液压故障分析方法(1)

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液压系统常见故障分析及处理

液压系统常见故障分析及处理

液压系统常见故障分析及处理液压传动是以液体为工作介质,通过能量转换来实行执行机构所需运动的一种传动方式。

首先,液压泵将电动机(或其它原动机)的机械能转换为液体的压力能,然后,通过液压缸(或液压马达)将以液体的压力能再转化为机械能带动负载运动。

文中概括介绍了液压系统在日常使用中常见故障分析以及处理方法。

一.工作原理液压传动是以液体为工作介质,通过能量转换来实行执行机构所需运动的一种传动方式。

首先,液压泵将电动机(或其它原动机)的机械能转换为液体的压力能,然后,通过液压缸(或液压马达)将以液体的压力能再转化为机械能带动负载运动。

二.液压系统的组成液压传动系统通常由以下五部分组成。

1.动力装置部分。

其作用是将电动机(或其它原动机)提供的机械能转换为液体的压力能。

简单地说,就是向系统提供压力油的装置。

如各类液压泵。

2.控制调节装置部分。

包括压力、流量、方向控制阀,是用以控制和调节液压系统中液流的压力、流量和流动方向,以满足工作部件所需力(或力矩)、速度(或转速)和运动方向(或运动循环)的要求。

3.执行机构部分。

其作用是将液体的压力能转化为机械能以带动工作部件运动。

包括液压缸和液压马达。

4.自动控制部分。

主要是指电气控制装置。

5.辅助装置部分。

除上述四大部分以外的油箱、油管、集成块、滤油器、蓄能器、压力表、加热器、冷却器等等。

它们对于保证液压系统工作的可靠性和稳定性是不可缺少的,具有重要的作用。

三.液压缸液压缸是把液压能转换为机械能的执行元件。

液压缸常见故障有:液压缸爬行、液压外泄漏、液压缸机械别劲、液压缸进气、液压缸冲击等。

1.液压缸爬行故障分析及处理(1)缸或管道内存有空气,处理方法:设置排气装置;若无排气装置,可开动液压系统以最大行程往复数次,强迫排除空气;对系统及管道进行密封。

(2)缸某处形成负压,处理方法:找出液压缸形成负压处加以密封;并排气。

(3)密封圈压得太紧,处理方法:调整密封圈,使其不松不紧,保证活塞杆能来回用手拉动。

液压设备故障有哪些诊断方法?

液压设备故障有哪些诊断方法?

