比例电磁阀电磁设计流程讲解学习
比例阀基本原理图文
比例阀的响应时间
不过,比例阀阀芯的运动 速度可由输入给比例电磁 铁的电信号确定。通过渐 增或渐降(称之为斜坡) 电信号,可以获得几秒钟 的通电和断电响应时间。
HBIVT S
比例阀的响应时间
不过,比例阀阀芯的运动 速度可由输入给比例电磁 铁的电信号确定。通过渐 增或渐降(称之为斜坡) 电信号,可以获得几秒钟 的通电和断电响应时间。
力
时间
力控制
HBIVT
实际上,机器工作循环由 一系列斜坡和保持周期组 成,这些周期都可以通过 比例阀来实现。
力
时间
力控制
HBIVT
在机器工作循环末段,对 许多过程来说,压力下降 速率也是非常关键的。
力
时间
力控制
HBIVT
因此,采用比例阀可以实 现运动和力控制,且在有 些场合,同一种比例阀既 可用于运动控制,也可用 于力控制。这通常涉及到 “PQ”控制,如控制压力 (P)和流量(Q) 。
电梯举例 – 比例系统
HBIVT
如果采用比例阀来替代电磁换向阀和流量控制阀,那么,电梯速度不仅可由电信号调 节,而且还可以控制电梯的启停。
电梯举例 – 比例系统
比例阀可以非常缓慢地开启,以使电梯平滑加速至最大速度。
HBIVT
电梯举例 – 比例系统
同样,通过将阀芯缓慢移动至中位,也可以控制减加速度。
基本系统
所以,实际上,比例方向阀既可以作 为换向阀,也可以作为流量控制阀。
HBIVT
切换电磁换向阀
电磁换向阀可被认为是简单的开关阀。
其可以通过电气装置来控制,这些电气装 置能够接通或关断电流。
HBIVT
切换电磁换向阀
电磁换向阀可被认为是简单的开关阀。
比例阀的原理详解!
比例阀的原理详解!比例阀是一种新型的液压控制装置。
在普通压力阀、流量阀和方向阀上,用比例电磁铁替代原有的控制部分,按输入的电气信号连续地、按比例地对油流的压力、流量或方向进行远距离控制。
比例阀一般都具有压力补偿性能,输出压力和流量可以不受负载变化的影响。
电液比例控制阀(简称比例阀)实质上是一种廉价的、抗污染性能较好的电液控制阀。
比例阀的发展经历两条途径,一是用比例电磁铁取代传统液压阀的手动调节输入机构,在传统液压阀的基础下:发展起来的各种比例方向、压力和流量阀;二是一些原电液伺服阀生产厂家在电液伺服阀的基础上,降低设计制造精度后发展起来的。
随着液压传动和液压伺服系统的发展,生产实践中出现一些即要求能够连续的控制压力、流量和方向,又不需要其控制精度很高的液压系统。
由于普通的液压元件不能满足具有一定的伺服性要求,而使用电液伺服阀又由于控制精度要求不高而过于浪费,因此近几年产生了介于普通液压元件(开关控制)和伺服阀(连续控制)之间的比例控制阀。
比例阀的工作原理下图所示为比例阀工作原理框图。
指令信号经比例放大器进行功率放大,并按比例输出电流给比例阀的比例电磁铁,比例电磁铁输出力并按比例移动阀芯的位置,即可按比例控制液流的流量和改变液流的方向,从而实现对执行机构的位置或速度控制。
在某些对位置或速度精度要求较高的应用场合,还可通过对执行机构的位移或速度检测,构成闭环控制系统。
比例阀由直流比例电磁铁与液压阀两部分组成,比例阀实现连续控制的核心是采用了比例电磁铁,比例电磁铁种类繁多,但工作原理基本相同,它们都是根据比例阀的控制需要开发出来的。
分类按比例阀控制方式分类是指按照比例阀的先导控制阀中的电气一机械转换方式来分类,其电控制部分有比例电磁铁、力矩马达、直流伺服电动机等多种形式。
(1)电磁式电磁式是指采用比例电磁铁作为电气一机械转换元件的比例阀,比例电磁铁将输入的电流信号转换成力、位移机械信号输出.进而控制压力、流量及方向等参数。
E02 22 32 比例电磁阀操作说明书
E02/E22/E32系列电磁比例阀操作说明书比例阀参数特性注:Pin1-棕;pin2-白;pin3-蓝;pin4-黑外型尺寸图参数设定――模拟量型常规设定步骤1. 长按3秒“SET”键直至屏幕显示“IS”步骤2. 短按“SET”键进入单位选择界面,此时屏幕显示“U-P”;通过面板上、下箭头按钮可进行显示单位转换。
步骤3. 确定选定的显示单位后,短按“SET”键,存储选定单位并进入零点设定状态。
此时屏幕显示“0”并处于闪烁状态。
步骤4. 通过面板上、下箭头按钮可设置目标的“零点值”(下限压力值),设定范围是全量程的0~50%。
步骤5. 短按“SET”键,存储设定的零点值,并进入跨度设定状态,此时屏幕显示“SP”并处于闪烁状态。
步骤6. 通过面板上、下箭头按钮可设置目标的“跨度值”(上限压力值),设定范围是全量程的10~100%,且必须大于“零点值”。
