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銀通液壓機差動回路的應用

發布時間:2022-07-07T11:58:28更新時間:2022-07-07T11:53:49 瀏覽量:182
[內容摘要]: 液壓差電路的本質是不使用大流量泵和其他輔助元件(例如:.在快速氣缸等的前提下。),利用回路的組合連接液壓缸的桿腔和無桿腔,將桿腔的液體引入無桿腔,增加進入無桿腔的流量,以提高氣缸的運動速度。它是一種更常見的速度調節回路。根據油泵的輸出流量,合理匹...
液壓差電路的本質是不使用大流量泵和其他輔助元件(例如:.在快速氣缸等的前提下。),利用回路的組合連接液壓缸的桿腔和無桿腔,將桿腔的液體引入無桿腔,增加進入無桿腔的流量,以提高氣缸的運動速度。它是一種更常見的速度調節回路。根據油泵的輸出流量,合理匹配氣缸無桿腔和桿腔的面積比,可以獲得所需的運動速度。該增長方法結構簡單,流量分布合理,可有效提高液壓系統的工作效率,降低整體能耗。
對于大噸位液壓機,一般使用滑塊通過自身重力下降,氣缸通過油箱被動吸油閥獲得更大的快速下降速度,因此,液壓機上的液壓差電路一般受到機械結構的限制,不能使用液壓閥或滑塊不能通過自身重量下降(或不能獲得足夠快的速度),并控制液壓系統的水平加載缸。
1.液壓差動回路的原理和特點
(1)負載特性
液壓差回路的基本液壓原理如圖1所示。在差動狀態下,負載F是液壓缸兩個腔的壓差,忽略了無桿腔管道的壓力損失ΔP1.桿式管道壓力損失ΔP在2的前提下(實際設計時不能忽略,但應特別注意),此時,P1=P2,則:
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式中:P1,P2-氣缸無桿腔壓力.桿腔壓力;
A1,A2-油缸無桿腔面積.有桿腔面積。
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在這種情況下,兩個液壓缸腔的壓力相同,而有效面積相同A1>A2,故P1A1>P2A2、活塞桿必須向前移動。
上述關系表明,在壓力不變的前提下,活塞桿的有效面積A3越小,推力F的輸出越小,反之亦然,這就是差動回路的負載特性。
(2)速度特性
液壓泵供油量為Q0、液壓缸無桿腔進油量為Q1、有桿腔排油量為Q2、活塞桿的前進速度為V1、根據液壓缸差動回路的特點,有:
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代入并轉換后
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根據公式(2),差動連接回路的有效面積是無桿腔和有桿腔的面積差,即當活塞桿的截面面積和其他條件不變時A3越小,速度V差動回路的速度特性是越大,反之亦然。
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此時,桿腔流量等于泵流量,液壓缸差動回路的無桿腔流量是液壓泵流量的兩倍。可以實現電路的快進速度V1與后退速度V2相等。
2.液壓差動回路注意事項
在實際應用中,應充分考慮差動電路的基本特性,充分發揮差動電路的優點,避免其缺點,仔細考慮,設計可行的液壓控制原理。以基本常見的差動電路為例,介紹了設計差動電路的注意事項。
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圖2為典型的液壓差動回路,構成回路需要詳細考慮以下問題:
(1)負載問題。當差動電路工作時,雖然氣缸的速度有所提高,但力的輸出能力有所降低。因此,差動電路更適合高速小推力的快進運動。當全行程采用差動電路時,應考慮氣缸的實際輸出力是否滿足需求,如圖2所示a原則如圖2所示b所示的原理可以通過方向控制選擇不形成差動電路,從而實現油缸的全輸出。
(2)壓力損失不容忽視。在公式(1)中分析差動回路的負載特性時,將ΔP一切都被視為零,但實際上,由于管道和閥門選擇不當,ΔP它可能非常大,導致液壓油從系統的安全閥溢出,使氣缸應該快。以力士樂10直徑R型換向功能的電磁換向閥為例,當差動時,油桿腔返回Q2和泵輸出的油Q0同時通過A口,通過A口的流量符合曲線9的特點(圖3),如果匯總后的流量大于120L/min,然后差動閥的通過流量飽和,會產生較大的壓差,使系統產生嚴重的熱量,將壓差設置為安全閥設置壓力產生溢流,不能達到差動電路的速度。
