你了解ATOS比例換向閥的作用嗎?
ATOS比例換向閥能通過(guò)改變閥芯和閥體的相對(duì)位置,控制油液流動(dòng)方向,實(shí)現(xiàn)液壓系統(tǒng)的工作狀態(tài)和方向的改變。它可以用手動(dòng)、電磁、液動(dòng)、電液動(dòng)、機(jī)動(dòng)、氣控等方式進(jìn)行操作控制,可以改變執(zhí)行元件的動(dòng)作方向、讓執(zhí)行元件在任意位置停止或運(yùn)動(dòng)、實(shí)現(xiàn)對(duì)回路通路的選擇等多種功能。此外,它還可以調(diào)節(jié)液壓系統(tǒng)的流量和流向,實(shí)現(xiàn)液壓系統(tǒng)的自動(dòng)控制。
ATOS比例換向閥是能過(guò)改變閥芯和閥體間的相對(duì)位置,控制油液流動(dòng)方向,接通或關(guān)閉油路,從則改變液壓系統(tǒng)的工作狀態(tài)和方向。
它是借助外部給出的操作信號(hào)進(jìn)行控制的,如手動(dòng)換向閥是通過(guò)人為手動(dòng)操作來(lái)改變閥芯,實(shí)現(xiàn)油液換向;電磁換向閥則是通過(guò)電磁線(xiàn)圈,也就是電信號(hào)來(lái)改變閥芯位置實(shí)現(xiàn)換向。當(dāng)然操作控制方式也有很多,如電磁、液動(dòng)、電液動(dòng)、手動(dòng)、機(jī)動(dòng)、氣控等方式。
ATOS比例換向閥通電產(chǎn)生的電磁力,吸引鐵芯并通過(guò)推桿使滑閥芯移動(dòng)至不同位置,來(lái)實(shí)現(xiàn)與閥體相連的幾個(gè)油路之間的接通或斷開(kāi)。
ATOS比例換向閥改變執(zhí)行元件的動(dòng)作方向(如油缸的前進(jìn)后退、上升下降等)
讓執(zhí)行元件在任意位置停止或讓它運(yùn)動(dòng)
安裝在液壓控制回路中,實(shí)現(xiàn)對(duì)回路通路的選擇
使液壓系統(tǒng)中的多個(gè)執(zhí)行元件按順序動(dòng)作
作為先導(dǎo)閥,操縱其他閥
ATOS比例換向閥與閥體孔可實(shí)現(xiàn)相對(duì)停頓位置的數(shù)目,如二位、三位、四位、五位等。
通:閥所控制的油路通道數(shù)目。如二通、三通、四通等
ATOS比例換向閥的工作原理都是相通的,本文主要以三位四通換向閥為例來(lái)講解,希望大家可以舉一反三。
三位四通換向閥
如上圖所示為三位四通換向閥的工作原理,換向閥有三個(gè)工作位置(滑閥左、中、右),還有四個(gè)油路口(進(jìn)油口P、回油箱口T、通執(zhí)行元件口A、B)。當(dāng)滑閥處于中間位置時(shí),滑閥中間凸起部分將A、B油口封死,同時(shí)阻斷P、T兩口,油路不通住執(zhí)行元件,則執(zhí)行元件不動(dòng)作。當(dāng)滑閥操作手柄或電磁線(xiàn)圈工作讓滑閥向右移動(dòng)時(shí)(如上圖位置),壓力油從P進(jìn)入閥體,以過(guò)B口進(jìn)入執(zhí)行元件,再?gòu)腁口進(jìn)入閥體,再通過(guò)T口流回油箱,執(zhí)行元件在壓力油液作用下向規(guī)定方向移動(dòng),同理,當(dāng)滑閥受手柄或電磁線(xiàn)圈動(dòng)作向左移動(dòng)時(shí),則壓力油經(jīng)A流入執(zhí)行元件,再經(jīng)B流入閥體后,經(jīng)T回到油箱,執(zhí)行元件向規(guī)定反向動(dòng)作,從而改變油液方向,實(shí)現(xiàn)換向。以上就是換向閥的工作原理。