步骤7. 短按“SET”键,存储设定的跨度值,返回工作状态高级设定步骤1. 长按10秒“SET”键直至屏幕显示“AS”.`步骤2. 短按“SET”键进入模式选择界面,此时屏幕显示“0-S”;通过面板上、下箭头按钮可进行工作模式的转换。
工作模式的确定根据实际的应用而定。
通常地,快速模式响应时间短,而精确模式的响应精度高。
默认为标准模式。
步骤3. 短按“SET”键存储工作模式,且进入反相功能选择模式,此时屏幕显示“Γ□0”。
步骤4. 通过面板上、下箭头按钮可进行反相模式的转换。
“0”为关闭,“1”为开启。
步骤5. 短按“SET”键,存储反相选定状态,返回工作状态。
参数设定――开关量型 常规设定步骤1. 长按3秒“SET ”键直至屏幕显示“IS ”步骤2. 短按“SET ”键进入单位选择界面,此时屏幕显示“U -P ”;通过面板上、下箭头按钮可进行显示单位转换。
步骤3. 确定选定的显示单位后,短按“SET ”键,存储选定单位并进入P1压力设定状态,此时屏幕显示“P1”并处于闪烁状态。
《比例阀基本原理》幻灯片
PROPORTIONAL VALVE
By varying the current to either solenoid, the amount of spool movement can be varied and hence the amount of flow through the valve can be controlled.
SWITCHING SOLENOID VALVE
一个传统的电磁阀能够被认为是一个简单的开关阀。 A conventional solenoid valve can be thought of as a simple switching valve. 它可以被一些只有简单电流通断的开关的电设备来控制 It is controlled by some form of electrical device which simply switches the electrical current on or off.
In this case, the switch can be turned to any position between fully off and fully on to vary the brightness of the bulb.
In this case, the switch can be turned to any position between fully off and fully on to vary the brightness of the bulb.
In this case, the switch can be turned to any position between fully off and fully on to vary the brightness of the bulb.
比例电磁阀
比例电磁阀简介比例电磁阀是一种常用的控制元件,用于控制流体介质的流量和压力。
它是电磁阀的一种特殊类型,通过改变电流的大小来控制阀门的开度。
比例电磁阀具有精确的控制能力,可以准确地调节介质流量和压力。
工作原理比例电磁阀由电磁控制和阀门机构两部分组成。
电磁控制部分包括线圈、电磁铁和电流控制电路。
当电流通过线圈时,线圈内产生的磁场会使电磁铁受力,进而控制阀门的开度。
阀门机构包括阀芯、阀座和弹簧。
当电磁铁受力时,阀芯会受到推拉力,从而改变阀门的开度。
当电磁铁不通电时,弹簧恢复其原始状态,将阀芯恢复到关闭状态。
特点1.精确控制:比例电磁阀可以根据所需的流量或压力变化来调节阀门的开度,从而实现精确的流量和压力控制。
2.可调节性:通过改变输入电流的大小,可以调节比例电磁阀的响应速度和灵敏度,以满足不同的控制需求。
3.快速响应:比例电磁阀具有快速的响应时间,可以实时调整流量和压力,以应对系统变化。
4.高稳定性:比例电磁阀采用精密的阀门机构和先进的控制技术,具有较高的稳定性和可靠性。
应用比例电磁阀广泛应用于液压控制系统、气动控制系统和流体传动系统中。
以下是几个常见的应用领域:•工业自动化:比例电磁阀被广泛应用于工业自动化系统中,用于控制液体或气体的流量或压力。
•液压控制系统:比例电磁阀可以控制液压系统的流量和压力,用于自动控制和调节液压系统的工作状态。
•汽车工业:比例电磁阀被应用于汽车制动系统、变速器控制系统和悬挂系统中,用于实现精确的流量和压力控制。
•医疗设备:比例电磁阀被广泛应用于医疗设备中,如呼吸机、输液泵等,用于控制气体或液体的流量和压力。
优势比例电磁阀相对于传统的开关式电磁阀具有以下优势:1.比例控制:传统的开关式电磁阀只能实现二进制的开关控制,而比例电磁阀可以实现流量或压力的精确控制。
