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面议美国MOOG穆格伺服阀主要用在电气液压伺服系统中作为执行元件(见液压伺服系统)。在伺服系统中,液压执行机构同电气及气动执行机构相比,具有快速性好、单位重量输出功率大、传动平稳、抗干扰能力强等特点。另一方面,在伺服系统中传递信号和校正特性时多用电气元件。因此,现代高性能的伺服系统也都采用电液方式,伺服阀就是这种系统的必需元件。 伺服阀结构比较复杂,造价高,对油的质量和清洁度要求高。新型的伺服阀正试图克服这些缺点,例如利用电致伸缩元件的伺服阀,使结构大为简化。另一个方向是研制特殊的工作油(如电气粘性油)。这种工作油能在电磁的作用下改变粘性系数。利用这一性质就可通过电信号直接控制油流。
美国MOOG穆格伺服阀的分类:
1) 按液压放大级数可分为单级电液伺服阀,两级电液伺服阀,三级电液伺服阀。
2) 按液压前置级的结构形式,可分为单喷嘴挡板式,双喷嘴挡板式,滑阀式,射流管式和偏转板射流式。
3) 按反馈形式可分为位置反馈式,负载压力反馈式,负载流量反馈式,电反馈式。
4) 按电机械转换装置可分为动铁式和动圈式。
5) 按输出量形式分为流量伺服阀和压力控制伺服阀。
美国穆格MOOG液压伺服阀工作原理
MOOG液压伺服阀可以根据输入电信号或指令测出液压油的流量,从而控制某类型机器或设备中的位置、速度、压力或力(一般是通过活塞或柱塞)。伺服阀可分为单级、双级或三级三种。
液压伺服阀由先导级、反馈机构和主级构成。
先导级获得来自控制器的输入或指令信号,提供主级阀芯移动所需要的液压力或机械力。反馈机构通过机械反馈(MFB)或电反馈(EFB),获得主级阀芯到先导级的实际位移。主级阀芯计量作为输入信号函数的液流,为先导级提供机械或电反馈。主级包括阀体和一个阀芯阀套组件或阀芯阀体组件。阀芯阀套组件用于要求临界遮盖的伺服阀。
穆格是设计、制造和销售高性能液压阀产品的*。我们有 50 年以上为工业市场生产伺服阀与伺服比例阀的经验,我们的产品以可靠和精准而著称。穆格阀门有机械式和电反馈式两种构造。
我们设计并制造众多型号的产品,备有各种尺寸、性能特性以及安装选项,能满足zui高要求客户的*需求。流量控制阀流量控制伺服阀设计用于提供与电流输入成正比的液流输出。压力与流量(p/Q)控制p/Q 阀用于控制流量和调节压力(压力上、下限)。因此,它们可以用于压力调节和施加压力极限。特殊功能的伺服阀与伺服比例阀这些伺服阀与伺服比例阀具有*安全特性,如失效保护和防爆以及特别的性能修正功能,如微型阀和特种流体。伺服阀与伺服比例阀配件作为我们运动控制解决方案的组成部分,穆格为需要液压阀的客户提供范围广阔的配件。无论是用作查错的阀门检查器,还是方便机器安装的油路块,穆格的专业能力都能帮助您快捷地完成工作。
典型的伺服阀由永磁力矩马达、喷嘴、档板、阀芯、阀套和控制腔组成(见图)。当输入线圈通入电流伺服阀时,档板向右移动,使右边喷嘴的节流作用加强,流量减少,右侧背压上升;同时使左边喷嘴节流作用减小,流量增加,左侧背压下降。阀芯两端的作用力失去平衡, 阀芯遂向左移动。高压油从S流向C2,送到负载。负载回油通过 C1流过回油口,进入油箱。阀芯的位移量与力矩马达的输入电流成正比,作用在阀芯上的液压力与弹簧力相平衡,因此在平衡状态下力矩马达的差动电流与阀芯的位移成正比。如果输入的电流反向,则流量也反向。表中是伺服阀的分类。
美国MOOG穆格伺服阀结构及工作原理:(以双喷嘴挡板为例)
双喷嘴挡板式力反馈二级电液伺服阀由电磁和液压两部分组成。电磁部分是永磁式力矩马达,由*磁铁,导磁体,衔铁,控制线圈和弹簧管组成。液压部分是结构对称的二级液压放大器,前置级是双喷嘴挡板阀,功率级是四通滑阀。画法通过反馈杆与衔铁挡板组件相连。
(1)力矩马达部分
线圈断线的原因:引起阀不动作,无电流;衔铁卡住或受到限位的原因:工作气隙内有杂物,引起阀门不动作;球头磨损或脱落的原因:磨损,引起MOOG伺服阀性能下降,不稳定,频繁调整;紧固件松动的原因:振动,固定螺丝松动等,引起零偏增大;弹簧管疲劳的原因:疲劳,引起系统迅速失效,MOOG伺服阀逐渐产生振动,系统震荡,严重的管路也振动;反馈杆弯曲的原因:疲劳或人为损坏,引起阀不能正常工作,零偏大,控制电流可能到zui大。
(2)喷嘴挡板部分
喷嘴或节流孔局部或全部堵塞的原因为油液污染。引起频响下降,降低,严重的引起系统不稳定;滤芯堵塞的原因:油液污染。引起频响下降,分辨率降低,严重的引起系统摆动。
(3)滑阀放大器部分
刃边磨损的原因:磨损。引起泄漏,流体躁声大,零偏大,系统不稳定;径向滤芯磨损的原因:磨损。引起泄漏增大,零偏增大,增益下降;滑阀卡滞的原因:油液污染,滑阀变形。引起波形失真,卡死。
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