液压与气动技术 控制元件.pptx
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1、4.1 常用的液压控制阀4.1.1 概述1.阀的功用阀是用来控制系统中的流体的流动方向或调节其压力和流量的.因此它可以分为方向阀、压力阀和流量阀3大类。一个形状相同的阀.可以因为作用的不同而具有不同的功能。压力阀和流量阀利用通流截面的节流作用控制系统的压力和流量.而方向阀则利用通流通道的更换控制流体的流动方向。这就是说.尽管阀存在着各种各样的不同类型.它们之间还是保持着一些基本共同之处。下一页返回第1页/共164页4.1 常用的液压控制阀在结构上.所有的阀都由阀体、阀芯(座阀或滑阀)和驱使阀芯动作的零、部件(如弹簧、电磁铁)组成。在工作原理上.所有阀的开口大小.进、出口之间的压差以及流过阀的流
2、量之间的关系都符合孔口流量公式.仅是各种阀控制的参数各不相同而已。2.阀的分类阀可按不同的特征进行分类.如表4-1所示。3.阀的性能要求动作灵敏.使用可靠.工作时冲击、和振动小.噪声小.寿命长。流体流过时压力损失小。密封性能好。结构紧凑.安装、调整、使用、维护方便.通用性强。上一页 下一页返回第2页/共164页4.1 常用的液压控制阀4.1.2 方向控制阀方向控制阀简称方向阀.主要用来通断油路或切换油流的方向.以满足对执行元件的启、停和运动方向的要求按其用途可分为两大类.即单向阀和换向阀.具体如下:上一页 下一页返回第3页/共164页4.1 常用的液压控制阀1.单向阀单向阀的作用是只允许液流朝
3、一个方向流动.不能反向流动。常用的有普通单向阀和液控单向阀。(1)普通单向阀使油液只能在一个方向上流动.其反方向被堵塞.故又称为止回阀。它的构造及符号如图4-1所示.这种阀由阀体、阀芯和弹簧组成。当压力从下部向上流动时.油液的压力克服弹簧作用在阀芯上的阻力.使阀芯向上移动.打开阀口.使液体能够从下向右流动。当压力油反向流动时.液压力和弹簧力一起使阀芯锥面压紧在阀座上.使阀口关闭.油液无法反向流动。上一页 下一页返回第4页/共164页4.1 常用的液压控制阀(2)液控单向阀在普通单向阀的基础上多了一个控制口.当控制口空接时.该阀相当于一个普通单向阀;若控制口C接压力油.则油液可双向流动.如图4-
4、2所示。液控单向阀在系统中主要用途如下:对液压缸进行锁闭;作立式液压缸的支撑阀;某些情况下起保压作用;用两个液控单向阀还可以组成“液压锁”。上一页 下一页返回第5页/共164页4.1 常用的液压控制阀2.换向阀换向阀的作用是利用阀芯和阀体的相对运动来接通、关闭油路或变换油液通向执行元件的流动方向.以使执行元件启动、停止或变换运动方向。对换向阀的主要性能要求如下:油液流经换向阀时的压力损失小;各关闭阀口的泄漏量小;换向可靠.换向时平稳、迅速。一般以下述方法分类。(1)按接口数及切换位置数分类所谓接口.是指阀上各种接油管的进、出口。上一页 下一页返回第6页/共164页4.1 常用的液压控制阀进油口
5、通常标为P.回油口标为下.出油口则以A,B来表示。阀内阀芯可移动的位置数称为切换位置数.通常将接口称为“通”.将阀芯的位置称为“位”。例如.图4-3所示的手动换向阀有3个切换位置.4个接口.人们称该阀为三位四通换向阀。该阀的3个工作位置与阀芯在阀体中的对应位置如图4-4所示.各种“位”和“通”的换向阀符号如图4-5所示。上一页 下一页返回第7页/共164页4.1 常用的液压控制阀(2)按操作方式分类推动阀内阀芯移动的方法有手动、脚动、机械动、液压动、电磁动等.如图4-6所示。阀上如装有弹簧.则当外加压力消失时.阀芯会回到原位。(3)换向阀结构在液压传动系统中广泛采用的是滑阀式换向阀.在这里主要
