气动基本和常用回路.ppt

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1、气动基本回路 与常用回路气动系统一般由最简单的基本回路组成。虽然基本回路相同,但由于组合方式不同,所得到的系统的性能却各有差异。因此,要想设计出高性能的气动系统,必须熟悉各种基本回路和经过长期生产实践总结出的常用回路。气动基本回路压力和力控制回路换向回路速度控制回路位置控制回路基本逻辑回路气动常用回路安全保护回路同步动作回路往复动作回路记数回路振荡回路压力控制回路一次压力控制回路电接触式压力表根据贮气罐压力控制空压机的起、停,一旦贮气罐压力超过一定值时,溢流阀起安全保护作用。简单压力控制回路采用溢流式

2、减压阀对气源实行定压控制。高低压控制回路 由多个减压阀控制,实行多个压力同时输出。高低压切换回路利用换向阀和减压阀实现高低压切换输出。过载保护回路正常工作时,阀1得电,使阀2换向,气缸活塞杆外伸。如果活塞杆受压的方向发生过载,则顺序阀动作,阀3切换,阀2的控制气体排出,在弹簧力作用下换至图示位置,使活塞杆缩回。力控制回路串联气缸回路通过控制电磁阀的通电个数,实现对分段式活塞缸的活塞杆输出推力的控制。气动系统一般压力较低,所以往往是通过改变执行元件的受力面积来增加输出力。采用气液增压器的增力回路利用气液

3、增压器1把较低的气压变为较高的液压力,提高了气液缸2的输出力。冲击气缸回路阀1得电,冲击气缸下腔由快速排气阀2通大气,阀3在气压作用下切换,气罐4内的压缩空气直接进入冲击气缸,使活塞以极高的速度运动,该活塞所具有的动能转换成很大的冲击力输出,减压阀5调节冲击力的大小。换向回路单作用气缸换向回路用三位五通换向阀可控制单作用气缸伸、缩、任意位置停止。双作用气缸换向回路用三位五通换向阀除控制双作用缸伸、缩换向外,还可实现任意位置停止。速度控制回路气动系统功率不大,主要用节流调速的调速方法。气阀调速回路单作用

4、气缸调速回路用两个单向节流阀分别控制活塞杆的升降速度。排气节流阀调速回路通过两个排气节流阀控制气缸伸缩的速度。缓冲回路活塞快速向右运动接近末端,压下机动换向阀,气体经节流阀排气,活塞低速运动到终点。单作用气缸快速返回回路活塞返回时,气缸下腔通过快速排气阀排气。气液联动速度控制回路由于气体的可压缩性,运动速度不稳定,定位精度不高。在气动调速、定位不能满足要求的场合,可采用气液联动。气液缸并联且有中间位置停止的变速回路气缸活塞杆端滑块空套在液压阻尼缸活塞杆上,当气缸运动到调节螺母6处时,气缸由快进转为慢进

5、。液压阻尼缸流量由单向节流阀2控制,蓄能器能调节阻尼缸中油量的变化。气液缸串联变速回路当活塞杆右行到撞块A碰到机动换向阀后开始作慢速运动。改变撞块的安装位置,即可改变开始变速的位置。气液缸串联调速回路通过两个单向节流阀,利用液压油不可压缩的特点,实现两个方向的无级调速,油杯为补充漏油而设。位置控制回路采用串联气缸定位气缸由多个不同行程的气缸串联而成。换向阀1、2、3依次得电和同时失电,可得到四个定位位置。任意位置停止回路当气缸负载较小时,可选择图a所示回路,当气缸负载较大时,应选择图b所示回路。当停止

6、位置要求精确时,可选择前面所讲的气液阻尼缸任意位置停止回路。基本逻辑回路安全保护回路双手操作回路只有同时按下两个启动用手动换向阀,气缸才动作,对操作人员的手起到安全保护作用。应用在冲床、锻压机床上。互锁回路该回路利用梭阀1、2、3和换向阀4、5、6实现互锁,防止各缸活塞同时动作,保证只有一个活塞动作。同步动作回路简单的同步回路采用刚性零件把两尺寸相同的气缸的活塞杆连接起来。采用气液组合缸的同步回路利用两液压缸油路串联,来保证在负载F1、F2不相等时也能使工作台上下运动同步。蓄能器用于换向阀处于中位时为

7、液压缸补充泄漏。单往复动作回路按下手动阀,二位五通换向阀处于左位,气缸外伸;当活塞杆挡块压下机动阀后,二位五通换至右位,气缸缩回,完成一次往复运动。连续往复动作回路手动阀1换向,高压气体经阀3使阀2换向,气缸活塞杆外伸,阀3复位,活塞杆挡块压下行程阀4时,阀2换至左位,活塞杆缩回,阀4复位,当活塞杆缩回压下行程阀3时,阀2再次换向,如此循环往复。往复动作回路记数回路由气动逻辑元件组成的一位二进制记数回路设原始状态双稳SW1的“0”端有输出s0,”1”端无输出。其输出反馈使禁门J1有输出,J2无输出。因

8、此,双稳SW2的“1”端有输出,“0”端无输出。当有脉冲信号输入给与门时,y1有输出并切换SW1至“1”端,使s1有输出。当下一个脉冲信号输入时,又使SW1呈现s0输出状态,就这样使SW1交替输出,起到分频计数的作用。由气阀组成的二进制记数回路假定初始状态为图示状态,第一次按下手动阀1,高压气体经阀2、阀3到达阀4右侧,使阀4切换至右位,s1输出,第20位输出为1。与此同时,阀3也被切换至右位,但此时阀3、4的右侧都处于加压状态,因此阀4仍维持s1输出状

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