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2017/3/31 14:48:07威格士VICKERS电磁阀结构介绍
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威格士VICKERS电磁阀结构介绍
VICKERS电磁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。当各路换向阀处于中立位置时,卸荷阀的控制油道贯穿各路换向阀并与油箱连通。卸荷时,大部分油液卸荷,通道短,压力损失低。任一路阀换向工作,便切断控制油道,油源来油就从换向阀进入执行元件工作,其工作压力大小由导阀控制。二级同心式控制压力稳定,加工工艺性好,二级同心式应用前景广阔,这里以二级同心结构,讨论其结构尺寸设计方法。该阀即是卸荷阀又是安全阀,有时又是溢流阀。卸荷时其控制油道贯穿各路换向阀,同前述卸荷油道。
威格士电磁阀出来的先导油控制主换向阀阀芯的移动,使工作泵的来油进入动臂油缸实现动臂上升。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。比例先导减压阀的输出压力越大,控制主换向阀阀芯的位移越大,主换向阀通过的流量越大,动臂上升的速度越快。当操作手柄拉限位置时,手柄中的限位电磁铁通电,手柄在极限位置被吸合。动臂以zui大的速度上升,当升至动臂上位限位开关所限定的位置时,操作手柄限位电磁铁断电,手柄自动恢复到中位,动臂就可保持在所限定的位置。在动臂上升的过程中,若需要动臂在某一位置停留,则需将操作手柄退回中位。
VICKERS电磁阀(又是安全阀)的主阀按配合形式不同可分为三级同心、二级同心和滑阀式三类。其中滑阀式结构工作压力低,控制压力精度不高;三级同心结构虽成熟,目前应用较广,但与二级同心式比较,不及二级同心式动作灵敏,规格相同,行程相同时,二级同心结构的通油能力远大于三级同心结构.
VICKERS电磁阀和安全阀为一体,组成先导式压力阀,此时系统压力为导阀调整压力。该种卸荷方式,即使换向阀路数增加,只是控制油道增加,卸荷压力增加不大,始终保持较低卸荷压力,此种卸荷方式多用于手动换向阀,卸荷可靠。
威格士VICKERS电磁阀结构介绍
美国威格士 VICKERS电磁阀从原理上分为三大类:1)直动式电磁阀:原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上 ,阀门关闭。特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。2)分步直动式电磁阀:原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时, 通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压 差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。特点:在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。 3)先导式电磁阀:原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差 ,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把 先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制) 但必须满足流体压差条件。2.电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类:直动膜片结构、分步直动膜片结构、先导膜片结构、直动活塞结构、分步直动 活塞结构、先导活塞结构。
VICKERS电磁阀当热态流体进入一个冷态调节阀时,阀芯被热态流体所包围,而阀芯的散热仅靠与其相连接的具有较小横截面的阀杆,因此,阀芯能很快地达到管线流体的温度。阀座几乎是与阀芯同时加热的,因阀座的散热条件较阀芯为好和阀体的线胀量常常小于阀座的径向膨账。其它零件也有类似的情况。因此,用于高温介质下的调节阀零件间的工作间隙应增大,这样在实际工作温度下,防止了擦伤和卡死。间隙的增加量是由材料的线膨账系数、使用温度、应力等条件决定的。当然对于某些调节阀来说、随着间隙的增加,使得自力式温度调节阀的有效使用温域变小,在室温或低温条件下会出现泄漏。
VICKERS电磁阀热交变的影响介质的热交变会导致阀座和导向套变松,从而失去密封作用。因此,应考虑在阀座或导向套与其相应的支承件的连接处进行封焊或点焊。对于大口径自力式温度调节阀来说采用本体堆焊阀座。
VICKERS电磁阀与介质接触或接近的自力式温度调节阀零件受到交变应力的作用,加剧自力式温度调节阀零件的疲劳老化,设计中应认真考虑。热交变工况下密封结构采用弹性阀座,效果较好。