插装阀知识1

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液压知识培训-插装阀

液压知识培训-插装阀

§4-5插装阀1)主阀结构简单,通流能力大,qymax=10000L/min2)主阀相同,一阀多能,便于标准化、集成化、微型化.3)密封性好,泄漏小,便于无管连接,先导阀功率小,具有明显节能效果。

一.插装阀的组成插装件盖板二.插装单元的工作原理(a)电磁铁断电,阀关闭,A与B不通(F>Fo)(b)电磁铁通电,阀打开,A与B连通(F<Fo)插装件的面积比插装件中的三个面积A A、A B、A C(A X)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,为此方向控制、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。

德国力±乐公司采用的面积比为A A:A B,设A A为100﹪,若A B取7﹪或50﹪,则面积比A A:A B为14.3:1和2:1两种,对应A X=A A﹢A B为107﹪与5﹪。

而美国Vickers公司采用的面积比为A A:A X,该公司用于方向阀插装件的面积比有1:1.05(用于充液阀)、1:1、1:1.6、1:1.2等;用于流量阀的有1:1.6、1:1.2;用于压力阀的有1:1、1:1.05.内供与外供、内排与外排插装件常闭与常开式插装件用得最多的为常闭插件,所谓“常闭”是指在零位(未通入控制油)时依靠弹簧力将A与B之间的通路关闭;所谓“常开”是指在零位时依靠弹簧力使A与B之间保持流通状态,当有压力控制油时才予以关闭。

三.插装阀的方向、流量和压力控制1.方向控制①单向阀②液控单向阀用电磁阀或梭阀作先导阀,可构成插装式液控单向阀。

.电磁式液控单向阀如果过渡板内右边的①孔被堵住,其控制原理的图形符号为下图;如果过渡板内左边的①孔被堵住,则图形符号为上图.两种情况A→B的油液均可自由通过.图中代号1在初始位置,油液反向(B→A)被截止,即电磁铁不通电时,行使单向阀的功能;而当电磁铁通电时,主阀上腔控制油经阻尼①→电磁阀右位→油口T→油口Y→油箱,因而可实现B→A的油液也可流动.即不通电为单向阀功能,通电为液控单向阀功能.图中代号0的情况则与上述相反,不通电时油液正反方向都可流动,为液控单向阀功能,而通电则只能是单向阀功能.③电液换向阀2.压力控制①溢流阀功能②.电磁溢流阀功能电磁溢流阀③.卸荷阀功能3流量控制四.插装阀的故障分析与排除故障1:丧失“开”或“关”的逻辑功能,阀不动作1. 先导控制阀与控制盖板来的控制腔油的输入有故障;2.油中污物楔入插装阀芯与阀套之间的配合间隙,将主阀芯卡死在“开”或“关”的位置;3.阀芯或阀套棱边处有毛刺;4阀芯外圆与阀套内孔几何精度超差,产生液压卡紧;5.阀套嵌入集成块体内,因外径配合过紧而招致内孔变形;或者因阀芯与阀套配合间隙过小而卡住阀芯。