6、介绍这种换向阀的几种结构。手动换向阀。手动换向阀是利用手动杠杆改变阀芯位置来实现换向的.如图4-7所示。上一页 下一页返回第8页/共164页4.1 常用的液压控制阀图4-7(a)所示为自动复位式手动换向阀.手柄左扳则阀芯右移.阀的油口P和A通.B和T通;手柄右扳则阀芯左移.阀的油口P和B通.A和T通;放开手柄.阀芯在弹簧的作用下自动回复中位(4个油口互不相通)。机动换向阀。机动换向阀又称行程阀.主要用来控制液压机械运动部件的行程。它借助于安装在工作台上的挡铁或凸轮来迫使阀芯移动.从而控制油液的流动方向.机动换向阀通常是二位的.有二通、三通、四通和五通几种.其中二位二通、二位三通机动换向阀又分常
7、闭式和常开式两种。上一页 下一页返回第9页/共164页4.1 常用的液压控制阀电磁换向阀。电磁换向阀是利用电磁铁的通、断电而直接推动阀芯来控制油口的连通状态的。图4-10所示为三位五通电磁换向阀.当左边电磁铁通电.右边电磁铁断电时.阀油口的连接状态为P和A通.B和T2通.T1堵死;当右边电磁铁通电.左边电磁铁断电时.P和B通.A和T1通.T2堵死;当左、右电磁铁全断电时.5个油口全部堵死。液动换向阀。图4-11所示为三位四通液动换向阀.当K1通压力油.K2回油时.P与A接通.B与T接通;当K2通压力油.K1回油时.P与B接通.A与T接通;当K1,K2都末通压力油时.P,T,A,B这4个油口全部
8、堵死.上一页 下一页返回第10页/共164页4.1 常用的液压控制阀电液换向阀。电液换向阀是由电磁换向阀和液动换向阀组合而成的。电磁换向阀起先导作用.它可以改变和控制液流的方向.从而改变液动换向阀的位置。由于操纵液动换向阀的液压推力可以很大.因此主阀可以做得很大.允许有较大的流量通过。这样用较小的电磁铁就能控制较大的液流了图4-12所示为二位四通电液换向阀。该阀的工作状态(不考虑内部结构)和普通电磁阀一样.但工作位置的变换速度可通过阀上的节流阀调节。上一页 下一页返回第11页/共164页4.1 常用的液压控制阀(4)中位机能当液压缸或液压马达需在任何位置均可停止时.要使用三位阀(即除前进端与后
9、退端外.还有第三个位置).此阀双边皆装弹簧.如无外来的推力.阀芯将停在中间位置.称此位置为中间位置.简称中位。换向阀中间位置各接口的连通方式称为中位机能。各种中位机能如表4-2所示。在分析和选择三位换向阀的中位机能时.通常考虑以下几点。系统保压。系统卸荷。液压缸快进。液压缸“浮动”或任意位置上的停止。上一页 下一页返回第12页/共164页4.1 常用的液压控制阀4.1.3 压力控制阀压力控制阀简称压力阀.主要用来控制系统或回路的压力。其工作原理是利用作用于阀芯上的液压力与弹簧力相平衡来进行工作。根据功用不同.压力阀可分为溢流阀、减压阀、顺序阀、平衡阀和压力继电器等.具体如下:上一页 下一页返回
10、第13页/共164页4.1 常用的液压控制阀1.溢流阀(1)溢流阀结构及分类直动型溢流阀。直动型溢流阀如图4-14所示.其压力由弹簧设定.当油的压力超过设定值时.提动头上移.油液就从溢流口流回油箱.并使进油压力等于设定压力。由于压力为弹簧直接设定.因此一般将其当安全阀使用.用于低压小流量系统。先导型溢流阀。先导型溢流阀如图4-15所示.主要由主阀和先导阀两部分组成.其主要特点是利用主阀.平衡活塞上、下两腔油液压力差和弹簧力相平衡用于中、高压大流量系统。上一页 下一页返回第14页/共164页4.1 常用的液压控制阀(2)溢流阀的应用溢流阀除了在回路中起调压作用如图4-13(a)、作安全阀用外如图
