电液比例三通溢流型减压阀先导液桥设计
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直动式三通电液比例减压阀动态性能研究作者:姚佳来源:《科技创新导报》2012年第35期摘要:建立了直动式三通电液比例减压阀传递函数,对不同出口容腔体积时的动态响应特性进行了试验,分析与试验表明合理设定出口容腔体积可使比例减压阀得到高的动态响应,为工程上需要高响应比例减压阀提供了设计依据。
关键词:直动式电液比例减压阀动态特性传递函数出口受控容腔体积中图分类号:TH137.5 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2012)12(b)-00-02The investigation on dynamic characteristics for direct operated electro-hydraulic three way proportional pressure reducing valveYao JiaElectronic and Information Engineering Department of Changsha Social Work College Changsha,China,410004Abstract:The transfer function for direct operated three way proportional pressure reducing value is presented. The dynamic characteristic of the valve are simulated for different outlet volume. Simulation analysis and experiment sho w that reasonable set the valve core’s outlet control volume size can enable the proportional pressure reducing valve have high dynamic characteristic. It provided design basis on the proportional pressure reducing valve which want to have high frequency-response characteristic.Key words:direct operated electro-hydraulic proportional pressure reducing valve; dynamic characteristic; transfer function; outlet control volume目前工业中液压制动系统的应用越来越广泛,对其制动的快速性提出了更高的要求。
首先,在确定参数之前首先介绍一下电液比例溢流型三通减压阀的工作原理和基本结构,以及此阀在本系统中的作用。
应用出口压力直接检测反馈和级间动压反馈原理研制开发的电液比例溢流型三通减压阀的结构原理如图2.6所示:图2.5 比例溢流型三通减压阀工作原理图Fig. 2.5 The work principle diagram for proportion overflow tee pressure reducing valve其工作原理如下:当调定放大器输入电压后,比例电磁铁输出电磁力m F , 此时阀输出压力A p 有一个相应值,若因某种干扰使出口压力降低将引起先导阀芯向左移动,左边可变节流口增大,右边可变节流口减少,先导阀腔压力x p 及主阀上腔压力'x p 上升,在上升x p 和A p 下降的共同作用下,主阀芯向下运动,主阀可变节流口开大,致使A p 上升,这样就使输出压力A p 保持在调定值。
当输出压力A p 增大超过调定值时(如A p 用于动力负载时)先导阀芯向右移动,先导阀左边可变节流口减小,右边可变节流口增大,致使先导阀腔内压力x p 和主阀上腔压力'x p 下降,主阀芯上移使进油口与出油口相通,此时相当于溢流阀。
通过对三通减压阀的工作原理(如图2.6所示)的研究,并且根据其工作原理在第二章的介绍不难得出以下推论。
(1)在稳态时,先导阀和主阀阀芯的力平衡方程。
先导阀稳态时的力平衡方程为:A f x y1M ky x y p A p A F F p A +=++ (3.50) 式中:A p —三通减压阀的输出压力;x p —先导阀腔内压力(与主阀上腔压力相等); M F —电磁力;ky F —先导阀阀芯所受弹簧力;f A —先导阀反馈推杆面积; y1A —先导阀阀芯左端面积; y A —先导阀阀芯右端面积。
主阀稳态时的力平衡方程为:A kx x p A F p A =+ (3.51)式中:A p —三通减压阀的输出压力;x p —先导阀腔内压力(与主阀上腔压力相等); kx F —主阀阀芯所受弹簧力; A —主阀阀芯上下腔的面积;(2)在输出压力A p 有变化时,假设A p 升高了A p Δ,那么x p 随着D 口的减小降低x p Δ,那么则有以下的动态力平衡方程。
项目三先导式比例溢流阀特性实验
一、实验目的
了解比例溢流阀的工作特性。
二、实验原理和方法
在并联式双溢流阀液压系统中,利用普通先导溢流阀设定系统最高工作压力。
使比例溢流阀控制电压由最大值逐渐减小,通过量筒观察比例溢流阀溢流开启点。
比例溢流阀开始溢流后继续调小溢流阀控制电压,观察系统压力随控制电压变化的变化过程。
三、实验步骤
1、按照系统原理图搭建系统回路。
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2、按照电气图连接电气回路。
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3、启动泵站前先将手动溢流阀全部放开,泵站启动后调整比例溢流阀控制旋钮,将其控制信号调至最大。
关闭旁路卸荷阀调整手动溢流阀,将系统压力升到4Mpa。
逐渐调小比例溢流阀控制信号,观察量筒内有无溢流产生。
当开始产生溢流时,此时比例溢流阀控制电压对应的控制压力即为系统压力4Mpa。
继续调小比例阀控制电压,系统压力将随之下降。
将个电压值对应的系统压力分别记录下来,可以绘制出比例溢流阀控制电压-溢流压力特性曲线。
12。
先导式减压阀的设计1液压技术液压由于其传动力量大,易于传递及配置,在工业、民用行业应用广泛。
在各部件制造中,对密封性、耐久性有很高的技术要求,目前在液压部件制造中已广泛采用——滚压工艺,很好的解决了圆度、粗糙度的问题。
特别是液压缸制造中广泛应用。
液压工具可以解决液压制造各种问题。
1.1液压技术应用由于液压技术有许多突出的优点,从民用列国防、由一般传动到精确度很高的控制系统,都得到了广泛地应用。
在国防工业中,陆、诲.空三军的很多武器装备都采用了液压传动与控制.如飞机、坦克、舰艇、雷达、火炮、导弹和火箭等.在机床工业中,目前机床传动系统有85%采用液压传动与控制,如磨床、铣床、刨床、拉床、压力机、剪床和组合机床等。
在冶金工业中,电炉控制系统、轧钢机的控制系统、平炉装料、转炉控制、高炉控制、带材跑偏和恒张力装置等都采用了液压技术。
在工程机械中,普遍采用了液压传动,如挖掘机、轮胎装载机、汽车起重机、履带推工机、轮胎起重机、自行式铲运机、平地机和振动式压路机等。
在农业机械中,采用液压技术也很广泛、如联合收割机、拖拉机和犁等。
在汽车工业中,液压越野车、液压自卸式汽车、液压高空作业车和消防车等均采用了液压技木;在轻纺工业中,采用溉压技术的有塑料注塑机、橡胶硫化机、造纸机、印刷机和纺织机等;在船舶工业中,应用液压技术很普遍,如全液压挖泥船、打捞船、打桩船、采油平台、水翼船、气垫船和船舶辅机等。
近几年.又在太阳跟踪系统、海浪模拟装置、船舶驾驶模拟器、地震再现、火箭助飞发射裴置、宇航环境模拟和高层建筑防震系统及紧急刹车装置等没备中,也采用了液压技术.总之。
一切工程领域,凡是有机械设备的场合,均可采用液压技术,其前景非常光明。
2压力控制阀在液压系统中,凡是用来控制最高压力,或保持某一部分的压力值,以及利用油液的压力来控制油路的通断等等的阀通称为压力阀。
这类阀的共同特点是利用油液压力和弹簧力相平衡的原理进行工作的。
2.1压力控制阀的的工作原理电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或露出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置运动。