液压设备故障的诊断方法很多,目前常用的有直观检查法、对比替换法、逻辑分析法、仪器专项检测法、状态监測法等。

(1)直观检查法直观检査法又称初步诊断法,是液压系统故障诊断的一种最为简易且方便易行的方法。

这种方法通过"看、听、摸、闻、阅、问"六字口诀进行。

直观检査法既可在液压设备工作状态下进行,又可在其不工作状态下进行。

①看观察液压系统工作的实际情况。

一看速度,指执行元件运动速度有无变化和异常现象。

二看压力,指液压系统中各压力监測点的压力大小以及变化情况。

三看油液是否清洁、变质,表面是否有泡沫,液位是否在规定的范围内,液压油的黏度是否合适。

四看泄漏,指各连接部位是否有渗漏现象。

五看振动,指液压执行元件在工作时有无跳动现象。

六看产品,根据液压设备加工出来的产品质量,判断执行机构的工作状态、液压系统的工作压力和流量稳定性等。

②听用听觉判断液压系统工作是否正常。

一听噪声,听液压泵和液压系统工作时的噪声是否过大及噪声的特征,溢流阀、顺序阀等压力控制元件是否有尖叫声。

二听冲击声,指工作台液压缸换向时冲击声是否过大,活塞是否有撞击缸底的声音,换向阀换向时是否有撞击端盖的现象。

三听汽蚀和困油的异常声,检查液压泵是否吸进空气,及是否有严重困油现象。

四听敲打声,指液压泵运转时是否有因损坏引起的敲打声。

③摸用手触摸允许摸的运动部件,了解其工作状态。

一摸温升,用手摸液压泵、油箱和阀类元件外壳表面,若接触两秒钟感到烫手,就应检査温升过高的原因。

二摸振动,用手摸运动部件和管路的振动情况,若有高频振动应检査产生的原因。

三摸爬行,当工作台在轻载低速运动时,用手摸有无爬行现象。

四摸松紧程度,用手触摸挡铁、微动开关和紧固螺钉等的松紧程度。

④闻用嗅觉器官辨别油液是否发臭变质,橡胶件是否因过热发出特殊气味等。

⑤阅查阅有关故障分析和修理记录、日检和定检卡及交接班记录和维修保养情况记录。

⑥问访问设备操作者,了解设备平时运行状况。

液压阀常见故障分析及维修方法

液压阀常见故障分析及维修方法

液压阀常见故障分析及维修方法
液压阀在液压系统中起着重要的作用。

然而,由于长时间使用
或其他因素,液压阀可能会出现故障。

本文将介绍一些常见的液压
阀故障及其维修方法。

1. 液压阀漏油
如果液压阀出现漏油问题,可能是由于密封件磨损或损坏所引起。

此时,需要检查液压阀的密封件,并更换受损的密封件。

另外,还需要检查液压阀的连接口是否紧固,确保没有松动。

2. 液压阀卡滞
液压阀卡滞可能是由于内部积聚了杂质或因为长时间未使用而
造成的。

解决这个问题的方法是彻底清洗液压阀内部,并确保其畅
通无阻。

此外,还可以使用润滑油来润滑液压阀,以保持其正常运转。

3. 液压阀无响应
如果液压阀无响应,可能是由于供应液压油不足或液压阀内部
堵塞引起的。

首先,需要检查液压系统的液压油是否满足要求,并
添加足够的液压油。

如果问题仍然存在,需要拆下液压阀并清洁内
部组件,确保其正常运作。

4. 液压阀无法关闭
液压阀无法关闭可能是由于某些内部元件堵塞或损坏所致。


决方法是拆卸液压阀,检查内部的元件,并进行必要的维修或更换。

此外,还需要确保液压阀的操纵杆或其他控制装置没有损坏,以防
止阀门无法关闭。

综上所述,对于液压阀的常见故障,我们可以通过检查和维修
来解决。

然而,为了确保液压系统的正常运行,建议定期进行液压
阀的维护和保养,以延长其使用寿命。

液压泵常见故障及处理

液压泵常见故障及处理
(7)检查轴倒角尺寸和粗糙度,可用砂布打磨倒角处,装配时在轴倒角处涂上油脂
2.轴和沟槽加工不良 (1)轴加工错误
1) 轴颈不适宜,使油封唇口部位磨损,发热
2) 轴倒角不合要求,使油封唇口拉伤,弹簧脱落
3) 轴颈外表有车削或磨削痕迹
4) 轴颈表面粗糙使油封唇边磨损加快
(2)沟槽加工错误
1) 沟槽尺寸过小,使油封装斜
2) 沟槽尺寸过大,油从外周漏出
3) 沟槽表面有划伤或其他缺陷,油从外周漏出 1) 检查尺寸,换轴。油封处的公差常用h8
2) 重新加工轴的倒角
3) 重新修磨,消除磨削痕迹
4) 重新加工达到图纸要求
(2)更换泵盖,修配沟槽达到配合要求
1) 折断
2) 漏装 1) 更换键
2) 补装键
(4)泵内部滑动副卡死
1) 配合间隙太小
2) 零件精度差,装配质量差,齿轮与轴同轴度偏差太大;柱塞头部卡死;叶片垂直度差;转子摆差太大,转子槽有伤口或叶片有伤痕受力后断裂而卡死
3) 油液太脏
4) 油温过高使零件热变形
(11)柱塞泵缸体与配油盘之间不密封(如柱塞泵中心弹簧折断)
(12)叶片泵配油盘与泵体之间不密封 (1)加油至油位线
(2)清洗滤芯或更换
(3)检查打开阀门
(4)检查和紧固接头处,紧固泵盖螺钉,在泵盖结合处和接头连接处涂上油脂,或先向泵吸油口灌油
(5)降低吸油高度,更换管子,减少弯头
(6)选择合的过滤精度,加大滤油器规格
(4)经过轴承的润滑油排油口不畅通
1) 回油口螺塞未打开(未接管子)
2) 安装时油道未清洗干净
,有脏物堵住
3) 安装时回油管弯头太多或有压扁现象 (1)拆开清洗,测量间隙,重新配研达到规定间隙

