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三一75先导油源阀起什么作用,大神们小松607的先导阀从上到下四个电磁阀分别是做什么用的

来源:整理 时间:2023-07-25 14:00:08 编辑:盒子机械网 手机版

1,大神们小松607的先导阀从上到下四个电磁阀分别是做什么用的

液压锁,转盘,行走,模式变换
乌龟乌龟。
谢谢!行走没有电磁阀是乌龟档还是兔子档啊!

大神们小松607的先导阀从上到下四个电磁阀分别是做什么用的

2,液压支架上的液控单向阀起什么作用

我没有接触过你所说的液压支架,但液控单向阀多数组成液压锁。液控单向阀的应用,希望对你有帮助。(1)保持压力。滑阀式换向阀都有间隙泄漏现象,只能短时间保压。当有保压要求时,可在油路上加一个液控单向阀,利用锥阀关闭的严密性,使油路长时间保压。(2)液压缸的“支承”。在立式液压缸中,由于滑阀和管的泄漏,在活塞和活塞杆的重力下,可能引起活塞和活塞杆下滑。将液控单向阀接于液压缸下腔的油路,则可防止液压缸活塞和滑块等活动部分下滑。(3)实现液压缸锁紧。当换向阀处于中位时,两个液控单向阀关闭,可严密封闭液压缸两腔的油液,这时活塞就不能因外力作用而产生移动。(4)大流量排油。液压缸两腔的有效工作面积相差很大。在活塞退回时,液压缸右腔排油量骤然增大,此时若采用小流量的滑阀,会产生节流作用,限制活塞的后退速度;若加设液控单向阀,在液压缸活塞后退时,控制压力油将液控单向阀打开,便可以顺利地将右腔油液排出。(5)作充油阀。立式液压缸的活塞在高速下降过程中,因高压油和自重的作用,致使下降迅速,产生吸空和负压,必须增设补油装置。液控单向阀作为充油阀使用,以完成补油功能。(6)组合成换向阀。在设计液压回路时,有时可将液控单向阀组合成换向阀使用。例如:用两个液控单向阀和一个单向阀并联(单向阀居中),则相当于一个三位三通换向阀的换向回路。需要指出,控制压力油油口不工作时,应使其通回油箱,否则控制活塞难以复位,单向阀反向不能截止液流。
1、液控单向阀:单向阀只能单向打开,逆介质流向无法打开。液控单向阀,多了液控口,在液控口为高压时,单向阀无条件打开,此时,无论正、逆流向均可通流;液控口不接外油源、或液控口接外部油源,但为低压时,相当于一个普通单向阀。液控单向阀应用比较广泛的是“双向液压锁”,它是由一对液控单向阀分别连接执行机构的两腔组成的,两个单向阀的液控口连接到对方接油缸有、无杆腔的主油路上,这样就能实现若突然失压时,执行机构的位置被“锁住”而仍然保持不变,从而避免安全风险。2、液压系统压力在工作情况下,取决于外负载,外负载多大除以油缸两腔中高压做功侧的面积,系统压力就是多大;在开泵待机的情况下,阀台前的系统压力=溢流压力;流量在系统工作时取决于执行机构的速度,速度多快,就要进多少油以驱动设备;这就是液压上那句经典的“压力取决于负载;流量取决于速度”

