参赛课件 液压控制元件

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1、液压控制元件参赛选手:****概述方向控制阀压力控制阀流量控制阀叠加式液压阀二通插装阀液压伺服和电液比例控制技术液压阀的连接液压控制元件概述液压控制阀的特点及分类按结构形式分类按用途分类按控制方式分类按安装连接形式分类管式螺纹连接叠加式液压控制阀的性能参数对液压控制阀的基本要求方向控制阀概述单向阀普通单向阀普通单向阀动画12普通单向阀普通单向阀的应用液控单向阀液控单向阀动画液控单向阀液控单向阀液控单向阀的应用换向阀的工作原理换向阀换向阀的分类接口是指阀上各种接油管的进、出口,进油口通常标为P,回油口则标为R或T,出油口则标为A、B。阀内阀芯可移

2、动的位置数称为切换位置数,通常我们将接口称为“通”,将阀芯的位置称为“位”。ABPT溢流阀液压泵PTAB方向控制回路方向控制回路PTABABPT溢流阀液压泵ABPT溢流阀液压泵PTAB方向控制回路滑阀式换向阀ABPTPTABABPTPTAB滑阀式换向阀的结构手动(机动)换向阀动画电磁换向阀液动换向阀液动换向阀利用控制油路的压力油来推动阀芯实现换向,因此它适用于较大流量的阀电液换向阀电液换向阀的要点*多路换向阀动画换向阀的性能和特点当液压缸或液压马达需在任何位置均可停止时,须使用3位阀,(即除前进端与后退端外,还有第三位置),此阀双边皆装弹簧,如

3、无外来的推力,阀芯将停在中间位置,称此位置为中间位置,简称为中位,换向阀中间位置各接口的连通方式称为中位机能。中位机能*系统保压:中位为“O”型,如图所示,P口被堵塞时,此时油需从溢流阀流回油箱,增加功率消耗;但是液压泵能用于多缸系统。中位机能应用#系统卸荷:中位“M”型,如图示,当方向阀于中位时,因P、T口相通,泵输出的油液不经溢流阀即可流回油箱,由于直接接油箱,所以泵的输出压力近似为零,也称泵卸荷,减少功率损失。中位机能应用#液压缸快进:中位“P”型,如图所示,当换向阀于中位时,因P、A、B相通,故可用作差动回路。中位机能应用#ABPPAB

4、O型T1T2T1T2(T)PABT三位四通三位五通ABPPABH型T1T2T1T2AB(T)PT三位四通三位五通ABPPABY型T1T2T1T2AB(T)PT三位四通三位五通ABPPABJ型T1T2T1T2(T)PABT三位四通三位五通ABPPABC型T1T2T1T2AB(T)PT三位四通三位五通ABPPABP型T1T2T1T2(T)PABT三位四通三位五通ABPPABK型T1T2T1T2AB(T)PT三位四通三位五通ABPPABX型T1T2T1T2B(T)PAT三位四通三位五通ABPPABM型T1T2T1T2AB(T)PT三位四通三位五通AB

5、PPABU型T1T2T1T2AB(T)PT三位四通三位五通液压卡紧现象滑阀式换向中,由于阀芯和阀体孔的几何形状误差和中心线不重和,进入滑阀配合间隙中的压力油将对阀芯产生不平衡的径向力,使阀芯紧贴在孔壁上,产生相当大的摩擦力,使滑阀卡住,这称为液压卡紧现象。下图表示阀芯上所受径向力的几种情况。图中P1为高压侧压力,P2为低压侧压力。图中(a)的阀芯带有锥度,间隙小的一端在高压侧(倒锥)。如果阀芯不带锥度,那么在缝隙中沿x向的压力分布为直线,如图中P1与P2间的点画线所示。现在阀芯带锥度,高压侧的缝隙小,因此压力沿x向先急剧下降后变缓,压力分布为凹

6、形,如图(a)中的曲线a和b所示。又因阀芯下部缝隙较大,其压力分布曲线凹度较上部缝隙小。这样阀芯就受到一个不平衡的径向液压力,如图中阴影部分所示,方向使偏心加大。图(b)所示间隙小的一端在低压侧(顺锥),这时阀芯如有偏心,也将产生径向不平衡液压力,但此力力图减少偏心量,有自动定心作用。图(c)所示为阀芯和阀体中心线不平行情况。从图中分析可看出,这种情况下的径向不平衡液压力最大。开环形槽的效果:开有均压槽的部位,四周都有相等或接近相等的压力油,可显著减少液压卡紧力。阀芯倾斜时开环槽的效果可从下图看出:压力控制阀概述都利用作用在阀芯上的液压力和弹簧

7、力相平衡的原理工作溢流阀直动式溢流阀直动型溢流阀PT符号PT先导式式溢流阀先导式式溢流阀动画动画先导型溢流阀调节螺钉锥阀锥阀座调压弹簧阀体主阀芯主阀体主阀弹簧遥控口K进油口P出油口TPT符号先导型溢流阀工作原理先导型溢流阀工作原理先导型溢流阀工作原理先导式溢流阀的特点动画动画动画使泵卸荷动画顺序阀动画减压阀减压阀压力继电器单柱塞式压力继电器1-柱塞2-撑杆3-调节螺钉4-微动开关动画回路内有三个以上液压缸,其中之一需要较高的工作压力,同时其它的液压缸仍用较低的压力,此时即可用增压器提供高压给那特定的液压缸;或是在液压缸进到底时,不用泵而增压时用

8、,如此可使用低压泵产生高压,以降低成本。增压器增压回路-1增压回路-2例题1:如图4-23所示,溢流阀调定压力ps1=4.5MPa,减压阀的调定压力p

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