2.精确度高:比例电磁阀的控制精度非常高,可以满足精密控制的需求。
3.响应快:比例电磁阀的响应时间短,可以实时调整流量和压力,提高系统的响应速度。
(完整版)电磁阀的结构设计与理论计算
知识堂:电磁阀的结构设计与理论计算字体大小:大中小2010-03-29 11:16:13 来源:真空技术网电磁阀设计要解决的主要问题是密封问题,必须通过对电磁力、弹簧力和气体压力的计算确保电磁阀断电时气路被隔断,在通电时电磁力能够克服弹簧力和气体压力迅速打开气路。
同时合理设计密封结构,选用合适的材料保证电磁阀在高温(+50℃)和低温(-20℃)环境中正常工作。
1、电磁阀结构设计要实现电磁阀密封要求,首先要保证主要密封件的结a构设计合理,加工容易保证。
参考进口减压阀的工作原理,进行了如下改进设计。
1.1、阀杆的设计进口电磁阀的密封形式是利用阀杆两端锥面,通过阀杆的移动分别密封入口端和放气口端。
这种密封形式要求阀杆的加工精度很高,特别是阀杆两端锥面的同轴度要求在0.01mm以内。
这两锥面用一般数控机床加工必须经过在两次定位分别加工,锥面同轴度要求很难保证,因此进口电磁阀在使用过程中性能很不稳定,使用寿命较短,而国内传统电磁阀只能应用于低压工作范围,图2为阀杆工作原理图。
在电磁阀的设计当中,通过改变阀杆结构形式,将原来阀杆两端锥面密封形式改为一侧端面密封,另一侧保持锥面密封。
这样锥面的同轴度和端面的垂直度和跳动度用普通数控机床可以在一次定位中加工出来,阀杆的设计精度就比较容易保证,同时降低了加工成本。
图3为阀杆改型设计简图。
1.2、密封力的设计在电磁阀设计中,引进气动密封力概念,即通过改变进气口两端面的横截面积S1、S2,使截面S1>S2,在通入高压气体P0时,作用在两截面的气体压力分别是:F′1=P0·S1F′2=P0·S2这样,当电磁阀闭合时,由于两截面均密封,在截面两端形成压力差F′1-F′2,产生气动密封。
此时电磁阀闭合时的密封力由气体密封力和弹簧力共同提供,既保证了电磁阀闭合时所需要的密封力,同时可以降低了弹簧的设计强度,延长弹簧的使用寿命。
3.2、电磁阀理论计算3.2.1、电磁力计算电磁铁设计形式为Ⅲ型电磁铁,具体外形见图4。
《电磁阀工作原理》课件
电磁阀在家庭和商业用水系统中控制自来水的流动,确保供水的稳定和可靠。
电磁阀选型
在选择电磁阀时,需要考虑种类、规格以及安装位置等关键因素。
1 种类选择
根据应用需求选择合适的电磁阀类型,如直动式、角座式和膜片式等。
2 规格选择
根据工作压力、流量要求等选择合适的电磁阀规格。
3 安装位置选择
根据工作环境和安装要求选择适当的电磁阀安装位置。
常见问题
在使用电磁阀过程中,可能会遇到一些常见问题,如卡芯、漏水和噪音等。
电磁阀卡芯
常见原因包括磁体损坏、阀 门堵塞或阀门部件磨损等。
电磁阀漏水
漏水可能由密封不良或阀门 磨损等问题引起。
电磁阀噪音大
噪音可能是由流体振动、对电磁阀的工作原理和应用领域有了更深入的了解。希望能帮助您更好地应用电磁阀技术 并展望未来的发展。
1 磁场基础知识
电磁阀的工作是基于磁场 的控制。磁场由电流通过 线圈时产生。
2 电磁铁基本原理
3 电磁阀结构
电磁铁是电磁阀的核心部 件,通过激励电流产生磁 力,用于控制阀门的开关。
电磁阀通常由线圈、阀体、 阀门和弹簧等组成。
工作过程
电磁阀的工作过程根据推芯型电磁阀和抽芯型电阀的不同使用原理。
1
抽芯型电阀
《电磁阀工作原理》PPT课件
# 电磁阀工作原理
简介
电磁阀是一种控制流体的装置,广泛应用于多个领域。本节将介绍电磁阀的定义和分类。
电磁阀定义
电磁阀是一种利用电磁力控制液体或气体流动的装 置。
电磁阀分类
电磁阀根据结构和工作方式的不同,可分为多种类 型,如直动式、角座式和膜片式等。
基本原理
了解电磁阀的基本原理对于理解其工作过程至关重要。
电磁阀的工作原理PPT学习教案
1KAM2 BP2
1SB
2BF
2
BP1
2SB 1KAM1
1BF
1
-220VDC
2FU YV1 YV0
补气电磁 阀开启
YV2 YVc
补气电磁 阀关闭
2BF
1
1KAM
上限油位 中间继电 器
第11页/共31页
压力信号整定值 BP2 BP1 -1.5kPa Pc +0.5kPa
油位信号整定值 BF2 BF1 30%Vr Vr 35%Vr
第4页/共31页
➢ 无论机组是处于运行状态还是处于停机状态,油压 装置都应经常处于准备工作状态,即油压装置的自 动控制是独立的,并按本身规定的条件(油压和油 位)自动进行的;
➢ 在机组的操作过程中,油压装置的投入或切除应自 动地进行;
➢ 油压装置应设置备用油泵电动机组,当工作油泵故 障或油压过低时,自动投入备用泵,并报警;
