液压阀的阀芯主要有滑阀和锥阀两种
液压控制阀的分类及要求

液压控制阀的分类及要求摘要:液压系统中的液压控制阀是通过控制阀口大小的改变或控制阀口的通断来控制液流的压力、流量和方向等参数,来保证执行元件按照要求进行工作的。
液压阀的基本结构主要包括阀心、阀体和驱动阀心在阀体内作相对运动的装置。
阀心的主要形式有滑阀、锥阀和球阀;阀体上除有与阀心配合的阀体孔或阀座孔外,还有外接油管的进出油口;驱动装置可以是手调机构,也可以是弹簧或电磁铁,有时还作用有液压力。
关键词:方向控制阀压力控制阀顺序阀用途分类液压控制阀按用途分类有方向控制阀、压力控制阀、流量控制阀1方向控制阀用来控制液压系统中液流的方向,以实现机构变换运动方向的要求,如单向阀、换向阀。
普通单向阀饿作用是使油液只能向一个方向流动,不许倒流。
因此,对单向阀的要求是,通油方向(正向)要求液阻尽量小,保证阀的动作灵敏,因此弹簧刚度适当小些,保证反向不漏油。
换向阀是液压系统中用途较广的一种阀,主要作用是利用阀芯在阀体中的移动,来控制阀口的通断,从而改变油液流动的方向,控制执行机构开启、停止或改变运动方向。
其基本要求:油液流经阀口的压力损失要小;互不相通的油口间的泄露量要小;换向要可靠,换向时要平稳迅速。
2压力控制阀用来控制液压系统中油液的压力以满足执行机构对力的要求,如溢流阀、减压阀、顺序阀等。
溢流阀是通过阀口的溢流,使被控制系统或回路的压力维持恒定,实现稳压、调压或限压的作用。
其要求为:调压范围要大,且当流过溢流阀的流量变化时,系统中的压力变化要小,启闭特性要好;灵敏度要高;工作平稳,没有振动和噪声;当阀关闭时,泄漏量要小。
减压阀是利用液流流过缝隙产生压力损失,使其出口压力低于进口压力的压力控制阀。
顺序阀是一种利用压力控制阀口通断的压力阀。
3流量控制阀用来控制液压系统中油液的流量,以实现机构所要求的运动速度,如节流阀、调速阀等。
液压阀正是利用阀芯在阀体内的相对运动来控制阀口的通断及开口大小,来实现压力、流量和方向控制的。
(完整版)液压与气压传动知识点重点

液压与气压传动知识点1、液压与气压工作原理:它首先通过能量转换装置(如液压泵,空气压缩机)将原动机(如电动机)的机械能转变为压力能,然后通过封闭管道,控制原件等,由另一能量转换装置(液压缸或者气缸,液压马达或气动马达)将液体(气体)的压力能转变为机械能,驱动负载,使执行机构得到所需要的动力,完成所需的运动。
2、液压与气压传动系统的组成:动力元件,执行元件,控制调节元件,辅助元件,工作介质。
3、黏性的意义:液体在外力作用下流动时,液体分子间的内聚力会阻碍其分子的相对运动,即具有一定的内摩擦力,这种性质成为液体的黏性。
常用的黏度有3种:动力黏度,运动黏度,相对黏度。
4、液压油分为3大类:石油型、合成型、乳化型。
5、液体压力有如下的特性:1、液体的压力沿着内法线方向作用于承压面。
2、静止液体内任意一点的压力在各个方向上都相等。
5、液体压力分为绝对压力和相对压力。
6、真空度:如果液体中某一点的绝对压力小于大气压力,这时,比大气压小的那部分数值叫做真空度。
7、帕斯卡原理:P198、理想液体:一般把既无黏性又不可压缩的液体称为理想液体。
9、恒定流动:液体流动时,若液体中任何一点处的压力、速度和密度等参数都不随时间而变化,则这种流动称为恒定流动(或定常流动、非时变流动)。
当液体整个作线形流动时,称为一维流动。
10、液流分层,层与层之间互不干扰,液体的这种流动状态称为层流。
液流完全紊乱,这时液体的流动状态称为紊流。
11、临界雷诺数P23雷诺数的物理意义:雷诺数是液流的惯性力对黏性力的无因次比。
当雷诺数较大时,液体的惯性力起主导作用,液体处于紊流状态;当雷诺数较小时,黏性力起主导作用,液体处于层流状态。
12、连续性方程是质量守恒定律在流体力学中的一种表达形式。
13、伯努利方程是能量守恒定律在流体力学中的一种表达形式。
14、动量方程是动量定理在流体力学中的具体应用。
15、沿程压力损失:液体在等径直管中流动时,因黏性摩擦而产生的压力损失称为沿程压力损失。
液压阀阀孔加工工艺探析

