K3V 系列液压泵的结构与控制原理

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液压泵工作原理

液压泵工作原理

液压泵工作原理
液压泵是液压传动系统中的重要组成部分,它的工作原理直接影响着整个液压
系统的性能和效率。

了解液压泵的工作原理,对于液压系统的设计、维护和故障排除都至关重要。

液压泵的工作原理主要包括吸入、压缩和排出三个过程。

在液压系统中,液压
泵的作用是将机械能转化为液压能,从而驱动液压执行元件完成工作。

首先,液压泵通过吸入过程将液体从油箱中吸入。

当液压泵的活塞或齿轮运动时,泵内产生负压,使得液体被吸入泵内。

这一过程需要保证泵内的密封性能良好,以免空气进入液压系统影响工作效果。

接着,液压泵将吸入的液体进行压缩。

液压泵内部的活塞或齿轮在运动时,将
液体压缩并推送到液压系统中。

在这一过程中,液压泵需要保证压力稳定,流量充足,以满足液压系统对液体的需求。

最后,液压泵将压缩后的液体排出到液压系统中。

这一过程需要保证液体能够
顺利地流入液压执行元件,从而驱动执行元件完成相应的动作。

液压泵在排出液体时,需要保证排出的液体是稳定的,以免对液压系统造成冲击和损坏。

液压泵的工作原理直接影响着液压系统的工作效率和稳定性。

在实际应用中,
我们需要根据液压系统的工作要求选择合适的液压泵类型,合理设计液压系统的管路和阀门,以确保液压系统能够稳定、高效地工作。

总的来说,液压泵的工作原理是将机械能转化为液压能,通过吸入、压缩和排
出三个过程,驱动液压系统完成工作。

了解液压泵的工作原理,对于提高液压系统的工作效率、延长设备的使用寿命至关重要。

川崎泵K3V泵说明书

川崎泵K3V泵说明书

川崎K3V系列斜盘式轴向柱塞泵使用说明书川崎重工业株式会社液压泵一、概述:液压泵将原动机的机械能转换成工作液体的压力能。

按其职能系统,属于液压能源元件,又称为动力元件。

液压传动中使用的液压泵都是靠密闭的工作空间的容积变化进行工作的,所以又称为容积式液压泵。

液压泵可分为齿轮泵,叶片泵,柱塞泵(按结构来分)本节主要介绍挖掘机上常用的齿轮泵、柱塞泵的基本概念、工作原理、结构特点、运用原理和维修知识。

1、液压泵的基本性能参数液压泵的主要性能参数是压力P 和流量Q(1)压力泵的输出压力由负载决定。

当负载增加时,泵的压力升高,当负载减小,泵的压力降低,没有负载就没有压力。

所以,在液压系统工作的过程中,泵的压力是随着负载的变化而变化的。

如果负载无限制的增长。

泵的压力也无限制的增高。

直至密封或零件强度或管路被破坏。

这是容积式液压泵的一个重要特点。

因此在液压系统中必须设置安全阀。

限制泵的最大压力,起过载保护作用。

在位置的布置上,安全阀越靠近泵越好。

液压泵说明书对压力有两种规定:额定压力和最大压力。

额定压力——是指泵在连续运转情况下所允许使用的工作压力,并能保证泵的容积效率和使用寿命。

最大压力——泵在短时间内起载所允许的极限压力,为液压系统的安全阀的调定值不能超过泵的最大压力值,最好的是等于或小于额定压力值。

(2)流量Q流量是指泵在单位时间输出液体的体积。

流量有理论流量和实际流量之分理论流量Q0,等于排量q 与泵转数的乘积:Q0=q*n*10-3(L/min)泵的排量是指泵每转一周所排出液体的体积。

泵的排量取决于泵的结构参数。

不同类型泵的排量记算方法也不同。

排量不可变的称为定量泵,排量可变的称为变量泵。

泵的实际流量Q小于理论流量Q0(因为泵的各密封间隙有泄漏)Q= Q0ηV = q.n.ηV /1000(L/min)式中ηV----泵的容积效率ηV =(Q(实际流量)/ Q0(理论流量))*100%齿轮泵的容积效率,ηV≥92%,柱塞泵ηV≥95%泵的泄漏量(漏损)与泵的输出压力有关,压力升高泄漏量(Q0-Q)即ΔQ增加,所以泵的实际流量是随泵的输出压力变化而变化的,而液压泵的理论流量与泵的输出压力无关。

