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采用换向阀的换向回路举例

2017-02-17 13:50分类:机械维修 阅读:

 

    图7-48(a)所示的是采用二位四通电磁换向阀的换向回路。当电磁铁通电时,压力油进入液压缸左腔,推动活塞杆向右移动;电磁铁断电时,弹簧力使阀芯复位,压力油进入液压缸右腔,推动活塞杆向左移动。此回路只能停留在缸的两端,不能停留在任意位置上。
    图7-48(b)所示的是采用三位四通手动换向阀的换向回路。当阀处于中位时,M型滑阀机能使泵卸荷,缸两腔油路封闭,活
塞制动;当阀左位工作时,液压缸左腔进油,活塞向右移动;当阀右位工作时,液压缸右腔进油,活塞向左移动。此回路可以使执行元件在任意位置停止运动。
    二位换向阀只能使执行元件实现正、反向换向运动;三位阀除了能够实现正、反向换向运动,还有中位机能,不同的滑阀中位机能可使系统获得不同的控制特性,如锁紧、卸荷、浮动等。
    对于利用重力或弹簧力回程的单作用液压缸,用二位三通阀就可使其换向,见图7-49。采用电磁阀换向最为方便,但电磁阀动作快,换向有冲击、换向定位精度低、换向操作力较小、可靠性相对较低,且交流电磁铁不宜作频繁切换,以免线圈烧坏;采用电液换向阀,可通过调节单向节流阀(阻尼器)来控制换向时间,其换向冲击较小,换向控制力较大,但换向定位精度低、换向时间长、不宜频繁切换;采用机动阀换向,可以通过工作机构的挡块和杠杆,直接控制换向阀换向,这样既省去了电磁阀换向的行程开关、继电器等中间环节,换向频率也不会受电磁铁的限制,换向过程平稳、准确、可靠,但机动阀必须安装在工作机构附近,且当工作机构运动速度很低时、行程挡块推动杠杆带动换向阀阀芯移至中间位置时,工作机构可能因失去动力而停止运动,出现换向死点,使执行机构停止不动,而当工作机构运动速度较高时,又可能因换向阀芯移动过快而引起换向冲击。
    由此可见,采用任何单一换向阀控制的换向回路,都很难实现高性能、高精度、准确的换向控制。

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