插装阀的介绍与应用

插装阀的介绍与应用

插装阀的介绍与应用插装阀是一种常见的控制阀门,它通常被用于调节流体的流量和压力。

插装阀的设计结构简单,安装方便,具有较高的密封性和可靠性,因此在工业生产中得到了广泛的应用。

本文将对插装阀的基本原理、结构特点以及应用领域进行介绍。

一、插装阀的基本原理。

插装阀是一种通过调节阀芯位置来控制流体流量和压力的阀门。

其工作原理基于流体力学的基本原理,通过改变阀芯的位置,从而改变流体通过阀门的截面积,从而实现对流体流量和压力的调节。

插装阀的阀芯通常由阀芯杆和阀芯头组成,阀芯杆通过手柄或电动装置来控制阀芯的位置。

当阀芯向上移动时,阀门打开,流体可以通过阀门;当阀芯向下移动时,阀门关闭,流体无法通过阀门。

通过调节阀芯的位置,可以实现对流体流量和压力的精确控制。

二、插装阀的结构特点。

1. 简单结构,插装阀的结构相对简单,通常由阀体、阀芯、阀座、密封圈等基本部件组成。

这种简单的结构使得插装阀具有较高的可靠性和易维护性。

2. 安装方便,插装阀通常采用螺纹连接或法兰连接,安装和拆卸都比较方便。

这种特点使得插装阀在现场维护和更换时更加便利。

3. 良好的密封性,插装阀的阀座和阀芯之间采用金属对金属的密封结构,具有较好的密封性能,可以有效防止流体泄漏。

4. 高温高压性能,插装阀通常采用耐高温、耐腐蚀的材料制成,可以适应高温高压的工作环境,具有较好的耐用性。

5. 多种控制方式,插装阀可以通过手动、气动、电动等多种方式进行控制,可以满足不同工况下的控制要求。

三、插装阀的应用领域。

1. 化工行业,插装阀在化工生产中得到了广泛的应用,用于控制各种介质的流量和压力,如酸碱溶液、气体、液体等。

2. 石油化工行业,在炼油、天然气开采、输送等领域,插装阀被用于控制管道中的介质流动和压力,保证生产过程的安全和稳定。

3. 食品行业,在食品加工生产中,插装阀被用于控制各种液体、气体的流动,保证生产过程的卫生和安全。

4. 制药行业,在制药生产中,插装阀被用于控制各种药液的流动和压力,保证生产过程的精确和稳定。

插装阀原理图

插装阀原理图

插装阀原理图1 插装阀概述⼆通插装阀是插装阀基本组件(阀芯、阀套、弹簧和密封圈)插到特别设计加⼯的阀体内,配以盖板、先导阀组成的⼀种多功能的复合阀。

因每个插装阀基本组件有且只有两个油⼝,故被称为⼆通插装阀,早期⼜称为逻辑阀。

1.1 ⼆通插装阀的特点⼆通插装阀具有下列特点:流通能⼒⼤,压⼒损失⼩,适⽤于⼤流量液压系统;主阀芯⾏程短,动作灵敏,响应快,冲击⼩;抗油污能⼒强,对油液过滤精度⽆严格要求;结构简单,维修⽅便,故障少,寿命长;插件具有⼀阀多能的特性,便于组成各种液压回路,⼯作稳定可靠;插件具有通⽤化、标准化、系列化程度很⾼的零件,可以组成集成化系统。

