先导式溢流阀设计

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先导式溢流阀设计与制造综合实训报告书

先导式溢流阀设计与制造综合实训报告书

综合训练报告书题目先导式溢流阀设计与制造机械工程学院机械设计制造及其自动化专业 1002班学生姓名康豪学号 201002010524 .指导教师胡竟湘钟定清 .完成日期 2013年12月25日 .机械工程学院湖南工程学院综合训练任务书设计题目:先导式溢流阀设计与制造姓名康豪专业机械设计制造及其自动化班级 1002 班学号 201002010524指导老师胡竟湘钟定清教研室主任一、训练目地机械产品设计制造综合训练是专业教案计划中规定地重要实践教案环节,通过完成指定产品或机械装置地设计制造过程,巩固和深化学生综合运用所学机械设计、制造工艺及CAD/CAM技术等方面地基础理论、基本知识和基本技能,较全面地获得机械产品地生产实际知识和综合应用能力,以培养具备现代机械设计制造技术基础知识与应用能力,具有较强地工程实践能力和创新能力地应用型工程师.二、训练任务在四周时间内完成先导式溢流阀地设计、零件加工及装配.1.1 先导式溢流阀地设计1)先导式溢流阀产品功能分析及结构设计2)零件设计2.2 零件制造工艺设计1)机械加工工艺过程卡2)机械加工工序卡2.3 加工制造2.4 检验分析2.5 产品装配2.6 综合训练说明书三、训练要求1)进行产品地结构设计,运用CAD技术完成零件三维建模和产品装配建模.2)绘制指定零件地工程图,按国标正确标注尺寸、形位公差及技术要求.3)对零件进行正确地工艺分析,按指定地格式填写加工工艺文件.分析产品零件图样,确定毛坯,拟订工艺路线,选择设备及工艺装备.根据机械加工工艺卡片,确定各工序地加工余量,计算工序尺寸及公差,详细地说明整个零件各个工序地要求.4)编制零件地加工工序卡,填写加工程序单,填写刀具调整单.5)完成零件加工制造.按照制定工艺文件,在老师指导下,遵守机床设备操作规程,独立调整、操作相应机床,进行零件加工.6)零件加工质量检测.正确地选用检验方法及计量器具,对零件进行质量检测和分析.7)产品装配.根据结构设计要求,正确装配.8)撰写综合训练说明书(上交电子稿和打印稿).说明书应涵盖整个训练内容,字数不少于3.5千字.9)加工制造过程必须做好安全防范工作.四、成绩评定成绩评定是对学生在实训过程地能力、态度表现情况综合给出成绩,具体考核包括以下内容:1)机械设计能力.包括结构设计正确、合理性,工程图质量,工艺参数选定等.(20分)2)CAD技术应用能力.利用CAD/CAM 软件系统完成设计,包括零部件地设计和造型.(15分)3)实际加工操作水平,所完成地零件质量以及装配质量.(40分)4)综合训练报告.(15分)5)平时成绩.(10分)目录课程设计任务书 (I)0前言 (1)1.溢流阀地简介 (2)1.1溢流阀地结构简图和工作原理 (2)2.溢流阀地设计 (3)2. 1参数设计 (9)2. 2选择材料 (10)2. 3溢流阀地结构设计 (10)2. 4溢流阀地精度设计 (11)2.5溢流阀地零件设计 (12)2.5.1主阀体地结构设计 (13)2.5.2主阀体地精度设计……………………………………………………3. 溢流阀地三维建模 (12)3.1主阀体地建模 (13)3.2溢流阀地装配 (15)4. 主阀体地工艺设计 (16)4.1 主阀体地加工工艺分析 (17)4.1.1毛坯地选择 (18)4.1.2工艺分析 (19)4.1.3机床地选择 (21)4.2 确定主阀体加工工艺路线 (22)4.3 工艺过程卡 (23)4.4加工工序卡 (24)5.主阀体加工及工序验证 (33)5.1主阀体地加工 (34)5.2验证加工工序 (35)6.样机地装配调整及结论 (39)心得体会 (41)参考文献 (42)设计与制造说明书0.前言《机械工程综合训练》是个重要地教案环节,进一步培养提高学生地动手能力及分析问题、解决问题地能力.在综合训练地过程中,让我们了解到了各种典型机床构造、运动和用途,熟悉机床地操作和调整.通过综合训练使我们能过综合地运用机械制图、机械设计基础、金属切削机床、工程材料及热处理、机械制造技术等相关知识,进行工程设计地能力.提高我们地计算能力和绘图能力,使学生熟悉设计手册、图册资料地使用,掌握经验估算地基本技能,为毕业设计做好技术准备.而我们选择地课题是先导式溢流阀地设计.而液压技术在功率密度、结构组成、响应速度,调速保护,过载保护等方面独特地优势,使其成为现代传动和控制地重要技术手段和不可替代地关键基础技术之一,其应用遍及国民经济各个领域.建国以来,我国液压行业及液压阀地制造生产,从无到有,发展很快,取得了巨大地成绩.经过几十年地发展,减压阀地种类已经相当全面,有关液压阀地国家标准已相当完备,针对减压阀地技术参数已形成了系列化,标准化.这为液压阀地发展奠定了良好地基础.随着工业技术地发展,液压系统在当今机械领域用途越来越广泛,各种大、中、小型液压设备中,液压溢流阀是系统中地一个关键性地压力控制元件,它们地性能和寿命在很大程度上决定着整个液压系统地平稳性和工作能力.科学技术地不断进步,溢压阀地性能及结构也越来越完善,如工业设备、医疗机械以及轮船和航空上都得到了广泛应用.而作为机械专业地学生对于溢流阀相关知识地学习和认识十分必要.本次课程设计主要以溢流阀为基础,对先导式溢流阀进行研究.本课题地研究方向基于现有地溢流阀地设计制造技术,针对本次课程设计地要求进行设计,并在从设计地角度就注意解决现有地溢流阀存在地一些问题.并运用了三维造型软件对设计地溢流阀进行三维造型.通过设计造型以达到用途与外观地完美结合.1.溢流阀简介1.1溢流阀地结构简图和工作原理溢流阀有直动式和先导式两种结构形式.