液控单向阀锁死原因分析研究

液控单向阀锁死原因分析研究

液控单向阀是允许油液向一个方向流动,反向流动则必须通过液压控制来实现的单向阀。在液压系统中,为了使执行元件停止在固定位置,并防止其停止后窜动,一般采用锁紧回路。在精度要求较高的场合,多使用液控单向阀。但是,当选用的液控单向阀与系统的压力及被锁紧的最大负载之间不匹配时,就会使液控单向阀锁死。

1、 液控单向阀锁死的现象

在打包机工作中,当打包机的主压向下压缩时,由于纤维与压缩箱壁的摩擦,使门锁带动锁门液压缸向上窜动而将门打开,导致打包机不能正常工作。为了解决这个问题,在打包机的锁门机构回路中,增加了双向液控单向阀,以此来保证锁门液压缸的稳定性

当打包机不进行实物打包,空车运转时,主压头运行到下限位,锁门液压缸动作使锁门机构向上运动,从而使箱门打开,锁门机构上下运动灵活。但是当进行实物打包时,锁门液压缸却不动作,箱门打不开。经过仔细的观察、研究,发现主压液压缸向下压缩时,箱门给门锁1一个向上的力,此力把锁门液压缸2的活塞向外拉出了一段距离。因为液压缸有杆腔回油被双向液控单向阀4封住,所以在锁门液压缸有杆腔内产生了很大的压力,这个压力把液控单向阀阀芯封死。当液压缸的无杆腔进油,产生的压力即系统的额定压力打不开液控单向阀阀芯,液压缸有杆腔不能回油,所以锁门液压缸没有动作。当把液压缸有杆腔内的压力泄掉,拆开液控单向阀,把单向阀阀芯取出不用,再进行打包,一切动作都正常了。

2、 液控单向阀锁死的原因分析

为了解决这个问题,首先要知道双向液控单向阀的结构原理,研究其受力状况,才能找到液控单向阀锁死的原因,从而找到解决的方法。

2.1、双向液控单向阀的工作原理

双向液控单向阀的结构如图2所示。它由两个液控单向阀组成,共用一个阀体1和控制活塞2。当通口A 通压力油时,通口A 和B 相通,同时油液又使右阀打开,保持通口C 和D 相通。同样,当通口C 通压力油时,通口C 和D 相通,通口A 和B 也相通。而当通口A 和C 都不通压力油时,B 和D 被两个单向阀封闭,执行元件被双向锁住。

2.2、理论计算

分析双向液控单向阀的受力状况,找到反向开启的条件。

(1)使液控单向阀反向开启的力Rk :

Rk=peSk=penkSv

式中pe ———液压缸无杆腔内的压力,单位为Pa;

Sk ———液控单向阀内控制活塞的有效作用面积,单位为m2;

nk ———开启比,nk=Sk/Sv;

Sv ———液控单向阀阀芯关闭时的有效作用面积,单位为m2。

(2)负载产生的使液控单向阀阀芯关闭的力R1:

R1=p1S1

式中p1———负载在液压缸有杆腔内产生的单位静压力,单位为Pa ,p1=F/S1;

F ———液控单向阀内要锁住的负载力,单位为N; S1———液压缸有杆腔内的有效作用面积,单位为m2。 (3)由于液压缸无杆腔内的压力pe 使液压缸有杆腔内产生的压力p2: p2=npe 式中n ———液压缸的速比,n=S2/S1; S2———液压缸无杆腔内的有效作用面积,单位为m2。 (4)压力p2 产生的使液控单向阀阀芯关闭的力R2: R2=p2Sv=npeSv

(5)使液控单向阀阀芯关闭的合力Rb :

Rb=R1+R2+Rc=p1Sv+npeSv+Rc

式中Rc ———弹簧的压力,单位为N 。

(6)要使液控单向阀能够反向开启的条件为:Rk>Rb,即:pe(nv-n)>F/S1+Rc/Sv。可见只有满足上式液压缸才能有动作。由上式可知:①当液控单向阀的开启比大于液压缸的速比时,才有可能打开液控单向阀,油液才能反向流动。带有预泄压功能的先导式单向阀开启比比较大,可以满足使用锁紧压力,这是选用液控单向阀时应特别注意的问题。

2.3、改进方法

由以上的结论可知:要使液控单向阀能够反向开启,必须选用开启压力比较小的液控单向阀。带卸荷阀芯的液控单向阀比不带卸荷阀芯的液控单向阀的开启压力小得多,可以满足使用要求。

