电液换向阀工作原理

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换向阀种类及分类的讲解说明

换向阀种类及分类的讲解说明

换向阀种类及分类的讲解说明
换向阀,其种类是有不少,而且按照不同的标准,则有不同的分法。

但一般来讲,它主要有四种,为机动换向阀、手动换向阀、电磁换向阀和电液换向阀。

1、换向阀是什么?换向阀从专业角度简单来讲的话,它就是一种方向控制阀,主要是用来实现液压油流的流通、切断机换向等操作,还有就是压力卸载,以及顺序动作控制等,因此它的使用还是非常广泛的。

2、换向阀的工作原理换向阀借助阀外的驱动传动机构来转动驱动轴,然后启动阀板等,使得工作流体能够流入到通向阀下部的出口处,并且能够时而进行变换,从而实现周期变换流向这一目的。

3、换向阀分类(1)机动换向阀,它又称为行程阀。

(2)电磁换向阀,电磁换向阀是利用电磁吸引力操纵阀芯换位的方向控制阀。

(3)电液换向阀,电液换向阀是由电磁换向阀和液动换向阀组成的复合阀。

(4)手动换向阀,手动换向阀是用手推杠杆操纵阀芯换位的方向控制阀。

在换向阀中,有一种为四通换向阀,它也是比较常用的一种,所以下面久力就来简单讲解一下,好让大家有所认识和了解。

四通换向阀,它主要是由主阀、控制阀以及毛细管所组成的,其中主阀是指四通气动换向阀,控制阀则是指电磁换向阀。

并且在主阀中,又包括了滑块、活塞等,这两者是构成了活动阀芯。

并且在其两端,还设有通孔,以
便可以让毛细管连通阀内的空间。

其控制阀,则是包括了阀体和电磁线圈,并在阀体中还有针型阀芯。

换向阀

换向阀

AB
H型机能 2)H型机能 PT 阀芯处于中位时, P ,A,B,T 四个油口互通。 H 型机能的特点如下: ①虽然阀芯已处于中位,但缸的活塞无法停住。中位时 油缸不能承受负载。 ②不管活塞原来是左行还是右行,缸的各腔均无压力冲 击,也不会出现负压。换向平稳无冲击,换向时无精度可言。 ③泵可卸荷。 ④不能用于多个换向阀并联的系统。因一个分支的换向 阀一旦处于中位,泵即卸荷,系统压力为零,其它分支也就 不能正常工作了。
U型机能――P、T封闭,A、B互通。
机动换向阀 此类控制方式的“信号源”是缸的运动件。例如将挡块 固定在运动的活塞杆上,当挡块触压阀推杆2的滚滚轮1时 , 推杆2即推动阀芯3换向。挡块和推杆2端部的滚轮脱离接触 后,阀芯即可靠弹簧复位。此种阀的控制方式因和缸的行程 有关,也有管此类阀叫“行程阀”。 1—滚轮 2—推杆 3—阀芯
图5.23 外部控制、外部回油的弹簧对中电液换向阀
电磁球式换向阀 密封性好,介质可以是水、乳化液和矿物油;工作压 力可高达63MPa。
图5.24 常开型二位三通 电磁球式换向阀
图5.24
电磁球式换向阀原理
1—电磁铁;2—杠杆;3—左推杆;4—左阀座;5—钢球; 6—右阀座;7—右推杆;8—弹簧
不管是直流还是交流电磁,都可做成干式和湿式的。 湿式电磁铁具有吸着声小、寿命长、温升低等优点。
(3)电磁换向阀的典型结构
图5.20所示为交流式二位三通电磁换向阀。当电磁铁断 电时,阀芯2被弹簧7推向左端,P 和A接通;当电磁铁通电
时,铁芯通过推杆3将阀芯2推向右端,使P和B接通。
图5.20交流式二位三通电磁换向阀
换向阀的工作原理
如下图,换向阀阀体2上开有4个通油口 P、A、B、T。 换向阀的通油口永远用固定的字母表示,它所表示的意义