(2)油压装置的自动补气 油压装置的自动补气是指自动控制 压油槽 的油位 在其容 积的30—35% 。
第10页/共31页
油压装置的自动补气控制应满足下 列要求 :
油位高且油压低时补气; 油压高 或油位 低时停 止补气 。 自动补气装置由油位信号装置和压 力信号 器组成 (如图 )。
+220VDC
1FU 1QC
号 3BP 器 4BP
压力油槽
切换阀
压力表
油
BF1
位 信
号 BF2 器
安全阀
1
2
M
M
两台油泵电动机组1M和2M,正常 时一台 工作、 一台备 用,采 取定期 交替互 为备用 运行方 式,以 利电机 绕组干 燥; 浮子信号器BF用于监视压力油槽的 油位; 压力信号器1—4BP用于监视油压。
电磁阀制作工艺流程
电磁阀制作工艺流程英文回答:The manufacturing process of an electromagnetic valve involves several steps that ensure the final product meets the required specifications. Here, I will provide a detailed explanation of each step involved in making an electromagnetic valve.1. Design and Prototyping:The first step in the process is to design the electromagnetic valve according to the specific requirements. This involves creating a detailed blueprint that includes all the necessary dimensions and features. Once the design is finalized, a prototype of the valve is created to test its functionality and make any necessary adjustments.2. Material Selection:Next, the appropriate materials for constructing the valve are selected. The choice of materials depends on factors such as the type of fluid or gas that the valvewill handle, the operating pressure and temperature, and the durability requirements. Common materials used for electromagnetic valves include stainless steel, brass, and various types of plastics.3. Machining and Forming:After the materials are selected, they undergo machining and forming processes to shape them into the desired components of the valve. This can involve techniques such as cutting, drilling, milling, and turning. CNC (Computer Numerical Control) machines are often usedfor precision machining to ensure accurate and consistent results.4. Assembly:Once the individual components are ready, they areassembled to create the complete electromagnetic valve. This involves carefully fitting the various parts together, such as the valve body, solenoid, diaphragm, and seals. The assembly process may also include the installation of electrical connections