液压泵的工作原理及主要结构特点

液压泵的工作原理及主要结构特点

液压泵的工作原理及主要结构特点液压泵是一种将机械能转化为液压能的装置,能将液体通过其中一种装置增压,并使其在管道中传递的装置。

液压泵的工作原理是通过驱动装置(通常是电动机)提供的机械能,使液体在泵内产生压力,并通过出口管道将液体压送到需要的地方。

液压泵的主要结构特点如下:1.泵体:液压泵的外部壳体,通常由铸铁或钢铸造而成,有很好的耐压性和密封性,能够保护内部的机械部件免受外界环境的影响。

2.轴承:液压泵内部的轴承承受泵的转动载荷,能够保证泵的转子在高速运动时的稳定性和可靠性。

3.转子:转子是液压泵的核心部件,由泵轴和叶片组成。

当转子旋转时,液体通过叶片的作用将机械能转化为液压能。

4.密封装置:密封装置用于保证液压泵内部的压力不会泄漏,通常包括密封圈、密封垫等。

密封装置的性能直接影响液压泵的效率和工作可靠性。

5.进口和出口:液压泵的进口和出口用于输送液体,进口处吸入液体,出口处将液体压送到需要的地方。

进口和出口通常配有阀门和连接管道,以控制液体的流动方向和流量。

液压泵的工作原理是将液体从低压区域通过泵吸入,经过压力区域的驱动下,将液体加压后从高压区域排出。

具体来说,液体从进口进入液压泵,经过泵体中的叶片和转子的旋转,产生离心力,并逐渐加压。

当液体的压力大于系统中的压力时,液体将从出口排出,并通过管道传递到需要的地方。

总的来说,液压泵通过驱动装置提供的机械能,将液体压力增加后输送到需要的地方。

液压泵的主要结构特点包括泵体、轴承、转子、密封装置和进口出口等。

液压泵的工作原理可以分为容积式泵和动量式泵两类,通过增加液体的压力来实现泵的工作。

液压泵的工作原理及主要结构特点

液压泵的工作原理及主要结构特点

液压泵的工作原理及主要结构特点液压泵工作原理及叶片泵支红俊授课时间:2学时授课方法:启发式教学授课对象:职高学生重点、难点:泵和叶片泵的工作原理、叶片泵的符号液压泵引入:问:人与液压传动有无紧密的联系。

