Гидрораспределитель принцип работы: Устройство и виды гидрораспределителей
Устройство и виды гидрораспределителей
Гидрораспределители – востребованные устройства в самых разных сферах деятельности, связанной с водной средой, от систем очистки до отопительных систем. Рассмотрим разновидности устройств, принцип работы и на чем основан выбор той или иной модели гидрораспределителя.
Устройства изготавливаются из высококачественных стальных сплавов, чугунных заготовок, а также есть варианты из бронзовых слитков. Для дополнительной закалки сырья его подвергают воздействию азота, цементируют. Их вес и размеры зависят от масштабов пропускаемой жидкости. Чем крупнее габариты распределителя, тем выше пропускная способность.
Принцип работы
Устройство гидрораспределителя выглядит следующим образом (см. схему):
В начале рабочего цикла жидкая масса сразу не поступает внутрь гидравлического цилиндра из заборного насоса. Для этого оператором смещается запорная арматура в нужное положение – и вода проходит в цилиндрическую полость.
Гидрораспределители работают на двух принципах: направляющем и дросселирующем. Направляющий принцип действует в отношении закрывания и открывания прохода для жидкой массы. Дросселирующие варианты механизмов могут регулировать мощность потока, сокращать или увеличивать его объем. Здесь можно открывать канал частично или полностью на усмотрение оператора.
Преимущество гидроусилителя на дросселирующей основе – нет резкой тряски в момент запуска механизмов или при отключении, малая вероятность поломки.
Классификация гидротехники
Разделяют эти устройства, основываясь на типологии запорных конструкций. Гидрораспределители, типы устройств которых отличаются между собой по функционалу, делятся на следующие разновидности:
- золотники;
- крановые распределители;
- с клапаном;
- струйные;
- с регулирующим элементом типа «сопло-заслонка».
Очень распространенными являются золотниковые разновидности распределителей. Они просто изготавливаются, компактны и надежны в эксплуатации. Выдерживают повышенное давление до 32 Мпа и активный расход, в отличие от кранового типа.
Крановый распределитель также достаточно широко распространен. Его конструкция запорной арматуры основана на цилиндрической форме пробки поворотного крана. Но кран также может иметь и шарообразную, коническую форму, а также бывает плоским. Разнообразие типов запорных элементов делает этот тип устройств очень удобным и востребованным.
Устройства на основе клапанов дают возможность избежать утечки рабочей среды, что часто встречается в случае золотниковых гидрораспределителей. При превышении давления более 32 Мпа сложно удержать в неподвижном положении сам гидродвигатель, здесь требуется позиционное переключение. В данном случае актуален клапанный распределитель, который отличается увеличенной массой и размерами, полностью герметизирует всю гидролинию.
Тип устройства «сопло-заслонка» работает на принципах гидравлического делителя давления и качественно распределяет нагрузку в ходе поступления рабочей среды.
Струйные варианты отличаются пониженной чувствительностью к загрязнениям, это обеспечивается полным отсутствием подвижных элементов в устройстве.
Применение
Гидрораспределители используют на гидростанциях, в тепловых сетях, на водоканалах, заводских линиях, где используется водная среда в качестве очистного ресурса, в канализационных системах.
Наиболее популярны на рынке устройства золотникового типа. Они просты в применении и часто востребованы в системах, где давление не превышает критических значений. Золотники помогают управлять валами и штоками на сельхозтехнике для сбора урожая, в конструкции экскаваторов или бульдозеров, грейдеров.
Распределители встречаются также в конструкции грузовых машин, встраиваются в станки и подъемники разных типов, манипуляторы кранового типа.
Основной критерий выбора механизма – это его способность справиться с давлением, которое должно соответствовать возможностям распределителя. При нагрузке выше 32 МПа сразу необходимо сделать выбор в пользу клапанного варианта, так как эти распределители спокойно работают при уровне давления до 80 МПа с соблюдением герметичности системы.
Низкая пропускная способность крановых типов распределителей не является их преимуществом, но они востребованы в системах, где требуется стабильная и качественная очистка до 10 литров в минуту. Они служат в качестве вспомогательных устройств, поддерживающих работу золотника или клапанного гидрораспределителя. В данном случае крановый прибор подает сигнал, управляющий рабочими процедурами.
Тип устройства «сопло-заслонка» встречается гораздо реже, он работает на принципах гидравлического делителя давления и качественно распределяет нагрузку в ходе поступления рабочей среды, но применение их слишком специфично. Струйные варианты отличаются пониженной чувствительностью к загрязнениям, это обеспечивается полным отсутствием подвижных элементов в устройстве, они необходимы для очистных станций.