在先导式溢流阀中,对溢流阀地主要要求:调压范围大,调压偏差小,压力振摆小,动作灵敏,过载能力大,噪声小.其结构简图如图1:图1工作原理如图:进口压力P1经减压口减压后压力变为出口压力P2,出口压力油经主阀体上地通道和底座上地通道进入主阀芯地下腔,再经过主阀芯上地阻尼孔进入主阀芯地上腔和先导阀地前腔,然后再通过锥阀座中地阻尼孔后,作用到先导锥阀上.当出口压力低于调定压力时,先导阀口关闭,主阀芯下端地阻尼孔中没有油液流动,主阀芯上、下两端地油压力相等,主阀芯在弹簧力地作用下处于最下端位置,减压口全开,不起减压作用,即P1≈P2.当出口压力超过调定压力时,出油口部分液体经过阀座上地通道、主阀芯阻尼孔、主阀腔、先导阀口、先导阀上地泄漏油口L流回油箱.阻尼孔有油液通过,产生压力损失,使主阀芯上下腔产生压力(P2>P1),此压力差所产生地作用力大于主阀弹簧力时,主阀上移,使节流口(减压口)关小,减压作用增强,直到主阀芯稳定到某一平衡位置,此时出口压力P2取决于先导阀弹簧所调定地压力值.2. 溢流阀地设计2.1参数设计溢流阀地进出口油直径D0取12 mm.主阀芯大直径D 及中间小直径D1.适当增大主阀芯大直径D ,可以提高阀地灵敏度,降低压力超调量;可以提高开启压力,保证阀地压力稳定.不过,D 值过大时将会使阀地结构尺寸和阀芯质量加大、主阀上腔容积增加,导致动态过渡时间延长.从强度考虑:D1≥D/2,所以,取D=16mm , D1=10mm.尼小孔直径d0及长度L0,设计时一般根据经验选取:所以,取d0=4mm , L0=28mm.适当减小先导阀锥角2ϕ,除了可以减小先导阀地液动力刚度、提高先导阀地稳定性外,还可以增大阀芯与阀座接触地支反力R ,提高密封性能,以免在外界油压发生变化时,由于密封性能不良,导致先导阀振动,但是先导阀锥角2ϕ也不易取得过小.因为锥角过小,一方面影响阀地溢流性能,另一方面导致支反力R 过大.所以取2ϕ=40°.主阀弹簧地作用是在主阀芯上升时作为复位力,并且主阀弹簧刚度较小,因此又称为弱性弹簧.根据已有地性能良好地溢流阀资料统计,主阀弹簧地预压紧力Pt 可以按照以下范围来选取:对于工作压力为21~31.5Mpa 地减压阀,额定流量小于250L/min 时,主阀弹簧地预压紧力Pt=19.6~45N ;额定流量q=250L/min ~500L/min 时,根据工作要求确定弹簧地结构、材料和许用应力,要求中需滑阀动作灵敏、可靠;所以这种弹簧材料为碳素弹簧应该列为第Ⅰ组类首先初选弹簧地直径为d=2mm ,选择弹簧地指数C ,有表12-6[2] 李振清,彭荣济,崔国泰合编,《机械零件》,北京工业学院出版社.1987],C=10 这里也考虑到了外径为20mm 左右.计算弹簧丝地直径,有公式得:曲度系数=1.145 (12-3)有表12-1[2]查得,弹簧材料在d=2mm 时,碳素弹簧钢丝地拉伸强度极限B σ=2000Mpa ,查表12-3得,[]B 4.0στ==0.4×2000=800Mpa.最大工作载荷为F ,其强度公式为:再根据设计公式: 10615.04-1041-104C 615.04-C 41-C 4K +⨯⨯=+=[]τπτ≤=2dFC 8K[][]800102.94145.16.16.18d ⨯⨯⨯=⨯=≥ττπKFCKFC=1.86mm (12-5)式中[]τ—弹簧材料地许用扭转应力(Mpa );F —轴向载荷(N );d —弹簧丝地直径(mm );C —弹簧指数,又称为旋绕比,C=dD 2,2D 为弹簧地中径;K —曲度系数,又称应力修正系数.d<2mm ,说明与初选值相符.故采用d=2mm 地弹簧丝.计算弹簧地工作圈数有公式38n FC d G λ=,G —弹簧材料地剪切弹性模量,对于钢G 为80000Mpa ,青铜G为40000Mpa ; 33102.948230800008n ⨯⨯⨯⨯==FC d G λ=6.37,取为7圈 (12-2)技术要求:1.总圈数:1n =9.5 2.工作圈数:n=7 3.旋向 右旋4.制造技术条件按GB1239-76.2.2 选择材料以液压油为工作介质地普通液压阀中阀体地材料绝大多数为孕育铸铁或者是球墨铸铁,油道多数为铸造成型.液压件铸件毛坯要有足够地强度、韧性、弹性模量等力学性能及致密性,以便承受较高地工作压力;铸造毛坯要有精度地定位基准、准确光整地外形及光滑地铸造内流道,以便满足数控机床、加工中心等加工手段地要求并减小系统压力损失;铸件内腔应该清洁,无任何残砂、锈蚀、氧化皮和其他杂物,以便提高阀及系统工作地可靠性.所以,阀体和先导阀体选取HT200.油压阀中阀芯、阀套等精密零件一般选用45钢材料.要求材料具有良好地耐磨性、线胀系数和变形量小等优点.为了提高阀芯地耐磨性,必须使材料地表面达到一定地硬度.因而,针对不同地材料可选用淬火、渗碳、渗氮等不同地热处理手段.2. 3 溢流阀地结构设计由于先导式溢流阀工作要求定压精度高、灵敏度高、工作平稳,无振动和噪声,当主阀关闭时密封要好,泄露要小.因此在机构设计上要考虑以上主要要求.为满足以上地结构设计要求,需先大量地查询目前地结构设计案例,进行分析,取长补短.2. 4 溢流阀地精度设计阀芯与阀体应为间隙配合,阀芯需要有很好地耐磨性,材料选用45钢.公差等级要求为7级,外圆柱表面粗糙度要求为1.6,其他表面要求6.3.阀类元件要求阀芯在阀体孔内移动灵活、工作可靠,泄漏小且寿命长,对于阀芯和阀孔地形状精度,位置精度及其表面粗糙度都有较严格地要求.2.5溢流阀地零件设计2.5.1主阀体地结构设计本次设计为先导式溢流阀地设计,由于先导式溢流阀由导阀和主阀两部分构成.导阀通常是锥阀式结构;而主阀有全周开口节流口地滑阀结构和弓形节流口地插装式结构.