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。
2014高考语文一轮课时专练(湖南专用)(十五)[论述类、实用类文章阅读三]一、阅读下面的文字,完成1~3题。
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先导式减压阀的设计方案第一章引言液压传动有很多机械传动没有的优势,如调节方便、反应灵敏、结构简单、传动能量大等。
我国液压元件工业兴起于1953。
兴起初期,我国生产液压元件以广州机床研究所为主要代表。
通过反求工程来制造出自己的液压元件并取得了很大的成果。
如减压阀、溢流阀、节流阀等都做的很成功。
液压是一门新的学科,能够掌握好液压技术的,可以加强一个国家的机械的大力发展,更好的增强国力。
50年代的中国处于一个发展落后的建设时期,当时的国力很弱,所以只有机械的大力发展才能带动国家的发展。
但是,大型的机械需要有很好地液压系统来支撑,所以自主研发液压阀志在必得。
我国是一个发展中国家前期的局势动荡使得国家科技十分落后,液压阀在别的国家发展的都比较早。
所以我国的液压元件的制造业经历了一个从无到有的过程。
因为发展的晚所以必定会有差距,但我国的液压阀制造发展的十分迅速。
如今我过的液压阀制造技术已经十分成熟,并针对液压阀的技术参数形成了系列化和标准化。
在国外。
液压技术十分纯熟。
外国设计制造的液压阀性能良好。
与我国的同类液压阀进行对比,国外的液压阀传递能量更大,尺寸结构更简单,反应速度更快、更准、更稳。
液压技术现在已经应用到各个领域,工业、民用、军工等所有机械涉及到的都用到了液压系统。
如:工程机械、汽车、机床、船舶、农林机械、医疗器械、飞机、坦克、导弹等。
正因为液压系统的应用如此广泛,所以对减压阀的设计和研究十分有必要。
本课题针对先导式减压阀的结构设计进行研究。
对其结构参数和特点进行改良,并做出三维造型。
第二章2.1液压技术液压技术是利用液体的液动力来进行能量传递,将液体的能量转化为机械能,从而带动机械运动,液压传递的能量大、精确度高,所以在机械领域内应用很广泛。
无论是民用还是军工,液压的使用无处不在。
传递液动力是需要一个良好的密闭环境,一丝的泄露都可能导致传动的误差,因此液压元件密封性和耐磨损度要求很高。
利用滚压工艺加工液压元件可以很好地解决密封性和耐久度的问题。
电液比例溢流阀本元件是由小型、高性能的1/8电液比例先导溢流阀与低噪声溢流阀构成的,可以按输入电流比例控制液压系统内的压力。
本阀要与专用的功率放大器配合使用。
规格项目EBG-03-*-*-50EBG-06-*-*-50EBG-10-*-*-50最高使用压力 MPa250 2525最大流量 L/min100 200 400 最小流量L/min33 3压力调整范围 MPa参阅型号说明额定电流 mA EBG-03-C:770EBG-03-H:820EBG-06-C:750 EBG-06-H:800 EBG-10-C:730 EBG-10-H:780 线圈电阻 Ω 10 10 10 滞后 2%以下 2%以下 2%以下 重复性 1% 1% 1% 质量 kg5.66.310型号说明EB G-03-CT-50 系列号 连接型式公称尺寸压力调整范围 MPa ★ T 口节流设计号 EB:电液比例 溢流阀G :板式连接03 C :*-160H:*-250无符号:带安全阀T :无安全阀 500610附件安装螺钉 型号内六角螺钉EBG-03 M12×40L……4个EBG-06 M16×50L……4个EBG-10 M20×60L……4个专用功率放大器为得到稳定的性能,请使用锋特行制造的专用功率广大器型号:AME-D-10-*-20SK1022-*-*-11底板阀型号底板型号连接口径RC(旧表示PT)质量kgEBG-03 BGM-03-20 3/8 2.4BGM-03X-20 1/2 3.1 EBG-06 BGM-06-20 3/4 4.7BGM-06X-20 1 5.7 EBG-10 BGM-10-20 1 1/4 8.4BGM-10X-20 1 1/2 10.3使用底板时请按左面的型号订货。
不使用底板时,阀安装面的加工精度为:平面度0.013mm,表面粗糙度0.0016mm。
使用注意事项小流量时,设定压力往往不稳定,请在3L/min以上使用。