Обслуживание гидрораспределителей
Наша компания предоставляет такие услуги, как ремонт гидрораспределителей и любых гидравлических устройств в Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Батайске, Азове, Аксае и иных городах Ростовской области. Вы можете отправить заявку на ремонт и обслуживание вашей спецтехники прямой насайте или позвонить по указанному номеру телефона. Дежурный специалист ответит на все вопросы и рассчитает стоимость услуг. Мы обеспечиваем бесперебойную работу гидравлической спецтехники всех наших нынешних клиентов и всегда рады новым.
схема, устройство, чертежи, типы, виды, принцип работы, распределитель гидравлический
Гидрораспределитель — это гидроаппарат, обеспечивающий изменение направления потока рабочей жидкости в двух или более гидролиниях при наличии внешнего управляющего воздействия.
Гидрораспределители бывают направляющими и дросселирующими.Направляющим называется гидрораспределитель, обеспечивающий перекрытие или изменение направления потока жидкости за счет полного открытия или полного перекрытия соответствующих проходных сечений.
Гидрораспределители подразделяются:
по конструкции запорно-регулирующего элемента — на золотниковые, крановые и клапанные;
числу внешних гидролиний — на двухлинейные, трехлинейные и т.д.;
числу характерных позиций запорно-регулирующего элемента — на двухпозиционные, трехпозиционные и т.д.;
виду управления — на распределители с ручным, механическим, электрическим и гидравлическим управлением;
числу запорно-регулирующих элементов — на одноступенчатые, двухступенчатые и т.д.
В условном обозначении гидрораспределителя (рис. 1) указывают число его позиций (I, II), внешние гидролинии (А, Д Р, Т7), подводимые к распределителю, их соединение, а также способ управления (ГОСТ 2. 871-68*).
Число позиций изображают соответствующим числом квадратов (прямоугольников). Проходы изображают прямыми линиями со стрелками, показывающими направление потоков рабочей жидкости в каждой позиции, а места соединений проходов выделяют точками; закрытый проход изображают тупиковой линией с поперечной черточкой. Внешние гйдролинии подводят только к исходной позиции. Способ управления распределителем указывают знаками, примыкающими к торцам обозначения распределителя.
Чтобы представить работу гидрораспределителя в некоторой рабочей позиции, необходимо мысленно передвинуть соответствующий этой позиции квадрат обозначения на место квадрата исходной позиции, оставляя линии связи в прежнем положении. Тогда истинные направления потока рабочей жидкости укажут стрелки, имеющиеся в этом квадрате.
Условные обозначения едины для золотниковых, крановых и клапанных гидрораспределителей, т.е. условное обозначение не отражает конструкцию их запорно-регулирующих элементов.
Кроме графических обозначений гидрораспределителей, приводят также их цифровые обозначения в виде дроби: в числителе указывают число подведенных к гидрораспределителю внешних гидролиний, в знаменателе — число его рабочих (характерных) позиций. Например, четырехлинейный трехпозиционный гидрораспределитель обозначают дробью 4/3 (см. рис. 1, г).
Запорно-регулирующие элементы (золотник, кран, клапан) в направляющих гидрораспределителях всегда занимают фиксированные позиции по принципу «полностью открыто» или «полностью закрыто». Поэтому направляющий гидрораспределитель практически не влияет на давление и расход потока рабочей жидкости, проходящей через него.
Виды распределителей
На рис. 2, а показана конструктивная схема золотникового гидрораспределителя 4/3 типа ПГ74-24М с ручным управлением. Распределитель состоит из корпуса 7, цилиндрического золотника 8, рукоятки 4 с осью 3 и пальцем 2, крышек 1 и 9 и уплотнений. В центральном отверстии корпуса 8 выполнены пять кольцевых расточек, образующих полости Т1 А, Р, В и Т2 которые сообщаются каналами с входными отверстиями. Полости Т1 и Т2 (сливные) соединены каналом Д. Золотник 8, располагающийся в центральном отверстии корпуса 7, имеет три цилиндрических пояска, которые перекрывают соответствующие цилиндрические расточки корпуса. Каналами, выполненными в корпусе 7 и крышках 1 и 9, торцовые полости распределителя соединены с дренажной гидролинией. Шарик 5 пружиной б прижимается к втулке 10, обеспечивая фиксацию золотника в рабочих позициях.