ATOS比例換向閥的修理
ATOS比例換向閥是閥芯表面磨損或拉傷,如果磨損不嚴(yán)重,可采用執(zhí)拋光或打磨的方式進(jìn)行,如果磨損嚴(yán)重,則可將閥芯鍍硬鉻或刷鍍修復(fù),修復(fù)后表面粗糙度0.2um,圓柱度允許公差0.003mm。
ATOS比例換向閥主要是孔的修理,可以用研磨或金鋼石精鉸,修復(fù)后的閥孔表面粗糙度為0.4um,圓柱度達(dá)到0.003mm,配合間隙在0.008-0.015mm為可用。
ATOS比例換向閥閥桿在使用中,表面可能產(chǎn)生劃傷而漏油,如果拉傷可以重新加工換上,加工需精準(zhǔn)測(cè)量好尺寸,以免引起換向不良現(xiàn)象。
ATOS比例換向閥主要由閥體、密封組件、凸輪、閥桿、手柄和閥蓋等零部件組成(圖1)。閥門(mén)由手柄驅(qū)動(dòng),通過(guò)手柄帶動(dòng)閥桿與凸輪旋轉(zhuǎn),凸輪具有定位驅(qū)動(dòng)與鎖定密封組件的開(kāi)啟與關(guān)閉功能。手柄逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),兩組密封組件分別在凸輪的作用下關(guān)閉下端的兩個(gè)通道,上端的兩個(gè)通道分別與管道裝置的進(jìn)口相通。反之,上端的兩個(gè)通道關(guān)閉,下端兩個(gè)通道與管道裝置的進(jìn)口相通,實(shí)現(xiàn)了不停車(chē)換向。 1上閥蓋 2手柄 3閥桿 4凸輪 5密封組件 6閥蓋 7閥體 (1)六通閥的閥體由隔板分成兩腔,每腔都有3個(gè)通道,中間為進(jìn)油口,兩端為出油口。閥體為碳鋼板焊結(jié)構(gòu),體積小,質(zhì)量輕,結(jié)構(gòu)緊湊,提高了材料的利用率,縮短了生產(chǎn)周期,降低了成本。密封面堆焊不銹鋼,防銹耐腐蝕,密封面經(jīng)過(guò)精加工后拋光研磨,表面粗糙度Ra≤0.8μm。 (2)六通閥有兩組密封組件。每組密封組件(圖2)由閥瓣、密封圈、調(diào)整塊、調(diào)節(jié)螺釘、夾板和螺栓組成。閥瓣為碳鋼板焊件,設(shè)有加強(qiáng)筋,即增加閥瓣強(qiáng)度又起導(dǎo)向作用,保證每組閥瓣間的同軸度。閥瓣上鑲嵌聚氨脂橡膠圈,該材料具有耐油、耐磨損、性能穩(wěn)定、密封良好和使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn)。在凸輪的作用下,密封圈的球面與閥體密封面相接觸產(chǎn)生擠壓彈性變形,達(dá)到密封效果。調(diào)整塊和調(diào)節(jié)螺釘在兩組密封組件不能同步到位時(shí)可起調(diào)整作用,確保各通道密封性能同步到位。 1夾板 2螺栓 3調(diào)整塊 4閥瓣 5密封圈 6調(diào)整螺釘 (3)閥桿與閥體隔板和上閥蓋間的軸向密封采用O形圈。 (4)閥體隔板及上閥蓋軸孔部位鑲有銅套,可減小與O形圈間的摩擦力矩,密封組件開(kāi)啟與關(guān)閉靈活,操作力矩小。 (5)上閥蓋設(shè)有指示牌及限位螺釘,閥桿上安裝指針,明確指示各通道的接通狀況,易于操作。
分類(lèi)
