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3.2 滑阀分析 3.4 喷嘴-挡板阀分析 3.5 射流管式液压放大元件 3.6 放大元件的效率 稳态液动力指向阀口关闭的方向 对于理想滑阀,射流角为69·,速度系统和流量系统分别为0.98和0.61,则,上述系统为0.43 (2)、作用在滑阀上的液压卡紧力 (a)倒锥;(b)顺锥;(c)倾斜 (5.13) 开一条均压槽时,K=0.4;开三条等距槽时,K=0.063;开七条槽时,K=0.027。 侧向力指向阀芯卡紧方向 侧向力指向阀芯对中方向 3.3.5 滑阀的结构设计 1、为防止流量饱和,W67 xvmax; 2、 xvmax约为0.1~0.5; 3、保持凸肩为锐边,间隙为0.3微米。 喷嘴-挡板阀阀有单喷嘴-挡板阀和双喷嘴-挡板阀两种。 单喷嘴-挡板阀相当于带1个 固定节流孔的正开口三通阀 双喷嘴-挡板阀相当于带2个 固定节流孔的正开口四通阀 3.4.1 单喷嘴-挡板阀(略) 3.4.2 双喷嘴-挡板阀 一、双喷嘴-挡板阀的压力-流量特性 Q1 Q2 Q3 Q4 pS T A B OL OL OL OL Xv (F) 三凸肩负开口四通滑阀 pS T A B OL OL OL OL Xv 三凸肩负开口四通滑阀 不论凸肩数有多少,也不管是三通或四通的阀,都可以做成正开口、负开口或零开口的。 3.3零开口四通滑阀的静特性 滑阀的结构型式很多,最有代表性的是零开口四通滑阀。 能表示Q、A及Δp三者间关系的方程就是滑阀的特性方程,而只研究稳态关系的就叫做静特性。 零开口四通滑阀 3 1 4 2 pS QL Q1 Q3 T p2 p1 (b)液压桥 pS T A B Xv 1 2 4 p1 3 p2 QL QL (a)结构原理图 pS T A B Xv 1 2 4 p1 3 p2 QL QL A 一、零开口四边阀的压力-流量特性方程 3.3.1 零开口四通滑阀的静特性 x0时 x0时 二、零开口四边阀的阀系数 三、零开口四边阀的特性曲线 它是流量曲线在某一点的斜率。表示负载压降一定时,阀单位输入位移引起负载流量变化大小。 它是压力曲线在某一点的斜率。表示负载流量为零时,阀单位输入位移引起负载压力变化大小。 流量—压力系数:表示阀开度一定时,负载压降变化所引起的负载流量变化。 二、零开口四边阀的阀系数 三、零开口四边阀的特性曲线 四、实际零开口四边阀的零位阀系数 零位时存在径向泄漏 零位时压力不是无穷大 Kq Kc Kq Kc 等价动态物理模型 动态数学模型 正开口四通滑阀 3 1 4 2 pS QL Q1 Q3 T p2 p1 pS T A B Xv=0 p1 p2 QL QL L1 L2 U U U U 1 2 4 3 正开口四通滑阀的静特性 一、正开口四边阀的压力-流量特性方程 3.3.2 正开口四通滑阀的静特性 一、正开口四边阀的压力-流量特性方 可分解 成2个流 量的叠加 3.3.2 正开口四通滑阀的静特性 二、正开口四边阀的阀系数 三、正开口四边阀的特性曲线 Kq Kc 动态数学模型 QL/QLmax 0.8 1.0=xv/xvmax 0.8 1.2 -1.2 -0.8 -0.8 -0.4 -0.4 0.4 0.4 0.2 -0.2 0 0 0 pL/ps -0.8 0.8 -0.4 0.4 0.6 -0.6 -1.0 Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅰ 图2.5 零开口四通滑阀压力-流量曲线 曲线是非线性的 ! 将流量方程(2-8)式在某一工作点(QL1、xv1、pL1)附近全微分,可得在此工作点处的流量方程: (2-11) Kq——流量增益,或流量放大系数,表示负载压力pL不变时, 当阀芯位移xv,有微小增量时所引起的流量增量; Kc——压力流量系数,表示阀芯位移不变时负载压力增量与 负载流量增量之间的关系,也称阀刚度。 (2-12) (2-13) (2-14) (2-15) (2-16) (2-17) 滑阀的三个阀系数以及其静特性曲线都可用实验法测得。 pS T A B Xv 1 2 4 p1 3 p2 QL 测Kq0 零开口三通滑阀 pc Xv ps ps p0≈0 A A’ 3.2.3 三通阀的静特性 1 2 一、三通阀的负载压力 三通阀一般驱动差动缸 PL是用来平衡负载F的压力 3.2.3 三通滑阀的静特性 二、零开口三通阀的压力-流量特性 QL Kq Kc 零位时Kc很小! 零开口三通阀的阀系数 零开口三通阀的零位阀系数也象四通阀一样,应根据其零位漏损量推算。 三、
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