液压系统常见故障的诊断及消除方法

液压系统常见故障的诊断及消除方法

液压系统常见故障的诊断及消除方法液压系统是工程设备中非常重要的一个组成部分,常常用于提供大功率的传动和控制。

但是由于液压系统的复杂性和工作环境的复杂性,常常会出现各种故障。

本文将介绍液压系统常见故障的诊断及消除方法。

1.压力不足或无压力故障原因可能是液压泵失效、泵吸入空气、油箱液面过低等。

解决方法可以是检查液压泵的工作状态,检查泵入口是否有空气,检查油箱液面。

2.压力过高或超压故障原因可能是过载阀调节不当、过载阀损坏、压力调节阀失效等。

解决方法可以是调整过载阀的设置值、更换过载阀、检查压力调节阀。

3.泄漏泄漏是液压系统常见的故障之一,可能是密封件老化、螺纹松动、管路磨损等原因造成的。

解决方法可以是更换密封件、紧固螺纹、更换磨损的管路。

4.油温过高或过低油温过高可能是由于油液粘度过高、油液冷却器失效等原因造成的。

解决方法可以是更换合适的液压油、检查冷却器的工作状态。

油温过低可能是由于油液粘度过低、冷却器冷却不足等原因造成的。

解决方法可以是更换合适的液压油、检查冷却器的工作状态。

5.油液污染油液污染可能是由于油箱没有过滤装置、油液中杂质过多等原因造成的。

解决方法可以是安装合适的过滤装置、定期更换油液。

6.阀门卡死阀门卡死可能是由于阀芯与阀套间配合间隙过大、阀芯表面磨损等原因造成的。

解决方法可以是更换阀芯、研磨阀芯表面。

7.液压缸无法伸缩液压缸无法伸缩可能是由于缸内部部件损坏、密封件老化、液压系统压力不足等原因造成的。

解决方法可以是更换缸内部部件、更换密封件、检查液压系统压力。

8.油液乳化油液乳化可能是由于油液中含水过多、机械零件摩擦产生热量等原因造成的。

解决方法可以是更换干燥的液压油、检查液压系统的冷却状态。

以上是液压系统常见故障的诊断及消除方法的简要介绍,液压系统的故障诊断需要从系统整体入手,综合分析故障原因,采取相应的解决方法。

同时,定期检查和维护液压系统,保持系统的清洁和正常工作状态,可以预防故障的发生。

液压系统的故障诊断常用方法

液压系统的故障诊断常用方法

一、液压系统的故障诊断常用方法1、经验诊断法现场诊断要求维修人员有一定的液压传动知识和实践经验。

在对一种新机型作故障诊断前,要认真阅读随机的使用维护说明书,以对该机液压系统有一个基本的认识。

通过阅读技术资料,掌握其系统的主要参数;熟悉系统的原理图,掌握系统中各元件符号的职能和相互关系,分析每个支回路的功用;对每个液压元件的结构和工作原理也应有所了解;分析导致某一故障的可能原因;对照机器了解每个液压元件所在的部位,以及它们之间的连接方式。

具体诊断故障时,应遵循“有外到内,先易后难”的顺序,对导致某一故障的可能原因逐一进行排查。

现场诊断液压系统故障的主要方法还是经验诊断法。

即为,维修人员利用已掌握的理论知识和积累的经验,结合本机实际,运用“问、看、听、摸、试”手段,快速的诊断出故障所在部位和原因的一种方法。

具体为:(1)、问“问”就是向操作手询问故障机器的基本情况。

主要了解机器有哪些异常现象;故障是突发的还是渐发的;使用中是否存在违规操作,维修保养情况;液压油牌号是否正确及更换的情况;故障发生的时机,即是在工作开始时还是在作业一段时间后才出现的,等等。

获得这些信息后,即可基本确定该液压系统所出现故障的特点。

一般来说,突发性故障,大多是因液压油过脏或弹簧折断造成阀封闭不严引起的;渐发性故障,则多数是因元件磨损严重或橡胶密封、管件老化而出现的。

吸油管松动或油箱油面太低等。

(2)、看“看”就是通过眼睛查看液压系统的工作情况。

如油箱内的油量是否符合要求,有无气泡和变色现象(机器的噪声、振动和爬行等常与油液中大量气泡有关);密封部位和管街头等处的漏油情况;压力表和油温表在工作中指示值的变化;故障部位有无损伤、连接渐脱落和固定件松动的现象。