11、4-13(b)所示.还有下列用途。远程压力控制回路。从较远距离的地方来控制泵工作压力的回路.图4-16所示为用溢流阀作遥控调压回路.其回路压力调定是由遥控溢流阀所控制的.回路压力维持在3 MPa,7MPa、10 MPa。遥控溢流阀的调定压力一定要低于主溢流阀调定压力.否则等于将主溢流阀引压口堵塞。多级压力切换回路。图4-17所示为多级压力切换回路.利用电磁换向阀可调出3种回路压力.注意最大压力一定要在主溢流阀上设定。上一页 下一页返回第15页/共164页4.1 常用的液压控制阀2.减压阀(1)减压阀结构及工作原理减压阀有直动型和先导型两种.直动型减压阀很少单独使用.而先导型减压阀则应用较多。图
12、4-18所示为先导型减压阀.它是由主阀和先导阀组成.先导阀负责调定压力.主阀负责减压作用。压力油由P1口流入.经主阀和阀体所形成的减压缝隙从P2口流出.故出口压力小于进口压力.出口压力经油腔1、阻尼管、油腔2作用在先导阀的提动头上。当负载较小.出口压力低于先导阀的调定压力时.先导阀的提动头关闭.油腔1、油腔2的压力均等于出口压力.主阀的滑轴在油腔2里面的一根刚性很小的弹簧作用下处于最低位置.主阀滑轴凸肩和阀体所构成的阀口全部打开.减压阀无减压作用.上一页 下一页返回第16页/共164页4.1 常用的液压控制阀当负载增加.出口压力p2上升到超过先导阀弹簧所调定的压力时.提动头打开.压力油经排泄口
13、流回油箱.由于有油液流过阻尼管.油腔1的压力p2大于油腔2的压力p1.当此压力差所产生的作用力大于主阀滑轴弹簧的预压力时.滑轴上升.减小了减压阀阀口的开度.使p2下降.直到p2与p1之差和滑轴作用面积的乘积同滑轴上的弹簧力相等时.主阀滑轴进入平衡状态.此时减压阀保持一定的开度.出口压力p2保持在定值。如果外界干扰使进口压力p1上升.则出口压力p2也跟着上升.从而使滑轴上升.此时出口压力p2又降低.而在新的位置取得平衡.但出口压力始终保持为定值。上一页 下一页返回第17页/共164页4.1 常用的液压控制阀又当出口压力户:降到调定压力以下时.提动头关闭.则作用在滑轴内的弹簧力使滑轴向下移动.减压
14、阀口全打开.减压阀不起减压作用。(2)减压阀的应用图4-19所示为减压回路.不管回路压力多高,A缸压力绝不会超过3 MPa。必须指出.应用减压阀必然有压力损失.这将增加功耗和使油液发热。当分支油路压力比主油路压力低得多.且流量又很大时.常采用高、低压分别供油.而不采用减压阀。上一页 下一页返回第18页/共164页4.1 常用的液压控制阀3.顺序阀顺序阀是以压力为信号自动控制油路通、断的压力控制阀。常用于控制同一系统多个执行元件的顺序动作。按其控制方式有内控和外控之分;按其结构又有直动型和先导型之分。(1)顺序阀的结构及动作原理顺序阀是使用在一个液压泵供给两个以上液压缸且依一定顺序动作场合的一种
15、压力阀。顺序阀的构造及其工作原理类似溢流阀.有直动型和先导型两种.目前较常用的是直动型顺序阀与溢流阀不同的是:出口直接接执行元件.另外有专门的泄油口。上一页 下一页返回第19页/共164页4.1 常用的液压控制阀(2)顺序阀的应用用于顺序动作回路。图4-21所示为一定位与夹紧回路.其前进的动作顺序是先定位后夹紧.后退是同时退后。起平衡阀的作用。在大型压床上由于压柱及上模很重.为防止因自重而产生的自走现象.因此必须加装平衡阀(顺序阀).如图4-22所示。上一页 下一页返回第20页/共164页4.1 常用的液压控制阀 4.增压器及其应用回路内有3个以上的液压缸.其中有一个需要较高的工作压力.而其他