在液压阀中液压阀孔属于一个非常重要的部位,其最为主要的功能就是对系统中液压流动的各个参数等进行科学合理的控制,我们都知道,液压阀的工作性能在很大程度上受到了液压阀孔加工质量好坏程度的影响。
为此,必须要认真的分析和研究液压阀孔的加工工艺,并且采取有效的措施对阀孔加工技术进行不断地提升,从而最终使液压阀的工作稳定性得到有效保证。
1液压阀概述从结构层面来讲,液压阀主要包括以下几个部分,也就是操纵装置、阀体、阀芯。
液压阀的阀芯通常来讲主要包括两个部分,也就是锥阀和滑阀;在液压阀的阀体中非常重要的一个部位就是阀孔;其中操纵装置的最为主要的作用就是对阀芯进行有效的驱动,使其在阀体内能够实现不断地运动,通过对在阀体内阀芯的运动的利用,就能够有效的保证液压阀实现调节和控制液体的作用。
以液压阀的工作性质为根据,可以将其划分为方向控制阀、流量控制阀、压力控制阀等,主要是对阀内液体的方向、流量和压力等进行控制。
其中的压力控制阀主要包括两种,也就是所谓的顺序阀和溢流阀;而其中的流量控制阀同样也包括两种不同的部分,也就是调速阀和节流阀;除此之外,其中的方向控制阀也包括两种,也就是换向阀和单向阀等[1]。
2液压阀阀孔的具体加工工艺2.1液压阀阀孔的加工质量一般来说,液压系统中具有较高密封要求,并且与液压阀阀芯具有间隙配合的孔就是所谓的液压阀阀孔。
在液压阀中阀孔属于最为关键的部位,液压阀的工作性能在很大程度上受到了阀孔加工质量的影响。
如果阀孔具有较差的加工质量,就很容易导致液压阀具有较低的使用寿命和工作效率,还可能会引发整个液压系统出现工作异常的情况。
所以必须要采取有效的措施全面地保证阀孔的加工质量,我们都知道,液压阀阀孔的加工质量通常包括以下几个方面,也就是阀孔的几何精度、尺寸以及阀孔的表面质量。
首先,由于阀孔具有较高的精度要求,因此在阀孔的尺寸精度方面,为了能够使其设计的精确性得到保证,必须要确保具有较高的阀孔尺寸精度,只有这样才能够有效的避免误差,并且极大的提升液压阀运行的工作性能和部件的精确度;其次,为了确保阀体与阀孔之间能够实现最好的配合状态,在阀孔的几何精度方面,必须要对阀孔的圆柱度误差和圆度进行综合考虑,同时还要照顾到与轴配合时的同轴度。
液压与气压传动 第4章液压阀