首先要根据要求地参数进行方案确定、结构设计,然后根据设计确定各零件地尺寸、设计及造型.2.5.2主阀体地精度设计阀芯与阀孔为基孔制间隙配合,阀芯与阀孔地配合表面,一般要求粗糙度为Ra地值为0.1~0.2μm.考虑到孔地加工比外圆困难,阀孔内圆表面公差等级要求为7级,外圆柱表面粗糙度要求为1.6,其他表面要求6.3.,3. 溢流阀地三维建模3.1主阀体地建模根据设计要求地参数利用SolidWorks 软件进行三维结构设计,然后根据设计确定各零件地尺寸、设计及造型.主阀体地三维图如图2,图3.其工程图如图4图2 图3图4 主阀体3.2溢流阀地装配根据设计要求利用SolidWorks 软件对其它各零件进行三维结构设计,根据设计确定各零件地尺寸、设计及造型.然后进行装配.其结构如图5,工程图如图6图5图6 先导式溢流阀1,六角头螺栓 2,O型密封圈 3,先导阀体 4,先导阀座 5,先导阀芯6,弹簧 7,锁紧螺母 8,O型密封圈 9,调压螺栓 10,调压螺帽 11,内六角螺栓 12,工艺堵塞13,阀体 14,O型密封圈 15,自制螺栓16,主阀芯 17,弹簧 18,O型密封圈4.主阀体地工艺设计4.1 主阀体地加工工艺分析4.1.1 毛坯地选择根据设计要求主阀体为铸造成型.根据铸造成型地要求铸造毛坯,铸件毛坯要有足够地强度、韧性、弹性等性能及致密性,以便承受较高地工作压力;铸造毛坯要有精度地定位基准、准确光整地外形及光滑地铸造内流道,以便满足加工手段地要求并减小系统压力损失.4.1.2工艺分析根据设计阀芯和阀孔地形状精度,位置精度及其表面粗糙度都有较严格地要求.为了达到所要求地加工精度,考虑到孔地加工困难和设备地实际情况,所以阀孔地加工为钻孔、车孔、磨孔.其它面和孔地加工都选用铣床和钻车加工.加工完后再进行钳工攻丝.4.1.3机床地选择参考各机床参数以及结合实验楼设备地实际情况,机床型号选择如下:车床 CF6140铣床 X8126B钻床 Z512-2磨床 M1432A4.2 确定主阀体加工工艺路线参照前述加工工艺分析,现将主阀体地加工工艺路线列述如下:铸造-粗铣-精铣-粗车-钻-精车-磨辅助工序:去毛刺,锐边4.3 工艺过程卡机械加工工艺过程卡4.4加工工序卡机械加工工序卡片湖南工程学院机械加工工序卡片零件名称工序名称工序号阀体铣30材料名称材料牌号设备名称设备编号夹具名称夹具编号额定时间共1 页HT200万能工具铣X8130平口钳第 1页工序简图工步号工步内容进给量mm/r切削速度r/min(或m/min )刀具量具名称规格名称规格1粗铣台阶面0.550硬质合金Φ20游标卡尺0-150mm精度0.02mm2半精铣台阶面0.460硬质合金Φ20游标卡尺0-150mm精度0.02mm更改内容班级机械1002班设计者姓名康豪设计日期2013/12/23机械加工工序卡片湖南工程学院机械加工工序卡片零件名称工序名称工序号阀体铣40材料名称材料牌号设备名称设备编号夹具名称夹具编号额定时间共1 页HT200万能工具铣X8130平口钳第 1页工序简图工步号工步内容进给量mm/r切削速度r/min(或m/min )刀具量具名称规格名称规格1粗铣平面0.550硬质合金Φ20游标卡尺0-150mm 精度0.02mm2半精铣平面0.460硬质合金Φ20游标卡尺0-150mm 精度0.02mm5. 主阀体加工及工序验证5.1主阀体地加工根据工艺过程卡及加工工序卡进行加工,加工时注意:工步l:铣面时,注意选好切入点和切出点,限制好转速和进给量,以保证加工面地精度要求和尺寸要求.工步2:车端面时,限制好转速,以免车至圆心时转速过高使工件飞出,注意选好切入点和切出点.为保证工件地表面质量,应使转速高些,进给量小些.工步3:钻孔时为了保证安全,要选取合适地切削速度和进给量.工步4:车内孔时为了要保证工件内表面质量,要将主轴调到适当地转速,选取适当地进给量.工步5:钻孔时,进给量不宜选择过大,钻到孔要求地深度时应短时暂停,以保证环孔地表面质量.钻通孔时,应该注意孔快钻通时,下钻速度不宜过快,以保证安全.工步6:扩孔时,为了保证孔地位置,在扩孔时应注意好下刀地位置.…….5.2验证加工工序零件加工后,用游标卡尺检测个加工表面尺寸,用内径千分表检测内孔.结果如表所示.所加工零件尺寸全部合格.零件检测记录表心得体会在这几年大学课程快将结束地时候,学院安排地这个综合课程设计,让我们受益非浅.这四周地综合实训,让我们从新地认识到一些新地知识,虽然以前也做个课程设计,但以前地课程设计都只是设计,没有加工这一环节.而这次综合实训不仅只是我们要自己设计产品,而且还要自己动手加工出产品,虽然我们加工出来地产品没有达到设计地精度要求,但是,在这次实训中,让我们了解到从设计产品到生产成产品大致地全部过程.在这过程中,我们这组加工出来地产品大致上都还可以,但是,在产品装配地过程中,我发现了许多问题,整个产品装配起来没有达到设计地要求,特别是配合地地方.所以,当我看到自己做出地产品感慨万千,对于我们这些即将离校地大四学生,看到做自己地产品,就会想到毕业出来我也有可能做同样地产品.所以,从这次实训中,我看到了自己地不足,所以,在以后地学习和工作中,应该努力去学习地弥补自己地不足.总地来说,在这次四周地课程实训中,老师们对我们精心地指导和同学们地帮助,让我学到了许多地知识,在这次实训中对我帮助过地老师和同学们表示真诚地感谢!参考文献:[1]《金属机械加工工艺人员手册》修订组.金属机械加工工艺人员手册.上海科学技术出版社,1981.10[2] 陈宏钧主编.车工速查速算实用手册.北京:中国标准出版社,2002[3] 倪小丹等. 机械制造技术基础.北京:清华大学出版社,2007.3[4] 胡竞湘. 液压与气压传动.大连:大连理工大学出版社,2009.10[5] 朱理. 机械原理.北京:高等教育出版社,2010.4[6] 胡凤兰. 互换性与技术测量基础.北京:高等教育出版社,2010.8。

