《液压与气动技术》课件第5章.pptx
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1、第 5 章 液压控制阀第 5 章 液压控制阀5.1 5.1 液压控制阀的特点与分液压控制阀的特点与分类类5.2 5.2 方向控制方向控制阀阀5.3 5.3 压力控制压力控制阀阀5.4 5.4 流量控制流量控制阀阀5.5 5.5 其他液压控制其他液压控制阀阀5.6 5.6 液压控制阀拆装实训液压控制阀拆装实训本本章小章小结结思考与练习思考与练习第 5 章 液压控制阀【学习任务学习任务】(1)了解常用液压控制阀的组成。(2)理解液压控制阀的工作原理及各部分的结构关系。(3)记住各液压控制阀的图形符号。(4)了解液压控制阀的常见故障及排除方法。(5)掌握拆装液压控制阀的方法及要求。第 5 章 液压控
2、制阀5.1 液压控制阀的特点与分类液压控制阀的特点与分类我们先来观察一下 M7140 平面磨床的工作过程。图 5.1 是 M7140 平面磨床的实物图,从图中我们可以看出,磨头由电动机牵引可作上下和横向移动,工作台上有电磁吸盘,工作件放在电磁吸盘上,由电磁铁吸引固定。加工中,工作台作左右的纵向进给运动。由于磨床的进给力很大,常采用双杆活塞缸驱动。工作台进给的基本要求是能够作左右的往复运动,能够停止,能够移动得快些或移动得慢些,在磨头进给过大或工件材料有误等非正常情况下能够自动停止进给。第 5 章 液压控制阀这些基本要求也是工作台对双杆活塞缸的要求,活塞缸必须满足这些要求,工作台才能正常工作。那
3、么活塞缸如何来满足这些要求呢?显然仅靠前面所介绍的动力装置和执行装置是无法完成的。要能够左右往复运动,就必须改变油的流动方向,这一任务可由方向控制阀来完成。要能够动快点或动慢点,就必须改变液压油的流量大小,这一任务可由流量控制阀或变量泵来完成。在非正常情况下停止进给运动,就必须限制一个最高工作压力,这一任务可由压力控制阀来完成。从以上分析可知,要想让油缸按控制要求工作,除了需要供油的动力装置外,还需要可以改变油的流动方向、可以改变流量大小以及可以稳定和限制最高工作压力的控制装置。这些液压控制装置习惯上常称为液压控制阀。第 5 章 液压控制阀5.1.1 液压控制阀的共同点液压控制阀的共同点液压控
4、制阀虽种类繁多,但是它们之间有一些基本的共同点:(1)在结构上,所有的阀都是由阀体、阀芯和驱动阀芯动作的装置(如弹簧、电磁铁)三部分组成的。(2)所有的阀都是利用阀芯和阀体的相对位移来改变通流面积,从而控制压力、流向和流速的,因此,都符合小孔流量公式:(3)各种阀都可以看成一个液阻,只要有液体流过就会产生压力降(压力损失)和温度升高现象。第 5 章 液压控制阀5.1.2 液压控制阀的分类液压控制阀的分类根据用途和工作特点的不同,液压控制阀可分为以下三大类:(1)方向控制阀单向阀、换向阀等;(2)压力控制阀溢流阀、减压阀、顺序阀等;(3)流量控制阀节流阀、调速阀等。为了减少液压系统中元件的数目和
5、缩短管道尺寸,有时常将两个或两个以上的阀类元件安装在一个阀体内,制成结构紧凑的独立单元,如单向顺序阀、单向节流阀等。这些阀称为组合阀。组合阀结构紧凑,使用方便。第 5 章 液压控制阀按照阀在液压系统中安装连接方式的不同,液压控制阀可分为:(1)螺纹式(管式)连接。阀的油口为螺纹孔,可用螺纹管接头和油管同其他元件连接,并由此固定在管路上。这种连接方式简单,但刚性差,拆卸不方便,仅用于简单液压系统。(2)板式连接。板式连接的阀各油口均布置在同一安装面上,且为光孔。它用螺钉固定在与阀各油口有对应螺纹孔的连接板上,再通过板上的孔道或与板连接的管接头和管道同其他元件连接。还可把几个阀用螺钉分别固定在一个