and wiring.5. Testing and Quality Control:After assembly, each electromagnetic valve undergoes rigorous testing to ensure its proper functioning and reliability. This can include pressure testing, leakage testing, and electrical testing. Quality control measures are implemented to identify any defects or deviations from the required specifications. If any issues are found, adjustments or repairs are made before the valves are approved for final use.6. Packaging and Shipping:Once the electromagnetic valves pass all the necessary tests and quality checks, they are carefully packaged to protect them during transportation. Proper packagingmaterials, such as foam or bubble wrap, are used to prevent any damage. The valves are then shipped to the customers or distributors, ready for installation and use.中文回答:电磁阀的制造工艺包括几个步骤,以确保最终产品符合要求的规格。
简单易懂的比例阀基本原理讲课文档
电磁换向阀的响应时间
0.040
S
HBIVT
由于复位弹簧力比电磁力低,所以,电磁换向阀的断电响应 时间稍微长一些(一般约为25ms)。
现在五十二页,总共一百零九页。
比例阀的响应时间
不过,比例阀阀芯的运动速度可 由输入给比例电磁铁的电信号确 定。通过渐增或渐降(称之为斜 坡)电信号,可以获得几秒钟的 通电和断电响应时间。
G
现在二十八页,总共一百零九页。
比例电磁铁
HBIVT
当在线圈上施加电压时,将有电流流过线圈。
现在二十九页,总共一百零九页。
比例电磁铁
HBIVT
1) 同样,电流产生磁场,该磁场集中在金属 导磁套、磁极片和衔铁中。
2) 然而,在磁极片与衔铁之间的磁回路 中存在间隙,所以,就会产生电磁力, 该电磁力将闭合这个间隙,从而使磁路 导通。
HBIVT
S
现在五十三页,总共一百零九页。
比例阀的响应时间
不过,比例阀阀芯的运动速度可由 输入给比例电磁铁的电信号确定。 通过渐增或渐降(称之为斜坡)电 信号,可以获得几秒钟的通电和断 电响应时间。
1.000
S
HBIVT
现在五十四页,总共一百零九页。
比例阀的响应时间
不过,比例阀阀芯的运动速度可 由输入给比例电磁铁的电信号确 定。通过渐增或渐降(称之为斜 坡)电信号,可以获得几秒钟的 通电和断电响应时间。
现在三十五页,总共一百零九页。
电磁换向阀
进一步讲,电磁换向阀与比例阀之间的不同 就在于阀芯结构上。
HBIVT
现在三十六页,总共一百零九页。
电磁换向阀
1) 对于电磁换向阀,当通电时,阀芯结构应使其
Q
压降最小。
电磁阀设计流程
电磁阀设计流程一、概述电磁阀是一种利用电磁控制液体或气体流动的装置,广泛应用于工业自动化控制系统中。
本文将介绍电磁阀的设计流程,包括需求分析、方案选择、设计计算、制造加工、试验验证等环节。
希望通过本文的介绍,读者可以更加深入了解电磁阀的设计过程,为工程师们在实际工作中的设计和研发提供一定的参考。
二、需求分析在进行电磁阀设计前,首先需要进行需求分析,明确产品的具体功能和性能要求。
需求分析主要包括以下几个方面:1. 工作介质:确定电磁阀所要控制的介质类型,如液体、气体等。
2. 工作压力:确定工作介质的压力范围,包括最大工作压力和最小工作压力。
3. 控制方式:确定电磁阀的控制方式,如直接控制、脉冲控制等。
4. 控制方式:确定电磁阀的控制方式,如直接控制、脉冲控制等。
5. 控制信号:确定控制信号的类型和电气特性,如电压、电流等。
6. 工作环境:确定电磁阀的工作环境,如温度、湿度、震动等。
7. 安全性:确定电磁阀的安全性要求,如防爆性能、防水性能等。
三、方案选择在完成需求分析后,需要进行方案选择,确定最佳的电磁阀设计方案。