Принцип работы распределителя следующий. В исходной позиции (ей соответствует средний квадрат условного обозначения, показанного на рис. 2, в) все проходные сечения в гидрораспределителе перекрыты. При смещении золотника, например вправо (рис. 2, б) в позицию I (при этом левый квадрат на рис. 2, в как бы передвигается на место среднего), напорная полость Р распределителя соединяется с полостью А и поток жидкости под давлением поступает на выход распределителя и далее, например, в левую полость гидроцилиндра Ц (см. рис. 2, в). При этом полость В распределителя, а значит, и правая полость гидроцилиндра Ц, через золотник соединяется с полостью Т2, т. е. со сливом. При смещении золотника из нейтральной позиции влево, т.е. при переключении гидрораспределителя в позицию II (см. рис. 2, в), направление потока жидкости изменяется: полость Р (см. рис. 2, а) соединяется с полостью В, а полость А — с полостью Т1.
Основным недостатком гидрораспределителя цилиндрическим золотником является наличие утечек жидкости через диаметральный зазор между корпусом (гильзой) и золотником.
Дросселирующим называется гидрораспределитель, обеспечивающий изменение как направления движения жидкости в нескольких гидролиниях одновременно, так и расхода в них в соответствии с внешним управляющим воздействием.
В отличие от направляющего гидрораспределителя запорно-регулирующий элемент дросселирующего гидрораспределителя может занимать бесконечное множество промежуточных “рабочих положений”. При этом он одновременно работает и как запорно-регулирующий элемент регулируемого гидродросселя, создавая сопротивление прохождению потока рабочей жидкости. Обычно площадь проходного сечения в дросселирующем гидрораспределителе зависит от величины управляющего сигнала.
Таким образом, дросселирующий гидрораспределитель является комбинацией направляющего гидрораспределителя и регулируемых гидродросселей с совмещенным управлением.
На рис. 3, а показана конструктивная схема дросселирующего золотникового гидрораспределителя 4/3 с цилиндрическим золотником 2, положение которого относительно корпуса 1 может
изменяться в зависимости от мощности электрического сигнала управления, поступающего на два электромагнита ЭМ1 и ЭМ2. В корпусе 1 распределителя имеются пять цилиндрических расточек с острыми кромками. Эти расточки внутренними каналами соединены по схеме: центральная — с напорной гидролинией Р, две крайние — со сливом Т. Две рабочие расточки А и В предназначены для подключения к распределителю потребителя жидкости, например гидроцилиндра. Золотник 2 имеет три цилиндрических пояска и расположен внутри корпуса 1 с радиальным зазором 4. .10 мкм, Рабочие проходные сечения (дросселирующие щели) в распределителе возникают (при осевом перемещении золотника) между кромками цилиндрических расточек корпуса 1 и кромками цилиндрических поясков золотника 2.
При отсутствии сигнала на электромагнитах золотник 2 распределителя находится в исходной (нейтральной) позиции. При этом все проходные сечения в распределителе перекрыты.
При подаче управляющего сигнала на один из электромагнитов, например ЭМ1, золотник перемещается вправо в позицию I (рис. 3, б, в) и рабочая жидкость поступает из гидролинии Р в гидролинию А через дросселирующую щель 3, расход рабочей жидкости через которую зависит от мощности поданного управляющего сигнала. От гидрораспределителя жидкость направляется в левую полость гидроцилиндра Ц, а жидкость, вытесняемая из правой полости гидроцилиндра Ц, поступает по гидролинии В в гидрораспределитель. Здесь она проходит через вторую дросселирующую щель 4 и поступает через гидролинию на слив Т.
Аналогично работает гидрораспределитель и при условии подачи управляющего сигнала на электромагнит ЭМ2. Отличие заключается только в том, что золотник при этом смещается влево.
Обычно в системах управления один из управляющих сигналов, поступающих на электромагнит ЭМ1 или ЭМ2, принимается положительным, а другой — отрицательным. Таким образом, гидрораспределитель в зависимости от знака управляющего сигнала обеспечивает необходимое направление движения поршня гидроцилиндра, а в зависимости от мощности управляющего сигнала — требуемую скорость его перемещения.
Основные правила построения условных обозначений направляющих гидрораспределителей, распространяются и на дросселирующие гидрораспределители. Признаком дросселирующего гидрораспределителя в его условном обозначении является наличие двух дополнительных параллельных линий (над обозначением и под ним) (см. рис. 3, в). При этом квадраты в обозначении соответствуют характерным позициям гидрораспределителя.