学生活动归纳:24小时伴随人的活动。

人的心血管系统是精致的液压传动系统。

问:血液为什么能周而复始、川流不息地在全身流动?学生活动归纳:依靠人的心脏。

二尖瓣问:心脏是如何工作的?学生活动归纳:如图所示:当心脏舒张时左边的二尖瓣打开,右边的二尖瓣关闭,产生吸血。

当心脏收缩时,左边的二尖瓣关闭,右边的二尖瓣打开,产生压血。

问:心脏工作的必备条件有哪些。

归纳:三条:1、内腔是一密闭容积;2、密闭容积能交替变化;3、有配血器官(二尖瓣)。

一、液压泵的工作原理如图所示:介绍结构及组成。

提问:找出液压泵与心脏工作原理的共同点。

学生活动归纳:1、柱塞与缸形成密封容积;23、单向阀起到配流作用。

提问:有什么不同点。

学生活动归纳:当密封容积增大时,产生部分真空,在大气压的作用下产生吸油。

举例说明:如图所示:将鸡蛋放到与其大小差不多杯口上,鸡蛋放不进去,若将燃烧的纸先放到水杯里,接着将鸡蛋放到瓶口上,鸡蛋在大气压的作用下迅速进入水杯里。

水杯问:液压泵的工作的条件有哪些。

学生活动归纳:1、应具备密封容积且交替变化。

2、应有配油装置。

3、吸油过程中油箱必须与大气相通。

一、叶片泵可分为:单作用和双作用叶片泵。

1、单作用叶片泵(1)结构和工作原理。

结构:如彩色立体挂图所示及教具演示。

分析:各零件的相互关系。

提问:找出密封容积,配油装置。

分析:由定子、转子、叶片和配油盘等构成密封容积。

工作原理:如自画挂图所示。

问:通过什么使密封容积变化产生吸油和压油的。

能否实现变量。

学生活动定子演示并分析:通过两个叶片之间密封 e容积的增大和减小,产生吸油和压油的。

吸油窗通过定子和转子偏心距的增大和减小来实现变量。

当偏心距越大,两个叶片之间从下转到上时,因容积差大,所以吸油量大;反之。

K3V系列液压泵的调整

K3V系列液压泵的调整

K3V系列液压泵的调整现在的挖掘机多为斜盘式变量双液压泵,所谓变量泵就是泵的排量可以改变,它是通过改变斜盘的摆角来改变柱塞的行程从而实现泵排出油液容积的变化。

变量泵的优点是在调节范围之内,可以充分利用发动机的功率,达到高效节能的效果,但其结构和制造工艺复杂,成本高,安装调试比较负责。

按照变量方式可分为手动变量、电子油流变量、负压油流变量、压力补偿变量、恒压变量、液压变量等多种方式。

现在的挖掘机多采用川崎交叉恒功率调节系统,多为反向流控制,功率控制,工作模式控制(电磁比例减压阀控制)这三种控制方式复合控制。

调节器代码对应的调节方式调节器内部结构各种控制都是通过调节伺服活塞来控制斜盘角度,达到调节液压泵流量的效果。

大家知道在压强相等的情况下,受力面积的受到的作用力就大。

调节器就是运用这一原理,通过控制伺服活塞的大小头与液压泵出油口的联通关闭来控制伺服活塞的行程。

在伺服活塞大小头腔都有限位螺丝,所以通过调节限位螺丝可以调节伺服活塞最大或最小行程,达到调节液压泵的最大流量或者最小流量的效果。

向内调整限制伺服活塞最大和最小行程及限制最大流量和最小流量要谈谈反向流控制,就必须要弄明白反向流是如何产生的。

在主控阀中有一条中心油道,当主控阀各阀芯处于中位时(及手柄无操作时)或者阀芯微动时(及手柄微操作时)液压泵的液压油通过中心油道到达主控阀底部溢流阀,经过底部溢流阀的增压产生方向流(注当发动机启动后无动作时液压回路是直通油箱,液压系统无压力)。

所以方向流控制的功能是减少操作控制阀在中位时,泵的流量,使泵流量随司机操作所属流量变化,改善调速性能,避免了无用能耗。

大家注意方向流控制并非交叉控制,一个泵对应一个主控阀块(一般主控阀都为双阀块)。

如果单边手柄动作速度很慢特别是回转和铲斗奇慢,复合动作正常一般就是反向流油管安装反了。

反向流的调整方法:就上图而言,松开801的螺帽,调整924,松则流量减小,对应下图的蓝色曲线,挖掘机速度减慢。

川崎K3V泵调节器动作

川崎K3V泵调节器动作

川崎K3V泵调节器动作1)通过泵的控制压力控制之与操作杆行程成比例的二级先导压力,在选择器阀中转化成压力Pi 后,进入泵的调节器。

泵调节器得知操作杆的状态,从而控制泵的斜盘角度。

控制结果有流量增加和流量减少两种。

2)通过自身或另一泵输油压力控制(恒扭矩控制)通过自身输油压力和另一泵输油压力进行泵控制,具有一下两种功能:流量减少(防过载)功能,流量增加(流量恢复)功能。

流量减少(防过载)功能,当负载(压力)增加时,泵流量减少,因此发动机不会过载。

流量增加(流量恢复)功能,当负载(压力)减少时,泵流量增加,因此发动机输出功率可得到有效利用。

3)通过来自功率控制电磁阀的先导压力控制(转速传感控制)当扭矩控制电磁阀(位于泵2的调节器上)提供扭矩控制压力P时,f泵流量减少。

4)通过来自泵最大流量限制电磁阀的先导压力控制(泵最大流量控制)通过来自泵最大流量限制电磁阀的先导压力控制的操作,与通过泵控制压力控制相同。

油路中的泵最大流根据来自MC(主控制器)的信号,泵控制压力Pi量限制电磁阀器起作用。

泵最大流量限制电磁阀起减压作用,限制泵控制压力Pi5)通过最大流量转换电磁阀控制(仅限泵1)当泵1最大流量转换电磁阀起作用时,作用在制动器上的泵1最大流进入液压邮箱,由于止动器向右移动,先导柱塞向右量转换压力Pic移动得要比一般情况下更多,使泵的最大流量增加。

