正负流量控制

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所谓正负流量控制,说的是泵的控制方式。

负流量控制是通过负载返作用于泵,控制泵的排量,从而实现有动作时流量大,无动作时流量小。正流量控制是人为控制泵的排量,需要大流量时就控制着输出一个大流量,需要小流量就控制着输出一个小流量。液压系统中所有的控制都是由阀执行的。

简单的来说

正负流量控制是指变量泵通过压力控制得到所需流量,

负流量控制就是随着液控压力提高,泵摆向较小的排量。

正流量控制就是随着液控压力提高,泵摆向较大的排量。

挖掘机上为了更有效地利用发动机的功率通常都采用恒功率变量泵,所谓的恒功率变量泵通俗一点说就是泵的压力与泵的流量的乘积是一个常数,如果这个数值大于发动机的功率时就会出现我们常说的憋车。所以每个设计者就其设计思想来说,都必须是使整个液压系统的功率无限接近发动机的功率而又绝对不能大于发动机的功率。

挖掘机的恒功率控制

在挖掘机的恒功率控制上分为两个部分:一是泵内部的功率控制:他是根据本泵的输出压力和他泵(另一个泵)的输出压力对泵的排量进行的控制,当压力升高时,泵的排量随之减小;当压力降低时,泵的排量随之增大;如果系统的压力低于先导压

力时则引入先导压力对其排量进行控制.无论是对于正流量还是负流量, 就此一部分而言,不管是从理论上还是从结构上都没有什么不同,也就是说在此部分没有什么正流量和负流量之分.这是液压泵恒功率控制的主体,在此不作讨论. 二是外部信号对泵的功率的控制:这里说的外部信号是指先导操作系统,主压力系统,发

动机系统等等等等一切与泵的功率控制有关的信息的综合.在负流量中是负压信号和其它信号的综合,在正流量中是正压信号和其它信号的综合.这两个其它信号也没有什么不同,关键就在于负压信号和正压信号的区别.

我们知道,在挖掘机上,各执行元件的速度会随操作手柄的行程的变化而变化,液

压系统会根据这种变化对其排量进行控制,负流量和正流量的区别就在于这种变化的信号采集位置的不同.

什么是负流量控制系统?

手柄行程越大,对应的二次先导压力也会越大,由二次先导压力控制的主阀芯的开启度也会越大, 与之对应, 主阀芯的开启度越大,主油路分向执行元件的油越多,执行元件的速度就会越快,通过中位流经负压信号发生装置的油越少,负压信号的压力值就会越小;反之如果手柄行程越小,对应的二次先导压力也会越小,由二次

先导压力控制的主阀芯的开启度也会越小, 与之对应, 主阀芯的开启度越小,主

油路分向执行元件的油越少,执行元件的速度就会越慢, 通过中位流经负压信号

发生装置的油就越多,负压信号的压力值就会越大.液压泵根据负压信号的压力值的大小来对其排量进行控制.这就是负流量控制.他的信号采集点是主油路中主控制阀的出口处

什么是正流量控制系统?

正流量控制系统,是力士乐上世纪80年代的技术,主要特点是:操纵手柄的先导压力不仅控制换向阀,还用来调节油泵的排量。执行元件不工作的时候,油泵上没有先导压力,斜盘摆角最小,油泵只输出少量的备用流量。操纵先导手柄,则液压先导回路中建立起与手柄偏转量成比例的压力来控制换向阀阀芯的位移和泵的排量。油泵的流量和由此产生的执行元件的工作速度与先导压力-控制压力成正比例。在正流量的主控制阀上没有负压信号发生装置,他的信号采集于二次先导. 其它部分与负流量没有什么区别.

与负流量相比正流量为什么操作敏感性好?

由于负压控制的信号采集点在主挖掘阀的出口处,只有主控制阀有动作时此负压信号才会发生变化,从而使泵的排量发生变化,这就使得液压泵的控制永远滞后于主控制阀的控制.

而在正流量中,由于泵的控制信号采集于二次先导压力,此压力信号同时发送液压泵和主控制阀,这就是使的两者的动作可以同步进行.这就是“与负流量相比正流量操作敏感性好”的主要原因.

