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超高压直动式比例溢流阀设计

时间:2022-03-27 08:17:06  浏览次数:

摘要:在液压传动系统中,液流的压力是最基本的参数之一,执行元件的输出力或输出扭矩的大小,主要由供给的液压力所决定。为了对油液压力进行控制,并实现和提高系统的稳压、保压、减压、调压等性能或利用压力变化实现执行机构的顺序动作等,根据油液压力和控制机构弹簧力相平衡的工作原理,人们设计制造了各种压力控制阀。在液压设备中主要起定压溢流作用和安全保护作用。

关键词:电液比例溢流阀 工作原理 结构设计

1 绪论

液压技术作为一门新兴应用学科,虽然历史较短,发展的速度却非常惊人。液压设备能传递很大的力或力矩,单位功率重量轻,结构尺寸小,在同等功率下,其重量的尺寸仅为直流电机的10%-20%左右;反应速度快、准、稳;又能在大范围内方便地实现无级变速;易实现功率放大;易进行过载保护;能自动润滑,寿命长,制造成本较低。液压阀的功用是控制液压传动系统的油流方向、压力和流量;实现执行元件的设计动作以控制、实施整个液压系统及设备的全部工作功能。

2 比例溢流阀的结构设计

溢流阀的基本功用是:当系统的压力达到或超过溢流阀的调定压力时,系统的油液通过阀口溢出一些,以维持系统压力近于恒定,防止系统压力过载,保障泵、阀和系统的安全,此时的溢流阀常称为安全阀或限压阀。①工作原理: 设弹簧预紧力为Ft,活塞底部面积为A则:当PAFt时,阀口打开,P→T,稳压溢流或安全保护。②调压原理:调节比例电磁铁的输出力,便可调节溢流阀调整压力。③特点:可知这种阀的进口压力P不受流量变化的影响,被力P变化很小,定压精度高。但由于Ft直接与PA平衡,若P较高,Q较大时,电磁力就相应地较大,且Ft略有变化,p变化较大,所以一般用于低压小流量场合。

3 溢流阀主要参数设计

溢流阀工作时,随着溢流量的变化,系统压力会产生一些波动,不同的溢流阀其波动程度不同。因此一般用溢流阀稳定工作时的压力-流量特性来描述溢流阀的动、静态特性。

3.1 比例溢流阀的主要性能指标。溢流阀在不同的场合,可以有不同的用途,而比例溢流阀具有比普通溢流阀更强大的功能,这些功能包括:①构成液压系统的恒压源。比例溢流阀作为定压元件,当控制信号一定时,可获得稳定的系统压力;改变控制信号,可无级调节系统压力,且压力变化过程平稳,对系统的冲击小。②与计算机控制系统组合后很容易实现自动控制和远程控制。③比例溢流阀可方便地构成压力反馈系统,或与其他控制元件构成复合控制系统。④合理调节控制信号的幅值可获得液压系统的过载保护功能。

3.2 比例溢流阀的总体设计

3.2.1 溢流阀的设计要求:额定工作压力:32MPa;溢流阀最大溢流流量:9L/min;比例电磁铁输出最大力:50N;比例电磁铁输出最大行程:1.5mm。

3.2.2 溢流阀主要结构尺寸的确定。

①溢流阀的开启压力:

pk=0.95ps=0.95×32MPa=30.4MPa。

②溢流阀的闭合压力:

pb=0.85ps=0.85×32Mpa=27.2Mpa。

③溢流阀进出口的直径ds由额定流量和允许流速来决定:

ds=6mm

④阀座孔直径d1的确定:d1=(0.5-0.82)ds

d1值取得太大则比例电磁铁需要更大的推力,本文选取=3mm。

⑤阀心半锥角Φ的确定。

⑥在最高调定压力pmax下阀心的开口量:

X=2.4mm

⑦稳态液动力。锥阀的稳态液动力公式:F=10.944N。

⑧在开启压力下阀芯的开口量:

X=2.3mm

⑨传力弹簧的设计:

k=45N/mm

⑩弹簧的压缩量xt:

Kxt=AxPs-Fk其中k=45N/mm

■弹簧设计:

弹簧总圈数为n+2=12;

节距t=10.5 取t=10;

弹簧自由高度H:H=nt+1.5d代入数据得H=106取H=105。

4 比例溢流阀的基本应用

4.1 稳压溢流回路:溢流阀和定量泵、节流阀并联,阀口常开。在采用定量泵的液压系统中,溢流阀与节流元件及负载并联,由于泵的供油量大于节流阀通道的需求量,液压升高。此时,溢流阀作定压阀使用,阀口打开,使多余的油液回油箱,以保持节流阀进口的系统压力基本为恒定值。因此,阀口常开并且随着节流阀的调节溢流阀的开口相应变化。

4.2 安全限压回路:溢流阀和变量泵组合,在变量泵供油系统中作安全阀用。溢流阀的调整压力一般比系统最大工作压力高5%-10%因此它在系统正常工作时是关闭的。泵输出的油量全部进入系统,泵的工作压力随负载变化而变化,仅在压力达到溢流阀的调整压力时阀口才打开油液排至油箱。

4.3 系统卸荷回路:常规溢流阀和二位二通阀组合(先导式)可使系统卸荷。比例溢流阀只需将输出压力设定为0,系统卸荷。

参考文献:

[1]寇子明,李军霞.液压调速制动系统的研究[J].湘潭矿业学院学报,2002(04).

[2]王幼民.溢流阀动态刚度最优控制[J].安徽工程科技学院学报,2002(01).

[3]林国重,盛东初主编.液压传动与控制[M].北京工业学院出版社,1986.

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