6)较小斜盘角度或较小流量信号优先控制当泵流量增加和减少信号同时到达时,泵调节器动作,使流量减少信号优先。

由泵控制器提供泵排量角度控制信号,扭矩控制电磁阀提供先导压力,通过杆A和杆B上的孔以及销6传递到反馈杆和伺服阀芯上,销6与杆A或杆B上的流量减少侧与孔相接触,使流量和功率减少控制优先。

川崎K3V泵说明书

川崎K3V泵说明书

液压泵一、概述:液压泵将原动机的机械能转换成工作液体的压力能。

按其职能系统,属于液压能源元件,又称为动力元件。

液压传动中使用的液压泵都是靠密闭的工作空间的容积变化进行工作的,所以又称为容积式液压泵。

液压泵可分为齿轮泵,叶片泵,柱塞泵(按结构来分)本节主要介绍挖掘机上常用的齿轮泵、柱塞泵的基本概念、工作原理、结构特点、运用原理和维修知识。

1、液压泵的基本性能参数液压泵的主要性能参数是压力P 和流量Q(1)压力泵的输出压力由负载决定。

当负载增加时,泵的压力升高,当负载减小,泵的压力降低,没有负载就没有压力。

所以,在液压系统工作的过程中,泵的压力是随着负载的变化而变化的。

如果负载无限制的增长。

泵的压力也无限制的增高。

直至密封或零件强度或管路被破坏。

这是容积式液压泵的一个重要特点。

因此在液压系统中必须设置安全阀。

限制泵的最大压力,起过载保护作用。

在位置的布置上,安全阀越靠近泵越好。

液压泵说明书对压力有两种规定:额定压力和最大压力。

额定压力——是指泵在连续运转情况下所允许使用的工作压力,并能保证泵的容积效率和使用寿命。

最大压力——泵在短时间内起载所允许的极限压力,为液压系统的安全阀的调定值不能超过泵的最大压力值,最好的是等于或小于额定压力值。

(2)流量Q流量是指泵在单位时间输出液体的体积。

流量有理论流量和实际流量之分理论流量Q0,等于排量q 与泵转数的乘积:Q0=q*n*10-3(L/min)泵的排量是指泵每转一周所排出液体的体积。

泵的排量取决于泵的结构参数。

不同类型泵的排量记算方法也不同。

排量不可变的称为定量泵,排量可变的称为变量泵。

泵的实际流量Q小于理论流量Q0(因为泵的各密封间隙有泄漏)Q= Q0ηV = q.n.ηV /1000(L/min)式中ηV----泵的容积效率ηV =(Q(实际流量)/ Q0(理论流量))*100%齿轮泵的容积效率,ηV≥92%,柱塞泵ηV≥95%泵的泄漏量(漏损)与泵的输出压力有关,压力升高泄漏量(Q0-Q)即ΔQ增加,所以泵的实际流量是随泵的输出压力变化而变化的,而液压泵的理论流量与泵的输出压力无关。