电液比例换向阀在压力补偿回路中的应用

电液比例换向阀在压力补偿回路中的应用

CFHI TECHNOLOGY电液比例换向阀是一种通过控制阀芯位移与输入电信号成正比,连续、按比例地控制油液流动方向和流量大小的换向阀。

在大流量控制场合(50L/min 以上),比例换向阀一般采用二级或多级结构以克服阀芯上的液动力干扰,其中先导级实现“电-液”比例转换[1]。

众所周知,经由节流阀口的流量受节流口前后压差和节流口面积的影响。

如果节流口出口负载或进口压力发生变化,通过阀口的流量也将发生变化,这就是人们所说的“负载效应”[2]。

在比例换向阀前串联进口压力补偿器,使比例阀前后压差为常数,是克服上述“负载效应”的常用手段,该种形式的压力补偿回路在冶金设备液压控制系统中应用广泛。

本文中针对某热轧板带生产线推钢机在运行中液压控制回路出现的故障进行分析,研究解决方案,现场整改。

1推钢机工况与故障1.1推钢机工况推该钢机是热轧板带生产线炉区重要设备,主要由液压缸、升降装置、推钢杆和齿轮齿条结构组成(见图1)。

在工作中,由液压缸驱动升降装置,托起推钢杆,将加热炉上料辊道上的钢坯举起,再由电动机或液压缸驱动齿轮齿条机构,将推钢杆连同钢坯送入炉内,延伸至特定位置,液压缸活塞杆回缩,推钢杆随升降装置下落,将钢坯放至炉内横梁上,推钢杆继续下降至最低位,由齿轮齿条机构将推钢杆拉出加热炉,等待下一次操作。

推钢机的关键结构参数包括推钢杆长度、质量、行程,以及液压缸尺寸等(见表1)。

由于推钢杆的自重大,推钢机负载重且变化范围大,加之炉内特殊的维护条件,要求推钢机工作中运行平稳、冲击小,随生产节奏变化运行速度可调。

由此,以电磁比例换向阀和进口压力补偿器为1.一重集团大连工程技术有限公司工程师,辽宁大连116600电液比例换向阀在压力补偿回路中的应用孟旭兵1摘要:针对某热轧板带生产线推钢机工作中出现抖动和液压阀台发生异响现象,通过对电磁比例换向阀与进口压力补偿器结构及工作原理,以及对压力补偿回路控制原理的分析,最终确定故障原因,现场整改后故障被消除。

最全液压系统学习资料(图解版)

最全液压系统学习资料(图解版)
叶片泵根据作用次数的不同,可分为单作 用和双作用两种。
单作用叶片泵:转子每转一周完成吸、排 油各一次。 双作用叶片泵:转子每转一周 完成吸、排油各二次。
双作用叶片泵与单作用叶片泵相比,其流 量均匀性好,转子体所受径向液压力基本 平衡。 双作用叶片泵一般为定量泵;单作 用叶片泵一般为变量泵。
动力元件(叶片泵)
顺序阀
顺序阀是一种 利用压力控制 阀口通断的压 力阀,因用于 控制多个执行 元件的动作顺 序而得名。
顺序阀的四种控制型式: 按控制油来源不同分内控和外控,按弹簧腔 泄漏油引出方式不同分内泄和外泄。
压力继电器
功用:根据系统压力变化,自动接通 或断开电路,实现程序控制或安全保 护。
五、流量控制阀
出流量的大小;改变电流信号极性,即可改变运动方向。
图形符号含义
位—用方格表示,几位即几个方格
通—↑
不通— ┴ 、┬
箭头首尾和堵截符号与一个方格有几个交点即 为几通.
p.A.B.T有固定方位,p—进油口,T—回油口
A.B—与执行元件连接的工作油口
弹簧—W、M,画在方格两侧。
常态位置:
(原理图中,油路应该连接在常态位置) 二位阀,靠弹簧的一格。 三位阀,中间一格。
换向阀是利用阀芯在阀体孔内作相对运动,使油路 接通或切断而改变油流方向的阀。
换向阀的分类
• 按结构形式可分:滑阀式、转阀式、球阀式。 • 按阀体连通的主油路数可分:两通、三通、四通…等。 • 按阀芯在阀体内的工作位置可分:两位、三位、四位等
。 • 按操作阀芯运动的方式可分:手动、机动、电磁动、液
液压系统的组成
一个完整的液压系统由五个部分组成 动力元件(如:油泵 ) 执行元件(如:液压油缸和液压马达 ) 控制元件(如:液压阀 ) 辅助元件(如:油箱、滤油器 等) 液压油 (如:乳化液和合成型液压油 )