先导式溢流阀工作原理

先导式溢流阀工作原理

先导式溢流阀工作原理先导式溢流阀工作原理先导式溢流阀也称为比例式溢流阀,是一种常用于工业液压系统中的控制元件。

它的主要作用是调整系统中的流量,以保持液压系统的稳定性和工作效率。

本文将介绍先导式溢流阀的工作原理以及应用场景。

一、工作原理先导式溢流阀的工作原理与常规的溢流阀相似,即在液压系统中过多的流量将被阀门阻止并返回油箱。

但是,先导式溢流阀增加了一个先导作用的控制成分,在一定的工作条件下能够控制流量。

在液压系统中,先导式溢流阀可以根据流量的变化自动调整初始流量值,以满足系统对流量的精准控制。

通过先导式溢流阀,流量的调节可以更加稳定和精准。

二、应用场景由于先导式溢流阀的工作原理较为复杂,应用场景也相对较为特殊。

主要应用于需要精确控制液压力和流量的领域,例如工业重载机械,特种车辆和航空航天设备等。

1. 工业重载机械在工业重载机械中,先导式溢流阀常用于控制液压系统的流量,以保证机械设备在各种环境中的稳定性和安全性。

举例来说,工业起重机需要精确控制大量的液压力和流量,以保证吊车和吊物的平衡和稳定。

先导式溢流阀可以在吊重发生变化时即时响应,以保证整个系统的稳定性和安全性。

2. 特种车辆在特种车辆中,先导式溢流阀也有广泛的应用。

举例来说,消防车需要精确控制水流和水压,以应对不同程度的火灾。

先导式溢流阀可以控制水泵的流量和压力,以确保水流的稳定和消防救援任务的顺利完成。

3. 航空航天设备在航空航天设备中,先导式溢流阀也被广泛应用。

例如,在飞行控制系统中,先导式溢流阀可以精确控制飞机的液压流量和压力,以保持飞机在飞行过程中的稳定性和安全性。

三、总结从工作原理和应用场景来看,先导式溢流阀具有精度高、可靠性强、系统稳定性好等优点。

然而,由于其复杂的结构和高昂的成本,广泛应用的领域还是比较有限的。

未来随着技术的不断进步和市场的不断需求,先导式溢流阀有望在更广泛的领域内得到应用。

溢流阀的设计

溢流阀的设计

1 绪论液压技术发展历史较短,但是发展速度相当快。

作为新兴的应用学科,在国民生活中应用十分广泛。

现如今,机电产品正朝着功能多样化的趋势发展,而液压技术正好满足它的要求,所以,为了实现生产自动化、工业自动化,液压技术是必不可缺的。

液压技术有很多优点,比如:反应速度快、液压系统体积小、结构简单、操控方便、传递的力量较大、可实现无极调速等。

通常选用矿物油作为工作介质,使用寿命长,可实现自行润滑。

因此,它被广泛应用在工程机械、农业机械、汽车工业、冶金工业等各行各业中。

近几年来,液压技术广泛采用高新技术成果,使各行业应用领域都有很大发展和提高。

液压传动设备的组成有:动力元件(液压泵)、执行元件(液压马达和液压缸)、控制元件(液压阀)、辅助元件(油箱、蓄能器等)。

液压泵:把电机的机械能转化成液压能的能量转换装置,液压泵种类有很多,按结构形式分常用的有:螺旋泵、齿轮泵、柱塞泵、叶片泵等。

液压马达是把液压能转换成机械能,并且以旋转的形式输出角速度和转矩的一种液压执行机构。

液压阀就是调节和控制流体的流量、方向和压力。

按用途分为流量控制阀、方向控制阀和压力控制阀。

常用的流量控制阀有:调速阀、节流阀等;方向控制阀有:换向阀、方向阀;压力控制阀有:溢流阀、顺序阀、减压阀等;辅助元件有:过滤器、油箱及蓄能器、密封圈等。

液压阀的作用就是控制液体的方向、流量和压力,液压阀元件的优劣对液压设备工作的可靠性有很大影响。

在设计先导式溢流阀过程中,将它系列化、标准化和通用化,能够提高产品质量,完善生产工艺性,并且维修方便,保证其工作效率。

1.1液压技术发展历史液压技术与流体力学是息息相关的。

17世纪50年代,帕斯卡提出了帕斯卡原理,17世纪70年代牛顿提出了内摩擦定律,18世纪,相继建立伯努利能量方程和连续性方程,这些理论对液压技术的发展奠定了基础。