方案选择主要包括以下几个环节:1. 设计方案比较:根据需求分析的结果,对不同的设计方案进行比较,包括性能、成本、工艺等方面的比较。
2. 材料选择:根据设计方案的需求,选择合适的材料,包括外壳、阀体、密封件等。
3. 结构设计:设计电磁阀的结构,包括阀门、导向件、电磁线圈等。
4. 控制电路设计:设计电磁阀的控制电路,包括信号输入、放大、解调等。
5. 功耗计算:计算电磁阀的功耗,优化设计方案,提高能效。
四、设计计算在确定了设计方案后,需要进行设计计算,包括结构设计、磁路计算、电磁力计算等。
设计计算主要包括以下几个环节:1. 磁路计算:根据电磁阀的结构设计,进行磁路计算,确定电磁线圈和磁铁的尺寸和参数。
2. 电磁力计算:计算电磁阀在不同工作状态下的电磁力大小,确定电磁阀的工作特性。
3. 结构强度计算:根据电磁阀的结构设计,进行结构强度计算,确保电磁阀在工作状态下具有足够的强度和刚性。
挖掘机比例电磁阀工作原理
挖掘机比例电磁阀工作原理今天咱们来唠唠挖掘机比例电磁阀那点事儿。
这挖掘机比例电磁阀啊,就像是挖掘机身上一个超级神奇的小助手呢!咱先说说这电磁阀是啥构造吧。
它就像一个小小的魔法盒子,里面有线圈、阀芯这些部件。
这线圈啊,就像是小盒子里的小魔法圈,通电的时候就开始施展魔法啦。
阀芯呢,就像是个听话的小木偶,线圈一通上电,它就开始动起来了。
那它到底是怎么在挖掘机里干活的呢?你看啊,挖掘机在工作的时候,需要各种各样精准的动作,就像我们人干活一样,得有个准头。
这比例电磁阀就能起到这个精确控制的作用。
比如说,挖掘机要轻轻抬起挖斗,这时候呢,给比例电磁阀的电流就比较小。
就好像你轻轻推一下东西一样,电流小了,那线圈产生的磁力就小,阀芯移动的距离也就小。
这个小移动就会让液压油的流量或者压力发生小小的变化,然后液压系统就会按照这个小变化,让挖斗轻轻抬起。
要是想让挖斗快速大力地抬起呢,那就给比例电磁阀一个比较大的电流。
这时候线圈就像打了鸡血一样,产生很强的磁力,阀芯就会大幅度移动。
这就好比你用力推一个东西,阀芯这么大幅度一动,液压油的流量或者压力就会有很大的改变,挖斗就“嗖”地一下抬起来啦。
再说说这比例电磁阀在挖掘机不同动作中的表现。
在挖掘机的大臂伸缩、小臂伸缩还有回转这些动作里,比例电磁阀都在默默地发挥着自己的力量。
就拿大臂伸缩来说吧,当操作员轻轻推动操作杆,想让大臂慢慢伸出的时候,比例电磁阀就会很细腻地调整液压系统。
它就像一个超级细腻的大厨,一点点地控制着各种调料(液压油的流量和压力)的量。
如果没有比例电磁阀这么精确的控制,大臂可能就会像个莽撞的大汉,要么伸得太快,要么伸不出去,那挖掘机干活可就乱套了。
还有啊,这比例电磁阀就像一个很有耐心的小伙伴。
在挖掘机长时间工作的时候,它要一直保持自己的准确性。
不管是在炎热的大太阳下,还是在寒冷的天气里,它都得好好工作。
就像我们人在艰苦的环境下也要坚持工作一样。
有时候,如果挖掘机遇到一些比较复杂的工况,比如说在坑洼不平的地方干活,需要频繁地调整各个动作的力度和速度,比例电磁阀就得不停地快速调整。
电磁阀讲义PPT课件
先导式电磁换向阀
当电磁先导阀1的线圈通电,主阀
3的K1腔进气,K2腔排气,使主阀阀芯 向右移动。此时P与A、B与O2相通。
图11.32 先导式双电控换向阀的工作原理图
20
先导式电磁换向阀
当电磁先导阀2通电,主阀的K2腔进气,K1腔排气,使 主阀阀芯向左移动。此时P与B、A与O1相通。先导式双电控 电磁阀具有记忆功能,即通电换向,断电保持原状态。
接线前应检查接线端子及其对地绝缘良好。电
磁阀线圈电源线连接应牢固,接线头与线圈连接应牢 固,中间密封垫应完好,以防灰尘及水进入。
故障及分析
电磁阀漏气
1、若为电磁阀各连接管接头漏气,应先关闭其 气源阀门拆下漏气接头缠好密封生料带,重新安装好。
2、若为电磁阀各排气口漏气,则为电磁阀体内 阀杆与气缸密封不严,应拆下电磁阀,解体检查阀杆
7
电磁阀技术规范
• 工作介质:压缩空气、压力油。
• 线圈电压:24VDC、220VAC等,电压 波动应小于额定电压的-15%-10%。
• 环境温度:-20℃―80℃。
• 电磁阀应放在通风、干燥、无腐蚀的空 间内储存。
8
电磁阀构成 电磁阀由阀体、阀杆、 线圈、铁心、弹簧、 密封垫、接线头、手 动操作按纽等组成。
知识点:电气-气动控制回路
• 电气-气动控制回路图包括气动回路和电气回路两部分。 气动回路一般指动力部分,电气回路则为控制部分。
• 电气-气动控制系统主要是控制电磁阀的换向,其特点是 响应快,动作准确,在气动自动化应用中相当广泛。
