6液压传动_陈奎生_压力控制阀

上传人:ahu****ng1 文档编号:146060249 上传时间:2020-09-25 格式:PPTX 页数:98 大小:5.77MB
返回 下载 相关 举报
6液压传动_陈奎生_压力控制阀_第1页
第1页 / 共98页
6液压传动_陈奎生_压力控制阀_第2页
第2页 / 共98页
6液压传动_陈奎生_压力控制阀_第3页
第3页 / 共98页
6液压传动_陈奎生_压力控制阀_第4页
第4页 / 共98页
6液压传动_陈奎生_压力控制阀_第5页
第5页 / 共98页
点击查看更多>>
资源描述

《6液压传动_陈奎生_压力控制阀》由会员分享,可在线阅读,更多相关《6液压传动_陈奎生_压力控制阀(98页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第六章,压力控制阀 PRESSURE CONTROL VALVE,压力控制阀简称压力阀。 压力阀包括: (1) 用来控制液压系统压力的阀类。 (2) 利用压力变化作为信号来控制其它元件动作的阀类。 按其功能和用途不同可分为溢流阀、减压阀、顺序阀和压力继电器等。,本章的重点是压力负反馈、溢流阀的工作原理和性能、减压阀的工作原理以及调压回路。其中先导式溢流阀的工作原理尤为重要。学习时应从液压桥路和压力负反馈等基本概念着手理解这些阀的工作原理。,本章提要,本章教学内容,6.1 压力的调节与控制,6.2 溢流阀,6.3 减压阀,6.4 顺序阀,6.5 压力继电器,6.6 压力阀在调压与减压回路中的应用

2、,本章小结,习题,点击进入 相应章节,http:/ 引用本教案内容,请注明出处,返回本页点击此,6.1 压力的调节与控制Pressure Regulating and Control,6.1 压力的调节与控制,在压力阀控制压力的过程中,需要解决压力可调和压力反馈两个方面的问题。,6.1.1 调压原理 Pressure Regulating Principle,调压是指以负载为对象,通过调节控制阀口的大小,使系统输给负载的压力大小可调。,(1)流量型油源并联溢流式调压 Constant Flow Sources Parallel Connection with Overfall Pressure

3、 regulating,显然,只有改变负载流量(Load Flow)QL的大小才能调节负载压力(Load Pressure)pL。将控制阀口RX与负载Z并联,通过阀口的溢流作用,能使负载流量QL发生变化,最终达到调节负载压力之目的。,(2)压力型油源串联减压式调压 Constant Pressure Sources in Series with Reducing Pressure Regulating,如果油源换成恒压源pS,并联式调节不能改变负载压力。这时可将控制阀口Rx串联在压力源pS和负载Z之间,通过阀口的减压作用即可调节负载压力pL。,(3)半桥回路分压式调压,液压半桥实质上是由进、回

4、油节流口串联而成的分压回路。为了简化加工,进油节流口多采用固定节流孔来代替,回油节流口是由锥阀或滑阀构成可调节流口。这种调压方式主要用于液压阀的先导级中。,图 6.2,阻尼孔 Orifice 固定阻尼孔 Fixed Orifice,6.1.2 压力负反馈 Pressure Negative Feedback,压力的大小能够调节,并不等于能够稳压。当负载因扰动而发生变化时,负载压力会随之变化。压力的稳定必须通过压力负反馈来实现。,构造压力反馈系统必须研究以下问题: 代表期望压力的指令信号如何产生? 怎样构造在实际结构上易于实现的比较器? 受控压力pL如何测量?转换成什么信号才便于比较? 怎样反馈

5、到比较器上去?,压力负反馈控制的核心是要构造一个压力比较器(Pressure Comparator )。,力信号(Force Signal)的比较最容易实现。,-,指令力通过调压弹簧产生,压力通过微型测量油缸测量反馈,不要形成正反馈!,负反馈部分 Negative Feedback,开环调压回路 Open-loop Pressure Regulating,图 6.5,图6.4,负反馈部分,负反馈部分,6.1.3 先导控制 Pilot Operated,直动型压力控制中,由力比较器直接驱动主控制阀芯,驱动力远小于弹簧力,因此驱动能力十分有限。这种控制方式导致主阀芯不能做得太大,不适合用于高压大流

