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快速和速度换接回路
速度控制回路二快速和速度换接回路 快速运动回路 功用 使执行元件获得尽可能大的工作速度,以提高生产率或充分利用功率。 双泵供油快速运动回路 外控顺序阀3(卸载阀)和溢流阀5分别设定双泵供油和小流量泵2供油时系统的最高工作压力。当系统压力低于阀3调定压力时,两个泵同时向系统供油,活塞快速向右运动;系统压力达到或超过阀3调定压力时,大流量泵1通过阀3卸载,单向阀4自动关闭,只有小流量泵向系统供油,活塞慢速向右运动。 充液快速运动回路 活塞向下运动时,由于运动部件的自重,活塞快速下降,由单向节流阀控制下降速度。此时因液压泵供油不足,液压缸上腔出现负压,充液油箱4 通过液控单向阀3(充液阀)向缸的上腔补油; 当运动部件接触工件负载增加时,缸的上腔压力升高,阀3关闭,此时只靠液压泵供油,活塞运动速度降低。 回程时,液压缸上腔一部分回油通过阀3进入充液油箱,一部分回油直接回油箱。 采用增速缸的快速运动回路 换向阀处于右位,压力油进入活塞缸右腔,同时打开充液阀4,大腔回油排回油箱,活塞快速向左退回。 采用辅助缸的快速运动回路 当泵向成对设置的辅助缸6 供油时,带动主缸5 的活塞快速向左运动,主缸5 右腔由充液阀7 从充液油箱8 补油,直至压板触及工件,油压上升,压力油经顺序阀4 进入主缸,转为慢速左移,此时主缸和辅助缸同时对工件加压,主缸左腔油液经换向阀回油箱。 回程时压力油进入主缸左腔,主缸右腔油液通过充液阀7 排回充液油箱8 。 这种回路常用于冶金机械。 速度换接回路 功用 用于切换执行元件的速度。换接过程要求平稳,换接精度要求高。按切换前后速度的不同,有快速-慢速、慢速-慢速的换接。 快、慢速换接回路 液压马达串、并联双速换接回路 两液压马达的主轴刚性连接在一起(一般为同轴双排柱塞马达) 液压马达并联回路 换向阀5 左位,压力油只驱动马达3,马达4空转;换向阀5 右位,两马达并联,因进入每个马达的流量减少一半,转速相应降低一半,转矩增加一倍。两种情况回路输出功率相同。 调速阀并联速度换接回路两个进给速度可以分别调整,互不影响。但在速度换接瞬间,会造成进给部件突然前冲。不宜用在同一行程两次进给速度的转换上,只可用在速度预选的场合。 两种不同慢速的速度换接回路 流量控制阀 流量控制阀是通过改变阀口大小来改变液阻实现流量调节的阀。 普通流量控制阀包括节流阀、调速阀、溢流节流阀和分流集流阀。 流量控制原理 流经薄壁小孔的流量 q = cdA(2Δp/ρ)1/2 流经细长孔的流量 q =(πd 4/128μl )Δp 综合两式得通用节流方程 q = KLAΔp m 节流元件的节流口结构有锥形、三角槽形、矩形、三角形等。工业上又将节流口的过流面积A 的倒数称为液阻,将过流面积可调的节流口称为可变液阻。由节流方程知,当压力差一定时,改变开口面积即改变液阻就可改变流量。 节流阀 结构原理 主要零件有阀芯、阀体和螺母。阀体上开有进油口和出油口。阀芯一端开有三角尖槽,另一端加工有螺纹,旋转阀芯即可轴向移动改变阀口过流面积。为平衡液压径向力,三角槽须对称布置。 流量特性方程 q = KLAΔp m 它反映了流经节流阀的流量q与阀前后压力差Δp 和开口面积A 之间的关系。 刚性 外负载波动引起阀前后压力差Δp 变化,即使阀的开口面积A 不变,也会导致流经阀的流量q 不稳定。 定义:阀的开口面积A 一定时 , T = dΔp/dq = Δp1-m/ KLAm 为节流阀的刚性 。 T 越大,节流阀的性能越好。故薄刃口(m=0.5 )多作节流阀阀口。 Δp 大有利于提高节流阀刚性,但过大不仅造成压力损失增大,而且可能因阀口太小而堵塞,一般取Δp =(0.15~0.4 )MPa。 最小稳定流量 节流阀在很小开口下工作时,流经阀的流量会出现周期性脉动,甚至间歇式断流,这种现象称为节流阀的堵塞现象。为此对节流阀有一个能正常工作的最小流量的限制。 节流阀的应用 当节流阀前后Δp 一定时,改变A 可改变流经阀的流量——起节流调速作用,如阀3。 当q 一定时,改变A 可改变阀前后压力差Δp——起负载阻尼作用,如阀1。 当q=0 时,安装节流元件可延缓压力突变的影响——起压力缓冲作用,如阀2。 调速阀 结构原理 调速阀是由定差减压阀与节流阀串连而成。 压力油p1先经定差减压阀,然后经节流阀流出。节流阀进、出口压
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