1.2 ⼆通插装阀的组成⼆通插装阀由插装元件、控制盖板、先导控制元件和插装块体四部分组成。

图1是⼆通插装阀的典型结构。

1/41页图1 ⼆通插装阀的典型结构控制盖板⽤以固定插装件,安装先导控制阀,内装棱阀、溢流阀等。

控制盖板内有控制油通道,配有⼀个或多个阻尼螺塞。

通常盖板有五个控制油孔:X、Y、Z1、Z2和中⼼孔a(见图2)。

由于盖板是按通⽤性来设计的,具体运⽤到某个控制油路上有的孔可能被堵住不⽤。

为防⽌将盖板装错,盖板上的定位孔,起标定盖板⽅位的作⽤。

另外,拆卸盖板之前就必须看清、记牢盖板的安装⽅法。

2/41页图2 盖板控制油孔先导控制元件称作先导阀,是⼩通径的电磁换向阀。

块体是嵌⼊插装元件,安装控制盖板和其它控制阀、沟通主油路与控制油路的基础阀体。

插装元件由阀芯、阀套、弹簧以及密封件组成(图3)。

每只插件有两个连接主油路的通⼝,阀芯的正⾯称为A⼝;阀芯环侧⾯的称作B⼝。

阀芯开启,A⼝和B⼝沟通;阀芯闭合,A⼝和B⼝之间中断。

因⽽插装阀的功能等同于2位2通阀。

故称⼆通插装阀,简称插装阀。

3/41页图3 插装元件根据⽤途不同分为⽅向阀组件、压⼒阀组件和流量阀组件。

同⼀通径的三种组件安装尺⼨相同,但阀芯的结构形式和阀套座直径不同。

三种组件均有两个主油⼝A 和B、⼀个控制⼝x,如图4所⽰。

插装阀工作原理

插装阀工作原理

插装阀工作原理
插装阀是一种常见的控制阀,其工作原理主要包括阀芯位置调节和介质流体控
制两个方面。

下面我们将详细介绍插装阀的工作原理。

首先,插装阀的阀芯位置调节是通过阀芯的上下运动来实现的。

当阀芯向下运
动时,阀口打开,介质流体可以顺利通过;当阀芯向上运动时,阀口关闭,介质流体停止流动。

这种阀芯位置调节的工作原理可以通过手动操作或者自动控制来实现,从而实现对介质流体的控制和调节。

其次,插装阀的介质流体控制是通过阀芯和阀座之间的密封来实现的。

当阀芯
向下运动时,与阀座之间形成一个开口,介质流体可以顺利通过;当阀芯向上运动时,阀芯与阀座之间形成一个密封,介质流体被阻止。

这种介质流体控制的工作原理保证了插装阀在工作时的稳定性和可靠性。

在实际工程应用中,插装阀的工作原理可以通过控制阀芯的运动来实现对介质
流体的调节,从而满足不同工况下的流体控制需求。

同时,插装阀还可以根据介质流体的特性和工艺要求进行材料选择,以确保阀门在长期工作中的稳定性和耐久性。

总的来说,插装阀的工作原理主要包括阀芯位置调节和介质流体控制两个方面,通过阀芯的上下运动和阀座之间的密封来实现对介质流体的控制和调节。

这种工作原理保证了插装阀在工程应用中的稳定性、可靠性和灵活性,是一种常见的控制阀类型,在工业生产和流体控制领域有着广泛的应用前景。

插装阀

插装阀

插装式单向阀
将方向阀组件的控制口通过阀块和盖 板上的通道与油口A或B直接沟通,可组成 单向阀。
插装式二位二通阀
由一个二位三通电磁阀控制方向阀组件 控制腔的通油方式,可组成二位二通阀。
插装式二位三通阀
由两个方向阀组件并联而成,形成一个 压力油口、一个工作油口和一个回油口。
插装式三位四通阀
先导阀是一个三位四通换向阀
。 X通回油箱,阀口开启; X与进油口相通,阀口关闭。 改变油口通油方式的阀称为先导阀。
注意:实际工作时,阀芯的受力状况是通过油口x的通油方式控制的
插装阀
特点:
阀芯为锥阀,密封性能好,且动作 灵敏;通流能力大,抗污染;一阀多用 ,易组成各式系统,结构紧凑。特别对 大流量及非矿物油介质的场合,优点更 为突出。
插装式三位四通阀
先导阀是两个二位四通换向阀或四个二 位三通换向阀
基本回路
基本回路
基本回路
基本回路
基本回路
基本回路
基本回路
基本回路
节流阀
AP B
A
节流阀
在二通插装阀的 盖板上增加行程调 节器以调节阀芯的 开度,即构成二通 插装节流阀。
K B
A
节流阀
溢流阀
对K腔采用压力 控制可构成各种 压力控制阀
B
A
溢流功能
集成块布置
集成块布置
返回
B
A
插装阀
K
B
A
插装阀
K
B
A
插装阀关闭
K
B
A
插装阀关闭
K
B
A
插装阀关闭
K
B
A
插装阀打开
K
B
A

插装阀工作原理

插装阀工作原理

插装阀工作原理
插装阀是一种常见的阀门类型,其工作原理是通过调节阀芯的位置来控制介质的流量。

当插装阀处于关闭状态时,阀芯与阀座完全接触,形成密封,阻止介质通过阀门。

当需要打开阀门时,通过旋转或推动阀芯,使阀芯与阀座分离,介质可以通过阀门流动。

阀芯通常是一个圆柱形的插头,其上有一个与阀座相匹配的圆锥形部分。

当阀芯与阀座完全接触时,圆锥形部分与阀座形成密封。

通过旋转或推动阀芯,圆锥形部分离开阀座,从而打开阀门。

阀芯的位置可以通过手动控制装置,如手柄或手轮,或通过自动控制装置,如电动装置或气动装置来调节。

当阀芯位于完全开启位置时,阀门完全打开,介质可以无阻碍地通过。

当阀芯位于完全关闭位置时,阀门完全关闭,介质无法通过。

插装阀的工作原理简单且可靠,广泛应用于各种工业领域中。

它们可用于控制气体、液体和蒸汽的流量,具有较小的压降和流体阻力。

同时,由于其结构紧凑,安装方便,容易操作和维护,插装阀成为一种常见的阀门选择。

插装阀知识1

插装阀知识1

1 插装阀概述二通插装阀是插装阀基本组件(阀芯、阀套、弹簧和密封圈)插到特别设计加工的阀体内,配以盖板、先导阀组成的一种多功能的复合阀。

因每个插装阀基本组件有且只有两个油口,故被称为二通插装阀,早期又称为逻辑阀。

1.1 二通插装阀的特点二通插装阀具有下列特点:流通能力大,压力损失小,适用于大流量液压系统;主阀芯行程短,动作灵敏,响应快,冲击小;抗油污能力强,对油液过滤精度无严格要求;结构简单,维修方便,故障少,寿命长;插件具有一阀多能的特性,便于组成各种液压回路,工作稳定可靠;插件具有通用化、标准化、系列化程度很高的零件,可以组成集成化系统。