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同理,無桿腔的管徑應根據泵的排量進行連接Q有桿腔排量Q設計選型之和。
(3)加熱問題。由于氣缸桿腔的熱油直接進入無桿腔,氣缸和管道的散熱面積較小,回路具有液體阻力。當循環次數高時,熱量高,散熱差,溫度過高。在設計液壓系統時,應根據工作條件匹配相應的冷卻系統。
(4)由于重力的影響,垂直向下壓力缸的速度不穩定。上述情況是氣缸水平放置的情況,沒有重力導致氣缸活塞移動,垂直向下壓力氣缸應考慮重力因素,防止氣缸誤動作。例如,在氣缸的桿腔中設置一個平衡閥,以抵消活塞桿的重量,防止活塞桿因重量而自由下降。
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3.介紹典型液壓機液壓差電路
圖5為50t由于噸位小,工作速度不高,液壓機液壓原理圖采用滑閥系統,其工作流程如下:
(1)快進YA2和YA3通電,來自泵的壓力油進入液壓缸上腔,通過電磁閥打開平衡閥YA3通道直接連接到氣缸上腔,實現差動連接,氣缸快進。
(2)工進。YA2保持通電,YA斷電后,下腔的油進入YA2對應電磁閥A→T口,差動回路斷開,油缸工進。
(3)快退。YA1和YA4得電,YA2和YA3斷電,油泵通過電磁閥YA3.平衡閥的止回閥進入氣缸的下腔。此時,下腔已經建立了一定的壓力。上腔液體控制止回閥控制油口與下腔連接,液體控制止回閥打開,氣缸上腔的油流過液體控制止回閥,流向電磁閥YA4和YA1相應的孔道,流回油箱,實現油缸快推。
(4)停止。所有電磁鐵斷電,設備待機停止。圖中電磁閥YA3用于實現差動電路連接,電磁鐵YA4回程時用于單獨排油,避免回程時電磁閥的全部流量B→T,壓差過大,造成能源浪費。
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相對較大的315~500t中小型液壓機,315t以單缸液壓機為例,快速下行速度500mm/s,工作壓力25MPa總流量為378L/min,遠遠超過普通電磁換向閥或電液換向閥的流量,因此不適合選擇滑閥系統。
在大流量系統中,兩個插入式閥門具有降低液體阻力和壓力損失、靈敏度等優點,比滑閥系統具有明顯的優勢,直徑大.在大流量液壓缸控制系統中,應優先選擇插入式閥門形成控制回路。
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圖6為100t由插裝閥組成的差動系統液壓機差動液壓原理圖,其工作流程為:
(1)快進。當電磁鐵YA1得電后,電磁閥YA1使壓力閥插件VI上腔控油關閉,壓力閥插件關閉,泵切斷空循環動作,開始向系統供油。YA3獲得電源,使控制油壓到方向閥插件IV方向插件III上腔的控油連接回油,使插件連接回油II允許打開方向插件IV關閉,泵油通過方向插件II進入油缸上腔。
YA2獲取電源,將方向插件I上腔的控油連接回油,控制油連接到液控止回閥V和壓力閥插件II支撐閥的回油口使其無法回油,從而打開方向插件I和液控止回閥V.壓力閥插件II關閉后,下腔的油進入氣缸上腔,實現差動連接,氣缸進入快進狀態。
(2)工進。YA連續得電,當YA2斷電后,方向插件I上腔連接控油和壓力閥插件II方向插件I關閉,差動電路斷開。隨著氣缸下腔壓力的增加,壓力閥插件大于支撐閥壓力II打開時,支撐壓力抵消氣缸活塞的重量,氣缸進入工作狀態。
(3)快退。YA1持續得電,YA3斷電,使控制油壓到方向閥插件Ⅲ方向插件IV上腔的控油連接回油,使插件連接回油IV允許打開方向插件Ⅲ關閉,泵來油不能進入油缸上腔。YA2獲取電源,將方向插件I上腔的控油連接回油,控制油連接到液控止回閥V和壓力閥插件II支撐閥的回油口使其無法回油,從而打開方向插件I和液控止回閥V.壓力閥插件II關閉后,油進入油缸下腔,打開油缸上腔的所有通道,油缸上腔的油連接回來

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