当出现液压油外漏的故障时,在排除禁固螺栓扭力不足或不均匀后,在更换可能已严重磨损或损坏的油封前,还应检查其压力是否超限。

安装油封时,应检验油封型号和质量,并做到准确装配。

(3)、听“听”就是用耳朵检查液压系统有无异常响声。

液压常见故障及解决方法

液压常见故障及解决方法

培训三一、液压泵常见故障分析与排除方法a、故障现象:不出油、输液量不足、压力上不去故障分析:1.电动机转向不对2.吸油管或过滤器堵塞3.轴向间隙或径向间隙过大4.连接处泄漏,混入空气5.介质粘度太大或温升太高排除方法:1.检查电动机转向2.疏通管道,清洗过滤器,更换新的工作介质3.检查更换有关零件4.紧固各连接处螺钉,避免泄漏,严防空气混入5.正确选用工作介质,控制温升。

b、故障现象:噪音严重压力波动厉害故障分析:1.吸油管及过滤器堵塞或过滤器容量小2.吸油管密封处漏气或介质中有气泡3.泵与联轴节不同心4.油位低5.油温低或粘度高6.泵轴承损坏排除方法:1.清洗过滤器使吸油管通畅,正确选用过滤器。

2.在连接部位或密封处加点油,如噪音减小,可拧紧接头处或更换密封圈;回油管口应在口应在油面以下,与吸油管要有一定距离3.调整同心4.加油液5.把油液加热到适当的温度6.检查(用手触感)泵轴承部分温升c、故障现象:泵轴颈油封漏油故障分析:漏油管道液阻过大,使泵体内压力升高到超过油封许用的耐压值排除方法:检查柱塞泵泵体上的泄油口是否用单独油管直接接通油箱。