电液换向阀的原理

电液换向阀的原理

电液换向阀的原理
电液换向阀是一种通过电信号控制液压系统流动方向的装置,它通常由电磁铁、阀芯、弹簧、阀座等组成。

其工作原理如下:
1. 当电液换向阀无电信号时,弹簧将阀芯压紧在阀座上,阀芯上的密封件与阀座紧密接触,阻止液体流动。

2. 当电信号作用于电磁铁时,电磁铁产生磁场,吸引阀芯。

阀芯随之运动,将密封件从阀座上移开,形成通路,液体开始流动。

3. 当电信号消失时,电磁铁不再产生磁场,弹簧的力将阀芯重新压紧在阀座上,密封件再次与阀座接触,阻止液体流动。

通过改变电信号的输入,可以实现电液换向阀的多种工作方式,如正向流动、反向流动、中立位等。

这使得电液换向阀可以灵活地控制液压系统的流向,满足不同工作条件下的需要。

液压与气动技术第4章-控制元件.答案

液压与气动技术第4章-控制元件.答案

①手动换向阀。手动换向阀是利用手动杠杆改变阀芯位置来 实现换向的.如图4-7所示。
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4.1 常用的液压控制阀

图4-7(a)所示为自动复位式手动换向阀.手柄左扳则阀芯右
移.阀的油口P和A通.B和T通;手柄右扳则阀芯左移.阀的油口 P和B通.A和T通;放开手柄.阀芯在弹簧的作用下自动回复中
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4.1 常用的液压控制阀


4. 1. 3 压力控制阀
压力控制阀简称压力阀.主要用来控制系统或回路的压力。其 工作原理是利用作用于阀芯上的液压力与弹簧力相平衡来进 行工作。根据功用不同.压力阀可分为溢流阀、减压阀、顺序 阀、平衡阀和压力继电器等.具体如下:
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4.1 常用的液压控制阀

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4.1 常用的液压控制阀


5.压力继电器
压力继电器是一种将液压系统的压力信号转换为电信号输出 的元件其作用是根据液压系统压力的变化.通过压力继电器内 的微动开关自动接通或断开电气线路.实现执行元件的顺序控 制或安个保护。 压力继电器按结构特点可分为柱塞式、弹簧管式和膜片式等 图4-25所示。
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4.1 常用的液压控制阀



2.减压阀 (1)减压阀结构及工作原理 减压阀有直动型和先导型两种.直动型减压阀很少单独使用. 而先导型减压阀则应用较多。图4-18所示为先导型减压阀. 它是由主阀和先导阀组成.先导阀负责调定压力.主阀负责减 压作用。 压力油由P1口流入.经主阀和阀体所形成的减压缝隙从P2口 流出.故出口压力小于进口压力.出口压力经油腔1、阻尼管、 油腔2作用在先导阀的提动头上。当负载较小.出口压力低于 先导阀的调定压力时.先导阀的提动头关闭.油腔1、油腔2的 压力均等于出口压力.主阀的滑轴在油腔2里面的一根刚性很 小的弹簧作用下处于最低位置.主阀滑轴凸肩和阀体所构成的 阀口全部打开.减压阀无减压作用.