6、集成块的不同侧面上,由集成块上加工出的孔道连接各阀组成回路。由于拆卸阀时不必拆卸与阀相连的其他元件,故这种连接方式应用最广泛。第 5 章 液压控制阀(3)法兰式连接。通径大于 32mm 的大流量阀采用法兰式连接,这种连接方式连接可靠、强度高。(4)叠加式连接。阀的上下面为连接接合面,各油口分别在这两个面上,且同规格阀的油口连接尺寸相同。每个阀除其自身功能外,还起油路通道的作用,阀相互叠装组成回路,不需油管连接。这种连接结构紧凑,损失小。(5)插装式连接。这类阀无单独的阀体,只有由阀芯和阀套等组成的单元组件,单元组件插装在块体(可通用)的预制孔中,用连接螺纹或盖板固定,并通过块内通道把各插装式阀
7、连通组成回路。插装块体起到阀体和管路通道的作用。这是一种能灵活组装的新型连接阀。第 5 章 液压控制阀按照阀的操作方式不同,液压控制阀可分为:(1)手动控制阀,操作方式为手把、手轮、踏板、丝杆等。(2)机动控制阀,操作方式为挡块或碰块、弹簧、液压、气动等。(3)电动控制阀,操作方式为电磁铁控制、电-液联合控制等。第 5 章 液压控制阀5.2 方方 向向 控控 制制 阀阀方向控制阀分为单向阀和换向阀两类。第 5 章 液压控制阀5.2.1 单向阀单向阀1.普通单向阀普通单向阀普通单向阀的作用是控制油液只能按一个方向流动,而反向截止,故又称为止回阀,也简称为单向阀。图 5.2(a)所示为直通式单向阀
8、实物图,图 5.2(b)所示为直角式单向阀实物图,图 5.2(c)所示为直通式单向阀结构原理图,图 5.2(d)所示为直角式单向阀结构原理图。由图 5.2(c)可知,普通单向阀由阀体 1、阀芯 2、弹簧 3 等零件组成。第 5 章 液压控制阀当压力油从下端油口 P 1 流入时,油液在阀芯下端面上产生的压力克服弹簧 3 作用在阀芯上的力,使阀芯向上移动,打开阀口,并通过阀芯上的径向孔 a、轴向孔 b,从阀体右端油口 P2 流出。当油液从上端油口 P2 流入时,液压力和弹簧力方向相同,使阀芯压紧在阀座上,油液无法通过。图 5.2(e)所示为普通单向阀图形符号。第 5 章 液压控制阀图 5.2 普通
9、单向阀第 5 章 液压控制阀单向阀的主要性能要求是:油液通过时压力损失小,反向截止时密封性能好。单向阀中的弹簧主要用来克服阀芯运动时的摩擦力和惯性力,为了使单向阀工作灵敏可靠,应采用刚度较小的弹簧,以免液流产生过大的压力降。一般单向阀的开启压力约在 0.0350.1MPa 之间;若将弹簧换为硬弹簧,使其开启压力达到 0.20.6MPa,则可将其作为背压阀使用。第 5 章 液压控制阀2.液控单向阀液控单向阀图 5.3(a)所示为液控单向阀实物图,图 5.3(b)所示为液控单向阀结构原理图。液控单向阀由普通单向阀和液控装置两部分组成。当控制油口 K 不通入压力油时,其作用与普通单向阀相同,当控制油
10、口 K 通入压力油时,推动活塞 1、顶杆 2 将阀芯 3 顶开,使 P1 和 P 2连通,液流在两个方向可以自由流动。为了减小活塞 1 的移动阻力,设有一外泄油口 L。图5.3(c)所示为液控单向阀图形符号。第 5 章 液压控制阀图 5.3 液控单向阀第 5 章 液压控制阀液控单向阀具有良好的反向密封性,常用于执行元件需要长时间保压、锁紧的情况下,也常用于防止立式液压缸停止运动时因自重而下滑以及速度换接回路中。这种阀也称为液压锁。第 5 章 液压控制阀5.2.2 换向阀换向阀1.换向阀的作用与分类换向阀的作用与分类换向阀的作用是利用阀芯和阀体相对位置的改变,改变阀体上各油口间连通或断开状态,从