若发现把几台柱塞泵的泄漏油管并联在一根同直径的总管后再接通油箱,或者把柱塞泵的泄油管接到回油管上,则应予改正。

最好在泵泄漏油口接一个压力表,以检查泵体内的压力,其值应小于0.08Mpa培训四二、溢流阀的故障分析及排除方法a、故障现象:压力波动故障分析:1.弹簧弯曲或太软2.锥阀与阀座接触不良3.钢球与阀座密合不良4.滑阀变形或拉毛5.油不清洁,阻尼孔堵塞排除方法:1.更换弹簧2.如锥阀是新的即卸下调整螺帽将导杆推几下,使其接触良好;或更换锥阀3.检查钢球圆度,更换钢球,研磨阀座4.更换或修研滑阀5.疏通阻尼孔,更换清洁油液b、故障现象:调整无效故障分析:1.弹簧断裂或漏装2.阻尼孔阻塞3.滑阀卡住4.进出油口装反5.锥阀漏装排除方法:1.检查、更换或补装弹簧2.疏通阻尼孔3.拆出、检查、修整4.检查油源方向5.检查、补装c、故障现象:泄漏严重故障分析:1.锥阀或钢球与阀座的接触不良2.滑阀与阀体配合间隙过大3.管接头没拧紧4.密封破坏排除方法:1.锥阀或钢球磨损时更换新的锥阀或钢球2.检查阀芯与阀体间隙3.拧紧联接螺钉4.检查更换密封d、故障现象:噪音及振动故障分析:1.螺帽松动2.弹簧变形,不复原3.滑阀配合过紧4.主滑阀动作不良5.锥阀磨损6.出油路中有空气7.流量超过允许值8.和其他阀产生共振排除方法:1.紧固螺帽2.检查并更换弹簧3.修研滑阀,使其灵活4.检查滑阀与壳体的同心度5.换锥阀三、减压阀的故障分析及排除方法a.故障现象:压力波动不稳定故障分析:1、油液中混入空气2、阻尼孔有时堵塞3、滑阀与阀体内孔圆度超过规定,使阀卡住4、弹簧变形或在滑阀中卡住,使滑阀移动困难或弹簧太软5、钢球不圆,钢球与阀座配合不好或锥阀安装不正确排除方法:1、排除油中空气2、清理阻尼孔3、修研阀孔及滑阀4、更换弹簧5、更换钢球或拆开锥阀调整b、故障现象:二次压力升不高故障分析:1、外泄漏2、锥阀与阀座接触不良排除方法:1、更换密封件、紧固螺钉,并保证力矩均匀2、修理或更换c、故障现象:不起减压作用故障分析:1、泄油口不通;泄油管与回油管道相连,并有回油压力2、主阀芯在全开位置时卡死排除方法:1、泄油管必须与回油管道分开,单独回入油箱2、修理、更换零件,检查油质培训五四、节流调速阀的故障分析及排除方法a、故障现象:节流作用失灵及调速范围不大故障分析:1、节流阀和孔的间隙过大,有泄漏以及系统内部泄漏2、节流孔阻塞或阀芯卡住排除方法:1、检查泄漏部位零件损坏情况,予以修复、更新,注意接合处的油封情况2、拆开清洗,更换新油液,使阀芯运动灵活b、故障现象:运动速度不稳定如逐渐减慢、突然增快及跳动等现象故障分析:1、油中杂质粘附在节流口边上,通油截面减小,使速度减慢2、节流阀的性能较差,低速运动时由于振动使调节位置变化3、节流阀内部、外部泄漏4、在简式的节流阀中,因系统负荷有变化使速度突变5、油温升高,油液的粘度降低,使速度逐步升高6、阻尼装置堵塞,系统中有空气,出现压力变化及跳动排除方法:1、拆卸清洗有关零件,更换新油,并经常保持油液洁净2、增加节流联锁装置3、检查零件的精确和配合间隙,修配或更换超差的零件,连接处要严加封闭4、检查系统压力和减压装置等部件的作用以及溢流阀的控制是否正常5、液压系统稳定后调整节流阀或增加油温散热装置6、清洗零件,在系统中增设排气阀,油液要保持洁净五、换向阀的故障分析及排除方法a、故障现象:滑阀不换向故障分析:1、滑阀卡死2、阀体变形3、具有中间位置的对中弹簧折断4、操纵压力不够5、电磁铁线圈烧坏或电磁铁推力不足6、电气线路出故障7、液控换向阀控制油路无油或被堵塞排除方法:1、拆开清洗脏物,去毛刺2、调节阀体安装螺钉使压紧,力均匀或修研阀孔3、更换弹簧4、操纵压力必须大于0.35Mpa5、检查、修理、更换6、消除故障7、检查原因并消除b、故障现象:电磁铁控制的方向阀作用时有响声故障分析:1、滑阀卡住或摩擦力过大2、电磁铁不能压到底3、电磁铁铁芯接触面不平或接触不良排除方法:1、修研或调配滑阀2、校正电磁铁高度3、消除污物,修正电磁铁铁芯培训六六、液控单向阀的故障分析及排除方法a、故障现象:油液不逆流故障分析:1、控制压力过低2、控制油管接头漏油严重3、单向阀卡死排除方法:1、提高控制压力使之达到要求值2、紧固接头,消除漏油3、清洗b、故障现象:逆方向不密封,有泄漏故障分析:1、单向阀在全开位置上卡死2、单向阀锥面与阀座锥面接触不均匀排除方法:1、修配,清洗2、检修或更换七、油温过高的故障分析及排除方法a、故障现象:当系统不需要压力油时,而油仍在溢流阀的设定压力下溢回油箱故障分析:卸荷回路的动作不良排除方法:检查电气回路、电磁阀、先导回路和卸荷阀的动作是否正常b、故障现象:液压元件规格选用不合理故障分析:1、阀规格过小,能量损失太大2、选用泵时,泵的流量过大排除方法:1、根据系统的工作压力和通过该阀的最大流量选取2、合理选泵c、故障现象:冷却不足故障分析:1、冷却水供应失灵或风扇失灵2、冷却水管道中有沉淀排除方法:1、消除故障2、消除沉淀d、故障现象:散热不足故障分析:油箱的散热面积不足排除方法:改装冷却系统或加大油箱容量及散热面积e、故障现象:液压泵过热故障分析:1、由于磨损造成功率损失2、用粘度过低或过高的油工作排除方法:1、修理或更换2、选择适合本系统粘度的油f、故障现象:油液循环太快故障分析:油箱中液面太低排除方法:加油液到推荐的位置g、故障现象:油液的阻力过大故障分析:管道的内径和需要的流量不相适应或者由于阀门的内径不够大排除方法:装置适宜尺寸的管道和阀门,或降低功率培训七八、液压缸常见故障分析及排除方法a、故障现象:爬行故障分析:1、空气侵入2、液压缸端盖密封圈压得太紧或过松3、活塞杆与活塞不同心4、活塞杆全长或局部弯曲5、液压缸的安装位置偏移6、液压缸内孔直线性不良(鼓形锥度等)7、缸内腐蚀、拉毛8、双活塞杆两端螺帽拧得太紧,使其同心度不良排除方法:1、增设排气装置;如无排气装置,可开动液压系统以最大行程使工作部件快速运动,强迫排除空气。