1负流量控制国产中型挖掘机主泵总成(川崎K3V112DT)结构原理分析

1负流量控制国产中型挖掘机主泵总成(川崎K3V112DT)结构原理分析
10-螺栓;11-斜盘支撑板;12-黄油嘴;13-锁紧螺母;14-调整螺钉;15定位销;
16-O型圈;17-辅助活塞;18-O型圈;19-垫片;20-调节器;21-倾斜销;22泵壳体;
23-螺堵;24-O型圈;25-伺服活塞;26-垫片;27-O型圈;28-辅助活塞;29斜盘座;
30-衬套;31-斜盘;32-滑靴;33-柱塞;34-滑靴压板;35-球面衬套;36衬套垫圈;
负流量控制国产中型挖掘机主泵分析
导读:
本篇章主要分析负流量控制的国产中型挖掘机的主泵总成(川崎K3V112DT) 的结构、原理、变量分析及相关部位调整之后对整机的影响。附有大量结构原理 图、零部件分解爆炸图、变量分析曲线、调整相关部位后的压力排量特性曲线等。
1、主泵总成概述
负流量控制系统的国产中型挖掘机使用的主泵总成为其液压传动系统的动力
(前泵输出的油液可流经左行走、回转、动臂2(动臂副联)及斗杆1(斗杆主联 )的主换向阀芯,后泵输出的油液可流经右行走、备用(破碎锤或液压剪等)、 动臂1(动臂主联)、铲斗及斗杆2(斗杆副联)的主换向阀芯)
图3 主泵总成各部件位置及名称 对于前泵与后泵,每个泵均由泵体、输入轴、缸体、(九个带滑靴结构的) 柱塞、配流盘、斜盘、伺服活塞及对应泵调节器等组成,柱塞头部(即滑靴表面 )紧贴斜盘表面。双柱塞泵共用一个中间体,在中间体上布置有一个双泵共用的 吸油口,并布置有两个泵对应的出油口。从轴侧看,工作中,主轴顺时针旋转。 以前泵为例,如图4所示,(从轴侧看)输入轴顺时针旋转,带动缸体顺时 针旋转,因柱塞均在缸体的柱塞孔内,且柱塞头部紧贴斜盘,故在缸体在作旋转 运动的同时,柱塞一方面会随缸体作旋转运动,另一方面将在缸体的柱塞孔内作 往复直线运动,造成(缸体柱塞孔内的)柱塞尾部密封容腔交替变换,密封容腔 变大时,产生真空度,经配流盘吸油区通过中间体吸油口吸油;密封容腔变小, 即可从配流盘压油区通过泵中间体出油口向外排油,此时泵出口排油压力取决于 外负载(即排油阻力)。该型主泵的伺服活塞可带动斜盘摆动,以带动泵内部柱 塞改变有效行程,最终改变泵排量,以实现主泵工作过程中液压系统功率与发动 机功率的匹配。
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随着先导压力的变化,液压 泵的流量也随之变化,液压泵的 流量随先导压力的增大而减小, 实现了负流量控制,其控制原理如
图5 所示。这样液压泵只需供给执行机 构工作所需要的液压油,避免了传统液 压挖掘机靠溢流阀控制溢流,最大限度 地减小溢流功率损失和系统发热。
2.3 功率转换控制
功率转换控制主要是靠转矩 控制电磁阀来完成的,其内部是 电磁比例减压阀。液压泵输出功 率的大小是通过改变进入电磁比 例减压阀的电流大小来完成的, 经过电磁比例减压阀的功率转换 压力pf 作用于补偿柱塞的台阶G 和功率设定柱塞上,如图6 所示。 在此说明,功率转换压力pf 从转矩控制电磁阀pz3 口经pz1 与pz2 的连接油路作用于功率设定柱塞上,而作用于补偿柱塞台 阶G 上的功率转换压力pf 是经泵调节器内部油路而来的,可参 考图1。
挖掘机技术
K3V 系列液压泵的结构 与控制原理
摘要
以K3V63DT- 1QOR- HNOV 液压泵为例介绍K3V 系列液压泵 的结构及控制变量原理,该液压泵由主泵、先导泵、泵调节器
和转矩控制电磁阀组成,可实现总功率控制、负流量控制 和功率转换控制的功能。总功率控制可实现执行机构的轻载高
速、重载低速动作,既能保证液压泵充分利用发动机功率又能防止
液压挖掘机的设计研究提供了一定的依据。
