基本气动回路教学文稿

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基本气动回路 精品资料 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢2 1.1 换向回路

单作用气缸控制回路

气缸活塞杆运动的一个方向靠压缩空气驱动,另一个方向则靠其他外力,如重力、弹簧力等驱动。回路简单,可选用简单结构的二位三通阀来控制 常断二位三通电磁阀控制回路 通电时活塞杆伸出,断电时靠弹簧力返回 常通二位三通电磁阀控制回路 断电时活塞杆缩回,通电时靠弹簧力返回 三位三通电磁阀控制回路 控制气缸的换向阀带有全封闭型中间位置,可使气缸活塞停止在任意位置,但定位精度不高 两个二位二通电磁阀代替一个二位三通阀的控制回路

两个二位二通电磁阀同时通电换向,可使活塞杆伸出。断电后,靠外力返回

双作用气缸控制回路

气缸活塞杆伸出或缩回两个方向的运动都靠压缩空气驱动,通常选用二位五通阀来控制 采用单电控二位五通 阀的控制回路 通电时活塞杆伸出,断电时活塞杆返回 双电控阀控制回路 采用双电控电磁阀,换向信号可以为短脉冲信号,因此电磁铁发热少,并具有断电保持功能 中间封闭型三位五通阀控制回路 左侧电磁铁通电时,活塞杆伸出。右侧电磁铁通电时,活塞杆缩回。左、右两侧电磁铁同时断电时,活塞可停止在任意位置,但定位精度不高 中间排气型三位五通阀控制回路

当电磁阀处于中间位置时活塞杆处于自由状态,可由其他机构驱动

中间加压型三位阀控制回路 电磁远程控制回路 采用二位五通气控阀作为主控阀,其先导控制压力用一个二位三通电磁阀进行远程控制。该回路可以应用于有防爆等要求的特殊场合 双气控阀控制回路

主控阀为双气控二位五通阀,用两个二位三通阀作为主控阀的先导阀,可进行遥控操作

当左、右两侧电磁铁同时断电时,活塞可停止在任何位置,但定位精度不高。采用一个压力

采用带有双活塞杆的气缸,使活塞两端受压面积相等,当双向加压时,也可保持力的平衡精品资料 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢3 控制阀,调节无杆腔的压力,使得在活塞双向加压时,保持力的平衡

双作用气缸控制回路

采用两个二位三通阀的控制回路 两个二位三通阀中,一个为常通阀,另一个为常断阀,两个电磁阀同时动作可实现气缸换向 采用一个二位三通阀的差动回路 气缸右腔始终充满压缩空气,接通电磁阀后,左腔进气,靠压差推动活塞杆伸出,动作比较平稳,断电后,活塞自动复位 带有自保回路的气动控制回路 两个二位二通阀分别控制气缸运动的两个方向。图示位置为气缸右腔进气。如将阀2按下,由气孔管路向阀右端供气,使二位五通阀切换,则气缸左腔进气,右腔排气,同时自保回路a、b、c也从阀的右端增加气压,以防中途气阀2失灵,阀芯被弹簧弹回,自动换向,造成误动作(即自保作用)。再将阀2复位,按下阀1,二位五通阀右端压气排出,则阀芯靠弹簧复位,节能型切换,开始下一次循环 二位四(五)通阀和二位 二通阀串接的控制回路

二位五通阀起换向作用,两个二位二通阀同时动作,可保证活塞停止在任意位置。当没有合适的三位阀时,可用此回路代替 精品资料

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢4 1.2 速度控制回路

单作用气缸的速度控制回路

采用两个速度控制阀串联,用进气节流和排气节流分别控制活塞两个方向运动的速度

直接将节流阀安装在换向阀的进气口与排气口,可分别可控制活塞两个方向运动的速度

利用快速排气阀的双速驱动回路

为快速返回回路。活塞伸出时为进气节流速度控制,返回时空气通过快速排气阀直接排至大气中,实现快速返回

单作用气缸的速度控制回路

采用单向节流阀的速度控制回路 在气缸两个气口分别安装一个单向节流阀,活塞两个方向的运动分别通过每个单向节流阀调节。常采用排气节流型单向节流阀 采用排气节流阀的速度控制回路 采用二位四通(五通)阀,在阀的两个排气口分别安装节流阀,实现排气节流速度控制,方法比较简单 快速返回回路 活塞杆伸出时,利用单向节流阀调节速度,返回时通过快速排气阀排气,实现快速返回

双作用气缸的速度控制回路

高速动作回路 在气缸的进(排)气口附近两个管路中均装有快速排气阀,使气缸活塞运动加速 中间变速回路 用两个二位二通阀与速度控制阀并联,可以控制活塞在运动中任意位置发出信号,使背压腔气体通过二位二通阀直接排出到大气中,改变气缸的运动速度

利用电/气比例节流阀的速度控制回路 可实现气缸的无级调速。当三通电磁阀2通电时,给电气比例节流阀1输入电信号,使气缸前进。当三通电磁阀2断电时,利用电信号设定电气比例阀1的节流阀开度,使气缸以设定的速度后退。阀1和阀2应同时动作,以防止气缸启动“冲出” 精品资料