(1)普通单向阀
• 普通单向阀的作用是使液体只能沿一个方向流动,不许它 反向倒流。 • 对单向阀的要求主要有: • ①通过液流时压力损失要小,而反向截止时密封性要好; • ②动作灵敏,工作时无撞击和噪声。 主要用途: 1) 选择液流方向。 2) 区分高低压油。 3) 保护泵正常工作(防止压力突然增高,反向传给泵,造 成反转或损坏)。 4) 泵停止供油时,保护缸中活塞的位置。 5) 作背压阀用,提高执行元件的运动平稳性(背压作用- 保持低压回路的压力)。
按阀芯结构分类
按阀芯工作位置分类
滑阀式、球阀式、转阀式、锥阀式、截止式
二位、三位、四位、多位 二通、三通、四通、五通、多通
手动、机动、液动、气动、电磁动、电液动
按通路分类 按操纵方式分类
1、滑阀式换向阀
(1)换向阀的结构和工作原理
滑阀式换向阀是利用圆柱形状阀芯(其上开有特定的槽,形成有不同直径的 圆柱体组合)与阀套之间位置的改变来对执行机构进行方向控制的阀 。
3、按结构形式分类
(1)滑阀(或转阀); (2)锥阀;
(3)球阀; (4)喷嘴挡板阀; (5)射流管阀。
4、按安装连接方式分类
(1)螺纹式(管式): 阀的连接口用螺纹管接头与管道及其 它元件连接,它适用于简单系统。 (2)板式连接阀: 将板式阀用螺钉固定在连接板(或油 路板、集成块)上;
(3)集成块式连接:
(2)滑阀的中位机能
机能代号 中位位置时的滑阀状态
C
中位的图形符号 三位五通 三位四通
H
J
K Y
机能代号 中位位置时的滑阀状态
中位的图形符号
三位四通
三位五通
M
N
O P
U X
(3)换向阀的主要性能
液压控制阀组成及分类介绍

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节流口的形式有针式针阀轴向移动改变节流口大小偏心槽式阀芯上开有三角形或矩形偏心槽转动阀芯改变节流口大小轴向三角槽式阀芯端部开有一个至三个三角形斜槽阀芯轴向移动改变节流口大小周ห้องสมุดไป่ตู้缝隙式阀芯上开狭缝使油液流进阀芯内孔后再流出转动阀芯改变节流口大小轴向缝隙式轴套上开缝隙轴向移动阀芯改变节流口大分流阀又称同步阀
上述节流阀形式归纳起来为薄壁小孔、细长孔、介于二者间的节流孔三类。
(二)分流阀
分流阀又称同步阀。若用一个液压泵向几个负载不同的液压缸或液压马达同时供油时,能使各供油量相同或成一定比例,保证各执行元件的速度同步或成一定比例的控制元件,称为分流阀。
(三)电液比例流量阀
电液比例流量阀又称比例控制阀,是一种借助于给电磁铁输入模拟信号的方法产生比例磁力来控制阀芯的位置,对流量进行按比例控制的液压元件。比例控制阀由比例调节机构和液压阀两部分组成。比例阀是介于一般阀和电液伺服阀之间的阀类。它的静态输人一输出特性(电流一流量或电流一压力)和电液伺服阀相同,但其响应速度较慢,动态特性较差。比例阀的制造精度可降低些,与伺服阀相比,具有价廉、抗污染能力强的优点。
三、压力控制阀
在液压传动系统中用来控制液体压力和控制执行元件或电器元件在某一特定压力下动作的阀称为压力控制阀。压力控制阀是用来控制液压传动系统中油液的压力,或通过油压力的作用控制油路的通与不通,如溢流阀、减压阀、顺序阀等。
液压阀液压阀概述压力控制阀

液压阀的分类
滑阀 锥阀 球阀
液压阀的分类
根据用途不同分类(机能)
压力控制阀 用来控制和调节液压系统液流压力的阀 类,如溢流阀、减压阀、顺序阀等。 流量控制阀 用来控制和调节液压系统液流流量的阀 类,如节流阀、调速阀、分流集流阀、比例流量阀等。 方向控制阀 用来控制和改变液压系统液流方向的阀 类,如单向阀、液控单向阀、换向阀等。
直动式溢流阀
• 调定压力 • P*A=Kx
• 两个溢流阀串联, 系统调定压力p
p1
2
先导式溢流阀
• 结构组成 • 它由先导阀和主阀组成。 • 先导阀实际上是一个小流 量直动型溢流阀,其阀芯 为锥阀。 • 主阀芯上有一阻尼孔,且 上腔作用面积略大于下腔 作用面积, • 其弹簧只在阀口关闭时起 复位作用。
公称通径
代表阀的通流能力的大小,对应于阀的额定流量。 与阀的进出油口连接的油管应与阀的通径相一致。阀 工作时的实际流量应小于或等于它的额定流量,最大 不得大于额定流量的1.1倍。 额定压力 阀长期工作所允许的最高压力。对压力控制阀, 实际最高压力有时还与阀的调压范围有关;对换向阀, 实际最高压力还可能受它的功率极限的限制。
液压阀的分类
根据控制方式不同分类(控制原理)
定值或开关控制阀 被控制量为定值的阀类,包括普 通控制阀、插装阀、叠加阀。 比例控制阀 被控制量与输入信号成比例连续变化的 阀类,包括普通比例阀和带内反馈的电液比例阀。 伺服控制阀 被控制量与(输出与输入之间的)偏差
信号成比例连续变化的阀类,包括机液伺服阀和电液 伺服阀。 数字控制阀 用数字信息直接控制阀口的启闭,来控 制液流的压力、流量、方向的阀类,可直接与计算机 接口,不需要D/A转换器。
AZ A 主要由先导调压弹簧来决定。 p p k Z x 1 Z ,一旦调压弹簧 AZ
液压阀阀芯的加工