11、而控制执行机构改变运动方向或实现起动和停止的功能。根据换向阀阀芯的运动形式、结构特点和控制方式的不同,换向阀的分类见表 5.1。第 5 章 液压控制阀换向阀的主要性能要求是:换向动作灵敏、可靠、平稳、无冲击;能获得准确的终止位置;内部泄漏和压力损失要小。第 5 章 液压控制阀2.换向阀的工作原理及图形符号换向阀的工作原理及图形符号滑阀式换向阀是液压传动中最主要的换向阀形式,下面就滑阀式换向阀的工作原理及图形符号进行介绍。1)工作原理换向阀的工作原理图如图 5.4 所示,在图示位置,液压缸两腔无压力油,液压缸停止运动。当阀芯1 左移时,阀体 2 上的油口 P 和 A 连通,B 和 T 连通,压力
12、油经 P、A 进入液压缸左腔,其活塞右移,右腔油液经 B、T 回油箱。反之,若阀芯右移,则 P和 B 连通,A 和 T 连通,油缸的活塞左移。第 5 章 液压控制阀图 5.4 换向阀的工作原理图第 5 章 液压控制阀2)图形符号一个换向阀完整的图形符号包括工作位置数、通路数、在各个位置上的油口连通关系、操纵方式、复位方式和定位方式等。第 5 章 液压控制阀换向阀图形符号的含义如下:(1)用方框表示阀的工作位置,有几个方框就表示阀芯相对于阀体有几个工作位置,简称为“几位”。两个方框即二位,三个方框即三位。(2)阀体上与外部连接的主油口,称为“通”。具有两个、三个、四个或五个主油口的换向阀,分别称
13、为“二通阀”、“三通阀”、“四通阀”或“五通阀”。通常用 P 表示压力油进口,T表示与油箱相连的回油口,A 和 B 表示与执行元件连接的工作油口,若要表示泄漏油口,用字母 L 表示。第 5 章 液压控制阀(3)方框内的箭头表示在这一位置上两油口连通,但不表示流向,符号“”和“”表示通路被阀芯封闭,即该油路不通。(4)三位阀的中间位置和二位阀靠近弹簧的方框为阀的常态位置。在哪边推阀芯,通断情况就画在哪边的方框中。在液压系统图中,换向阀与油路的连接一般应画在常态位置上。表 5.2 列出了几种常用滑阀式换向阀的结构原理图和图形符号。第 5 章 液压控制阀第 5 章 液压控制阀第 5 章 液压控制阀3
14、.滑阀式换向阀的中位机能滑阀式换向阀的中位机能三位换向阀的阀芯在中间位置时,各通口间有不同的连通方式,可满足不同的使用要求,这种连通方式称为换向阀的中位机能。三位四通换向阀常见的中位机能、型号、符号及其特点见表 5.3。三位五通换向阀的情况与此类似。不同的中位机能是通过改变阀芯的形状和尺寸得到的。第 5 章 液压控制阀第 5 章 液压控制阀第 5 章 液压控制阀第 5 章 液压控制阀4.几种常用换向阀几种常用换向阀1)手动换向阀手动换向阀是用手动杠杆操纵阀芯换位的方向控制阀。手动换向阀有弹簧复位式和钢球定位式两种。图 5.5(a)所示为三位四通手动换向阀实物图,图 5.5(b)所示为三位四通自
15、动复位手动换向阀结构原理图,图 5.5(c)所示为三位四通钢球定位手动换向阀结构原理图。从图 5.5(b)可以看出,在图示位置,P、A、B、T 口互不相通;当扳动手柄使阀芯 2 右移时,这时 P 口与 A 口连通,B 口与 T 口连通。当扳动手柄使阀芯 2 左移时,这时 P 口与B 口连通,A 口与 T 口连通。第 5 章 液压控制阀当松开手柄 1 时,阀芯 2 在弹簧 3 的作用下,恢复其原来的位置(中间位置)。如果将这个阀的阀芯右端弹簧 3 的部位改为图 5.5(c)所示的形式,即可成为钢球定位式,当用手柄扳动阀芯移动时,阀芯右边的两个定位钢球在弹簧的作用下,可定位在左、中、右任何一个位置
