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ATOS比例方向閥結構原理有哪些
最近更新時間:2018-6-22
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ATOS比例方向閥結構原理有哪些?
輸入信號增大,供氣用電磁閥先導閥1換向,而排氣用電磁先導閥7處于復位狀態,則供氣壓力從SUP口通過閥1進入先導室5,先導室壓力上升,氣壓力作用在膜片2的上方,則和膜片2相連的供氣閥芯4便開啟,排氣閥芯3關閉,產生輸出壓力。此輸出壓力通過壓力傳感器6反饋至控制回路8。在這里,與目標值進行快速比較修正,知道輸出壓力與輸入信號成一定比例為止,從而得到輸出壓力與輸入信號的變化成比例的變化。由于沒有噴嘴擋板機構,故閥對雜質不敏感,可靠性高。
ATOS比例方向閥特點
1)可實現壓力、速度的無極調節,避免了常通的開關式氣閥換向時的沖擊現象。
2)能實現遠程控制和程序控制。
3)與斷續控制相比,系統簡化,元件大大減少。
4)與液壓比例閥相比,體積小、重量輕、結構簡單、成本較低,但響應速度比液壓系統慢得多,對負載變化也比較敏感。
5)使用功率小、發熱少、噪聲低。
6)不會發生火災,不污染環境。受溫度變化的影響小。
ATOS比例方向閥對流量的控制可以分為兩種:一種是開關控制:要么全開、要么全關,流量要么zui大、要么zui小,沒有中間狀態,如普通的電磁直通閥、電磁換向閥、電液換向閥。另一種是連續控制:閥口可以根據需要打開任意一個開度,由此控制通過流量的大小,這類閥有手動控制的,如節流閥,也有電控的,如比例閥、伺服閥。所以使用比例閥或伺服閥的目的就是:以電控方式實現對流量的節流控制(當然經過結構上的改動也可實現壓力控制等),既然是節流控制,就必然有能量損失,伺服閥和其它閥不同的是,它的能量損失更大一些,因為它需要一定的流量來維持前置級控制油路的工作。
ATOS比例方向閥而比例伺服閥性能介于伺服閥和比例閥之間。
比例換向閥屬于比例閥的一種,用來控制流量和流向。
延伸資料---電氣比例閥自動控制可分成斷續控制和連續控制。斷續控制即開關控制。氣動控制系統中使用動作頻率較低的開關式(ON-OFF)的換向閥來控制氣路的通斷??繙p壓閥來調節所需要的壓力,靠節流閥來調節所需要的流量。這種傳統的氣動控制系統要想要有多個輸出力和多個運動速度,就需要多個減壓閥、節流閥及換向閥。這樣,不僅元件需要多,成本高,構成系統復雜,且許多元件都需要預先進行人工調節。ATOS比例方向閥結構原理有哪些?電氣比例閥控制屬于連續控制,其特點是輸出量隨輸入量的變化而變化,輸出量與輸入量之間存在一定的比例關系。比例控制有開環控制和閉環控制之分。
ATOS電磁換向閥是液壓控制系統與電器控制系統之間的轉換元件,它利用兩端電磁鐵的吸力來實現閥芯的運動,從而改變油路的通斷,進而實現執行元件的換向。
“三位四通”可從字面作如下理解:“三位”針對閥芯來講,閥芯可實現三個位置的變換。“四通”針對其機能來講,指其可實現四個油路口間不同方式的貫通。例如“O”型閥芯的三位四通換向閥,其圖形符號見下圖:閥芯可實現左位、中位、右位三個位置的變換。當閥芯處于中位時由圖可知各油口各不相通,當閥芯處于左位時由圖可知油路可由P口進A口出,同時B口與T口相通。當閥芯處于右位時油路可由P口進B口出,同時A口與T口相通。
了解不同型號的三位四通電磁換向閥的換向滑閥機能,根據實際工作需要從而選擇更加合理的型號,以實現液壓產品的功能性。
ATOS電磁換向閥線圈在正常使用條件下一般不會輕易損壞。如遇到電磁換向閥被燒壞時,應具體分析線圈損壞的原因并對癥解決,以便能夠*解決問題。單純更換線圈并不足以避免問題再次發生。
1.電磁換向閥的線圈絕緣不良。
解決:更換電磁換向閥線圈。
2.電磁鐵的鐵芯軸線與閥芯軸線未處于同一直線上
解決:拆卸電磁換向閥并重新裝配。如未能解決,可嘗試更換電磁管或閥芯。
3.供電電壓過高。
解決:將供電電壓恢復至電磁換向閥線圈允許電壓范圍內。
4.閥芯被卡死,電磁鐵無法推動閥芯。
解決:拆開電磁換向閥,檢查閥芯是否被雜質卡死,檢查彈簧硬度是否過高,進行修復或更換相應配件。清洗電磁管并重新裝配。
5.回油口(T口)背壓過高
ATOS比例方向閥結構原理有哪些?解決:電磁換向閥回油口zui高壓力不能超過工作標準值,否則液壓油將閥芯困死而無法移動,導致電磁換向閥閥芯燒毀??蓞⒖剂μ镫姶艙Q向閥zui高背壓標準,檢查背壓過高原因并對癥解決。