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢5 1.3 压力、力矩与力控制回路

压力控制回路

气动系统中,压力控制不仅是维持系统正常工作所必需的,而且也关系到系统总的经济性、安全性及可靠性。作为压力控制方法,可分为一次压力(气源压力)控制、二次压力(系统工作压力)控制、双压驱动、多级压力控制、增压控制等

一次压力控制回路

控制气罐使其压力不超过规定压力。常采用外控制式溢流阀1来控制,也可用带电触点的压力表2代替溢流阀1来控制压缩机电机的动、停,从而使气罐内压力保持在规定范围内。采用安全阀结构简单,工作可靠,但无功耗气量大;二后者对电机及其控制有要求

二次压力控制回路

利用气动三联件中的溢流式减压阀控制气动系统的工作压力

采用差压操作,可以减少空气消耗量,并减少冲击

差压回路

采用单向减压阀的差压回路 (a) 当活塞杆伸出时为高压,返回时空气通过减压阀减压

与图a原理一样,只是用快速排气阀代替单向节流阀 与图a比较,只是减压阀安装在换向阀之前,减压阀的工作要求较高,而省去单向节流阀 气缸活塞一端通过减压阀供给一定的压力,另外安装卸荷阀做排气用

限压回路

启动按钮1作用后,活塞开始伸出,挡块遇行程阀2后,换向阀3使活塞返回。但如果在前进中遇到大的阻碍,气缸左腔压力增高,顺序阀5动作,打开二位二通阀4排气,活塞自动返回

气源经过调压阀1与2可调出两种不同的压力,通过换向阀3可得两种不同的压力输出 精品资料 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢6 压力控制回路

多级压力控制

采用远程调压阀的多级压力控制回路 远程调压阀的先导压力通过三通电磁阀1的切换来控制,看根据需要设定低、中、高三种先导压力。在进行压力切换时,必须用电磁阀2现将先导压力泄压,然后再选择新的先导压力 采用比例调压阀的无级压力控制回路

采用一个小型的比例压力阀作为先导压力控制阀可实现压力的无级控制。比例压力阀的入口应使用一个微雾分离器,防止油雾和杂质进入比例阀,影响阀的性能和使用寿命

增压回路

当二位五通电磁阀1通电时,气缸实现增压驱动;当电磁阀1断电时,气缸在正常压力作用下返回

当二位五通电磁阀1通电时,利用气控信号使住换向阀切换,进行

增压驱动;电磁阀1断电时,气缸在正常压力作用下返回

使用气\液

增压缸的增压回路

\ 液增压缸的增压回路

当三通电磁阀3、4通电时,气/液缸6在与气压相同的油压作用下伸出;当需要大输出力时,则使五通电磁阀2通电,让气/液增压缸1动作,实现气/液缸的增压驱动。让五通电磁阀2和三通电磁阀3、4断电时,则可使气/液返回。气/液增压缸1的输出可通过减压阀5进行设定

串联气缸增力回路

三段活塞缸串联,工作行程时,电磁换向阀通电,A、B、C进气,使活塞杆增力推出。复位时,电磁阀断电,气缸右端口D进气,把杆拉回 精品资料

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢7 压力控制回路 压力控制顺序回路

为完成A1、B1、A0、B0顺序动作的回路,启动按钮1动作后,换向阀2换向,A缸左腔压力增高,顺序阀4动作,推动阀3换向,B缸活塞杆伸出完成B1动作,同时使阀2换向完成A0动作;最后A缸右腔压力增高,顺序阀5动作,使阀3换向完成B0动作。此处顺序阀4及5调整至一定压力后动作

力矩控制回路

气马达是产生力矩的气动执行元件。叶片式气马达是依靠叶片使转子高速旋转,经齿轮减速而输出力矩,借助于速度控制改变离心力而控制力矩,其回路就是一般的速度控制回路。活塞式气马达和摆动马达则是通过改变压力来控制扭矩的。下面介绍活塞式气马达的力矩控制回路

气马达的力矩控制回路

活塞式气马达经马达内装的分配器向大气排气,转速—高则排气受节流而力矩下降。力矩控制一般通过控制供气压力实现

摆动马达的力矩控制回路 应该注意的是,若在停止过程中负载具有较大的惯性力

矩,则摆动马达还必须使用挡块定位

力控制回路

冲击气缸的典型力控制回路

该回路由冲击气缸4、快速供给气压的气罐1、把气缸背压快速排入大气的快速排气阀3及控制气缸换向的二位五通阀2组成。当电磁阀得电时,冲击气缸的排气侧快速排出大气,同时使二位三通阀换向,气罐内的压缩空气直接流入冲击气缸,使活塞以极高的速度向下运动,该活塞所具有的动能给出很大的冲击力。冲击力与活塞的速度平方成正比,而活塞的速度取决于气罐流入冲击气缸的空气流量。为此,调节速必须调节气罐的压力