液压支架上的液控单向阀起什么作用

3,先导式溢流阀原理图

先导式溢流阀 先导型溢流阀 Pilot-operated Pressure Relief Valve 先导型溢流阀有多种结构。图6.9所示是一种典型的三节同心结构先导型溢流阀,它由先导阀(Pilot Valve)和主阀(Main Valve)两部分组成。该阀原理如图6.10所示。 图中,锥式先导阀1、主阀芯上的阻尼孔(固定节流孔)5及调压弹簧9一起构成先导级半桥分压式压力负反馈控制,负责向主阀芯6的上腔提供经过先导阀稳压后的主级指令压力P2。主阀芯是主控回路的比较器,上端面作用有主阀芯的指令力P2A2,下端面作为主回路的测压面,作用有反馈力P1A1,其合力可驱动阀芯,调节溢流口的大小,最后达到对进口压力P1进行调压和稳压的目的。 图6.9 YF型三节同心先导型溢流阀结构图(管式) 1—锥阀(Pilot Valve)(先导阀);2—锥阀座(Poppet Seat);3—阀盖(Valve Cap);4—阀体(Valve Body);5—阻尼孔(Orifice);6—主阀芯(Main Spool);7—主阀座(Main Valve Seat);8—主阀弹簧(Main Spring);9—调压(Adjustment Spring) (先导阀)弹簧 工作时,液压力同时作用于主阀芯及先导阀芯的测压面上。当先导阀1未打开时,阀腔中油液没有流动,作用在主阀芯6上下两个方向的压力相等,但因上端面的有效受压面积A2大于下端面的有效受压面积A1,主阀芯在合力的作用下处于最下端位置,阀口关闭。当进油压力增大到使先导阀打开时,液流通过主阀芯上的阻尼孔5、先导阀1流回油箱。由于阻尼孔的阻尼作用,使主阀芯6所受到的上下两个方向的液压力不相等,主阀芯在压差的作用下上移,打开阀口,实现溢流,并维持压力基本稳定。调节先导阀的调压弹簧9,便可调整溢流压力。 图6.10 三节同心先导型溢流阀原理图 从图(6.9)可以看出,导阀体上有一个远程控制口K,当K口通过二位二通阀接油箱时,先导级的控制压力p2≈0;主阀芯在很小的液压力(基本为零)作用下便可向上移动,打开阀口,实现溢流,这时系统称为卸荷。若K口接另一个远离主阀的先导压力阀(此阀的调节压力应小于主阀中先导阀的调节压力)的入口连接,可实现远程调压。 图6.11 二节同心先导型溢流阀(板式) 1—主阀芯;2、3、4,阻尼孔;5—先导阀座;6—先导阀体; 7—先导阀芯;8—调压弹簧;9—主阀弹簧;10—阀体 图6.11所示为二节同心先导型溢流阀的结构图,其主阀芯为带有圆柱面的锥阀。为使主阀关闭时有良好的密封性,要求主阀芯1的圆柱导向面和圆锥面与阀套配合良好,两处的同心度要求较高,故称二节同心。主阀芯上没有阻尼孔,而将三个阻尼孔2、3、4分别设在阀体10和先导阀体6上。其工作原理与三节同心先导型溢流阀相同,只不过油液从主阀下腔到主阀上腔,需经过三个阻尼孔。阻尼孔2和4相串联,相当三节同芯阀主阀芯中的阻尼孔,是半桥回路中的进油节流口,作用是使主阀下腔与先导阀前腔产生压力差,再通过阻尼孔3作用于主阀上腔,从而控制主阀芯开启。阻尼孔3的主要作用是用以提高主阀芯的稳定性,它的设立与桥路无关。 先导型溢流阀的导阀部分结构尺寸较小,调压弹簧不必很强,因此压力调整比较轻便。但因先导型溢流阀要在先导阀和主阀都动作后才能起控制作用,因此反应不如直动型溢流阀灵敏。 与三节同心结构相比,二节同心结构的特点是:①主阀芯仅与阀套和主阀座有同心度要求,免去了与阀盖的配合,故结构简单,加工和装配方便。②过流面积大,在相同流量的情况下,主阀开启高度小;或者在相同开启高度的情况下,其通流能力大,因此,可做得体积小、重量轻。③主阀芯与阀套可以通用化,便于组织批量生产。