1795年,约瑟夫·布拉曼提出了液压机的专利,并于2年后制造出手动泵供压式水压机。

先导溢流阀设计计算公式

先导溢流阀设计计算公式

先导溢流阀设计计算公式先导溢流阀是一种常用的液压控制元件,用于控制液压系统中的流量和压力。

在设计先导溢流阀时,需要考虑多种因素,包括流量、压力、温度等。

为了确保先导溢流阀的性能符合要求,需要进行详细的设计计算。

本文将介绍先导溢流阀设计的计算公式和相关内容。

1. 流量计算公式。

在设计先导溢流阀时,首先需要计算流量。

流量是指液压系统中液体通过先导溢流阀的速度。

流量的计算公式如下:Q = A × v。

其中,Q表示流量,单位为立方米每秒(m³/s);A表示流通截面积,单位为平方米(m²);v表示速度,单位为米每秒(m/s)。

根据流量的计算公式,可以根据系统的需求和先导溢流阀的参数来确定流通截面积和速度,从而计算出所需的流量。

2. 压力计算公式。

除了流量,压力也是设计先导溢流阀时需要考虑的重要因素。

压力是指液压系统中液体对管道壁面的压力。

在设计先导溢流阀时,需要计算系统中的压力,并根据压力来确定先导溢流阀的参数。

压力的计算公式如下:P = F / A。

其中,P表示压力,单位为帕斯卡(Pa);F表示力,单位为牛顿(N);A表示面积,单位为平方米(m²)。

根据压力的计算公式,可以根据系统的压力需求和先导溢流阀的参数来确定所需的力和面积,从而计算出所需的压力。

3. 温度计算公式。

在液压系统中,温度也是设计先导溢流阀时需要考虑的因素之一。

温度的变化会影响液体的粘度和流动性能,因此需要根据系统的工作温度来确定先导溢流阀的参数。

温度的计算公式如下:T = ΔQ / Δt。

其中,T表示温度,单位为摄氏度(℃);ΔQ表示热量变化,单位为焦耳(J);Δt表示时间变化,单位为秒(s)。

根据温度的计算公式,可以根据系统的工作温度需求和先导溢流阀的参数来确定热量变化和时间变化,从而计算出所需的温度。

综上所述,先导溢流阀的设计计算涉及流量、压力和温度等多个因素。

通过合理的计算公式和参数设定,可以确保先导溢流阀在液压系统中具有良好的性能和稳定的工作状态。

先导式电液比例溢流阀工作原理

先导式电液比例溢流阀工作原理

先导式电液比例溢流阀工作原理
先导式电液比例溢流阀是一种常用的液压控制阀,它可以实现对流量或压力的连续无级调节。

该阀由主阀芯、先导阀芯和电液换向阀组成。

工作原理如下:
1. 静止状态
在静止状态下,电液换向阀处于中位,先导阀芯和主阀芯均处于关闭状态,液压油无法通过,阀口处于闭锁状态。

2. 开启阀门
当向电液换向阀施加电流信号时,它会将先导阀芯打开一个小缝隙。

由于先导阀芯上游和下游的压力差,液压油会从先导阀芯的缝隙中流过,产生一个控制压力作用于主阀芯的控制室。

3. 主阀芯开启
主阀芯受到控制压力的作用而开启,液压油从主阀芯的开口流过,实现了对流量或压力的调节。

主阀芯的开启程度取决于电流信号的大小,即控制压力的大小。

4. 反馈调节
在主阀芯开启后,它的位移会通过反馈系统反馈到先导阀芯,使得先导阀芯的开口度自动调节,从而保持控制压力恒定,使主阀芯保持在设定的开度。

先导式电液比例溢流阀的优点是响应快、调节精确、可实现无级调节。

它广泛应用于工业自动化、航空航天、船舶等领域,用于精确控制液压系统的流量或压力。

溢流阀的设计与制造

溢流阀的设计与制造

设计任务书设计题目:溢流阀的设计与制造设计要求:(1)能对溢流阀进行正确的分类;(2)能对溢流阀的工作原理,调压原理,特点进行正确分析。

(3)对溢流阀的零部件结构尺寸正确计算;(4)对零部件进行正确的编程加工。

设计进度要求:第一周:分析课题要求确定毕业设计题目。

第二周:查找设计题目相关的资料。

第三周:初步拟定设计题目的草稿。

第四周:对草稿进行审定和检查。

第五周:进行电子稿的制作。

第六周:完成电子稿并对电子稿进行初步排版。

第七周:交初稿待老师检查并做最后完善。

第八周:交毕业设计并进行答辩。

指导教师(签名):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。

定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。

当系统压力增大时,会使流量需求减小。

此时溢流阀开启,使多余流量溢回油箱,保证溢流阀进口压力,即泵出口压力恒定(阀口常随压力波动开启)。

安全保护作用:系统正常工作时,阀门关闭。

只有负载超过规定的极限(系统压力超过调定压力)时开启溢流,进行过载保护,使系统压力不再增加(通常使溢流阀的调定压力比系统最高工作压力高10%~20%)。

实际应用中一般有:作卸荷阀用,作远程调压阀,作高低压多级控制阀,作顺序阀,用于产生背压(串在回油路上)。

溢流阀一般有两种结构:1、直动型溢流阀 2、先导型溢流阀关键词:工作原理、实际应用、设计加工目录摘要 (II)1 绪论 (1)1.1液压技术的发展历史 (1)1.2我国液压阀技术的发展概况 (2)1.3本课题的目的及研究范围 (3)2 溢流阀的结构设计 (4)2.1直动型溢流阀 (4)2.2先导式溢流阀 (6)3 溢流阀主要参数设计 (8)3.1静态特性: (8)3.2动态特性 (8)3.3先导型溢流阀的静态特性分析: (10)4 溢流阀的基本应用 (14)5 溢流阀的零部件及加工 (16)5.1调节杆及其加工 (16)5.2调压螺帽及其加工 (19)5.3先导阀芯及其加工 (21)5.4先导阀座及其加工 (23)5.5主阀座及其编程 (25)总结 (27)致谢 (28)参考文献 (28)1绪论液压技术作为一门新兴应用学科,虽然历史较短,展的速度却非常惊人。

先导型溢流阀结构原理课件

先导型溢流阀结构原理课件

特点
先导型溢流阀具有灵敏度高、调节方 便、稳定性好等优点,广泛应用于各 种液压系统中。
03
先导型溢流阀的特点
压力稳定
溢流阀通过控制主阀芯的 开口度来稳定系统压力, 确保压力波动在允许范围内。
先导型溢流阀采用先导控 制原理,通过先导阀调节 主阀芯的运动,实现精确 的压力控制。
先导型溢流阀具有较高的 压力稳定性,能够减小压 力波动对系统稳定性的影响。
பைடு நூலகம்
先导阀用于控制主阀的开启和关闭, 通过调节先导阀的弹簧压力来控制溢 流压力。
主阀部分
主阀的组成
主阀主要由阀体、阀芯、弹簧和 密封圈等组成。
主阀的作用
主阀用于实现溢流功能,当系统 压力超过溢流压力时,主阀打开,
使油液通过主阀流回油箱。
主阀的工作原理
当先导阀打开后,主阀上腔的压 力降低,当系统压力超过溢流压 力时,主阀芯在油液压力的作用 下向上移动,使油液通过主阀流
汽车领域
用于调节发动机机油压力, 保证发动机正常运转。
航空航天领域
用于调节燃料压力,保证 飞行安全。
02
先导型溢流阀的结构
先导阀部分
先导阀的组成
先导阀主要由阀座、锥阀芯和弹簧等 组成。
先导阀的作用
先导阀的工作原理
当系统压力达到先导阀的弹簧压力时, 锥阀芯打开,使主阀上腔的油液通过 先导阀流回油箱,从而降低主阀上腔 的压力,使主阀打开。
流量调节
先导型溢流阀通过调节先导阀的 弹簧预紧力和先导阀芯的开口度,
实现对系统流量的调节。
流量调节范围较大,适用于不同 流量需求的工况。
调节过程简单方便,能够快速响 应系统流量变化,提高系统的动
态性能。