(1)機(jī)動(dòng)換向閥,機(jī)動(dòng)換向閥又稱(chēng)行程閥。 (2)電磁換向閥,電磁換向閥是利用電磁吸引力操縱閥芯換位的方向控制閥。 (3)電液換向閥,電液換向閥是由電磁換向閥和液動(dòng)換向閥組成的復(fù)合閥。 (4)手動(dòng)換向閥,手動(dòng)換向閥是用手推杠桿操縱閥芯換位的方向控制閥。
優(yōu)點(diǎn)
動(dòng)作準(zhǔn)確、自動(dòng)化程度高、工作穩(wěn)定可靠,但需附設(shè)驅(qū)動(dòng)和冷卻系統(tǒng),結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜;閥瓣式結(jié)構(gòu)則較簡(jiǎn)單,多用于流量較小的生產(chǎn)工藝上。 在石油、化工、礦山和冶金等行業(yè)中,六通換向閥是一種重要的流體換向設(shè)備。該閥安裝在稀油潤(rùn)滑系統(tǒng)輸送潤(rùn)滑油的管道中。通過(guò)變換密封組件在閥體中的相對(duì)位置,使閥體各通道連通或斷開(kāi),從而控制流體的換向和啟停。
換向閥的主要性能
以電磁閥的項(xiàng)目為最多,它主要包括下面幾項(xiàng):
1.工作可靠性 指電磁鐵通電后能否可靠地?fù)Q向,而斷電后能否可靠地復(fù)位。電磁閥也只有在一定的流量和壓力范圍內(nèi)才能正常工作。這個(gè)工作范圍的極限稱(chēng)為換向界限。
2.壓力損失 由于電磁閥的開(kāi)口很小,故液流流過(guò)閥口時(shí)產(chǎn)生較大的壓力損失。
3.內(nèi)泄漏量 在各個(gè)不同的工作位置,在規(guī)定的工作壓力下,從高壓腔漏到低壓腔的泄漏量為內(nèi)泄漏量。過(guò)大的內(nèi)泄漏量不僅會(huì)降低系統(tǒng)的效率,引起過(guò)熱,而且還會(huì)影響執(zhí)行機(jī)構(gòu)的正常工作。
4.換向和復(fù)位時(shí)間 交流電磁閥的換向時(shí)間一般為0.03~0.05s,換向沖擊較大;而直流電磁閥的換向時(shí)間為0.1~0.3s,換向沖擊較小。通常復(fù)位時(shí)間比換向時(shí)間稍長(zhǎng)。
5.換向頻率 換向頻率是在單位時(shí)間內(nèi)閥所允許的換向次數(shù)。目前單電磁鐵的電磁閥的換向頻率一般為60次/min。
6.使用壽命 電磁閥的使用壽命主要取決于電磁鐵。濕式電磁鐵的壽命比干式的長(zhǎng),直流電磁鐵的壽命比交流的長(zhǎng)。
7.滑閥的液壓卡緊現(xiàn)象 滑閥的液壓卡緊現(xiàn)象不僅在換向閥中有,其他的液壓閥也普遍存在,在高壓系統(tǒng)中更為突出,特別是滑閥的停留時(shí)間越長(zhǎng),液壓卡緊力越大,以致造成移動(dòng)滑閥的推力(如電磁鐵推力)不能克服卡緊阻力,使滑閥不能復(fù)位。 引起液壓卡緊的原因,有的是由于臟物進(jìn)入縫隙而使閥芯移動(dòng)困難,有的是由于縫隙過(guò)小在油溫升高時(shí)閥芯膨脹而卡死,但是主要原因是來(lái)自滑閥副幾何形狀誤差和同心度變化所引起的徑向不平衡液壓力。為了減小徑向不平衡力,應(yīng)嚴(yán)格控制閥芯和閥孔的制造精度,在裝配時(shí),盡可能使其成為順錐形式,另一方面在閥芯上開(kāi)環(huán)形均壓槽,也可以大大減小徑向不平衡力。
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