1.2 二通插装阀的组成二通插装阀由插装元件、控制盖板、先导控制元件和插装块体四部分组成。

图1是二通插装阀的典型结构。

图1 二通插装阀的典型结构控制盖板用以固定插装件,安装先导控制阀,内装棱阀、溢流阀等。

控制盖板内有控制油通道,配有一个或多个阻尼螺塞。

通常盖板有五个控制油孔:X、Y、Z1、Z2和中心孔a(见图2)。

由于盖板是按通用性来设计的,具体运用到某个控制油路上有的孔可能被堵住不用。

为防止将盖板装错,盖板上的定位孔,起标定盖板方位的作用。

另外,拆卸盖板之前就必须看清、记牢盖板的安装方法。

图2 盖板控制油孔先导控制元件称作先导阀,是小通径的电磁换向阀。

块体是嵌入插装元件,安装控制盖板和其它控制阀、沟通主油路与控制油路的基础阀体。

插装元件由阀芯、阀套、弹簧以及密封件组成(图3)。

每只插件有两个连接主油路的通口,阀芯的正面称为A口;阀芯环侧面的称作B口。

阀芯开启,A口和B口沟通;阀芯闭合,A口和B口之间中断。

因而插装阀的功能等同于2位2通阀。

故称二通插装阀,简称插装阀。

图3 插装元件根据用途不同分为方向阀组件、压力阀组件和流量阀组件。

同一通径的三种组件安装尺寸相同,但阀芯的结构形式和阀套座直径不同。

三种组件均有两个主油口A和B、一个控制口x,如图4所示。

a)方向阀组件b)压力阀组件c)流量阀组件1-阀套2-密封件3-阀芯4-弹簧5-盖板6-阻尼孔7-阀芯行程调节杆图3-89 插装阀基本组件2 插装阀主要组合与功能2.1 插装方向控制阀插装阀可以组合成各式方向控制阀。

液压阀之插装阀

液压阀之插装阀

液压阀1.1液压阀的作用液压阀是用来控制液压系统中油液的流动方向或调节其压力和流量的,可分为方向阀、压力阀和流量阀三大类。

一个形状相同的阀,可以因为作用机制的不同,而具有不同的功能。

压力阀和流量阀利用通流截面的节流作用控制着系统的压力和流量,而方向阀则利用通流通道的更换控制着油液的流动方向。

这就是说,尽管液压阀存在着各种各样不同的类型,它们之间还是保持着一些基本共同之点的。

例如:(1)在结构上,所有的阀都有阀体、阀芯(转阀或滑阀)和驱使阀芯动作的元、部件(如弹簧、电磁铁)组成。

(2)在工作原理上,所有阀的开口大小,阀进、出口间压差以及流过阀的流量之间的关系都符合孔口流量公式,仅是各种阀控制的参数各不相同而已。

1.2液压阀的分类液压阀可按不同的特征进行分类,如表5—1所示。

表5—1 液压阀的分类(4)结构紧凑,安装、调整、使用、维护方便,通用性大。

今天学习的主要是萨奥的插装阀:插装阀 插装阀也称为插装式锥阀或逻辑阀。

它是一种结构简单,标准化、通用化程度高,通油能力大,液阻小,密封性能和动态特性好的新型液压控制阀。

目前在液压压力机、塑料成形机械、压铸机等高压大流量系统中应用很广泛。

生产插装阀的知名厂商有:Parker 美国派克,DENISON 美国丹尼逊,VICKERS 美国威格士等。

插装阀在流体控制功能的领域的使用种类比较广泛,已应用的元件有是电磁换向阀,单向阀,溢流阀,减压阀,流量控制阀和顺序阀。

通用性在流体动力回路设计和机械实用性的延伸,充分展示了插装阀对系统设计者和应用者的重要性。

由于其装配过程的通用性、阀孔规格的通用性、互换性的特点,使用插装阀完全可以实现完善的设计配置,也使插装阀广泛地应用于各种液压机械。

一、单向阀液压系统中常见的单向阀有普通单向阀和液控单向阀两种。

1.普通单向阀 普通单向阀的作用,是使油液只能沿一个方向流动,不许它反向倒流。

(a)结构图(b)职能符号图1—阀体2—阀芯3—弹簧2.液控单向阀常见得应用:(1)低压安全阀(2)过滤器元件旁路(3)逻辑负载敏感回路(4)防汽蚀(5)负载保持。