3、结束语

液控单向阀的选用应根据液控单向阀应用的不同场合,确定其开启压力。选用液控单向阀应考虑与系统的压力及被锁紧的最大负载之间是否匹配,以避免液控单向阀被锁死。

文章参考:www.kajisi.net

液控单向阀锁死原因分析研究

液控单向阀是允许油液向一个方向流动,反向流动则必须通过液压控制来实现的单向阀。在液压系统中,为了使执行元件停止在固定位置,并防止其停止后窜动,一般采用锁紧回路。在精度要求较高的场合,多使用液控单向阀。但是,当选用的液控单向阀与系统的压力及被锁紧的最大负载之间不匹配时,就会使液控单向阀锁死。

1、 液控单向阀锁死的现象

在打包机工作中,当打包机的主压向下压缩时,由于纤维与压缩箱壁的摩擦,使门锁带动锁门液压缸向上窜动而将门打开,导致打包机不能正常工作。为了解决这个问题,在打包机的锁门机构回路中,增加了双向液控单向阀,以此来保证锁门液压缸的稳定性

当打包机不进行实物打包,空车运转时,主压头运行到下限位,锁门液压缸动作使锁门机构向上运动,从而使箱门打开,锁门机构上下运动灵活。但是当进行实物打包时,锁门液压缸却不动作,箱门打不开。经过仔细的观察、研究,发现主压液压缸向下压缩时,箱门给门锁1一个向上的力,此力把锁门液压缸2的活塞向外拉出了一段距离。因为液压缸有杆腔回油被双向液控单向阀4封住,所以在锁门液压缸有杆腔内产生了很大的压力,这个压力把液控单向阀阀芯封死。当液压缸的无杆腔进油,产生的压力即系统的额定压力打不开液控单向阀阀芯,液压缸有杆腔不能回油,所以锁门液压缸没有动作。当把液压缸有杆腔内的压力泄掉,拆开液控单向阀,把单向阀阀芯取出不用,再进行打包,一切动作都正常了。

2、 液控单向阀锁死的原因分析

为了解决这个问题,首先要知道双向液控单向阀的结构原理,研究其受力状况,才能找到液控单向阀锁死的原因,从而找到解决的方法。

2.1、双向液控单向阀的工作原理

双向液控单向阀的结构如图2所示。它由两个液控单向阀组成,共用一个阀体1和控制活塞2。当通口A 通压力油时,通口A 和B 相通,同时油液又使右阀打开,保持通口C 和D 相通。同样,当通口C 通压力油时,通口C 和D 相通,通口A 和B 也相通。而当通口A 和C 都不通压力油时,B 和D 被两个单向阀封闭,执行元件被双向锁住。

2.2、理论计算

分析双向液控单向阀的受力状况,找到反向开启的条件。

(1)使液控单向阀反向开启的力Rk :

Rk=peSk=penkSv

式中pe ———液压缸无杆腔内的压力,单位为Pa;

Sk ———液控单向阀内控制活塞的有效作用面积,单位为m2;

nk ———开启比,nk=Sk/Sv;

Sv ———液控单向阀阀芯关闭时的有效作用面积,单位为m2。

(2)负载产生的使液控单向阀阀芯关闭的力R1:

R1=p1S1

式中p1———负载在液压缸有杆腔内产生的单位静压力,单位为Pa ,p1=F/S1;

F ———液控单向阀内要锁住的负载力,单位为N; S1———液压缸有杆腔内的有效作用面积,单位为m2。 (3)由于液压缸无杆腔内的压力pe 使液压缸有杆腔内产生的压力p2: p2=npe 式中n ———液压缸的速比,n=S2/S1; S2———液压缸无杆腔内的有效作用面积,单位为m2。 (4)压力p2 产生的使液控单向阀阀芯关闭的力R2: R2=p2Sv=npeSv

(5)使液控单向阀阀芯关闭的合力Rb :

Rb=R1+R2+Rc=p1Sv+npeSv+Rc

式中Rc ———弹簧的压力,单位为N 。

(6)要使液控单向阀能够反向开启的条件为:Rk>Rb,即:pe(nv-n)>F/S1+Rc/Sv。可见只有满足上式液压缸才能有动作。由上式可知:①当液控单向阀的开启比大于液压缸的速比时,才有可能打开液控单向阀,油液才能反向流动。带有预泄压功能的先导式单向阀开启比比较大,可以满足使用锁紧压力,这是选用液控单向阀时应特别注意的问题。