• 电气控制回路主要由按钮开关、行程开关、继电器及其触 点、电磁铁线圈等组成。通过按钮或行程开关使电磁铁通 电或断电,控制触点接通或断开被控制的主回路,这种回 路也称为继电器控制回路。电路中的触点有常开触点和常 闭触点。
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1. 比例电磁铁的结构原理
比例电磁铁结构主要由衔铁、导套、极靴、壳体、线圈、推杆等组成。
其工作原理是:磁力线总是具有沿着磁阻最小的路径闭合,并有力图缩短磁通路径以减小磁阻,如图1。
图1 比例电磁铁的剖面图
普通电磁铁就是一个开关量,不是开就是关,关的时候开口最小,开的时候开口最大,没有办法调节;比例电磁铁是根据给定电流的大小决定阀开口的大小,是一个连续的过程。
比例电磁铁和普通的电磁铁区别就是比例电磁铁是普通电磁铁加一个弹簧,可以使比例电磁铁输出的力和电流成比例关系,和位移无关,所以比例电磁铁必须具有水平吸力特性,即在工作区内,其输出力的大小只与电流有关,与衔铁位移无关。
若电磁铁的吸力不显水平特性,弹簧曲线与电磁力曲线族只有有限的几个交点,这意味着不能进行有效的位移控制。
在工作范围内,不与弹簧曲线相交的各电磁力曲线中,对应的电流在弹簧曲线以下,不会引起衔铁位移;在弹簧曲线以上时,若输出这样的电流,电磁力将超过弹簧力,将衔铁一直拉到极限位置为止。
相反,若电磁铁具有水平特性,那么在同样的弹簧曲线下,将与电磁力曲线族产生许多交点。
在这些交点上,弹簧力与电磁力相等,就是说,逐渐加大输入电流时,衔铁能连续地停留在各个位置上。
图2 比例电磁铁的电流-力-行程关系
比例电磁铁要求在一定的位移范围内,衔铁的输出力为一准恒定值,如图2所示。
根据电磁铁基本工作原理,在衔铁运动过程中,磁阻会越来越小,衔铁受力越来越大,不会出现输出力恒定的情况,为了使电磁铁能在一定位移内输出近视恒定的力,电磁铁采用结构的特殊—隔磁环。
隔磁环采用非导磁材料——通常为黄铜,嵌在前后导套的中间,减少电磁铁即将闭合时急剧增大的电磁力,使整个电磁力变的平稳。
导套前段和极靴组合,形成带锥形端部的盆形极靴,导套和外筒间配置同心螺线管式控制线圈。
外壳采用导磁材料,以形成磁回路。
同时为了衔铁可以左右运动,在左端有挡板,在右端装有弹簧组成的调零机构。
2. 比例电磁铁的特性
2.1 电磁力
当给比例电磁铁控制线圈通入一定电流时,在线圈电流控制磁势左右下,形成两条磁路,如图3所示,一条磁路1φ由前端盖经盆形极靴底部沿轴向工作气隙进入衔铁,穿过导套后段、导磁外壳回到前端盖极靴,产生轴向力1M F ;另一条磁路2φ经盆形极靴锥形周边(导套前段)径向穿过工作气隙,再进入衔铁,而后与1φ汇合形成附加轴向力2M F ,二者综合得到比例电磁铁输出力M F ,如图2所示电流-力-行程特性,在比例电磁铁衔铁的整个行程区内,电磁力特性并不全是水平曲线,可将其分为3个区域。
在工作气隙接近于零的区域,输出力急剧上升,称为吸合区,比例电磁铁在这一区域不能正常工作,一般在结构上采用非导磁材料限位片将其排除;当工作气隙过大时,电磁铁输出力明显下降,这一区域称为空行程区域,这一区域电磁铁虽然也不能正常工作,但有时是需要的;在吸合区和空行程区之间的区域,具有近似的水平力-位移特性,这一区域称为工作区。
图3 比例电磁铁的磁路分布
1φ产生的端面力为:
2φ产生的轴向附加力为:
图4 不同位置电磁铁内部磁力线分布2.2 影响电磁力的因素 电磁力的大小为S Ni S F M 0202)(2121μδ
μφ==,与线圈匝数平方成正比,与气隙间隙平方成反比。
在电磁阀其它结构参数和驱动电流以及气隙宽度大小相同时,线圈匝数越多,气隙的磁场强度就越强,则气隙磁感应强度也越大,电磁吸力也就越大。
但实际上线圈匝数不是越多越好,随着匝数的增加,会使线圈电感和线圈电阻增大,从而在衔铁吸合初始阶段限制了驱动电流的迅速增大,在释放过程中使电流衰减速度变慢。
电磁阀气隙宽度包括衔铁工作行程和残余间隙宽度两个部分。
当衔铁完全开启时,此时气隙宽度等于衔铁工作行程和残余间隙宽度之和。
当衔铁完全吸合时,气隙宽度等于残余间隙宽度。
随着气隙宽度的增大,将使电磁吸力减小。
衔铁工作过程中,气隙宽度减小,有利于电磁阀的打开。
在残余间隙不变的前提下,如果衔铁工作行程增加,则在关闭过程和重新打开过程的时间增加,电磁力增加速度平缓,电磁阀的动态特性变差。
驱动电路的形式及参数直接决定线圈电流波形,并极大地影响电磁阀的响应速度。
驱动电压为24V时,电磁阀响应时间为0.4ms,当驱动电压为48V时,电磁阀响应时间为0.25ms,驱动电压的升高对电磁阀的响应速度有着明显的影响。
不过,驱动电压从48V到100V之间,响应时间的提高率为o.02ms/2OV,驱动电压从100V提高到120V,响应时间缩减的幅度更小了,仅为0.01ms。
