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Rexroth伺服阀的工作原理及特点R911325247

时间:2024-05-14      阅读:30

Rexroth伺服阀的工作原理及特点R911325247 

第二级阀体采用高强度的铝合金,确保更轻更耐用。威格士伺服阀中的对称式双线圈、四气隙、干式力矩马达,对输入信号有极快的响应能力,能产生精确的控制曲线。更高的频率响应 (按用户定制),能加大系统的带宽,满足更高的性能要求。集成式 35μm () 过滤器保护*级免遭污染。阀芯和阀套采用淬火不锈钢,减少磨损和腐蚀。安装在阀套上的 O - 形圈避免阀芯咬合,确保平稳工作。威格士伺服阀,Vickers伺服阀用户定制的阀芯遮盖和阀套开口可以满足特殊用途的特殊流量控制要求。SM4 的对称设计,实现了用zui小的零位偏移实现对流量可靠的节流,结果是机器的工作更加协调。Viton* 密封件是标准件。标准油口分布圆、安装方式和过渡板的灵活性,使得威格士伺服阀成为替代现有伺服阀和改进现有系统时的成本有效的选择。SM4 的简易接口安装双过滤器模块,能够有效地保护先导级免遭污染。在安装 SM4 之前,利用冲洗阀可以极大地降低系统zui初的污染度。Viton 是 DuPont 公司的注册商标用百分数表示的zui大功率轮廓,T 油口压力=0 bar。威格士伺服阀,Vickers伺服阀当阀压降为供油压力的 1/3 时,伺服性能*。负载压降应被限定在供油压力的2/3 以下,以便伺服阀流量增益足以稳定地控制负载。确定系统热交换器损失时应考虑总液压效率。频率响应定义为正弦电流以恒定的振幅在某一频率范围上扫频时,无载控制流量与输入电流的关系,表达成频率 (Hz),振幅比 (dB) 和相位移 (度)。威格士 SM4 力矩马达经磁性稳定化以便在工作压力为 14-210 bar (200-3000 psi)时有可靠的伺服阀性能。伺服阀频率响应的标准对比点是出现 -3dB 振幅比和90 相位移的频率。阶跃响应定义为输出流量达到控制流量输出的一个百分数时的典型飞升时间。过渡过程时间是指瞬态流量的波动衰减到精度范围内所需的时间,两者均用 ms 表达。临界阻尼阀和欠阻尼阀的阶跃响应曲线。飞升时间是输出流量达到控制流量输出的 63% 所需的时间,过渡过程时间则是达到控制流量输出的 100± 5% 的时间。

威格士伺服阀,Vickers伺服阀SM4 系列是两级模块化设计的流量控制阀,能够集成块或板式安装。对称的双线圈、四气隙、力矩马达通过六个螺钉与*级喷嘴挡板先导阀连接。第二级采用带有机械零位调整的四通滑阀和阀套结构。阀芯位置通过反馈杆反馈到*级。一个集成式 35μm () 的过滤器保护先导级免遭污染。

SM4 伺服阀与液压缸、位置传感器和相应的电路组合,便能够实现液压缸位置的无级控制,精度达到 0.025 mm (0.0001inch) 或更高 (取决于选择的元件、行程长度和负载特性)。

SM4 伺服阀与液压伺服马达、转速计和相应的电路组合,便能够实现比例流量的无级控制,在速度/加速度曲线实时控制中,可保证闭环误差小于每分钟 1/10 转。

SM4 与压力/力传感器、液压缸以及压力控制电路组合,便能够实现精确的压力/力控制,系统*稳定性可达到压力和负载量程的 1%。

威格士伺服阀SM4-10/12/15 伺服阀的*设计与威格士*的制造技术相得益彰,将为用户奉献*的系统控制。服阀是主要用于电液转换的元件,它能把微小的电气信号转换成大功率的液压能输出。其性能的优劣上的电磁转矩,弹簧管反转矩,反馈杆反转矩等诸力对电液调节系统的影响很大,因此,它是电液调节系统的核心和关键。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。伺服阀广泛地应用于电液位置,速度加速度,力伺服系统,以及伺服振动发生器中,它具有体积小,结构紧凑,功率放大系数高,控制精度高,直线性好,死区小,灵敏度高,动态性能好以及响应速度快等优点


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