与负流量相比正流量为什么节油?

在负流量控制的液压系统中,负压信号的压力大约是5MPa,此压力只用于产生负压信号;而正流量控制的液压系统中,由于没有此装置,他的回油压力仅仅是背压(一般在0.5MPa左右),这就减少了一个不必要的功率损失,从而使的正流量的挖掘机在完成同样工作量的情况下一定比负流量控制的挖掘机省油

在尔们常睹的填掘机中,除了小松应用LS控制外,大部分都应用负流量控制。近年来有部分的私司拉出正流量控制,并且如斯这般地说正流量有诸多利益,那么正流量实的有这么神吗?让我们在下边以川崎K3V系列为例来剖析一下掘掘机上液压泵地控制本理:

发掘机上为了更有效地应用发念头的功率通常皆采取恒功率变量泵,所谓的恒功率变量泵艰深一点说就是泵的压力与泵的流量的趁积是一个常数,假如这个数值大于动员机的功率时就会呈现咱们常说的憋车。所以每个设计者就其设计思维来说,都必需是使全部液压体系的过率无穷濒临发动机的功率而又相对不能大于动员机的功率。

发掘机的恒功率掌握

在发掘机的恒功率控制上分为两个全体:一是泵内部的功率控制:他是依据标泵的输出压力和他泵(另一个泵)的输出压力对泵的排量进行的控制,应压力降低时,泵的排量随之减小;该压力下降时,泵的排量随之增大;假如体系的压力低于先导压力时则引进先导压力对其排量进行控制.无论是对正流量仍是负流量,就此一部门而言,不论是从实践上还是从构造上都没有什么不同,随想,也就是说在此部分没有什么正流量和负流量之分.这是液压泵恒功率控制的主体,在此不作探讨.二是外部信号对泵的功率的控制:这面说的外部信号是指先导操作体系,主压力系统,动员机系统等等等等所有与泵的功率掌握有关的信息的综合.在负流量中是负压信号和其它信号的综合,在正流量中是正压信号和其它信号的综折.这两个其它信号也没有什么不同,要害就在于负压信号和正压信号的差别.

我们晓得,在挖掘机上,各执行元件的速度会随操作手柄的行程的变更而变化,液压系统会依据这种变化对其排量进行控制,负流量和正流量的差别就在于这种变化的信号采集地位的不同.

负流量:

手柄言程越大,对应的二次先导压力也会越大,由二次先导压力节制的主阀芯的启启度也会越大, 与之对应, 主阀芯的开启度越大,主油路分向履行元件的油越多,执走元件的速度就会越钝,通过中位流经负压信号产生安装的油越少,负压信号的压力值就会越小;反之假如手柄行程越小,是朋友的就看,而且要转啊,对应的二次先导压力也会越小,由二次先导压力掌握的主阀芯的开开度也会越小,便笺§, 与之对应, 主阀芯的开承度越小,主油路分向履行元件的油越多,履行元件的快度就会越缓, 通功中位流经负压信号领生装置的油就越多,负压信号的压力值就会越大.液压泵依据负压信号的压力值的大小去对其排量入行控造.这就是负流量把持.他的信号采集点是主油路中主把持阀的没心处.

正流量:

在正流量的主节制阀上没有负压信号产生装置,传奇3私服外挂,他的信号采集于二次先导.其它局部与负流量不什么差别.

与负流量相比正流量为什么操作敏感性佳:

由于负压控制的信号采集点在主挖掘阀的出口处,只有主控制阀有动作时此负压信号才会产生变更,从而使泵的排量发生变更,这就使得液压泵的控制永遥畅后于主控制阀的控制.

而在正流量中,因为泵的把持信号采集于二次先导压力,此压力信号同时发迎液压泵跟主节制阀,这就是使的二者的动息能够共步进行.这就是“与负流量相比正流量操作敏理性恶”的重要起因.

取背淌质比拟正源量替什么节油:

在负流量控制的液压系统中,负压信号的压力大概是5MPa到6MPa,此压力只用于

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