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德國力士樂VT-VSPA1-1-11-B
2019-7-11 閱讀(880)
德國力士樂VT-VSPA1-1-11-B
德國力士樂REXROTH伺服閥原理
典型的伺服閥由永磁力矩馬達、噴嘴、檔板、閥芯、閥套和控制腔組成(見圖)。當輸入線圈通入電流時,檔板向右移動,使右邊噴嘴的節流作用加強,流量減少,右側背壓上升;同時使左邊噴嘴節流作用減小,流量增加,左側背壓下降。閥芯兩端的作用力失去平衡, 閥芯遂向左移動。高壓油從S流向C2,送到負載。負載回油通過 C1流過回油口,進入油箱。閥芯的位移量與力矩馬達的輸入電流成正比,作用在閥芯上的液壓力與彈簧力相平衡,因此在平衡狀態下力矩馬達的差動電流與閥芯的位移成正比。如果輸入的電流反向,則流量也反向。表中是伺服閥的分類。
伺服閥主要用在電氣液壓伺服系統中作為執行元件(見液壓伺服系統)。在伺服系統中,液壓執行機構同電氣及氣動執行機構相比,具有快速性好、單位重量輸出功率大、傳動平穩、抗干擾能力強等特點。另一方面,在伺服系統中傳遞信號和校正特性時多用電氣元件。因此,現代高性能的伺服系統也都采用電液方式,德國力士樂REXROTH伺服閥就是這種系統的必需元件。
德國力士樂REXROTH伺服閥結構比較復雜,造價高,對油的質量和清潔度要求高。的伺服閥正試圖克服這些缺點,例如利用電致伸縮元件的伺服閥,使結構大為簡化。另一個方向是研制特殊的工作油(如電氣粘性油)。這種工作油能在電磁的作用下改變粘性系數。利用這一性質就可通過電信號直接控制油流。
由減壓閥1和節流閥2兩部分組成調速閥。節流閥和旋鈕連接,通過改變過流面積,實現流量控制。順時針旋轉時,節流閥的節流口y逐漸加大,通過的流量隨之加大,用以控制流量。圖中減壓閥左端U腔的面積與V腔和W腔的面積之和相等,U腔與節流口的出油口連通,V腔和W腔與節流口的進油口連通。由于U腔一端的液壓力加彈簧力與V腔、W腔兩個面積上的液壓力之和相平衡,因此,在節流間隙y的進油口和出油口保持一定的壓差,該壓差就是由彈簧力來保持的。如當進油口或出油口的壓力有變化時,節流閥前后的壓差亦變化,流量也將隨之變化,減壓閥芯在這一瞬間由于兩端受力不平衡而開始移動。
當節流閥出口壓力升高時,U腔壓力升高,減壓閥閥芯向右移動,使減壓節流口Z開大,減壓節流口壓力損失減小,因而節流閥進口壓力升高,直到使節流口y前后壓力差達到原來的設定值,減壓閥芯又處于一個新的平衡位置,流量也隨之達到原來的值。反之,當節流閥出口壓力下降時,U腔壓力下降,減壓閥閥芯左移,使減壓節流口關小,壓力損失加大,從而節流閥進口壓力也下降,使節流口y前后壓差保持在原來的值??傊?,不管負載如何變化,均可保持節流口前后壓差相對不變,從而使流量保持不變。同理,當調速閥的進口壓力發生變化時,也將與上述過程相似,自動調節節流閥兩端的壓力差,使其保持不變。這種調速閥叫做壓力補償式調速閥,簡稱調速閥。
德國力士樂VT-VSPA1-1-11-B