LFA32D-7X/FX15力士乐插装阀盖板,德国REXROTH逻辑阀盖板,上海韦米机电设备有限公司主营销售产品,原厂原装,质量保障,销售热线:13524123009,在线QQ:2896079243,传真:021-51334670;联系人:雷青。热诚欢迎新老客户咨询购买!
插装阀在液压系统中的应用.
插装阀具有内阻小,结构简单,工作可靠,标准化程度高,对于大流量、高压力、较复杂的液压系统可以显著的减小尺寸和重量等特点;而实心胎硫化机组液压系统工作时需要大流量、高压力油,因而,此系统可以应用插装阀满足要求。
一、
插装阀的工作原理及特点
插装阀是另一类液压控制阀的统称。其基本核心元件是一种液控型、单控制口的装于油路主级中的两通液阻单元(故又称二通插装阀)。将一一个或若干个插入元件进行不同的组合,并配以相应的先导控制级,可以组成插装阀的各种控制功能单元。比如方向控制功能单元、压力控制单元、流量控制单元、复合控制功能单元。
插装阀具有以下特点:内阻小,适宜大流量工作,阀口多数采用锥面密封,因而泄漏小,对于乳化液等地粘度的工作介质也适宜,结构简单、工作可靠、标准化程度高;对于大流量、高压力、较复杂的液压系统可以显著的减小尺寸和重量。
其结构:先导阀,控制盖板,插装件。
它是由插入元件、控制盖板、通道块三大部分组成。插入元件有阀芯、阀套、弹簧和密封件组成;控制盖板上根据插装阀的不同控制功能,安装有相应的先导控制级元件;通道块既是嵌入插入元件及安装控制盖板的基础阀体,又是主油路和控制油路的连通体。其中A、B为主油路通口,C为控制油路通口。A、B、C油口的压力和作用面积分别为PA、PB、PC和A1、A2、A3,A3=A1+A2, Fs为弹簧作用力。
二通插装阀通过不同的盖板和各种先导阀组合,便可构成方向控制阀、压力控制阀和流量控制阀。
1、插装阀构成压力控制阀
根据插装阀的工作原理当PAA1+PBA2 >PCA3+FS时,阀芯开启,油路A、B接通。插装阀C14,当电磁阀得电时,插装阀C14的C口直接通油箱,其C口压力为零。由此可知油路A、B接通,当A口的压力大于弹簧力的时候,系统压力油回油箱,所以此插装阀起溢流阀的作用,控制油缸径油口压力。
2、插装阀构成方向控制阀
由液压动作程序表可知,同时得电,来控制主油缸上行运动。当两者同时得电时插装阀C11、C13的C口通油箱PA>FS时,A、B口直接相通,油液可从A流向B口;当只有一个电磁阀得电时,主油缸下行运动。其中C13的PA<PB,阀芯开启,油液可从B流向A。此二处插装阀起到了单向阀的作用。
3、插装阀构成流量控制阀
在阀的顶盖上有阀芯升高限位装置通过调节限位装置的位置,便可调节阀口通流截面的大小,从而调节了流量。通过调节流量,可调节主油缸的下行速度。此插装阀作节流阀。
三、
插装阀在液压系统的简单应用,通过更为复杂的组合,可以实现更多的液压阀的功能。通过组合,插装阀可作为压力控制阀(顺序阀、减压阀)、流量控制阀(单向节流阀、节流阀)、方向控制阀(调速阀、液控单向阀、两位两通换向阀等)以及复合阀。
LFA32D-7X/FX15力士乐插装阀盖板
德国力士乐REXROTH插装阀盖板订货号和型号:
R900924596 LFA32D-7X/FX15
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力士乐DA控制是闭式油路纯液压机械控制,是静压自动变速机构。自动驱动控制:使得行驶驱动如自动变速轿车,踩油门起步,操纵油门踏板就能改变静压传动流量,改变车速。防失速控制:自动调整液压泵吸收功率,在过载时会自动减少泵的排量,例如:当行驶阻力增大时和当作业装置工作消耗部分功率时,能防止发动机熄火和失速。
其特点是液压泵和油门踏板之间无直接联系,不需要任何操纵装置和电子装置,液压泵的控制是完全自动的。DA控制经许多年和成千台不同机械使用考核(叉车、装载机和其它车辆),证明了其可靠性、耐久性,也验证了其独特概念的正确性。
DA控制油路及基本工作原理
DA控制油路符号原理,踏油门踏板,发动机转速上升,其带动的补油泵转速随之上升,其流量成比例增加。该泵流量由转速感应阀(带测量节流孔的DA阀)检出。通过DA阀的流量越大,则液压泵的排量越大,泵输出流量增大,车速随之提高。作用在斜盘变量机构上的力。
1.控制压力
发动机带动的补油泵输出油液经测量节流口产生压降AP,经DA控制阀放大后产生控制压力P3o经节流口流量Q和压降AP、控制压力P3的关系。影响控制压力曲线的因素:控制压力的大小与DA阀的结构(放大倍数)、调节状态、节流孔及补油泵流量(转速、效率)有关。
一般可变的参数为:调节状态和节流孔的大小;补油泵的效率基本上对其影响很小。
(1)节流孔
根据节流口直径及补油泵流量可以确定节流口前后的压差:因此,借助于改变节流口的直径就可以改变控制压力曲线的“陡度”,作为经验数值:一般节流口直径改变1/10mm时,控制压力曲线的调节终点大约改变100rpmo。
(2) DA阀的调节
利用改变DA阀中调节弹簧预紧力的大小也可以使控制压力特性曲线产生平移;从其力平衡方程式中也可以很容易地看出:弹簧预紧力的提高,会导致控制压力的下降,反之亦然。
这样,对于驱动泵的调节也就意味着:拧入调节螺钉会使控制压力下降,调节起始,点就会随之,上升(车辆在较高转速时才会启动!)。
2.变量油缸活塞弹簧回到中位的作用力
在回位弹簧作用下,油泵回到中位零排量,将油泵从零变至大排量需克服弹簧力。例如:当控制压力为5bar 时,斜盘开始变量,到控制压力为15bar时,泵处于大排量。
3.与油泵输出油压有关的反推力
反推力取决于配流盘上的高压配流口位置。在完全对称的情况下(配流盘无偏转),使斜盘正偏转及负偏转的分力a和b大小相等。同理低压侧也如此,由于低压侧所产生的使斜盘偏转的力(或称力矩)相比之下很小,可以忽略,在这种情况下,由泵的高压侧所产生的对斜盘的作用力是平衡的(a=b)。
如将配流盘沿着传动轴的旋转方向偏转一个角度B,则a>b,作用在斜盘上的反推力会使斜盘向零排量位置回摆,变排量时控制压力需克服此推力。
(1)对压力增益曲线的影响
斜盘倾角接近零时,变量油泵对中弹簧不起主要作用,主要靠时钟调节(配流盘高压窗口偏离中心位置的角度)影响压力增益曲线。
(2)对流量特性曲线的影响
其影响与泵输出压力大小有关,随着输出压力增大影响增大。