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原装PARKER比例换向阀工作原理

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2016/9/13 14:20:56

派克PARKER比例换向阀工作原理派克PARKER比例换向阀具有高精度及高重复性的流量调节功能,通油能力大,利用对阀芯位置监测的功能,该系列阀适用于对液压压机的高速/极低速运动模式的控制,也适用于动态位置控制,及p/Q闭环控制系统。派克PARKER比例换向阀是带阀芯位置反馈先导式比例方向控制阀。在管道中起可变阻力的作用。它改变工艺流体的紊流度或者在层流情况下提供一个压力降,压力降是由改变阀门阻力或“摩擦”所引起的。PARKER比例换向阀这一压力降低过程通常称为“节流”。对于气体,它接近于等温绝热状态,偏差取决于气体的非理想程度(焦耳一汤姆逊效应)。在液体的情况下,压力则为紊流或粘滞摩擦所消耗,这两种情况都把压力转化为热能,导致温度略为升高。PARKER比例换向阀是一个新的调节阀种类,相对于手动调节阀,它的优点是能够自动调节;相对于电动调节阀,它的优点是不需要外 部动力,应用实践证明,在闭式水循环系统(如热水供暖系统,空调冷冻系统)中,正确使用这种阀门,可以很方便地实现系统的流量分配;可以实现系统的动态平衡;可以大大简化系统的调试工作;可以稳定泵的工作状态等。因此,自力式调节阀在供热空调工程中有着广阔的应用前景。
PARKER比例电磁阀的结构如图5-27所示。比例电磁铁是直流电磁铁,但它与普通直流电磁铁不同。普通直流电磁铁的衔铁只有吸合和断开两个工作位置,并且在吸合时磁路中几乎没有气隙.而比例电磁铁要求吸合力或位移与给定电流成比例。并在衔铁的全部工作行程上,磁路中保持一定的气隙‘.其结构主要由极靴1、线圈2、壳体5和衔铁10等组成。线圈2中通电后产生磁场,因隔磁环4的存在。使磁力线主要部分通过衔铁10、气隙和极靴1,形成回路口极靴对衔铁产生吸力门在线圈中电流一定时。吸力的大小因极靴1与衔铁间的距离不同而变化。但衔铁在气隙适中的一段行程中,吸力随位置的改变发生的变化很小。
设计中就使比例电磁铁的衔铁在这段行程中工作。因此。改变线圈中的电流,即可在衔铁上得到与其成正比的吸力。用比例电磁铁代替螺旋手柄来调整液压阀,就能使输出乐力或流量与输人电流对应成比例地发生变化。
PARKER电液比例阀是一种按输入的电信号连续地、按比例地控制液压系统的液流方向、流量和压力的阀类。它山电-机械比例转换装置和液压控制阀本体两大部分构成.PARKER比例阀前者将输入的电信号连续地按比例地转换为机械力和位移输出,后者在接受这种机械力和位移之后、PARKER比例阀按比例连续地输出压力和流量.
PARKER电液比例阀的发展主要有两个途径一是用比例电磁铁取代传统液压阀的手动调节装置或取代普通电磁铁发展起来的;二是由电液伺服阀简化结构、降低精度发展起来的。下面介绍的比例阀均指前者,它是当今比例阀的主流。与普通液压阀可以互换。

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