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1 插装阀概述二通插装阀是插装阀基本组件(阀芯、阀套、弹簧和密封圈)插到特别设计加工的阀体内,配以盖板、先导阀组成的一种多功能的复合阀。

因每个插装阀基本组件有且只有两个油口,故被称为二通插装阀,早期又称为逻辑阀。

1.1 二通插装阀的特点二通插装阀具有下列特点:流通能力大,压力损失小,适用于大流量液压系统;主阀芯行程短,动作灵敏,响应快,冲击小;抗油污能力强,对油液过滤精度无严格要求;结构简单,维修方便,故障少,寿命长;插件具有一阀多能的特性,便于组成各种液压回路,工作稳定可靠;插件具有通用化、标准化、系列化程度很高的零件,可以组成集成化系统。

1.2 二通插装阀的组成二通插装阀由插装元件、控制盖板、先导控制元件和插装块体四部分组成。

图1是二通插装阀的典型结构。

图1 二通插装阀的典型结构控制盖板用以固定插装件,安装先导控制阀,内装棱阀、溢流阀等。

控制盖板内有控制油通道,配有一个或多个阻尼螺塞。

通常盖板有五个控制油孔:X、Y、Z1、Z2和中心孔a(见图2)。

由于盖板是按通用性来设计的,具体运用到某个控制油路上有的孔可能被堵住不用。

为防止将盖板装错,盖板上的定位孔,起标定盖板方位的作用。

另外,拆卸盖板之前就必须看清、记牢盖板的安装方法。

图2 盖板控制油孔先导控制元件称作先导阀,是小通径的电磁换向阀。

块体是嵌入插装元件,安装控制盖板和其它控制阀、沟通主油路与控制油路的基础阀体。

插装元件由阀芯、阀套、弹簧以及密封件组成(图3)。

每只插件有两个连接主油路的通口,阀芯的正面称为A口;阀芯环侧面的称作B口。

阀芯开启,A口和B口沟通;阀芯闭合,A口和B口之间中断。

因而插装阀的功能等同于2位2通阀。

故称二通插装阀,简称插装阀。

图3 插装元件根据用途不同分为方向阀组件、压力阀组件和流量阀组件。

同一通径的三种组件安装尺寸相同,但阀芯的结构形式和阀套座直径不同。

三种组件均有两个主油口A和B、一个控制口x,如图4所示。

a)方向阀组件b)压力阀组件c)流量阀组件1-阀套2-密封件3-阀芯4-弹簧5-盖板6-阻尼孔7-阀芯行程调节杆图3-89 插装阀基本组件2 插装阀主要组合与功能2.1 插装方向控制阀插装阀可以组合成各式方向控制阀。

1作单向阀如图5a和5b,将x腔和A或B腔连通,即成为单向阀。

连接方法不同,其导通方式也不同。

若在控制盖板上如图5c连接一个二位三通液动换向阀,即可组成液控单向阀。

图52.作二位二通阀如图6a和6c连接二位三通阀,即可组成二位二通电液阀。

3.作二位三通阀如图7连接二位四通阀,即可组成二位三通电液换向阀。

4.作二位四通阀如图8连接二位四通阀,即可组成二位四通电液换向阀。

5.作三位四通阀O型换向阀如图9连接三位四通阀换向阀和单向阀,即可组成三位四通阀中位为O型电液换向阀。

6.作多机能四通阀如图10连接换向阀,利用对电磁换向阀的控制实现多机能功能。

先导阀控制状态下的机能如表1。

电磁铁的带电状态用符号“+”表示;断电状态用“-”表示。

表1 先导阀控制的滑阀机能1YA 2YA 3YA 4YA 中位机能1YA 2YA 3YA 4YA 中位机能+++++-+-+++-+--+++-+-+++++---++-+-++-+-+--++--+-+------+-+------2.2 插装压力控制阀对插装阀的x腔进行压力控制,便可构成压力控制阀。