125 +0.025 -0 +0 -0.015 0.043 0.083
200 +0.030 -0 +0 -0.020 0.050 0.100
对于往复或旋转运动的阀体与阀芯配合,建议取最小间隙。最大间隙值等于最小间隙值加上两个零件的公差之和。最小间隙值可以加在孔的名义尺寸上,也可以由阀芯的名义尺寸减去。
国产液压阀阀体绝大多数以球铁、蠕铁、灰铁为材质,以树脂砂作为造型介质翻砂浇铸而成,具有体积小、结构紧凑、形状复杂和精度要求高等特点,铸件的质量很大程度上决定了液压阀的档次。阀体因以砂为造型材料,故铸件中不可避免地有粘砂存在。粘砂对液压系统来说危害性较大。清除粘砂的方法较多,国内常用的液压泵有滚筒清砂、喷丸清砂、电化学清砂和水爆清砂等。喷丸清砂一般用于油道敞开或油道较大的阀体类及粗加工后阀体的清砂,它不但能去除粘砂,还可去除锈迹和粗加工产生的毛刺,特别是液体喷砂,还能起光饰铸件表面作用。电化学清砂是利用(SiO2)与熔融的NaOH起电化学反应生成偏硅酸钠和水,能较净地去除窄小油道内的粘砂,故喷丸和电化学清砂这两种方法作为阀体铸件精细去砂的方法,广为各生产厂家采用。但这两种清砂方法也有不足之处:⑴喷砂清砂适用于较大油腔或油道敞开的阀体,对结构复杂、油道细小的阀孔等有较大的局限性,不能有效去除粘砂,且对已加工表面较易造成破坏,故而影响密封性、美观性和产品精度,且不利于加工工序的安排;⑵电化学清砂对一些非循环腔而言很难有效去净粘砂,且能耗较高,对环境破坏极大,工人的作业强度也高,故对复杂件的清砂大家还在探索之中。三维网技术论坛/ I, l9 ]: y2 F* a5 C% \8 e0 n
第4章液压控制元件及基本回路

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目 录
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一、方向阀分类
方向控制阀用在液压系统中控制液流的方向。它包括单向阀和换向阀。
换向阀按操作阀芯运动的方式可分为手动、机动、电磁动、液动、电
液动等。
普通单向阀(管式)
电磁换向阀(板式)
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二、单向阀
单向阀是用以防止液流倒流的元件。按控制方式不同,单向阀
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三、单向阀的应用
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第二节换向阀
曹楚君 机车车辆教研室
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二、换向阀的工作原理
利用阀芯与阀体的相对位臵改变使油路接通、断开或变换油流的方向!
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一、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,它所表示的意义如下: P—压力油口; A、B—工作油口; T——回油口。 A
包括普通比例阀和带内反馈的电液比例阀
3.伺服控制阀: 包括机液伺服控制和电液伺服控制阀 4.数字控制阀。
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(四)按安装形式分类
三、液压控制阀分类
管式连接、板式连接、插装式、叠加式
1.管式连接:阀体进出油口由螺纹或法兰直接与油管连接。
特点:安装方式简单,但元件分散,管理维修不便。
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管道
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(四)按安装形式分类
三、液压控制阀分类
3.插装式:根据不同功能将阀芯和阀套单独做成组件(插入
件),插入专门设计的阀块组成回路。 特点:结构紧凑,具有互换性。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。