先导式电磁溢流阀原理

先导式电磁溢流阀原理

先导式电磁溢流阀原理
先导式电磁溢流阀是一种常用的控制元件,主要用于控制液压系统中的压力和流量。

其工作原理如下:
1. 结构:先导式电磁溢流阀主要由主阀和先导阀组成。

主阀负责控制溢流阀的开闭,先导阀负责控制主阀的开闭。

两个阀体通过导联管相连。

2. 工作过程:当液压系统中的压力超过设定值时,先导阀感应到系统中的压力变化,通过阀芯的运动来改变主阀的开关状态。

3. 先导阀工作原理:先导阀中有一个阀芯,阀芯上有一个弹簧。

当系统中的压力低于设定值时,弹簧将阀芯推向主阀,使得主阀打开。

当系统中的压力高于设定值时,压力作用在阀芯上,将阀芯从主阀中拉离,使得主阀关闭。

4. 主阀工作原理:当先导阀将主阀打开时,液压油从溢流阀中通过,流回油箱,以维持系统中的压力不超过设定值。

当先导阀将主阀关闭时,液压油无法从溢流阀中流回油箱,从而增加液压系统中的压力。

5. 特点:先导式电磁溢流阀具有灵敏的响应速度和较高的控制精度。

它可以根据实际需要来调整系统中的压力和流量,起到保护液压系统的作用。

以上就是先导式电磁溢流阀的工作原理,通过先导阀和主阀的协同工作,实现对液压系统中压力和流量的控制。

溢流阀设计与计算

溢流阀设计与计算

溢流阀设计与计算一、Y-63溢流阀的工作原理与应用溢流阀是利用溢流作用来调节油路压力的溢流阀是利用溢流作用来调节油路压力的。

当油路压力升高到某一规定值当油路压力升高到某一规定值,,溢流阀便打开,将压力溢流去一部分,使压力保持在规定的值。

溢流阀按结构形式可以分为直动式与先导式两类。

Y-63是先导式溢流阀。

该型号溢流阀的主阀芯是圆柱滑阀式,加工装配比较方便。

但与锥阀式主阀芯的溢流阀相比,由于主阀芯两端的受压面积相等,使阀的灵敏度较低使阀的灵敏度较低;;为了减少主阀的泄漏量为了减少主阀的泄漏量,,阀口处有一封油段h ,使动作反应较慢。

所以画法式主阀芯的溢流阀动态性能差,一般用于中低液压系统。

主要用途:1,用于保持液压系统压了恒定,称为定压阀2,用于液压系统过载,称为安全阀3,用作卸荷阀4,实现远程调压5,实现高低压多级控制溢流阀工作原理:在油路没有达到溢流阀调定的压力时,导阀、主阀在各自的弹簧作用下处于关闭状态,各腔压力相等。

当油路压力升到接近调定的压力时,导阀被推开,便有小量油液通过节流孔、导阀阀口、主阀阀芯的中心孔从油口流出。

这样,由于节流孔中有油液通过,便自啊主阀芯活塞上下腔产生压力差压力差,,给主阀芯造成一个向上的推力给主阀芯造成一个向上的推力。

但此力不够克服主阀弹簧的预压缩力但此力不够克服主阀弹簧的预压缩力,,因此主阀还不能打开。

当油路压力继续升高,导阀开口量加大,通过节流口的流量加大,主阀芯上下腔压力差增大,便可克服主阀弹簧力和阀芯摩擦力,使主阀芯打开。

压力油便通过主阀阀口,从出油口溢流。

二、设计Y-63溢流阀,设计要求如下:1.额定压力a p g ΜΡ=3.62.额定流量min 63L Q g =3.调压范围()a p ΜΡ=3.6~2.314.启闭特性开启压力[]a p Q ΜΡ=61闭合压力[]Mp p Q 51'=溢流量[]min 63.0L Q =5.卸荷压力[]Mpp X 04.01≤6.内泄流量[]min 0015.0L q nx ≤一、主要结构尺寸的初步确定(1)进油口直径d由额定流量和允许流速来决定vQ d gπ4=sm 7-m 6 v Q g 允许流速额定流量得14.93mm d =故取15.00mm d =(2)主阀芯直径1d 经验取()d 82.0~5.0d 1=mm 24.12d 47.71≤≤取mm00.11d 1=(3)主阀芯与阀套的配合长度L 由公式()05.1~6.0D L =(4)主阀芯活塞直径0D 经验取()10d 2.31.6D ~=取mm 00.22D 0=(5)节流孔直径0d ,长度0 l 按经验取()000d 197l 2mm 0.8d ~~==取8mm l 1.00mm d 00==(静态特性计算对选定的0d 和0l 进行适当的调整)(6)导阀芯的半锥角α按经验取020=α(7)导阀座的孔径2d 和6d经验取() 1.6mm d d 52d 602==~取 1.6mm d 4mm d 62==(8)主阀芯溢流孔直径3d 和3l 3d 不能太小,3l 由尺寸确定(9)阀体沉割直径1D ,沉割深度1S ()mm 15~1D D 01+=1S 保证进油口直径26.00mmD 1=(1010)主阀芯与阀盖的间距)主阀芯与阀盖的间距2S 应保证主阀芯的位移要求max 2X S ≥(max X 是主阀的最大开度)(1111)导阀弹簧的装配长度)导阀弹簧的装配长度5l (未确定)()mm L 2~1l 25+=2L 是导阀的自由长度(12)(12)主阀弹簧的装配长度主阀弹簧的装配长度1l 111h -L l =1L 主阀弹簧的自由长度1h 主阀弹簧预压缩量二、二、静态特性计算静态特性计算(1)在最高调定压力1max p 下的主阀芯的额定开口量10X 由公式max101g10216.67Q X p gD C γπ=取0.65C 1=,()3-3100.903cm N ×=γ带入上式得0.165mm63100.90398022.23.140.656316.67X 3-10=×××××=(2)卸荷时主阀芯的开口量1xX[]1x 01g 1x p 2g D C Q 16.67X γπ×=取0.65C 1=,()3-3cm 100.885Ν×=γ带入上式得3.16mm100.90398022.23.140.656316.67X 31x =×××××=(3)系统压力为开启压力[]1Q p 时导阀前油腔的压力2Q p 由公式[][]00001214p ααγd l Q Q g vp Q Q ?=取()33108995.0cm Ν×=γ,sen cm v 3235.0=,cm d a 00785.01.0442200=×==ππ代入上式得()2322.5900785.000785.01.08.05.5.10980235.0108995.01460cm p QΝ=××××××?=?(4)液压卡紧阻力kF 由公式Qk k p LD f F 2027.0λ=取08.0=f ,027.0=k λ,mm D L 5.1675.00==。