液压系统常见故障分析及维修方法

液压系统常见故障分析及维修方法

液压系统常见故障分析及维修方法液压系统在工业中应用广泛,然而常常会出现故障。

本文旨在分析液压系统的常见故障,并提供相应的维修方法。

以下是常见的液压系统故障及其解决方案:1. 液压系统压力不稳定故障原因:- 液压油污染严重- 液压系统中存在泄漏- 液压油粘度超过规定范围- 液压泵故障维修方法:- 定期更换液压油,并注意保持油池清洁- 检查液压系统的密封件,修复泄漏问题- 检查液压油的粘度,如有偏差需进行调整- 如果液压泵受损,及时更换或修理2. 液压系统工作缓慢故障原因:- 液压油温度过高- 液压泵进油口堵塞- 液压泵内部磨损维修方法:- 定期检查液压油的温度,如超过标准范围,考虑增加散热装置或更换液压油- 检查液压泵进油口,如有堵塞需要清除- 如果液压泵内部磨损严重,需要修理或更换泵体或泵内部零件3. 液压油泄漏故障原因:- 液压系统密封件老化或损坏- 系统安装不当- 油管松动或磨损维修方法:- 检查液压系统密封件,如有老化或损坏,及时更换- 检查液压系统的安装,确保无渗漏或松动- 检查油管连接,如有松动或磨损,及时进行修复或更换4. 液压执行机构动作不准确故障原因:- 液压执行机构内部存在异物或堵塞- 液压执行机构密封件老化或损坏维修方法:- 检查液压执行机构内部,清除可能存在的异物或堵塞- 检查液压执行机构的密封件,如有老化或损坏,及时更换5. 液压系统噪音大故障原因:- 液压油中存在气体- 液压泵内部损坏维修方法:- 检查液压油,如存在气体,需进行排气处理- 检查液压泵,如有损坏,及时修理或更换泵体或泵内部零件以上是液压系统常见故障的分析与维修方法,希望对您有所帮助。