16、的仍用较低的工作压力.此时即可用增压器提供高压给那个特定的液压缸;或是在液压缸进到底时用增压器.如此可使用低压泵产生高压.以降低成本图4-23所示为增压器动作原理及符号.图4-24所示为增压器应用的例子。当液压缸不需要高压时.由顺序阀来截断增压器的进油;当液压缸进到底时压力升高.油又经顺序阀进入增压器以提高液压缸的推力.图4-24中减压阀是用来控制增压器的输入压力的。上一页 下一页返回第21页/共164页4.1 常用的液压控制阀5.压力继电器压力继电器是一种将液压系统的压力信号转换为电信号输出的元件其作用是根据液压系统压力的变化.通过压力继电器内的微动开关自动接通或断开电气线路.实现执行元件的
17、顺序控制或安个保护。压力继电器按结构特点可分为柱塞式、弹簧管式和膜片式等图4-25所示。6.溢流阀、减压阀和顺序阀的比较溢流阀、减压阀和顺序阀之间有许多共同之处.为加深理解和记忆.在此作一比较.见表4-3.表4-4所列为溢流阀和顺序阀图形符号的比较。上一页 下一页返回第22页/共164页4.1 常用的液压控制阀4.1.4 流量控制阀流量控制阀简称流量阀.主要用来调节通过阀口的流量.以满足对执行元件运动速度的要求。流量阀均以节流单元为基础.利用改变阀口通流截面大小或通流通道长短来改变液阻.达到调节通过阀口流量的目的。常用的液压流量控制阀有节流阀、调速阀、行程减速阀、限速切断阀等。液压系统中使用流
18、量控制阀应满足如下要求:有足够的调节范围;能保证稳定的最小流量;温度和压力变化对流量的影响小;调节方便;泄漏小等。上一页 下一页返回第23页/共164页4.1 常用的液压控制阀1.速度控制的原理(1)执行元件的速度对液压执行元件而言.控制“流入执行元件的流量”或“流出执行元件的流量”都可控制执行元件的速度液压缸活塞移动速度为液压马达的转速为式中Q流入执行元件的流量;A液压缸活塞的有效工作面积;q液压马达的排量。上一页 下一页返回第24页/共164页4.1 常用的液压控制阀(2)节流调速任何液压系统都要有泵.不管执行元件的推力和速度如何变化.定量泵的输出流量水远是固定不变的。速度控制或流量控制只
19、是使流入执行元件的流量小于泵的流量而已.故常将其称为节流调速。2.节流阀节流阀是根据孔口与阻流管原理所做出的.图4-27所示为节流阀的结构.油液从入口进入.经滑轴上的节流口后.由出口流出。调整手轮使滑轴轴向移动.以改变节流口节流面积的大小.从而改变流量大小以达到调速的目的。图中油压平衡用孔道在于减小作用于手轮上的力.使滑轴上、下油压平衡。上一页 下一页返回第25页/共164页4.1 常用的液压控制阀(1)节流阀的压力特性图4-29(a)所示的液压系统末装节流阀.若推动活塞前进所需最低工作压力为1 MPa,则当活塞前进时.压力表指示的压力为1 MPa;装了节流阀控制活塞前进速度.如图4-29(b
20、)所示.当活塞前进时.节流阀入口压力会上升到溢流阀所调定的压力.溢流阀被打开一部分油液经溢流阀流入油箱。(2)节流阀流量特性节流阀的节流口形式可归纳为3种基本形式:孔口、阻流管与介于两者之间的节流孔。根据实验,通过节流口的流量可用式(4.1)表式为上一页 下一页返回(4.1)第26页/共164页4.1 常用的液压控制阀式中A节流口节流面积的大小;k由节流口形状与油液钻度决定的系数;P节流阀进、出口压力差;m节流口形状指数:0.5m1.孔口m=0.5,阻流管,m=1。由式(4.1)可知.当k,p和m不变时.改变节流阀的节流面积n可改变通过节流阀的流量大小.又当k,A和m不变时.若节流阀进、出口压
