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电控先导式滑阀特点及优势分析

时间:2023-07-02 理论教育 版权反馈
【摘要】:单电控先导式滑阀的特点是:①控制的主阀不具有记忆功能;②控制信号及复位信号均为长信号;③控制力大,控制信号必须克服复位弹簧力及P腔气体作用于阀芯上的力的合力,阀芯才能切换方向;④结构紧凑、尺寸小、重量轻;⑤动作比较迅速;⑥若采用它控式,则必须另加它控气源。

电控先导式滑阀特点及优势分析

1.单电控先导型滑阀

电磁控制换向阀可分为直动型和先导型两大类。按功率大小可分为一般功率和低功率电磁换向阀,按电流不同又可分为直流和交流电磁换向阀,按润滑方式可分为油雾润滑和不给油润滑电磁换向阀,等等。通常由电磁先导阀输出先导压力,然后再由此先导压力推动主阀阀芯使阀换向的气阀,称为先导型电磁换向阀,其基本结构和原理如图6-2所示。

图6-2 单电控先导型二位五通电磁换向阀的基本结构及动作原理图

(a)无电信号时;(b)有电信号时

动画67 机械手伸缩运动伺服系统

动画68 气缸快速往复运动回路

当电磁先导阀的激磁线圈断电时,图6-2(a)为无电信号时的情况,先导阀的控制信号气源关闭,使动活塞气压腔K1与泄压腔O1接通,K1处于排气状态,此时,主阀阀芯在弹簧力及P腔气压的作用下向右移动,P→A接通,A有输出,B→S接通,B腔泄气;当电磁先导阀激磁线圈通电后,图6-2(b)为有电信号时的情况,先导阀的控制信号气源打开,电磁先导阀处于进气状态,作动活塞气压腔K1充气,由于K1腔内的气体作用于活塞上的力大于复位弹簧力及P腔气体作用于阀芯上的力之合力,因此在压差力作用下将活塞推向左边,使P→B接通,B有输出,A→R接通,A腔泄气。

单电控先导式滑阀的特点是:

①控制的主阀不具有记忆功能;

②控制信号及复位信号均为长信号;

③控制力大,控制信号必须克服复位弹簧力及P腔气体作用于阀芯上的力的合力,阀芯才能切换方向;

④结构紧凑、尺寸小、重量轻;

⑤动作比较迅速;

⑥若采用它控式,则必须另加它控气源。

2.双电控先导式滑阀图

图6-3所示为双电控先导型二位五通换向滑阀的结构原理图。当电磁先导阀1的激磁线圈断电,电磁先导阀2的激磁线圈通电时,作动活塞K1腔泄压,作动活塞K2腔加压,电磁先导阀1处于排气状态,电磁先导阀2处于进气状态,此时作动活塞右移将阀芯推至右端,P→A接通,A有输出,B→S接通,B腔泄气;反之若电磁先导阀1的激磁线圈通电,电磁先导阀2的激磁线圈断电,则在作动活塞的推动下,活塞移至左端,此时P→B接通,B有输出,A→R接通,A腔泄气。(www.xing528.com)

微课 27FluidSIM仿真视频-7用二位五通单电控换向阀控制双作用气缸

图6-3 双电控两位五通滑阀

双电控二位五通滑阀的特点是:

①控制的主阀具有记忆功能;

②控制信号为长、短信号均可;

③动作迅速、灵活;

④若采用它控式,则须另加它控气源;

⑤结构紧凑、尺寸小、重量轻。

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