6、量系统中。,所谓先导型压力控制,是指控制系统中有大、小两个阀芯,小阀芯为先导阀芯,大阀芯为主阀芯,并相应形成先导级和主级两个压力调节回路。,在高压大流量系统中一般应采用先导控制。,图6.6,半桥式先导控制部分,导阀比较:,主阀比较:,主级为并联溢流式压力负反馈控制,As,半桥式先导控制部分,图6.6,导阀比较:,主阀比较:,上述先导型压力压力负反馈控制的共同特点如下:,先导型压力负反馈控制中有两个压力负反馈回路。(先导级负责主级指令信号的稳压和调压;主级则负责系统的稳压),主阀芯既构成主调压回路的阀口,又作为主级压力反馈的力比较器。(主级的测压容腔设在主阀芯的一端,另一端作用有主级的指令力p2

7、A),主级所需要的指令信号由先导级负责输出。(先导级通过半桥回路向主级的力比较器输出一个压力p2,该压力称为主级的指令压力,然后通过主阀芯端部的受压面积转化为主级的指令力p2A),先导阀芯既构成先导调压回路的阀口,又作为先导级压力反馈的力比较器。(先导级的测压容腔设在先导阀芯的一端,另一端安装有作为先导级指令元件的调压弹簧和调压手柄),主阀和先导阀均有滑阀式(Spool Valve)和锥阀式(Cone Valve)两种典型结构。,6.2 溢流阀 Pressure Relief Valve,根据“并联溢流式压力负反馈”原理设计而成的液压阀称为溢流阀。,溢流阀的主要用途有以下两点: 1) 调压(A

8、djust Pressure)和稳压(Maintain Pressure)。如用在由定量泵构成的液压源中,用以调节泵的出口压力,保持该压力恒定。 2) 限压(Limit Pressure)。如用作安全阀(Safety Valve),当系统正常工作时,溢流阀处于关闭状态,仅在系统压力大于其调定压力时才开启溢流,对系统起过载保护作用。,溢流阀的特征是:阀与负载相并联,溢流口接回油箱,采用进口压力负反馈, 不工作时阀口常开。 根据结构不同,溢流阀可分为直动型和先导型两类。,图 6.7,滑阀式溢流口,端面测压,6.2.1 直动型溢流阀 Direct-acting Pressure Relief Val

9、ves,直动型溢流阀因阀口和测压面结构型式不同,形成了三种基本结构。无论何种结构,均是由调压弹簧和调压手柄、溢流阀口、测压面等三个部分构成。,锥阀式溢流口 ,端面测压,锥阀式溢流口,锥面测压,直动式溢流阀是作用在阀芯上的主油路液压力与调压弹簧力直接相平衡的溢流阀。,图6.7,锥阀式直动型溢流阀,直动型溢流阀结构简单,灵敏度高,但因压力直接与调压弹簧力平衡,不适于在高压、大流量下工作。,调压手柄 Adjustment Hand lever,调压弹簧 Adjustment Spring,6.2.1 直动型溢流阀 Direct-acting Pressure Relief Valves,直动型溢流阀

10、 与符号的对应关系,溢流阀的符号,阀 口,阀口 Valve Orifice,比较:,测压孔 Manometry Hole,直动型溢流阀 与图形符号的对应关系,溢流阀的图形符号,测压孔,6.2.2 先导型溢流阀 Pilot Operated Pressure Relief Valve,先导型溢流阀的主要特点:由主阀芯负责控制系统的压力,先导级负责向主阀提供指令力,作用在主阀芯上的主油路液压力与先导级所输出的“指令压力”相平衡。,(1) 三节同心先导型溢流阀,阀口处同心 Valve Orifice Concentric,活塞处同心 Piston Concentric,导向处同心 Oriented

11、Concentric,(1) 三节同心先导型溢流阀 Three Concentric Pilot-relief Valve,图6.10 YF型先导式溢流阀原理图,阀 口,主级测压面,主级指令,导 阀 比 较,主阀比较:,半桥式先导控制部分,图6.9 YF型先导式溢流阀,主级测压面,主级指令,阀 口,黑三角代表 先导型液压控制,图6.11 二节同心先导式溢流阀,(2) 二节同心先导型溢流阀 Two Concentric Pilot-relief Valve,阀口处同心,导向处同心,图6.10 YF型先导式溢流阀原理图,主级测压面,主级指令,导 阀 比 较,主阀比较:,半桥式先导控制部分,节流孔2