1.作溢流阀或顺序阀如图11a,在压力型插装阀芯的控制盖板上连接先导调压阀(溢流阀),当出油口接油箱,此阀起溢流阀作用;当出油口接另一工作油路,则为顺序阀。

2.作卸荷阀如图11b连接二位二通换向阀,当电磁铁通电时,出口接油箱,则构成卸荷阀。

3.作减压阀采用插装阀芯和溢流阀如图11c连接,则构成减压阀。

液压油从P1流入P2流出,出口油液通过阀芯上的中心阻尼孔、盖板和先导阀接通。

当减压阀出口的压力较小,不足以顶开先导阀芯时,主阀芯上的阻尼孔只起通油作用,使主阀芯上、下两腔的液压力相等,而上腔又有一个小弹簧作用,必使主阀芯处在下端极限位置,减压阀芯大开,不起减压作用;当压力增大到先导阀的开启压力时,先导阀打开,泄漏油液单独流回油箱,实行外泄。

减压阀在调定压力下正常工作时,由于出口压力与先导阀溢流压力和主阀芯弹簧力的平衡作用,维持节流降压口为某定值。

当出口压力增大,由于阻尼孔液流阻力的作用产生压力降,主阀芯所受的力不平衡,使阀芯上移,减小节流降压口,使节流降压作用增强;反之,出口的压力减小时,阀芯下移,增大节流降压口,使节流降压作用减弱,控制出口的压力维持在调定值。