所以不论两泵的负载压力p1、p2 如何变化,都能使两泵的总 功率保持恒定。通过总功率控制,可实现执行机构的轻载高速、 重载低速动作,既能保证液压泵充分利用发动机输出功率又能防 止发动机过载。但由于泵调节器同时调节两泵排量,使两泵输出 流量相同,当液压挖掘机做单一动作时,其中一个泵就会输出多 余的流量,因此将总功率控制与负流量控制联合起来可以减小总 功率控制的弊端。
功率控制是由补偿柱塞完成的,在补偿柱塞E/F 台阶圆环面 积上,作用着柱塞泵的压力p1 和p2。随着两泵出口负载的增大, 作用在补偿柱塞上的压力之和( p1+p2)达到设定变量压力后, 克服功率弹簧的弹簧力使伺服阀芯向右移动,伺服阀左位工作, 连接至伺服阀的压力油CD 进入伺服柱塞大端,因为伺服柱塞大、 小端直径不同,存在一个面积差,从而产生压力差推动伺服柱 塞向右移动,伺服柱塞带动柱塞泵的斜盘倾角减小,使柱塞泵 向小排量变化,液压泵功率也随之减小,从而防止发动机过载。 在排量减小的同时,伺服柱塞同时带动反馈杆逆时针转动,反 馈杆带动伺服阀芯向左移动令伺服阀关闭,伺服柱塞大腔进油 的通道关闭,调节完成,柱塞泵停止变量。
发动机过载;负流量控制可最大限度地减小溢流功率损失和系统发
热;功率转换控制功能,可根据负载情况改变输入电流大小,调整 液压泵的输出功率,提高工作效率,节省发动机功率。
K3V 系列液压泵以其高功率密度、高效率以及多样的变量方式广泛
用于液压挖掘机上,它的变量方式包括恒功率控制、总功率控制、正负 流量控制、功率转换控制和负荷传感控制等。现以柳工液压挖掘机所采
当柱塞泵压力p1 或p2下降时,即工作负载减小时,功率弹 簧的弹簧力推动补偿柱塞向左移动,同时带动伺服阀芯向左移 动,伺服阀右位工作,伺服柱塞大端通油箱,压力减小,伺服 柱塞向左移动,带动柱塞泵的斜盘倾角增大,使柱塞泵排量增 大,加快作业速度。伺服柱塞同时带动反馈杆顺时针转动,反 馈杆带动伺服阀芯向右移动令伺服阀关闭,调节完成,柱塞泵 停止变量。 在双泵串联系统中,泵调节器是根据两泵负载压力之和(p1 +p2),控制斜盘倾角使两泵的排量q 保持一致,总功率控制表 达式如下:
三、 总结
本文主要针对K3V63DT- 1QOR- HNOV 型液压泵的结构及
控制原理对K3V 系列液压泵的控制方式进行了分析与研究。此
外K3V 系列液压泵还具有最大流量切断控制、高压切断控制、 变功率控制等功能,正因为其多样的控制变量方式,K3V 系列
液压泵广泛地用于液压挖掘机上,同时它所具有的功能为以后
二、泵调节器的控制功能
泵调节器具有总功率控制、负流量控制和功率转换控制功能, 下面以泵1 调节器为例分别介绍。 2.1 总功率控制 当发动机转速一定时,液压泵的功率也是恒定的。当自身泵的 输出压力p1 或对偶泵的输出压力p2升高时,泵调节器自动调节使 斜盘倾角减小,即减小泵的排量,使液压泵的功率保持在一定的 范围之内。当挖掘机的工作负荷较小,液压泵的功率不超过发动 机的输出功率时,柱塞泵以最大排量工作,保证小负荷快速作业; 当液压泵的功率欲超过发动机的输出功率时,为了不使发动机过 载,一定要调节柱塞泵的排量使之减小,其调节原理如图3 所示。
补偿柱塞所受的向右方向的力是作用于补偿柱塞3 个台阶面 积A1、A2、A3 的液压力之和,向左方向的力是功率弹簧力和功率 设定柱塞面积A4 的液压力之和,则补偿柱塞的受力平衡方程为:
式中:k———弹簧刚度系数; x0———弹簧的预压缩量。 如果改变电磁比例减压阀的功率转换压力pf,就可改变平衡 方程的平衡点,使补偿柱塞开始移动时的柱塞泵压力p1、p2 发生变化,即液压泵输出功率的设定值发生改变。在正常工 作情况下,转矩控制电磁阀输出压力为零,在补偿柱塞的右 端仅有功率弹簧的弹力,左端仅有柱塞泵的压力p1 和p2,防 止发动机过载的功率控制如2.1 节所述。
