圖中之中間位置P、A.、B、T油口都畫了一個《T》,表示各油口封住互不相通,左位和右位畫的交叉箭頭和平行箭頭表示在相應位置時油路的接通關系。左右兩側的彈簧表示閥芯靠彈簧復位對中,彈簧下面的符號表示電磁鐵。可見該符號只表示功能而不表示結構,即實現上述功能閥的結構可以有幾種。靠改變滑閥的結構,可以構成不同的控制功能,一般有50種之多,這在液壓手冊中都有說明,下面圖12所列幾種是zui常用的。這里要特別注意三位換向閥的閥芯在中間位置時各種油口的接通關系不同、這可滿足不同的使用要求,這稱之為三位閥的中位機能。在分析和選擇換向閥的中位機能時,通常可從以下幾點進行分析確定: 
(1)系統保壓:當P口被封住,系統用于多缸系統。當P口不太通暢地與T接通時(如V型)系統保持一定的壓力供控制油路使用。 
(2)系統卸荷:P口通暢地與T口接通時,系統卸荷。 
(3)換向平穩性和精度:當通液壓缸的A. B兩口都封住時,換向過程易產生液壓沖擊,換向不平穩,但換向精度高。反之,A. B兩口都通T口時,換向過程中工作部件不易制動,換向精度低,但液壓沖擊小。 
(4)啟動平穩性:閥在中位時,液壓缸某腔如通油箱,則啟動時該腔內因無油液引起前沖現象,啟動不太平穩。 
(5)液壓缸“浮動”和在任意位置上的停止:閥在中位,當A、B兩口互通時,臥式液壓缸呈“浮動”狀態,可利用其它機構移動工作臺,調整其位置。當A、B兩口堵塞或與P 口連接(在非差動情況下),則可使液壓缸在任意位置處停下來。
此外在考慮閥的機能時,還應很好地考慮閥芯在由一個位置向另一個工作位置移動時過渡位置的情況對系統帶來的影響。由于滑閥的結構不同,過渡狀態的機能也不同,圖13中所畫虛線方塊表示過渡位置時油路的接通關系。 

 

是利用閥芯相對于閥體的相對運動,實現油路換接,或者是接通、關斷,從而實現液壓執行元件的啟動、停止或改變運動方向。 
對換向閥的基本要求是,液流通過閥的壓力損失要小,泄漏要小,換向要求平穩可靠。 
換向閥的種類很多,按閥芯的結構分,有滑閥式和轉閥式兩種。滑閥式換向閥用的多,有如下優點:較為簡單的結構,有高度的換效能,閥芯徑向力均衡,操作力低,摩擦小,易于實現多種控制功能。按操作方式分有手動、機動、電動、液動、電液動等多種。按閥芯工 
作在閥體內所處的位置區分有二位和三位閥。按換向閥的接口分有二通、三通、四通和五通四種。 
1、滑閥式換向閥的工作原理和機能 

       當左電磁通電時,靠電磁鐵推力通過推桿(5),使滑閥(3)右移到上作位置上(終端位置),由此改變了液流的接通關系為P、T、A、B。如果右電磁通電,滑閥左移則形成P->A. B->T的接通關系。閥芯有二個工作位置:中位、右位、左位,稱為三位。具有四個連接油口稱為四通。閥芯在不同工作位置時油路的接通關系不同,稱之為閥的機能。圖11是前述閥的機能符號。對這種機能符號應很好地理解和熟記。三個方塊表示滑閥的三個工作位置,字母P. A. B. T表示四個油口。
圖中之中間位置P、A.、B、T油口都畫了一個《T》,表示各油口封住互不相通,左位和右位畫的交叉箭頭和平行箭頭表示在相應位置時油路的接通關系。左右兩側的彈簧表示閥芯靠彈簧復位對中,彈簧下面的符號表示電磁鐵。可見該符號只表示功能而不表示結構,即實現上述功能閥的結構可以有幾種。靠改變滑閥的結構,可以構成不同的控制功能,一般有50種之多,這在液壓手冊中都有說明,下面圖12所列幾種是zui常用的。這里要特別注意三位換向閥的閥芯在中間位置時各種油口的接通關系不同、這可滿足不同的使用要求,這稱之為三位閥的中位機能。在分析和選擇換向閥的中位機能時,通常可從以下幾點進行分析確定: 
(1)系統保壓:當P口被封住,系統用于多缸系統。當P口不太通暢地與T接通時(如V型)系統保持一定的壓力供控制油路使用。 
(2)系統卸荷:P口通暢地與T口接通時,系統卸荷。 
(3)換向平穩性和精度:當通液壓缸的A. B兩口都封住時,換向過程易產生液壓沖擊,換向不平穩,但換向精度高。反之,A. B兩口都通T口時,換向過程中工作部件不易制動,換向精度低,但液壓沖擊小。 
(4)啟動平穩性:閥在中位時,液壓缸某腔如通油箱,則啟動時該腔內因無油液引起前沖現象,啟動不太平穩。 
(5)液壓缸“浮動”和在任意位置上的停止:閥在中位,當A、B兩口互通時,臥式液壓缸呈“浮動”狀態,可利用其它機構移動工作臺,調整其位置。當A、B兩口堵塞或與P 口連接(在非差動情況下),則可使液壓缸在任意位置處停下來。

 

此外在考慮閥的機能時,還應很好地考慮閥芯在由一個位置向另一個工作位置移動時過渡位置的情況對系統帶來的影響。由于滑閥的結構不同,過渡狀態的機能也不同,圖13中所畫虛線方塊表示過渡位置時油路的接通關系。 

 

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崔曉明

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