2.3、改进方法

由以上的结论可知:要使液控单向阀能够反向开启,必须选用开启压力比较小的液控单向阀。带卸荷阀芯的液控单向阀比不带卸荷阀芯的液控单向阀的开启压力小得多,可以满足使用要求。

3、结束语

液控单向阀的选用应根据液控单向阀应用的不同场合,确定其开启压力。选用液控单向阀应考虑与系统的压力及被锁紧的最大负载之间是否匹配,以避免液控单向阀被锁死。

文章参考:www.kajisi.net


相关内容

  • 辛普森变速器结构设计
  • 摘 要 目前,自动变速器在汽车领域的应用越来越广泛.其中主要原因是自动变速器能够根据路面状况自动改变车速,这极大地方便了驾驶者.不仅能够缓解驾驶者驾驶疲劳减少路面交通事故,而且还能够提高汽车的燃油经济性.同时,还能提高汽车的动力性.行星齿轮变速箱主要结构为行星齿轮机构,行星齿轮机构主要由太阳轮.外齿 ...

  • 图解汽车(9)汽车差速器结构原理解析
  • 图解汽车(9) 汽车差速器结构原理解析 [太平洋汽车网 技术频道]发动机动力输出是需经过一系列的传动机构才传递到驱动轮的,其中非常重要的一环就是差速器了.差速器是如何实现差速的?本期文章将对差速器的结构原理进行解析. 汽车在转弯时,车轮做的是圆弧的运动,那么外侧车轮的转速必然要高于内侧车轮的转速,存 ...

  • 胶轮导轨电车导向机构设计研究
  • 胶轮导轨电车导向机构设计研究 胶轮导轨电车导向机构设计研究 高希妨1,李 芾2,杨 阳2 (1.中车四方车辆有限公司,山东 青岛 266111:2.西南交通大学 机车车辆工程系,四川 成都 610031) 摘要:胶轮单轨电车属于中等运能的新型有轨电车,具有比地铁投资小.工期短,比高架轻轨线路成本低. ...

  • 全自动洗衣机离合器结构与故障维修
  • 离合器又称减速器,是全自动洗衣机的主要传动及减速部件,其主要作用是完成洗衣机的洗涤与脱水状态切换,并能完成脱水过程中的紧急制动等动作. 一.离合器的分类 离合器按结构可分为普通离合器与DDM离合器两大类.普通离合器的外形大致相同,如图1所示,如根据脱水桶的固定方式可分为一般离合器(脱水桶放置在离合器 ...

  • 01M自动变速器传动比分析与计算
  • 一汽大众宝来.高尔夫.捷达都市先锋轿车 用01M 自动变速器 1. 拉维纳式行星齿轮基础知识 1-行星架 2-长行星齿轮 3-内齿圈 4-小太阳轮组件 5-大太阳轮组件 6-长行星轮 图一.拉维纳式行星齿轮机构 图一是拉维纳式行星齿轮机构,该行星齿轮是一种复合式行星齿轮机构,它由一个前面单行星轮式行 ...

  • 汽车防盗系统的设计_毕业论文
  • 学生毕业设计(论文)记录 1 辽宁省交通高等专科学校 毕 业 设 计 文 件 设计论文题目 学院信息与通讯工程学院专业自动化 姓名 完成期限_______年____月____日至_______年____月____日 指导教师职称 学号 2 摘 要 随着人们生活水平的提高,汽车已逐步进入家庭,对汽车防 ...

  • 汽车刹车片
  • 汽车刹车片 汽车刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的. 中文名 汽车刹车片 别 名 汽车刹车皮 性 质 制动盘上的摩擦材料 目 的 车辆减速 目录 1. 1 构造 2. 2 分类 1. 3 刹 ...

  • 轿车电子防盗系统的正确使用
  • 第38卷第3期2012年6月 农业装备技术 Vol.38№.3Jun .2012 Agricultural Equipment &Technology 轿车电子防盗系统的正确使用 李立元,冯中原 摘 要:介绍了汽车电子防盗系统的基本功用, 阐述了电子防盗系统的使用方法. 关键词:电子防盗系统 ...

  • XX网站安全测试方案
  • XX 检测计划 作者: 版本: 时间: 目录 一. 二. 三. 1. 2. 3. 4. 5. 四. 1. 2. 检测背景 . ....................................................................................... ...