先导式溢流阀结构及工作原理
1—锥阀(pilot valve)(先导阀);2—锥阀座(poppet seat);3—阀盖(valve cap);4—阀体(valve body);5—阻尼孔(orifice);6—主阀芯(main spool);7—主阀座(main valve seat);8—主阀弹簧(main spring);9—调压(adjustment spring) (先导阀)弹簧 工作时,液压力同时作用于主阀芯及先导阀芯的测压面上。当先导阀1未打开时,阀腔中油液没有流动,作用在主阀芯6上下两个方向的压力相等,但因上端面的有效受压面积a2大于下端面的有效受压面积a1,主阀芯在合力的作用下处于最下端位置,阀口关闭。当进油压力增大到使先导阀打开时,液流通过主阀芯上的阻尼孔5、先导阀1流回油箱。由于阻尼孔的阻尼作用,使主阀芯6所受到的上下两个方向的液压力不相等,主阀芯在压差的作用下上移,打开阀口,实现溢流,并维持压力基本稳定。调节先导阀的调压弹簧9,便可调整溢流压力。 图6.10 三节同心先导型溢流阀原理图 从图(6.9)可以看出,导阀体上有一个远程控制口k,当k口通过二位二通阀接油箱时,先导级的控制压力p2≈0;主阀芯在很小的液压力(基本为零)作用下便可向上移动,打开阀口,实现溢流,这时系统称为卸荷。若k口接另一个远离主阀的先导压力阀(此阀的调节压力应小于主阀中先导阀的调节压力)的入口连接,可实现远程调压。 图6.11 二节同心先导型溢流阀(板式) 1—主阀芯;2、3、4,阻尼孔;5—先导阀座;6—先导阀体; 7—先导阀芯;8—调压弹簧;9—主阀弹簧;10—阀体 图6.11所示为二节同心先导型溢流阀的结构图,其主阀芯为带有圆柱面的锥阀。为使主阀关闭时有良好的密封性,要求主阀芯1的圆柱导向面和圆锥面与阀套配合良好,两处的同心度要求较高,故称二节同心。主阀芯上没有阻尼孔,而将三个阻尼孔2、3、4分别设在阀体10和先导阀体6上。其工作原理与三节同心先导型溢流阀相同,只不过油液从主阀下腔到主阀上腔,需经过三个阻尼孔。阻尼孔2和4相串联,相当三节同芯阀主阀芯中的阻尼孔,是半桥回路中的进油节流口,作用是使主阀下腔与先导阀前腔产生压力差,再通过阻尼孔3作用于主阀上腔,从而控制主阀芯开启。阻尼孔3的主要作用是用以提高主阀芯的稳定性,它的设立与桥路无关。 先导型溢流阀的导阀部分结构尺寸较小,调压弹簧不必很强,因此压力调整比较轻便。但因先导型溢流阀要在先导阀和主阀都动作后才能起控制作用,因此反应不如直动型溢流阀灵敏。 与三节同心结构相比,二节同心结构的特点是:①主阀芯仅与阀套和主阀座有同心度要求,免去了与阀盖的配合,故结构简单,加工和装配方便。②过流面积大,在相同流量的情况下,主阀开启高度小;或者在相同开启高度的情况下,其通流能力大,因此,可做得体积小、重量轻。③主阀芯与阀套可以通用化,便于组织批量生产。
这是系统的泵源原理图,按照YLT,序号14,23是楼主所说的电磁溢流阀,泵源带三个泵,每个泵都带一个电磁溢流阀14,分别设定每个泵的出口压力;电磁溢流阀23是系统的安全阀,它设定系统的安全压力。电磁溢流阀有分两种,一种是带电上压,一种是失电上压。如果序号14是带电上压型的,那么在泵不输出压力有的情况下,序号14的电磁铁就不带电,反之带电;如果是失电上压,正好相反;序号23的情况和14相似,不过,该系统在14工作的情况下,23也要处在工作状态,不然系统无法建立压力。电磁溢流阀的使用,重点是要搞清楚工作形式,即带电上压,还是失电上压。

先导式溢流阀原理图

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