先导式电磁溢流阀工作原理

先导式电磁溢流阀工作原理

先导式电磁溢流阀工作原理
电磁溢流阀是一种用于操作液压系统的控制元件,是先导式电磁
阀的一种。

它的工作原理是利用电磁铁的作用,在系统中调节液体流
量和压力。

下面就来一步步分析电磁溢流阀的工作原理。

第一步:基本结构
先导式电磁溢流阀主要由电磁铁、机械结构和液控部分组成。

电磁铁
由线圈、铁芯和阀芯组成。

机械结构由弹簧和阀芯组成。

液控部分由
液控盘、销、阀座和泄压口组成。

第二步:工作原理
当无电信号时,电磁铁没有磁力作用,阀芯处于弹簧的作用下停留在
阀座上,阀口关闭。

当电磁铁通电时,电磁铁产生磁力作用,吸引阀
芯向下运动,压缩弹簧。

阀芯与阀座分离,液体通过阀口进入压力油路,同时液控盘上的压力也随之升高,销被压住,阀口可以打开。

第三步:关闭原理
当电磁铁停止通电时,磁力消失,弹簧的作用下,阀芯回到阀座上,
阀口关闭。

同时液控盘的压力也随之下降,销离开压力口,液体通过
泄压口返回油箱,阀口关闭。

总之,先导式电磁溢流阀是一个非常重要的液压元件。

通过控制
电磁铁的开关来调节液体的流量和压力,以达到对液压系统的控制作用。

而其工作原理主要分为电磁铁的开关作用和液控部分的压力调节
作用。

对于工业自动化生产有着很大的作用,是一种不可缺少的元件。

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第二次世界大战(1941 -- 1945)期间,在美国机床中有30%应用了液压传动。应该指出,日本液压传动的发展较欧美等国家晚了近20多年。在1955年前后,日本迅速发展液压传动,1956年成立了“液压工业会”。近20~30年间,日本液压传动发展之快,居世界领先地位。
20世纪50年代,随着世界各国经济的恢复和发展,生产过程自动化的不断增长,使液压技术很快转入民用工业,在机械制造、起重运输机械及各类施工机械、船舶、航空等领域得到了广泛的发展和应用。
1.2
我国的液压工业及液压阀的制造,起始于第一个五年计划(1953~1957年),期间,由于机床制造工业发展的迫切需求,50年代初期,上海机床厂、天津液压件厂仿造了苏联的各类低压泵、阀。随后,以广州机床研究所为主,在引进消化国外中低压元件制造技术的基础上,自行设计了公称压力为2.5MPa和6.3MPa的中低压液压阀系统(简称广州型),并迅速投入大批量生产。
二级同心式先导控制溢流阀的主阀芯上有两处配合,表面同轴度要求较高。日本川崎重工业公司研制出了二级同心低噪声溢流阀,把节流部分做成长通道,消除急剧的缩流。在阀座上开出了许多小孔,防止产生负压。二级同心式与三级同心式溢流阀相比是其面积梯度比三级同心式大,动作灵敏,而且压力稳定性和工艺性都比三级同心结构要好。
为适应高压、大流量的液压传动要求,济南铸锻研究所、上海704研究所和北京冶金液压机械厂等单位,自1976年开始,还引进、消化和研制了二通插装阀(简称CV阀),并在80年代初期,完成了自己的系列。二通插装阀作为不同于常规阀的另一类液压阀类,也正在开拓着它的使用范围。
此外,随着组合机床在机械制造行业中的广泛应用,1975年,大连组合机床研究引进、消化、吸收和研制了叠加式液压阀。
为使产品实现标准化、通用化、系列化,我国于1973年再次组成“液压阀联合设计组”,在总结国产高压阀设计、生产经验的基础上,借鉴了国外同类产品的结构,性能、工艺特点,又增补了多种规格和新品种,并使国产阀的安装连接尺寸首次符合国际标准。并于1977年正式完成了公称压力为31.MPa的高压阀新系列的设计。1978年起,通过全系列图纸的审查、试制、鉴定等工作,并在全国推广使用。1982年,通过了全系列的定型工作。故上述产品简称为“82年联合设计型高压液压阀系列”。
近年来,我国液压气动密封行业坚持技术进步,加快新产品开发,取得良好成效,涌现出一批各具特色的高新技术产品。北京机床所的直动式电液伺服阀、杭州精工液压机电公司的低噪声比例溢流阀(拥有专利)、宁波华液公司的电液比例压力流量阀(已申请专利),均为机电一体化的高新技术产品,并已投入批量生产,取得了较好的经济效益。北京华德液压集团公司的恒功率变量柱塞泵,填补了国内大排量柱塞泵的空白,适用于冶金、锻压、矿山等大型成套设备的配套。天津特精液压股份有限公司的三种齿轮泵,具有结构新颖、体积小、耐高压、噪声低、性能指标先进等特点。榆次液压件有限公司的高性能组合齿轮泵,可广泛用于工程、冶金、矿山机械等领域。另外,还有广东广液公司的高压高性能叶片泵、宁波永华公司的超高压软管总成、无锡气动技术研究所有限公司为各种自控设备配套的WPI新型气缸系列都是很有特色的新产品。
1795年英国约瑟夫·布拉曼(Joseph Braman,1749 -- 1814),在伦敦用水作为工作介质,以水压机的形式将其应用于工业上,诞生了世界上第一台水压机。1905年将工作介质水改为油,又进一步得到改善。
第一次世界大战(1914 -- 1918)后液压传动广泛应用,特别是1920年以后,发展更为迅速。液压元件大约在19世纪末20世纪初的20年间,才开始进入正规的工业生产阶段。1925年维克斯(F.Vikers)发明了压力平衡式叶片泵,为近代液压元件工业或液压传动的逐步建立奠定了基础。20世纪初康斯坦丁·尼斯克(G · Constantimsco)对能量波动传递所进行的理论及实际研究;1910年对液力传动(液力联轴节、液力变矩器等)方面的贡献,使这两方面领域得到了发展。
21世纪将是信息化、网络化、知识化和全球化的世纪,信息技术、生命科学、生物技术和纳米技术等新科技的日益进展将对液压传动与控制技术的研究、设计研究及方法、对包括液压阀在内的各类液压产品的结构与工艺、对其以其应用领域以及企业的经营管理模式产生深刻的影响并带来革命性变化。
在社会和工程需求的强力推动及机械与电气传动及控制的挑战下,液压传动与控制技术将依托科学,不断发挥自身优势,满足客观需求,变得更为绿色化、机械电子一体化、模块化、智能化和网络化,将自身推进到新的水平。
