液压基本回路

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液压基本回路

定量泵系统中压力一般由溢流阀调定,使泵在恒定压力下工作;

变量泵系统用安全阀限定其最高压力,防止系统过载。

第一节压力控制回路

一.调压回路

当系统中需要两种以上压力时,可采用多级调压回路。

图4-1为一种采用两个溢流阀的多级调压回路。

图4-2为两个溢流阀串联连接的二级调压回路。

图4-3为一种采用电液比例溢流阀的多级调

压回路。

二.减压回路

当多油路系统中某一支路需要一稳定的较低压

力并可进行调节时,可在系统中设立减压回路。

图4-6为一种可远程控制的两级减压回路,其

实与图4-1的区别仅是阀3。

三.卸荷回路

当工作部件短时间暂停工作时,一般都让液压泵在空载状态下运转,也就是让泵与电机进行卸荷,一般功率在3Kw以上的液压系统,大多设有能实现这种功能的卸荷回路。

图4-7采用H型(也可用M型、K型)滑阀机能的换向阀组成的卸荷回路

图4-8采用二位二通电磁阀与溢流阀并联连接

的方法组成卸荷回路。

图4-9中二位二通电磁阀安装在先导式溢流阀的外控油路上,卸荷时(电磁阀通电),泵输出流量通过溢流阀的溢流口流回油箱。

四.保压回路

某些机械在其工作循环的某一阶段需要在液压

泵卸荷或系统压力变动时,保持其恒定的压力,

这就需要在液压系统中设置保压回路。最简单的

办法是在需要保压的油腔设置单向阀,使油液不

能回流;要求较高时,常采用补油保压的办法。

图4-13采用蓄能器补油的保压回路,当泵卸荷

时,单向阀4把夹紧油路与卸荷回路隔开,由蓄

能器5补偿夹紧油路中的泄漏,使其压力基本保

持不变。

五.增压与增力回路

当系统中某一支路需要较高压力时可采

用增压来提高局部工作压力,或采用增力

回路使工作部件的输出作用力增大。

图4-15所示,增压器4由一个活塞缸a 和一个柱塞缸b串联而成。增压倍数等于面积Aa与Ab之比。

六.平衡回路

为了防止立式液压缸或垂直运动的工作部件(如起重

机起吊重物)由于自重而自行下滑,可设置平衡回路,

即,在立式缸的下行回路上设置适当的液阻,使立式

缸的回油腔中产生一定的背压与自重相平衡。平衡回

路还有利于提高垂直运动的工作部件下行的运动平

衡性。

图4-18为采用单向顺序阀的平衡回路,顺序阀的调

整压力应稍大于工作部件重量在液压缸下腔形成的

压力。

(辅机书p197图9-7远控平衡阀)

第二节速度控制回路

在调速系统中,液压缸运动速度与外界负载的关系称为系统的速度负载特性。

一.节流调速回路

1.进油节流调速回路(图4-21)

节流阀装在进油路上,节流阀前的压力P由溢流阀调定。

调速性能

1 进入液压缸的流量(即液压缸的速度)与节流阀的开口面积分f 成正比。

2 如以Q或v为纵坐标,负载P为横坐标,可得负载速度特性曲线是以横轴对称的抛物线。随着负载P的增加,液压缸的运动速度按抛物线规律下降。

3 液压缸能产生的最大推力P大=pF, 在p 已调定的情况下,不随速度的变化而改变,称为等扭矩调节(即执行机构为液压马达时,其最大输出扭矩不变)。

4 工作过程中,液压泵流量Q和供油压力p不变,因此带动液压泵的电动机功率也不变,但液压缸所需的流量和系统的实际工作压力却随时改变,因此当系统处在低速、低负载下工作时,有相当一部分功率白白消耗在节流阀和溢流阀的压力损失上,使油发热。

2. 回油节流调速回路(图4-22)

把节流阀串在回油路上。

特性曲线与进油节流调速一致。

但运动平稳性更好。

3. 旁路节流调速回路(图4-23)

把节流阀并联在液压泵和液压缸的分支油路上。液压缸运动的速度不是由通过节流阀的流量决定,而是由泵与通过节流阀的流量差决定的。

旁路调速时,溢流阀平时不打开,它的压力调整值比最大负载所需的压力高,只取安全保护作用。

调速性能

1 节流阀开口为零时,液压缸速度最大。

2 由速度特性曲线看出,随负载的增加,速度下跌很快。

3 低速时最大承载能力变小。

4 液压泵的油压是随负载而变化的,即电动机实际需要功率是随负载而变的,所以效率较高,油液发热较小。

二.调速阀及其调速(图8-16液压传动与控制教程――天津大学出版社)

调速阀是由简式节流阀和定差减压阀组合而成的复合阀。减压阀能自动保持节流阀前后的压力差不变,以保证通过节流阀的流量(也就是调速阀的流量)不受外界负载变化的影响。

三.溢流节流阀调速(图8-24液压传动与控制教程――天津大学出版社)

溢流节流阀是由差压式溢流阀和节流阀并联组合而成。它有一个进口、两个出口,进油口与油泵相接,出油口与油缸相接回油口与油箱相接。溢流阀能保证节流阀前后的压差基本上保持不变,因而通过节流阀的流量不受负载变化的影响,流量基本是稳定的。

四.容积调速回路

容积调速是采用变量泵和变量液压马达来调速。可组合成三种典型回路。

在忽略压力损失和泄漏损失的情况下,如果驱动液压泵的电动机转速不变,则可得三种容积调速回路的公式为:

M M M M M M P p M n pq P pq T q q n n ===,2,π

式中:M n 为转速; M T 为转矩; M P 为功率。

1. 变量泵定量马达(图4-26)

马达转速与泵的排量按线性规律变化,而扭矩与泵排量无关。我们称这种调速回路为恒转矩调速。

2. 定量泵变量马达(图4-28)

只有改变马达排量才能调速。要增大马达转速,只有减小q M 。但M T 也随之减小(即承载能

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