在实际操作中,请运用这些方法进行故障排除,并定期维护液压系统,以确保其正常运行。

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试比较图所示的双向锁紧效果
液压缸两腔均与液控单向阀相连,当液压缸停止运动时,液压缸两腔 的油液能保持较长时间不泄漏,所以保压时间长,能达到双向锁紧的目的。 对于图5—21a、c所示回路,其换向阀分别为H形和Y形中位机能,因液控 单向阀的阀芯锥端与油箱相通,油液压力为零因此无油压作用于液控单向 阀,使液控单向阀可靠的锁紧液压缸两腔。 对于图5—21b、d所示回路,其换向阀分别为O形和M形中位机能,液控 单向阀两端都有油压,因此锁紧效果不如图5—25a.c所示回路准确,可靠。
⑥利用单向阀的背压作用,保持低压 回路的压力。
⑦与其它控制阀并联使用,使之在单 方向上起作用。
1)液控单向阀
一、工作原理及结构
液控单向阀是在单向阀上增加了液控部分而成,也叫液压操纵的单向 阀。
但当从控制油口引入压力油PK时,控制油PK使液压控制活塞1抬起, 强迫阀芯3打开,此时主油流既可以从P1流向P2,也可以从P2流向P1。
第三节.二通插装阀
1 简介 插装阀是20世纪70年代初出现的大流量液压系统 中的一种新结构的液压阀品种。传统形式的液压阀, 没有大流量和超大流量的规格。因为传统结构形式的 三大类(压力、方向、流量)阀,很难做出大流量和超大 流量规格的阀来。勉强做大些(流量),也是体积庞大, 管路多而粗,配管工作量大,容易出现漏油、振动、 噪声以及安装维修困难等。 为了满足大流量和超大流量液压系统的需要并消除 上述弊端,插装阀应运而生。由于构成插装阀的插装 件只有两个工作位置——“开”与“关”,而且多是锥 阀形式,故又称为逻辑阀和锥阀式阀。插装阀有二通 和三通两种,但三通式的结构通用化及模块化程度不 及二通式,所以插装阀均指二通插装阀。
双液控单向阀
双液控单向阀的工作原理是当一个油腔正向进油时, 另一个油腔为反向出油,反之亦然。而当A腔或B腔都 没有液流时,A1腔与B1腔的反向油液被阀芯锥面与阀 座的严密接触而封闭(液压锁作用)。
液控单向阀通常应用的场合
通过控制油路,单向阀使油液能够反向流动,则称使油液能够正、 反向流动的单向阀为液控单向阀。 液控单向阀的应用场合如下(见图5—2): (1)保持压力 滑阀式换向阀都有间隙泄漏现象,只能短时间保压。当有保 压要求时,可在油路上加一个液控单向阀,如图5—2a所示,利用锥阀 关闭的严密性,使油路长时间的保压。 (2)用于液压缸的“支承”液控单向阀接于液压缸下腔的油路,如图5—2b 所示,可防止立式液压缸的活塞和滑块等活动部分因滑阀泄漏而下滑。
④内供与外供、内排与外排插装件
与常规阀一样,插装阀控制油的供油方式和排油方式,根据不 同情况的需要,也有内供(内控)和外供(外控)、内排和外排等不同 的组合方式。 如果控制油X不是引自插装件的A口或B口,而是来自其他部位 或者由单独小流量泵供给,则称为“外控式"插装件[图5—320(a)、 (b)];若控制油X通过通道块(阀体)的内流道或者阀芯上的小孔由 A口或B口引入到控制腔则称为“内控式”插装件[图5—320(c)、 (d)]。 控制油引自A腔的内控式,在阀关闭时,来自A腔的控制油进入 X腔后,会沿着阀芯与阀套之间导向圆柱面的环状间隙漏往B腔, 即A、B腔之间存在内泄漏;若控制油引自B腔,则A、B腔之间不 会存在内泄漏的现象;同时由于A腔、B腔要与负载相连,负载压 力pA或pB的变化和冲击对阀的工作状态存在影响,所以必要时应 选用外控式。一般控制油引自A腔的内控式阀宜用于A→B的油流; 引自B腔的内控式阀宜用于控制B→A的油流。
液控单向阀通常应用的场合
(3)实现液压缸的锁紧状态 换向阀处于中位时,两个液控单向阀关闭, 严密封闭液压缸两腔的油液(见图5—2c),这时活塞就不能因外力 作用而产生移动。 (4)大流量排油 图5—2d中液压缸两腔的有效工作面积相差很大。在 活塞退回时,液压缸右腔排油量骤然增大,此时若采用小流量的 滑阀,会产生节流作用,限制活塞的后退速度;若加设液控单向 阀,在液压缸活塞后退时,控制压力油将液控单向阀打开,便可 以顺利地将右腔油液排出。
②插装件的图形符号
插装件的图形符号已经国际标准化(见ISO1 2 1 9),但由于历史 原因和进口设备来自不同国家,插装件的五花八门的图形符号常 出现在各种液压设备的技术资料中,图5—3 1 8为其几例。
③插装件的面积比
插装件中的三个面积AA、AB、Ac(Ax)的大小选择对插装阀性能影 响很大,尤其面积比值的选择更影响到插装阀的开关性能、阀的启闭性 能(开启压力的大小)以及流动方向的可能性等这样一些基本性能。 目前国内外的插装件使用面积比大小的选择来取代上述三个面积的选 择,以决定何种数值的面积比 适用于方向控制、压力控制和流 量控制,换言之,方向控制、压 力控制和流量控制的插装件中, 采用着合适的不同的面积比。
2.换向阀的图形符号
对于换向阀,它都是“利用阀芯和阀体的相对运 动使阀所控制的一些油口接通或断开”,只是操纵阀 芯移动的方式和油液通路等有所不同。如图2所示的三 位四通电液换向阀.
二位三通
比例方向阀的图形符号
பைடு நூலகம்
