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祝 各位 生意兴隆 身体健康、合家欢乐 ! 单向型阀 单向阀应用举例: 单向阀应用举例: 单向型阀 内泄与外泄的比较: 二次侧(A口)的压力不会对控制压力的作用产生决定性的影响! 二次侧(A口)的压力一定会对控制压力的作用产生决定性的影响! 应用举例: 带有液控单向阀的系统的泄油背压不能超标! 内泄式液控单向阀不能用于后面带有可变液阻的场合:如:后接节流阀;比例阀等! 双向液控单向阀 双向液控单向阀 结构小巧, 紧凑 价廉 单向型阀 充液阀SF 法兰连接形式;125~400(500),世界最大。 弹簧较软,很低的负压即可开启。 自动关闭。 由于弹簧较软,所以关闭时间也较慢。 充液阀ZSF(S) 法兰连接,叠加式结构;32~160(250)。 可液压关闭(ZSFS) ,时间可以较快;NG250的关闭时间可小于100ms。 单球式结构:见图式 直控式结构只做到10 通径,630 巴,36升/分 干式直流电磁铁,线圈可拆卸,线圈可转动90o角。 可带辅助手动 电磁铁和阀芯之间可带力放大杆 顶杆6带双向密封,两道密封之间的容腔与P口相通,实现了阀芯的轴向力平衡,使换向力减小。 换向的瞬间P,T,A相通,负遮盖,减小压力冲击 可在P口装入一个节流嘴,以防止流量超过阀的功率极限(这一点需引起注意) 可在P口装入一个单向阀,使液流只能单向导通,可截断执行元件的压力冲击,防止执行元件在启动阶段发生回溜的现象。见图示 双球式结构:(见图示) ? 原理与单球式结构相同 无球直动式结构结构 ?原理与单球式结构相同,但直流电磁铁为湿式结构。 3/2 和 4/2 : 两位三通和两位四通之间只相差一个连接底板,底板中阀芯的动作靠阀芯两边的面积差;换向过程中P,A,B瞬时相通,为负遮盖,压力冲击小。 *注意:当执行元件为差动缸时,为了防止缸的压力放大作用影响阀的换向, 需将缸的有杆腔与A口相通。 4/2-的原理图 直控式液压方向阀 液控及气控式:液控, 气控(但需注意:气液之间要绝对密封,否则易产生气蚀),见图示 用途:液控:全液控回路的控制,切换动力回路(大功率切换) 气控:气液回路的综合控制。 直控式液压方向阀 交流电磁铁: 动作时间短,特性较硬(0.01~0.03 s),启动电流较大(比正常吸持电流高3倍以上),所以,经常启动会发热,无功损耗较大,卡住会烧穿 (如:湿式电磁铁卡住1小时至1.5 小时线圈会烧),工作频率一般为几十至120次/分钟,寿命可达1000万 . 湿式和干式 湿式电磁铁: 电磁铁导磁套内腔与回油相通,且密封, 结构简单,摩擦力小(主阀与电磁铁之间无密封) 电磁铁内部不生锈(尤其在露天潮湿的场合) 热交换好 铁芯可以靠油来缓冲,润滑,冲击小。 ?干式电磁铁: 各部均不受液压力的作用,油液的污物不会进入,线圈的绝缘性不受油液的影响;电磁铁内腔不与回油相通。 本机整流型电磁铁 软换向机能(3-chambers): WE…73-…/A12… 回油冲击可影响换向力。 价廉 可实现软换向,减少换向冲击。 直控式液压方向阀 在P口处可装入一个节流嘴:当系统中流量的大小会超过阀的功率极限时, 为防止阀的工作不稳定可装此节流嘴。 双稳控制形式的两位电磁阀:带定位槽,阀的换向只需一个脉冲信号,断电后阀的状态不变,只有当另一个脉冲信号到达时,阀的工作状态才会改变。 ?非双稳控制的两位电磁阀:不带定位槽,为保持阀的某一个工作状态需要一个长的控制信号,断电后,阀的工作位置不定。 先导式结构: 间接实现大液压功率的切换 对中形式: 弹簧对中 内外控制 阀芯卡死 液压对中 先导级减压阀: ?先导控制阀P口的压力也不能超过允许的最高控制压力, 否则应在P口装入一个减压阀(45 bar) 换向阻尼器 直动式溢流阀的结构 简单 价廉 经典结构: 缓冲间隙 导向,防偏置. 偏流盘:流线型泄油口,平衡液动力. 将整个调压范围分区,采用不同刚度的调压弹簧,以使特性曲线更加理想 大流量的场合压力波动大、装配调节困难… 锥阀结构          球阀结构 插装式结构: 应用举例: 先导式溢流阀的基本原理 由直动式的缺陷而来. 液压力与弹簧力;液压力与液压力 液压半桥 先导式溢流阀的结构 泄荷阀:DBW 泄荷阀DBW的泄荷缓冲板 利用电信号泄荷响应很快,易造成系统的压力尖峰,噪音等, 为了解决上述问题,加装缓冲板,见图示 多级调压模块:DB3U 直动式三通减压阀的结构 应用举例 先导式减压阀的结构(两通式) 顺序阀 利用压力来控制油路的通断,相当于一个液控的二位二通的方向阀。 与溢流阀类似, 只是后接工作油路,一般控制油需外泄。 先导式顺序阀的结构 直控式液压方向阀(5-chambers) 线圈可拆卸的

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