2.2 负流量控制
K3V63DT- 1QOR- HNOV 型液压泵带有负流量控制功能。 如图4 所示,当挖掘机处于非工作状态时,多路阀中位卸荷回 油,液压泵输出的液压油全部通过多路阀底部的负流量控制阀 中节流阀回油箱,故在节流阀前端会产生一个先导压力pi1 ( pi2) 反馈到泵调节器上。先导压力作用于先导柱塞上,先导柱塞克 服先导弹簧的弹力推动伺服阀芯向右移动,伺服阀左位工作, 伺服柱塞大腔进油,伺服柱塞向右移动,带动柱塞泵的斜盘倾 角减小,柱塞泵的排量也随之减小,实现液压泵卸荷。
为实现更高作业速度的要求, 使液压泵的吸收功率接近发动机的额 定输出功率,此时电磁比例减压 阀输出一定的功率转换压力pf, 如图6 所示。由于A4>A3,所以 随着功率转换压力pf 的升高, 补偿柱塞所受向左方向的力增加, 补偿柱塞左移,这将会使柱塞泵 的排量增大,加快工作速度。同 时在防止发动机过载的功率控制时,柱塞泵的压力之和(p1+p2) 必须大于正常情况下的压力才能实现泵排量减小的调节,泵排量调 节原理不变。功率转换控制原理如图7 所示。 因此,在实际工作中可根据负载情况改变输入电流大小,从 而改变功率转换压力pf,调整液压泵输出功率的大小,可以提高工 作效率,节约发动机功率。
泵调节器原理以泵1 调节器为例,如图2 所示。 泵调节器主要由补
偿柱塞、功率弹 簧、功率设定柱 塞、伺服阀、反 馈杆、伺服柱塞、 先导弹簧及先导 柱塞组成。
K3V63DT- 1QOR- HNOV型液压泵中两个串联的柱塞泵是 完全相同的,调节器中补偿柱塞被设计成3 段直径不同的台阶, 3 个台阶分别与两柱塞泵和转矩控制电磁阀连接,这样当任何 一个台阶上所承受的压力变化时,都会引起柱塞泵排量的变化。 伺服阀同时受到负流量控制中先导压力的控制,先导压力pi1 ( pi2)的变化通过先导柱塞、先导弹簧作用于伺服阀上,伺服 阀与伺服柱塞相连,伺服柱塞带动柱塞泵斜盘的倾斜角度来改 变柱塞泵的排量。 泵调节器的反馈杆与伺服柱塞连接并可绕其连接点转动。柱 塞泵的液压油经以下3 路进入泵调节器:一路液压油通过AB 进入 伺服柱塞小腔,使伺服柱塞小腔常通高压,推动斜盘使柱塞泵保 持在大排量;一路液压油通过CD 进入伺服阀,通过伺服阀的工 作位置来改变柱塞泵的排量;一路柱塞泵1 和柱塞泵2 的液压油分 别作用在补偿柱塞的台阶E、F上,对液压泵进行功率控制。
一旦操纵液压挖掘机控制手柄使其处于作业状态,多路阀中至 少有一组阀换向处于工作状态,此时多路阀中位卸荷油路被切断, 负流量控制阀中节流阀前的先导压力直降为零,先导柱塞在先导弹 簧力的作用下向左移动,带动伺服阀芯也向左移动,伺服阀右位工 作,伺服柱塞大腔通油箱,这时伺服柱塞在小腔液压油的作用下向 左移动,带动柱塞泵的斜盘倾角增大,使柱塞泵的排量增大以满足 工作要求。
用的K3V63DT- 1QOR- HNOV 型Байду номын сангаас压泵为例来介绍其结构及控制变量
的形式,该液压泵可实现总功率控制、负流量控制及功率转换控制,可 以很好地利用发动机功率,满足用户的需求,其液压原理如图1所示。
一、 K3V63DT- 1QOR- HNOV 型液压泵结构
如图1 所示,该液压泵由主泵(斜盘式双泵串列柱塞泵)、 先导泵(齿轮泵)、泵1 调节器、泵2 调节器和转矩控制电磁 阀等组成。主泵用于向各工作装置执行机构供油,先导泵用于 先导控制油路,泵调节器根据各种指令信号控制主泵排量,以 适应发动机功率和操作者的要求,其中转矩控制电磁阀位于泵 2 调节器上。
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