16、上。图 5.5(d)和(e)所示分别为自动复位手动换向阀和钢球定位手动换向阀图形符号。手动换向阀结构简单、动作可靠,常用于持续时间较短且要求人工控制的场合。第 5 章 液压控制阀图 5.5 三位四通手动换向阀第 5 章 液压控制阀2)机动换向阀机动换向阀又称行程阀。它利用安装在运动部件上的挡块或凸轮,推压阀芯端部的滚轮使阀芯移动,从而使油路换向。这种阀通常为二位阀,并且用弹簧复位,它有二通、三通、四通等几种。图 5.6(a)所示为机动换向阀实物图,图 5.6(b)所示为二位三通机动换向阀结构原理图。在图示位置,阀芯 2 在弹簧 1 的作用下处在最上端位置,这时 P 口与 A 口相通,油口B 被
17、堵死。当挡块 5 压迫滚轮 4 使阀芯 2 下移到最下端位置时,油口 P 和 B 相通,油口 A被堵死。图 5.6(c)所示为二位三通机动换向阀的图形符号。第 5 章 液压控制阀机动换向阀结构简单,换向时阀口逐渐关闭或打开,故换向平稳、可靠、位置精度高,常用于控制运动部件的行程,或快、慢速度的转换。其缺点是它必须安装在运动部件的附近,一般油管较长。第 5 章 液压控制阀图 5.6 二位三通机动换向阀第 5 章 液压控制阀3)电磁换向阀电磁换向阀是利用电磁铁的吸力使阀芯移动来控制液流方向的。它操作方便,布局灵活,有利于提高设备的自动化程度。电磁换向阀由液压设备上的按钮开关、限位开关、行程开关或其
18、他电器元件发出的电信号,来控制电磁铁的通电与断电,从而方便地实现各种操作及自动顺序动作。由于电磁换向阀受到电磁铁尺寸和推力的限制,因此电磁换向阀只适用于小流量的场合。图 5.7(a)所示为三位四通电磁换向阀实物图,图 5.7(b)所示为三位四通电磁换向阀结构原理图。第 5 章 液压控制阀图 5.7 三位四通电磁换向阀第 5 章 液压控制阀阀的两端各有一个电磁铁和一个对中弹簧,阀芯在常态,即两端电磁铁均断电处于中位时,油口 P、A、B 和 T 互相不通。当右端电磁铁通电吸合时,右衔铁 6 通过推杆将阀芯4 推至左端,使油口 P 与 B 相通,A 与 T 相通;当左端电磁铁通电吸合时,左衔铁通过推
19、杆将阀芯 4 推至右端,使油口 P 与 A 相通,B 与 T 相通。图 5.7(c)所示为三位四通电磁换向阀的图形符号。第 5 章 液压控制阀4)液动换向阀电磁换向阀布置灵活,易实现程序控制,但受电磁铁尺寸限制,难以用于切换大流量油路,当阀的通径大于 10mm 时常用压力油操纵阀芯换位。这种利用控制油路的压力油推动阀芯改变位置的阀,即液动换向阀。图 5.8(a)所示为三位四通液动换向阀结构原理图。当其两端控制油口 K 1 和 K 2 均不通入压力油时,阀芯在两端弹簧的作用下处于中位(图示位置),使油口 P、A、B 和 T 互相不通。当 K 1 进压力油,K 2 接油箱时,阀芯被推向右位,使油口
20、 P 与 A 相通,B 与 T 相通。当K 2 进压力油,K 1 接油箱时,阀芯被推向左位,使油口 P 与 B 相通,A 与 T 相通。图 5.8(b)所示为三位四通液动换向阀的图形符号。第 5 章 液压控制阀图 5.8 三位四通液动换向阀第 5 章 液压控制阀5)电液换向阀电液换向阀是由电磁换向阀和液动换向阀组成的复合阀。电磁换向阀为先导阀,它用以改变控制油路的方向;液动换向阀为主阀,它用以改变主油路的方向。这种阀的优点是可用反应灵敏的小规格电磁阀方便地控制大流量的液动阀换向。第 5 章 液压控制阀图 5.9 所示为电液换向阀实物图。图 5.10(a)所示为三位四通电液换向阀的结构原理图,上