座阀式电磁换向阀
3.流量阀基本图形符号的识别要领
流量控制阀图形符号的识别比较简单。图形符号中的直 线线段表示油路,直线线段两侧的峡口形状即表示节流,图 l—l(o)即为固定节流阀;若峡口形状加上一斜着的箭头则表 示是可调式节流阀。以往,上述图形的外围没有方框包住, 就表示这不是一只单独的阀,而是在有关通道、油路或连接 板上钻孔加工后配以零件而成,被称作为“固定节流器”, 现按新规定,统一称为“节流阀”。若上述图形四面被围以 方框,如图l—l(q)所示,则为“普通型调速阀”;图l一1(r) 为“温度补偿型调速阀”。
插装阀的优点
①可实现大功率控制,压力损失小,发热小。这一方面由于二通插装阀的使 用减少了许多管路,沿程损失小;另一方面单个插装阀单元(逻辑阀单元) 较之同口径的常规阀压力损失大大降低;而且能通过常规阀无法比拟的 大流量,常规液压阀根本就无法有这种大流量(大功率)的产品。这种通流 能力是常规阀不可想象的,所以插装阀适用于高压大流量大功率的液压 系统。 ②插装阀主要由逻辑单元(插装件)构成,它现已标准化,可组织专门生产厂 家生产,利于批量生产,可降低成本和能专业化生产,从而提高产品质 量,设计时也可方便选用。 ③无高速换向冲击:这是在大功率液压系统中最容易出现也感到头疼的问题。 仰仗于插装阀为尺寸紧凑的锥阀式结构,切换时控制容积小,且无滑阀 式阀的“正遮盖”概念,因而可高速切换,通过对先导部分的元件采取 一些措施和适应切换过程中过渡状态的控制,可大大减轻切换时的换向 冲击。 ④具有高的切换可靠性: 一般锥阀式阀难以因污物而引起动作不良,压力 损失小、发热小,加之阀芯有一段较长的导向部分,不易产生歪斜卡死 现象,因而动作可靠。
液压故障分析方法(1)
第一章.液压系统图的分析理解 及阀的结构
第一节.液压元件图形符号的“形象化”理解 液压系统图都是用液压元件的图形符号来绘制的, 由于于液压元件的种类繁多,同类元件的图形符号又 较为相似,很容易混淆,因此,如何正确地理解和掌 握液压元件图形符号的含义,对于分析和设计液压系 统都有着十分重要的意义。 针对液压元件图形符号繁多、易于混淆的情况, 提出一种将元件的图形符号与其工作原理和特点相结 合,“形象化”地理解其含义的方法,并“动态”地 看待各元件在系统中的状态,从而能较简便地记忆并 掌握液压元件的意义和在系统中的作用。
2.插装阀的工作原理
组成插装阀和插装式液压回路的每一个基本单元叫插装件,插装件有 三个油口:主油口A与B及控制油口X(C、AP)。从X口进入的控制油作用 在阀芯的大面积Ax(Ac)上,通过对控制油Px的加压或卸压,可对阀进行 “开”、“关”控制。如果将A与B的接通叫“1”,断开叫“0”,便实现 逻辑功能,所以插装件又叫“逻辑单元”,插装阀又叫“逻辑阀”。 图5—3 1 5所示为插装单元(逻辑单元)的工作原理图。
3 插装阀的组成和基本结构
插装阀有盖板式和螺纹式两类。盖板式插装阀由先导部分(先导控制 阀和控制盖板)、插装件和通道块(阀体)等组成,其基本结构如图5—3 1 6所示。图(a)中的衬垫在图(b)中是与阀套连成一体的结构,也有衬垫与 控制盖板连成一体的结构,在修理中均可见到。
(1)插装件
①插装件的组成 插装件由弹簧1、阀芯2、阀套3及密封件4等组成,构成 插装阀的基本单元(逻辑单元),如图5—3 1 7所示,阀芯与阀套构成一 个座阀式阀,关闭时密封性能好。阀芯底部形状有多种形式(见附录3), 以适应方向控制、压力控制和流量控制,以及缓冲、阻尼、安全保护等 多种附加复合控制功能的不同需要。
第二节.单向阀的功能
①选择液流方向,使压力油或回 油只能按单向阀限定的方向 流动,构成特定的回路。
②区分高、低压力油,防止高压 油进入低压系统。
③将单向阀安置在泵的出口处, 防止系统压 力突然升高反向 传给泵,避免泵反转或损坏
单向阀的功能
找错
单向阀的功能
④液压泵停止时,保持液压缸的位置。
⑤将单向阀做背压阀用,利用单向阀 的背压作用,提高执行元件运动的 稳定性。
1.直动型溢流阀的图形符号
如图1所示的直动型溢流阀,由于它是利用“作用于阀芯上的液体压 力和弹簧力相平衡”的原理来进行工作的,所以“方框l”可形象地表示 为“阀体”, “箭头线3”可形象地表示为“阀芯”并且“阀芯”右方 有“弹簧”,左方有“液压力”作用;又由于它是利用“进油腔内部的 液压力来控制阀芯的移动”,所以对应的图上就有了从进油口p1引入到 “阀体”左方的液压力“斜虚线2”;同时由于溢流阀常态时的阀口关闭, 所以“箭头线3”与p1、p2主油路不共线;再“动态地思考其工作过程可 得出元件的作用,即当作用于阀芯上的液压力小于弹簧预紧力时,阀口 关闭使进油口压力pl上升,反之其压力p2为零。
液控单向阀通常应用的场合
(5)作为充油阀使用 立式液压缸的活塞在高速下降过程中,因高压油 和自重的作用,至使下降迅速,产生吸空和负压,必须增设补油 装置。图5—2e所示的液控单向阀作为充油阀使用,以完成补油功 能。 (6)组合成换向阀 图5—2f为组合成换向阀的一个例子,是用两个液 控单向阀和一个单向阀组合成的,相当于一个三位三通换向阀的 换向回路。
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