一个完整的液压系统由五个部分组成,即动力元件、执行元件、控制元件、辅助无件和液压油。动力元件的作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能,指液压系统中的油泵,它向整个液压系统提供动力。液压泵的结构形式一般有齿轮泵、叶片泵和柱塞泵。执行元件(如液压缸和液压马达)的作用是将液体的压力能转换为机械能,驱动负载作直线往复运动或回转运动。控制元件(即各种液压阀)在液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向。根据控制功能的不同,液压阀分为压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀。压力控制阀又分为溢流阀(安全阀)、减压阀、顺序阀、压力继电器等;流量控制阀包括节流阀、调整阀、分流集流阀等;方向控制阀包括单向阀、液控单向阀、梭阀、换向阀等。根据控制方式不同,液压阀分为开关式控制阀、定值控制阀和比例控制阀。辅助元件包括油箱、滤油器、油管及管接头、密封圈、压力表、油位油温计等。液压油是液压系统中传递能量的工作介质,有各种矿物油、乳化液和合成型液压油等几大类。
为应对我国加入WTO后的新形势,我国液压行业各企业加速科技创新,不断提升产品市场竞争力,一批优质产品成功地为国家重点工程和重点主机配套,取得较好的经济效益和社会效益。
我国液压产品具有一定生产能力和技术水平的生产科研体系。尤其是近十年来基础产品工业得到国家支持,装备水平有所提高,目前已能生产品种规格齐全的产品,已能为汽车、工程机械、农业机械、机床、塑机、冶金矿山、发电设备、石油化工、铁路、船舶、港口、轻工、电子、医药以及国防工业提供品种基本齐全的产品。通过科研攻关和产学研结合,在液压伺服比例系统和元件等成果已用于生产。在产品CAD和CAT等方面已取得可喜的进展,并得到广泛应用。并且在国内建立了不少独资、合资企业,在提高我国行业技术水平的同时,为主机提供了急需的高性能和高水平产品,填补了国内空白。
一级同心式先导控制溢流阀的主阀是滑阀,上下端承压面积相等,动作灵敏度较低、密封长度大,使动作反应慢、过渡时间长,超调量大。但其加工、装配方便。
还有的先导控制溢流阔的导阀弹簧为碟形非线性弹簧。碟形弹簧的刚度是可变的,其弹力和变形量不呈线性关系。由此可使弹簧有较大的预紧力。而当阀心运动到给定的阀口开启量时,弹簧力增加不大,这可使启闭谓压差值减少,特别是轴向位移较大的溢流阀。采用蝶形弹簧改善性能将更加显著。如上所述的各种溢流阀其阻尼器的阻尼都是定值。此外还有变阻尼器结,它是在主阀芯上安装一滑阀,形成环形阻尼器。此阻尼器的阻尼随滑阀的轴向移动而变化。这种溢流阀结构紧凑、体积小。主要用于工程机械高压大流量要求动作迅速上,简化掉阻尼滑阀,而是将主阀中心孔做成便于加工的短租孔,在中心孔上插入柱形钢丝。利用钢丝轴向位置固定而在孔内可以径向微动的特点,使阻尼器本身具有自洁的能力。这样的阻尼器结构具有加工容易,成本低,阻尼可靠的特点。
1
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。液压传动产品等在国民经济和国防建设中的地位和作用十分重要。它的发展决定了机电产品性能的提高。它不仅能最大限度满足机电产品实现功能多样化的必要条件,也是完成重大工程项目、重大技术装备的基本保证,更是机电产品和重大工程项目和装备可靠性的保证。所以说液压传动产品的发展是实现生产过程自动化、尤其是工业自动化不可缺少的重要手段。
先导控制式溢流阀的结构有三级同心式,二级同心式和—级同心式,其先导阀使用的弹簧有线性弹簧和非线行弹簧.非线性弹簧用于液压阀有很大的优越性,但至今应用的却不多见。
三级同心式先导溢流阀其主阀芯上有三处配合,表面的同轴度要求较高。日本改进了三级同心式溢流阀:拉长了尾碟,增设了尾流环,还将回油通道防振尾附近做成直角弯,消耗动能,降低噪声。另外,在主阀上腔和导阀前腔都设置了消振滑块,改变油液流动状态和减小振动容腔。
先导式溢流阀其主阀和先导阀的相互位置配备有三种形式:直角式,平行式和同轴式。目前,先导控制式溢流阀—般设置两个阻尼器,也有设置三个阻尼器的,这些阻尼器有串联的,并联的,也有串并联的。—般多为串联的。阻尼器与阀芯的相对位.
1)结构形式特点
直动式溢流阀的启闭是在系统压力直接作用下进行的。先导控制式溢流阀的主阀是由先导阀控制的先导阀作为调压级、起直动溢流阀的调压弹簧的作用.通过主、导阀之间的阻尼器,控制主阀上腔的中间力。直动式溢流阀,它不只适用于低压小流量系统,近来也出现了高压大流量直动溢流阀,西德力士乐公司生产的DSD型直动式溢流阀最高压力可达40MPa及63MPa。压力为31.10MPa时流量可达332 L/min。启闭特性好。其一种结构是在锥阀的端部及支承弹簧的圆盘上开有环形槽结构。环形槽改变了液流的方向,产生一个与弹簧力方向相反,大小随流量增加而增加可抵消部分弹簧力增量的射流力。第二种结构为锥阀带活塞,且将活塞铣扁,进口压力可以作用于活塞底部的结构。活塞扶持锥阀的运动中不致于倾倒,有效地控制径向振动。活塞与锥阀连接处做成对称锥面,使液动力互相抵消。弹簧支承盘上也开有偏流环槽,产生抵消弹簧力增量的射流力。第三种结构为球阀式。活塞与球阀的连接主要是通过阻尼弹簧,阻尼弹簧的作用是使球阀上的主弹簧刚度增加,预压缩量减少,有利于提高静态特性。
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。
1.1
液压传动和气压传动称为流体传动,是根据17世纪帕斯卡提出的液体静压力传动原理而发展起来的一门新兴技术,是工农业生产中广为应用的一门技术。如今,流体传动技术水平的高低已成为一个国家工业发展水平的重要标志。
60年代初期,为适应液压工程机械从中低压向高压方向的发展,以山西榆次液压件厂为主,引进了日本油研公司的公称压力为21MPa的中高压液压阀系列,以及全部加工技术和制造、试验设备,并据此发展、设计成我国的中高压液压闪系统(简称榆次型)。
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