21、面是电磁阀(先导阀),下面是液动阀(主阀)。其工作原理可用详细图形符号图5.10(b)加以说明,当电磁换向阀的两电磁铁均不通电时(图示位置),电磁阀阀芯在两端弹簧力作用下处于中位。这时液动换向阀阀芯两端的油经两个小节流阀及电磁换向阀的通路与油箱连通,因而它也在两端弹簧的作用下处于中位,主油路中,A、B、P、T 油口均不相通,当左端电磁铁通电时,电磁阀阀芯移至右端,由 P 口进入的压力油经电磁阀油路及左端单向阀进入液动换向阀的左端油腔,而液动换向阀右端的油则可经右节流阀及电磁阀上的通道与油箱连通,第 5 章 液压控制阀液动换向阀阀芯即在左端液压推力的作用下移至右端,即液动换向阀左位工作。其主油路
22、的通油状态为 P 通 A,B 通 T;反之,当右端电磁铁通电时,电磁阀阀芯移至左端,液动换向阀右位工作,其主油路通油状态为 P 通 B,A 通 T,实现了油液换向。图 5.10(c)所示为三位四通电液换向阀的简化图形符号。第 5 章 液压控制阀图 5.9 电液换向阀实物图第 5 章 液压控制阀图 5.10 电液换向阀第 5 章 液压控制阀若在液动换向阀的两端盖处加调节螺钉,则可调节液动换向阀移动的行程和各主阀口的开度,从而改变通过主阀的流量,对执行元件起粗略的速度调节作用。第 5 章 液压控制阀5.2.3 方向控制阀常见故障及排除方法方向控制阀常见故障及排除方法1.单向阀常见故障及排除方法单向
23、阀常见故障及排除方法普通单向阀常见故障及排除方法见表 5.4,液控单向阀常见故障及排除方法见表 5.5。第 5 章 液压控制阀第 5 章 液压控制阀第 5 章 液压控制阀2.换向阀常见故障及排除方法换向阀常见故障及排除方法换向阀常见故障及排除方法见表 5.6。第 5 章 液压控制阀第 5 章 液压控制阀第 5 章 液压控制阀5.3 压压 力力 控控 制制 阀阀在液压系统中,压力控制阀主要用来控制系统或回路的压力,或利用压力作为信号来控制其他元件的动作。压力控制阀的共同特点是利用作用于阀芯上的液体压力和弹簧力相平衡的原理来进行工作。压力控制阀按用途不同可分为溢流阀、减压阀、顺序阀和压力继电器等。
24、第 5 章 液压控制阀5.3.1 溢流阀溢流阀1.溢流阀的结构及工作原理溢流阀的结构及工作原理常用的溢流阀有直动式和先导式两种。直动式用于低压系统,先导式用于中、高压系统。第 5 章 液压控制阀1)直动式溢流阀图 5.11(a)所示为锥阀式(还有球阀式和滑阀式)直动式溢流阀的工作原理图。当进油口 P 从系统接入的油液压力不高时,锥阀芯 2 被弹簧 3 紧压在阀体 1 的孔口上,阀口关闭。当进油口油压升高到能克服弹簧阻力时,便推开锥阀阀芯使阀口打开,油液就由进油口 P 流入,再从回油口 T 流回油箱(溢流),进油压力也就不会继续升高。当通过溢流阀的流量变化时,阀口开度即弹簧压缩量也随之改变。但在
25、弹簧压缩量变化甚小的情况下,可以认为阀芯在液压力和弹簧力作用下保持平衡,溢流阀进油口处的压力基本保持为定值。拧动调整螺栓 4 改变弹簧预压缩量,便可调整溢流阀的溢流压力。第 5 章 液压控制阀图 5.11 直动式溢流阀第 5 章 液压控制阀这种溢流阀因压力油直接作用于阀芯,故称为直动式溢流阀。直动式溢流阀一般只能用于低压小流量处,因控制较高压力或较大流量时,需要装刚度较大的硬弹簧或阀芯开启的距离较大,不但手动调节困难,而且阀口开度(弹簧压缩量)略有变化便引起较大的压力波动,压力不能稳定。系统压力较高时宜采用先导式溢流阀。第 5 章 液压控制阀图 5.11(b)为德国力士乐公司的 DBD 型直动
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