3. 比例电磁铁的控制
比例阀是由计算机,放大器,比例电磁铁,锥度台阶的阀芯,入口压力补偿阀(单联可以不要),梭阀,内置卸荷阀(把多余的流量送回油箱)等构成的一个完整的体系。
精确控制执行机构的位移,最好的办法是用比例流量阀。
比例方向阀只能起到节流阀作用,当负载压力变化时流量会变化,而比例流量阀的流量不遂负载压力变化,开口调定好流量基本不变化。
现在的比例换向阀用的都是电-液比例复合控制。
首先,比例阀必须有一个配套的放大器,它接受来自于计算机或者PLC,或者电位器(滑动变阻器)的控制信号,把0-20毫安微弱的信号放大到0-800毫安。
然后,放大器把放大的信号传送到电磁阀,电磁阀依据传来的信号大小,克服弹簧力,调节推杆的行程,压力随信号变化的控制油。
再后,控制油到达主阀芯的两端,依据不同的压力,推动阀芯移动相应的行程,因为阀芯本身有锥度的台阶与阀体组合,不同的行程得到不同的过流面积,再入口压力稳定的情况下,得到不同的流量,最终实现比例功能。
控制比例阀的比例放大器具有深度电流负反馈的电子控制放大器,其输出电流和输入电压成正比,采用直流稳压源,利用PWM斩波控制技术调整输入电压。
比例放大器一般都带有颤振信号发生器和零区电流跳跃等功能。
4. 比例电磁铁的设计
设计电磁铁的一般步骤:首先根据电磁吸力的要求及衔铁结构形式估算衔铁直径,然后估算线圈的外径及长度、确定线圈的匝数、磁势等,最后是确定整个磁路结构。
4.1 设计要求
最大电磁吸力Fmax=80N,初始气隙4mm,衔铁的推杆直径2.9mm,线圈两端的电压24VDC,线圈允许温升[θ]=70℃。
4.2 结构形式
整体采用湿式结构,如图5所示,电磁铁的导套是一个密封筒状结构,可以承受一定的液压力,衔铁上开有两个导油孔,工作时处于油液润滑状态,具有一定阻尼作用而减少了冲击和噪声。
线圈和外壳处于干的状态,可以分别拆卸。
湿式电磁铁具有吸合声音小,散热快,可靠性好,效率高,寿命长等优点。
4.3 材料选择
电磁铁所使用的软磁材料应具有高的磁导率、高的饱和磁感应强度和低的矫顽力。
由于该比例电磁铁才用湿式结构,各主要元件与液压油直接接触,因此,所选用材料除了具有良好的导磁性外,还应有良好的耐腐蚀性。
根据磁路走向及电磁铁结构布置,衔铁、前后导套、线圈外壳、端盖均采用耐腐蚀软磁合金材料,隔磁环采用黄铜,调节弹簧采用奥氏体不锈钢。
图5 Rexroth 4WAR6E 比例电磁铁剖面图
4.4 几何尺寸计算
静铁芯和衔铁的结构采用“大铁芯小衔铁”的原则;
4.4.1复位弹簧设计
由于负载工进时阀芯受液压卡紧力大于负载快进时所受的卡紧力,复位弹簧的预紧力必须要保证能克服最大卡紧力使衔铁复位。
设计预紧力为F0=18N,初取弹簧刚度k=10N/m,则最大弹力为F Max=48N。
材料选用奥氏体不锈钢1Cr18Ni9Ti。
4.4.2衔铁设计
为了使阀芯运动可靠,电磁铁最大推力F tmax应大于最大弹簧弹力、最大液压卡紧力、最大液动力和摩擦力之和,选取负载快进时阀芯的受力情况来计算,得F tmax=80N。
导套设计
衔铁设计
线圈设计
图3给出了导套和隔磁环的截面图,图中D代表导套和隔磁环的厚度,D=0.22mm,L代表隔磁环长度,L=0.3mm,a和θ分别为隔磁环和导套前、后端的倾角,a=0°,θ=48°,h 和L分别是导套后端结构尺寸,h=3mm,L=1.3mm。
图3 隔磁环(焊铜)
电磁线圈的直径、热扩散系数,阻抗之间相互关联,增加线圈直径可以减小电阻,但是随着线圈阻抗的降低,线圈的发热损耗会增加,造成阀内温度升高,使得阀中油液粘性降低,加剧了摩擦损耗。
同时随着线圈直径的增大,线圈的始动安匝数也减小,电感也相应减小,这样会影响到线圈其它性能参数(如出力不够等等)。
线性度、滞环的定义,按一般控制理论的定义,例如滞环大体就是在输入电流为横坐标、输出电磁力为纵坐标的图面上(控制特性),电流从零到最大、以及从最大回到零一个变化周期中,上升电流与下降电流相等点上输出电磁力的最大差值,除以最大输出力之值的百分数。
在做电磁铁控制特性滞环、线性度时,是在电磁铁一定位移下测量输出力与输入电流的关系。
不同电磁铁位移,会有所差异。
隔磁环专业名叫分磁环,只有交流加隔磁环才有意义,或者说隔磁环是为交流电磁铁而设计的,直流电磁铁铁芯上加隔磁环与在其上设计一个环槽是一个效果,说白了隔磁环就是气隙,会降低闭合时的吸力!在直流电磁铁上加入隔磁环目的就是为了减少电磁铁即将闭合时急剧增大的电磁力,使整个电磁力变的平稳。
材料用黄铜或是紫铜,最好是采用摩擦焊接技术,采用此技术焊接后的机械性能比较好,物件内应力小。
一般用于比例或者耐高压阀中。