12、、4串联等价于1个孔,节流孔3构成动态阻尼,稳定主阀,图6.11 二节同心型先导式溢流阀,主级测压面,导阀芯,阀 口,固定节流孔,图6.12 电磁溢流阀,6.2.3 电磁溢流阀Solenoid Operated Pressure Relief Valve,电磁溢流阀是电磁换向阀与先导式溢流阀的组合,用于系统的多级压力控制或卸荷。,电磁阀部分 Solenoid Operated Valve,先导式溢流阀部分 Pilot-operated Pressure Relief Valve,电磁溢流阀原理图,电磁阀通电卸压,先导式溢流阀部分,符号,远程调压原理,输出25MPa,6.2.4 溢流阀静态特性与

13、动态持性 Static and Dynamic Characteristics of the Relief Vavle,静态特性是指阀在稳态工况时的特性,动态特性是指阀在瞬态工况时的特性。,图 6.13,(1)静态特性 Static Characteristic,溢流阀期望压力p指,溢流阀压力 随流量变化曲线,因开启和闭合时,阀芯 摩擦力方向不同,导致 开启曲线与闭合曲线不重合,要求P开85% Pn,先导式溢流阀的启闭特性(Open-closed Characteristics)优于直动式溢流阀。也就是说,先导式溢流阀的调压偏差比直动式溢流阀的调压偏差小,调压精度更高。,先导式溢流阀的启闭特性

14、 比直动式溢流阀更好,对同一个溢流阀.其开启特性总是优于闭合特性。这主要是由于在开启和闭合两种运动过程中,摩擦力的作用方向相反所致。,(1)静态特性 Static Characteristic,定义调压偏差为: p=pn pc ;调压偏差越小越好。,溢流阀的动态特性是指流量阶跃时的压力响应特性,如图6.14。其衡量指标主要有压力超调量(Pressure Overshoot)、响应时间等。,图 6.13,(2)动态特性 Dynamic Characteristic,响应时间t1 Response Time,过渡过程时间t2 Transition Time,6.3 减 压 阀Pressure Re

15、ducing Valve,6.3 减压阀,根据“串联减压式压力负反馈”原理设计而成的液压阀称为减压阀。减压阀主要用于降低并稳定系统中某一支路的油液压力,常用于夹紧、控制、润滑等油路中。,减压阀也有直动型和先导型之分,直动型减压阀的工作原理如图6.4所示,但直动型减压阀较少单独使用。 在先导型减压阀中,根据先导级供油的引入方式不同,有“先导级由减压出口供油式”和“先导级由减压进口供油式”两种结构形式。,减压阀的特征是: 阀与负载相串联,调压弹簧腔有外接泄油口,采用出口压力负反馈,不工作时阀口常闭。,6.3.1 先导级由减压出口供油的减压阀 Pressure Reducing Valve with

16、 Pilot Oil from Outlet,图 6.16,图 6.17,图6.17 先导式减压阀原理图,主级测压面,主级指令,半桥式 先导控 制部分,主阀比较:,导阀比较,先导式减压阀 与符号的对应关系,减压阀符号,测压孔,先导型减压阀 与符号的对应关系,减压阀符号,半桥式 先导控 制部分,代表液压先导控制,图6.16 先导式减压阀,黑三角代表 先导型液压控制,主级测压面,主级指令,测压孔,阀口,阻尼孔,6.3.2 先导级由减压进口供油的减压阀Pressure Reducing Valve with Pilot Oil from Inlet,图 6.18,图 6.19,泄油口L,出油口P2,进油口P1,主阀芯,先导级可 变节流口,主阀口,导阀芯,先导级固 定节流孔,泄油口L,出油口P2,进油口P1,主阀口,导阀芯,先导级可 变节流口,先导级固 定节流孔,主阀芯,图6.18 先导式减压阀原理图,主级测压面,主级指令,由于减压阀进口压力p1波动较大,会引起导阀流量Q波动,进而使主阀指令压力p3波动。先导级采用恒流器(Consta

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 管理学资料

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号