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    PARKER比例阀调速很方便,到底什么原理?

    发布时间: 2020-06-23  点击次数: 995次

        PARKER比例阀调速很方便,到底什么原理?
        PARKER比例阀是一种新型的液压控制装置。在普通压力阀、流量阀和方向阀上,用比例电磁铁替代原有的控制部分,按输入的电气信号连续地、按比例地对油流的压力、流量或方向进行远距离控制。比例阀一般都具有压力补偿性能,输出压力和流量可以不受负载变化的影响。
        PARKER比例阀调速很方便,到底什么原理?今天图文并茂,秒变专家!
        PARKER比例阀的工作原理
        PARKER比例阀简称比例阀。普通液压阀只能通过预调的方式对液流的压力、流量进行定值控制。但是当设备机构在工作过程中要求对液压系统的压力、流量参数进行调节或连续控制,例如.要求工作台在工作进给时按慢、快、慢连续变化的速度实现进给,或按一定精度模拟某个控制曲线实现旅力控制.普通液压阀则实现不了。这时可以用电液比例阀对液压系统进行控制。
        PARKER比例阀调速很方便,到底什么原理?今天图文并茂,秒变专家!
        PARKER比例阀是一种按输入的电信号连续地、按比例地控制液压系统的液流方向、流量和压力的阀类。它山电-机械比例转换装置和液压控制阀本体两大部分构成.前者将输入的电信号连续地按比例地转换为机械力和位移输出,后者在接受这种机械力和位移之后、按比例连续地输出压力和流量.
        PARKER比例阀工作过程
        PARKER比例阀工作过程:当力矩马达没有电信号输入时,衔铁位于极靴气隙中间,的磁性力,当有电流加在线圈上时,衔铁与控制信号成比例地偏转,产生一个顺时针或逆时针运动,方向取决于输入控制信号的极性。形成的力矩转动两喷嘴之间的型架,引起压力变化而移动阀芯的位置,导致线性的流量输出,反馈杆和机械弹簧组件提供一个与力矩马达力相反的力,使阀芯产生相对于电信号的可重复的比例运动。
        PARKER比例阀是一种输出量与输入信号成比例的液压阀。它可以按给定的输入信号连续地按比例地控制液流的压力、流量和方向。比例阀广泛应用于对控制精度和动态特性要求不太高的液压系统中。
        PARKER比例阀的种类为了满足不同应用场合的要求,可使用不同类型的比例阀,这些比例阀具有不同的性能。在的比例方向阀类型中,电磁力与弹簧力相平衡,以对阀芯进行定位。常用的比例阀有比例方向阀、无反馈式比例阀、反馈比例阀、高性能比例阀、直动式比例溢流阀、导式比例溢流阀、比例压力控制阀和导式比例阀等。比例控制系统的优势比例阀的优势就在于其电控能力,即通过电信号可无控制其阀芯运动速度。电磁换向阀的响应时间是不可调的,根据电磁换向阀的通径大小和电源电压,其通电响应时间约为15ms。由于复位弹簧力比电磁力小,所以电磁换向阀的断电响应时间稍长(一般约为25ms)。而比例阀的响应时间是可调的。比例阀阀芯的运动速度可由输入给比例电磁铁的电信号确定。通过渐增或渐降(称之为斜坡)电信号,可以获得几秒钟的通电响应时间和断电响应时间。
        PARKER比例阀的运动控制(1)平滑控制执行元件的加速度,直至速度。 (2)控制执行元件速度,若有必要,对于变负载应保持其恒定。(3)平滑减加速度,并使压力峰值。(4)通过采用合适的感测元件,比例阀还可以用于较高精度控制执行元件的定位系统中。
        PARKER比例阀可以通过控制施加于执行元件中的压力来控制执行元件的输出力(例如在压机或注塑机中)。在这种情况下,不仅需要控制执行元件的压力,而且需控制施加或消除压力的速率。实际上,机器工作循环由一系列斜坡和保持周期组成,这些周期都可以通过比例阀来实现。在机器工作循环末段,对许多过程来说,压力下降速率也是非常关键的。因此,采用比例阀可以实现运动和力控制,且在有些场合,同一种比例阀既可用于运动控制,也可用于力控制。这通常涉及pQ控制,如控制压力(p)和流量(Q)。此外,所有控制功能都可通过将电信号输入到比例阀上来实现,而比例阀具有与机器控制器相连接的简单接口。
        的功能是控制油液的流动方向、压力、流量,以满足执行元件所需的动力方向、力(或力矩)、速度要求,使整个液压系统能按要求协调地进行工作。所以当液压阀出现失效时,对液压系统的稳定性、精度和可靠性均具有*的影响,甚至造成系统*不能工作。
        液压阀的失效原因分析不能简单等同于一般机械零件的失效原因分析,它还有属于液压元件自身的因素。本文就液压阀失效的几种常见现象进行探讨,以便在液压设备管理中做到防患于未然。
        1机械性失效
        1.1磨损
        液压阀芯、阀套、阀体等机械零件的运动副间,在使用时不断产生摩擦,使得零件尺寸形状和表面发生变化而失效。
        电磁换向阀阀芯磨损或变形,将会使阀内泄而使效率下降,并且脏物易进入间隙或变形处,从而使阀芯产生机械卡阻现象。若阀芯和阀孔的配合间隙过大,会产生压力冲击。减压阀的导阀磨损则会使阀工作不稳定,甚至不能调压。溢流阀导锥阀(或导小球阀)处由于磨损而密封不严,不能正常调压。单向节流(调速)阀的单向阀部分磨损,密封不严,部分油流将会通过单向阀流走,影响调速的灵敏性。
        PARKER比例阀在*变载荷下工作,液压阀中的弹簧会因疲劳造成弹簧变软、弹簧长度缩短或整个折断;阀芯、阀座也会因疲劳,产生裂纹、剥落或其它损坏。这些都有可能使阀失效。溢流阀主滑阀或导阀上的弹簧疲劳或折断将会使系统压力达不到要求。换向阀的弹簧过软或变短,将会影响阀芯工作位置及正常 复位,使得系统不能正常工作。
        PARKER比例阀零件在加工过程中的残留应力和使用过程中的外载荷应力过零件材料的屈服强度时,零件产生变形,不能完成正常功能而失效。溢流阀阀芯弯曲变形或弹簧变形,将使阀芯移动不灵活,造成系统压力不稳定。卸荷阀阀芯弯曲变形将使阀芯动作迟缓,使系统由卸荷到工作压力或工作压力到卸荷的转换过程缓慢。换向阀的阀芯弯曲变形则将会使阀换向动作难以正常进行。注意,装配不当也可能使零件产生变形,比如:换向阀装配螺钉拧得太紧而造成的阀体变形就可能使阀芯卡阻。
        PARKER比例阀过多的水分或酸性物质,长时间使用后,会腐蚀液压阀中的有关零件,使其丧失应有的精度而失效。
        2液压卡紧
        2.1液压卡紧的原因
        压力油液流经液压阀圆柱形滑阀结构时,作用在阀芯上的径向不平衡力使阀芯卡住,称为“液压卡紧”。液压系统中产生“液压卡紧”是由于滑阀运动副几何形状误差和同轴度变化使阀芯产生径向不平衡力的结果。
        2.2液压卡紧的危害
       

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