2.3 插装流量控制阀插装流量阀同样有节流阀和调速阀等型式。

1.作节流阀在方向控制插装阀的盖板上安装阀芯行程调节器,调节阀芯和阀体间节流口的开度便可控制阀口的通流面积,起节流阀的作用,如图12a。

实际应用时,起节流阀作用的插装阀芯一般采用滑阀结构,并在阀芯上开节流沟槽。

2.作调速阀插装式节流阀同样具有随负载变化流量不稳定的问题。

如果采取措施保证节流阀的进、出口压力差恒定,则可实现调速阀功能。

如图12b连接的减压阀和节流阀就起到这样的作用。

3 插装阀设计使用注意事项1)插装阀在工作中,由于复位弹簧力较小,因此阀的状态主要决定于作用在A、B、X三腔的油液压力,而p A、p B由系统或负载决定。

若采用外控(即控制油来自工作系统之外的其他油源),则p x是可控的;若采用内控(即控制油来自工作系统本身),则p x也将受到负载压力的影响。

所以负载压力的变化及各种冲击压力的影响,对内控控制压力的干扰是难免的。

因此,在进行插装阀系统设计时必须经过仔细分析计算,清楚了解整个工作循环中每个支路压力变化的情况,尤其注意分析动作转换过程冲击压力的干扰,特别是内控方式。

须重视梭阀和单向阀的运用,否则将造成局部误动作或整个系统的瘫痪。

2)如果若干个插装阀共用一个回油或泄油管路,为了避免管路压力冲击引起意外的阀芯移位,应设置单独的回油或泄油管路。

3)应注意面积比、开启压力、开启速度及密封性对阀的工作影响。

4)由于插装阀回路均是由一个个独立的控制液阻组合而成,所以它们的动作一致性不可能像传统液压阀那样可靠。

为此,应合理设计先导油路,并通过使用梭阀或单向阀等元件的技术措施,以避免出现瞬间路通而导致系统出现工作失常甚至瘫痪现象。

5)阀块又称集成块或通道块,它是安装插装元件、控制盖板及与外部管道连接的基础阀体。

阀块中有插装元件的安装孔(也称插入孔)及主油路孔道和控制油路孔道,有安装控制盖板的加工平面、安装外部管道的加工平面及阀块的安装平面等。

二通插装阀的安装连接尺寸及要求应符合国家标准(GB2877)。

阀块可选用插装阀制造厂商的标准件,也可根据需要自行设计。

4 插装阀集成液压系统的油路标示与识图插装阀构成的液压系统油路比一般系统要复杂,通过油路标示可较好地展示油路走向。

4.1 液压系统相关资料某3150kN液压机插装阀系统如图13所示。

系统包括五个插装阀集成块。

由F1、F2组成进油调压回路,F1为单向阀,用以防止系统中的油液向泵倒流,F2的先导溢流阀2用来调整系统压力,先导溢流阀1用于限制系统最高压力,缓冲阀3与电磁换向阀4配合,用于液压泵卸载、升压缓冲;由F3、F4组成上缸上腔油液三通回路,先导溢流阀6为上缸上腔安全阀,缓冲阀7与电磁换向阀8配合,用于上缸上腔泄压缓冲;由F5、F6组成上缸下腔油液三通回路,先导溢流阀11用于调整上缸下腔平衡压力,先导溢流阀10为上缸下腔安全阀;由F7、F8组成下缸上腔油液三通回路,先导溢流阀15为下缸上腔安全阀,单向阀14用于下缸作液压垫时,活塞浮动下行时上腔补油;由F9、F10组成下缸下腔油液三通回路,先导溢流阀18下缸下腔安全阀。

另外,进油主阀F3、F5、F7、F、9的控制油路上都有一个压力选择梭阀,用于保证锥阀关闭可靠,防止反压使之开启。

图133150kN液压机插装阀集成系统系统实现上缸加压、下缸顶出自动工作循环的工作原理如下。

(1)启动按启动按钮,电磁铁全部处于失电状态,三位电磁阀4处于中位。

插装阀F2控制腔经阀3、阀4与油箱连通,主阀开启。

泵输出油液经阀F2流回油箱,泵空载启动。

(2)上缸快速下行电磁铁1Y、3Y、6Y得电,插装阀F2关闭,F3、F6开启,泵向系统供油,输出油经阀Fl、F3进入上缸上腔。

上缸下腔油液经阀F6快速排回油箱。

于是液压机上滑块在自重作用下加速下行,上缸上腔产生负压,通过充液阀21从上部油箱充液。

(3)上缸减速下行当滑块下降至一定位置触动行程开关2s后,电磁铁6Y失电,7Y得电,插装阀F6控制腔与先导溢流阀11接通,阀F6在阀1 1的调定压力下溢流,上缸下腔产生一定背压。

上缸上腔压力相应增高,充液阀21关闭。

上缸上腔进油仅为泵的流量,滑块减速。

(4)上缸工作行程当上缸减速下行接近工件时,上缸上腔压力由压制负载决定,上缸上腔压力升高,变量泵输出流量自动减小。

当压力升达先导溢流阀2调定压力时,泵的流量全部经阀F2溢流,滑块停止运动。

(5)保压当上缸上腔压力达到所要求的工作压力后,电接点压力表发信号,使电磁铁1Y、3Y、7Y 全部失电,阀F3、F6关闭。

上缸上腔闭锁,实现保压。

同时阀F2开启,泵卸载。

(6)泄压上缸上腔保压一段时间后,时间继电器发信号,使电磁铁4Y得电,阀F4控制腔通过缓冲阀7及电磁换向阀8与油箱相通,由于缓冲阀7的作用,阀F4缓慢开启,从而实现上缸上腔无冲击泄压。

(7)上缸回程上缸上腔压力降至一定值后,电接点压力表发信号,使电磁铁2Y、5Y、4Y、12Y得电,插装阀砣关闭,阀F5、F4开启,充液阀21开启,压力油经阀F1、阀F5进入上缸下腔,上缸上腔油液经充液阀21和阀F4分别至上部油箱和主油箱。

上缸实现回程。

(8)上缸停止当上缸回程到达上端点,行程开关1S发信号,使全部电磁铁失电,阀F2开启,泵卸载。

阀F5将上缸下腔封闭,上滑块停止运动。

(9)下缸顶出及退回令电磁铁2Y、9Y、10Y得电,插装阀F9、F8开启,压力油经阀F1、F9进入下缸下腔,下缸上腔油液经阀F8排回油箱,实现顶出。

令电磁铁9Y、10Y失电,2Y、8Y、11Y得电,插装阀F7、F10开启,压力油经阀F1、F7进入下缸上腔,下腔油液经阀F10排回油箱,实现退回。

表2为其电磁铁动作顺序表。

表23150KN液压机插装阀系统电磁铁动作顺序表2 液压系统油路标示插装式液压系统有一定的特殊性,识图与油路分析往往有困难。

在此,根据上述资料,标示部分动作的油路,主进油路用粗实线与实箭头标示,主回油路用粗实线与虚箭头标示;控制油进油路用细虚线与实箭头标示,控制油回油路用细虚线与虚箭头标示;电磁铁得电用“+”标示。

图14所示为主缸快速下行时的油路,图15所示为主缸回程时的油路。

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