21、力差p有变化.则通过节流阀的流量也会有变化。上一页 下一页返回第27页/共164页4.1 常用的液压控制阀3.调速阀图4-30所示为调速阀的结构.其动作原理说明如下。压力油进入调速阀后.先经过定差减压阀的阀口X(压力由P1减至p2).然后经过节流阀阀口Y流出.出口压力为p3。从图中可以看到.节流阀进、出口压力p2和p3经过阀体上的流道被引到定差减压阀阀芯的两端(p3引到阀芯弹簧端.p2引到阀芯无弹簧端).作用在定差减压阀阀芯上的力包括液压力和弹簧力。调速阀工作时的静态方程如下:调速阀内一活塞处于平衡状态时.其方程为 式中Fs弹簧力上一页 下一页返回第28页/共164页4.1 常用的液压控制阀在
22、设计时确定所以有此时只要将弹簧力固定.则在油温无变化时.输出流量就可固定。另外.要使阀能在工作区正常动作.进、出口间压力差要在0.5-1 MPa以上。上一页 下一页返回第29页/共164页4.1 常用的液压控制阀4.行程减速阀一般的加工机械.如车床、铣床.其刀具尚末接触工件时.需快速进给以节省时间.开始切削则应慢速进给.以保证加工质量;或是液压缸前进时.本身冲力过大.需要在行程的末端使其减速.以便液压缸能停止在正确的位置上.此时就需要用如图4-31所示的行程减速阀。行程减速阀的应用如图4-32所示。上一页 下一页返回第30页/共164页4.1 常用的液压控制阀5.限速切断阀在液压举升系统中.为
23、防止意外情况发生时由于负载自重而超速下落.常设置一种当管路流量超过一定值时自动切断油路的安全保护阀。图4-33所示为一限速切断阀。图中锥阀2上有固定节流孔.其数量及孔径由所需的流量确定。锥阀在弹簧3的作用下由挡圈生限位.锥阀口开至最大当流量增大.固定节流孔两端压差作用在锥阀上的力超过弹簧预调力时.锥阀开始向右移动。当流量超过一定值时.锥阀完全关闭.而使液流切断。反向作用时该阀无限流作用。限速切断阀的典型应用例子是液压升降平台.用于防止液压缸油管道破裂等意外情况发生时平台因自重急剧下降而引发事故。上一页返回第31页/共164页4.2 其他液压控制元件4.2.1 比例阀1.比例式电磁换向阀比例式换
24、向阀是以在阀芯外装置的电磁线圈所产生的电磁力来控制阀芯的移动.依靠控制线圈电流来控制方向阀内阀芯的位移量.故可同时控制油流动的方向和流量。图4-34所示为比例式换向阀的职能符号.通过控制器可以得到任何想要的流量和方向.同时也有压力及温度补偿的功能;比例式换向阀有进油和回油流量控制两种类型。下一页返回第32页/共164页4.2 其他液压控制元件2.比例式压力阀比例式压力阀基本上是以电磁线圈所产生的电磁力.来取代传统压力阀上的弹簧设定压力.由于电磁线圈产生的电磁力是和电流的大小成正比的.因此控制线圈电流就能得到所需要的压力;可以无级调压.而一般的压力阀仅能调出特定的压力。比例式压力阀的结构可参阅有
25、关资料.其职能符号如图4-35所示。上一页 下一页返回第33页/共164页4.2 其他液压控制元件3.比例式流量阀比例式流量阀也是以在提动杆外装置的电磁线圈所产生的电磁力来控制流量阀的开口大小的。由于电磁线圈有良好的线性度.因此其产生的电磁力和电流的大小成正比.在应用时可产生连续变化的流量.从而可任意控制流量阀的开口大小。比例式流量阀也有附单向阀的.各种比例式流量阀的符号如图4-36所示。上一页 下一页返回第34页/共164页4.2 其他液压控制元件4.2.2 叠加阀1.叠加阀的工作原理叠加阀是一种阀体本身就拥有共同油路的回路板.也就是说回路板内部本身就具有阀的机构。叠加阀是采用堆叠的方式形成
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