电液换向阀 三位四通 原理

电液换向阀 三位四通 原理

电液换向阀三位四通原理
电液换向阀是一种用于控制液压系统液体流动方向的装置。

三位四通电液换向阀具有三个工作位置和四个进出口通道。

工作位置:
1. 中间位置:所有通道都关闭,不允许液体通过。

2. 左工作位置:连接左进口通道和左出口通道,关闭右进口通道和右出口通道。

3. 右工作位置:连接右进口通道和右出口通道,关闭左进口通道和左出口通道。

进出口通道:
1. 左进口通道:接收液体从左侧进入的通道。

2. 右进口通道:接收液体从右侧进入的通道。

3. 左出口通道:允许液体从左侧流出的通道。

4. 右出口通道:允许液体从右侧流出的通道。

原理:
电液换向阀通过电磁力的作用使阀芯在中间位置、左工作位置、右工作位置之间切换,从而改变液体流动的方向。

阀芯的位置决定了通道的开关状态。

通常,通过电磁线圈施加电流来产生电磁力,使阀芯推动或吸引,以达到不同的工作位置。

当阀芯处于中间位置时,所有通道都关闭,液体无法通过。

当阀芯处于左工作位置时,液体可以从左进口通道流入,并从左出口通道流出。

当阀芯处于右工作位置时,液体可以从右进口通道流入,并从右出口通道流出。

通过控制电磁线圈的电流,可以实现对阀芯位置的控制,从而实现液体流向的控制。

第一章 换向阀的概述

第一章     换向阀的概述

第一章换向阀的概述一、尽管液压控制系统的种类繁多,且各种阀的功能和结构形式也有较大的差别,但他们均具有以下的特点:1)、在结构上,所有的液压控制元件都是由阀体、阀芯、弹簧、和驱动阀芯动作的零部件组成。

2)在工作原理上,所有液压控制元件都是利用弹簧力和控制元部件的控制力相互作用来改变工作状态;所有液压控制元件的开口大小、进出口间的压差以及通过阀的流量之间的关系都符合孔口流量特性公式,只是各种阀控制的参数各不相同而已。

液压系统中所使用的液压控制元件均应满足以下基本要求:1.动作灵敏,使用可靠,工作时冲击、振动和噪声小。

2.油液流过时,压力损失小。

3.无泄漏、密封性能好。

4.结构简单、紧凑、体积小、安装与调整、维护与保养方便,成本低廉,通用性能好,使用寿命长。

二、方向控制阀是控制液压系统中液流流动方向的液压元件,用来对液压系统中各个回路的液流方向进行通、断的切换,以适应工作的需要。

方向控制阀按用途可分为单向阀和换向阀两大类,液压系统中常用的单向阀有普通单向阀和液控单向阀两种。

换向阀安通路分类:二通,三通,四通,五通......安其结构分类:滑阀、锥阀、转阀等。

按工作位置分类:二位、三位、四位.......按控制方式分类:电磁换向阀、电液换向阀、液控换向阀、机动换向阀、气动换向阀、手动换向阀。

换向阀是借助于改变阀芯的位置,实现与阀体相连的几个油路之间的接通或断开的阀类,从而控制液压执行机构的启动、停止、或换向。

滑阀式换向阀是目前应用比较广泛的换向阀。

对换向阀的主要性能要求是:油路导通时,压力损失小;油路断开时泄漏量小换向平稳、可靠、快速、操纵力小等。

(1)滑阀式换向阀图1所示为换向阀的结构简图。

在阀体上有一个圆柱形孔,孔里面有若干个环形槽,成为沉割槽,每一个沉割槽都与相应的油口相通。

阀芯上同样也有若干个环形槽,阀芯环形槽之间的凸肩称为台肩。

台肩将沉割槽遮盖时,此槽所有的通路被切断。

带沉割槽的阀体是固定的,而带台肩的阀芯是可沿轴向移动的。

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电液换向阀工作原理
电液换向阀是一种常见的流体控制元件,它可以根据电信号来改变流体通过阀门的方向,可以控制流体的流速、流量和压力。

它主要由电磁驱动装置、驱动器和换向部件组成,结构较为简单,安装使用方便,能够有效地控制流体的流向。

电液换向阀的工作原理是,当电源把电能传递给电磁驱动装置,电磁驱动装置将电能转化为机械能,驱动器把机械能转换为活塞行程,活塞上安装有换向部件,活塞行程的变化使换向部件旋转,改变排气口和进气口之间的密封作用,从而改变流体的流向。

电液换向阀的运行原理很简单,但要做到准确的控制,就需要考虑到流体的特性,以及电液换向阀的设计,如阀座和活塞的形状、大小、材料等,以及换向部件的形状和材料。

以上是电液换向阀的工作原理。

在进行设计安装实施时,还需要考虑到流体的性质、流量、压力等参数,以及换向和维护的要求,进而确定电液换向阀的具体参数,以保证换向阀的正确性和可靠性。

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