Основными преимуществами золотниковых гидрораспределителей являются их компактность и разгруженность от осевых сил, что значительно уменьшает усилие, необходимое для управления золотником.
Существенным недостатком дросселирующих гидрораспределителей является возможность загрязнения зазоров между золотником и корпусом. Поэтому в системах автоматического управления для устранения отмеченного явления золотникам сообщают поворотные или возвратно-поступательные колебания высокой частоты (более 50 Гц) и небольшой амплитуды (10… 100 мкм). Обеспечивается это с помощью механических вибраторов или электромеханических средств.
Кроме золотниковых, к дросселирующим гидрораспределителям относятся струйные гидрораспределители. Такие гидрораспределители часто используются как предварительная ступень гидравлического управления в гидрораспределителях с многоступенчатым управлением.
Гидрораспределители с электрическим управлением. Электрическое управление в гидрораспределителях применяется при условных проходах Dy < 10 мм, так как у управляющих электромагнитов обычно ограничены тяговое усилие и ход. Для больших условных проходов такие гидрораспределители делают двухступенчатыми, причем первая из ступеней является гидравлическим устройством предварительного усиления мощности входного управляющего сигнала. Эти гидрораспределители называются еще гидрораспределителями с электрогидравлическим управлением, а если гидрораспределитель дросселирующий — электрогидравлическими усилителями (ЭГУ). Для такого устройства входным является электрический сигнал, а выходным — некоторый поток рабочей жидкости с параметром (расходом или давлением), пропорциональным мощности входного сигнала. Направление потока
и знак перепада давления при этом соответствуют знаку входного электрического сигнала.
ЭГУ состоит из электромеханического преобразователя, в котором электрический сигнал преобразуется в некоторое механическое перемещение (поворот вала или перемещение толкателя электромагнита), и гидравлического усилителя мощности.
На рис. 4, а в качестве примера изображен двухступенчатый гидрораспределитель, в состав которого входят два золотниковых гидрораспределителя: распределитель первой ступени, состоящий из корпуса 2, золотника 1 и двух центрирующих пружин 3, с управлением от двух электромагнитов ЭМ1 и ЭМ2; гидрораспределитель второй ступени, состоящий из корпуса 4, золотника 5 и двух центрирующих пружин 6, с гидравлическим управлением. Гидрораспределитель имеет присоединительные отверстия Р, Т, А, В. Торцевые полости распределителя второй ступени соединены с выходными отверстиями распределителя первой ступени каналами Х и Y.
При отсутствии электрического управляющего сигнала золотники обоих распределителей под действием пружин находятся в средних (нейтральных) позициях. При этом золотник 1 соединяет торцевые полости распределителя второй ступени со сливом, а золотник 5 перекрывает все проходные сечения (см. рис. 4, а, б).
При поступлении сигнала, например на электромагнит ЭМ1, золотник 1 смещается до упора вправо, т. е. распределитель первой ступени переключается в позицию I (см. рис. 4, б). При этом по каналу X поток жидкости под давлением поступает в левую торцевую полость гидрораспределителя второй ступени, а его правая торцевая полость через канал Y соединяется со сливом. На торцах золотника 5 возникает перепад давлений, под действием которого он смещается вправо, т.е. основной гидрораспределитель переключается в позицию I. При этом соединяются гидролинии Р с А и В с Т.
При поступлении управляющего сигнала на вход электромагнита ЭМ2 золотники 7 и 5 перемещаются влево, т. е. гидрораспределитель переключается в позицию II. При этом соединяются гидролинии Р с В и А с Т.
На практике наиболее широкое распространение получили двух-дроссельные (по числу регулируемых гидродросселей) гидроусилители типе «сопло — заслонка» (рис. 5, а). Этот гидроусилитель состоит из двух регулируемых гидродросселей типа «сопло — заслонка» и двух постоянных (балансных) гидродросселей 1 и 6. Важный элемент этого устройства — подпружиненный центрирующими пружинами 8 золотник 7 дросселирующего гидрораспределителя, который является гидроусилителем второго каскада усиления ЭГУ.
Рассматриваемый электрогидравлический усилитель можно представить в виде блок-схемы (рис. 5, б). В соответствии с ней электрический сигнал управления i поступает на электромеханический преобразователь 3, который поворачивает заслонку 4 на некоторый угол ?, пропорциональный сигналу (силе электрического тока) i. При этом гидравлическое сопротивление одного из регулируемых дросселей типа «сопло—заслонка» (с соплом 2 или 5) возрастает, а другого — уменьшается. В результате образуется перепад давления ?р = р1 – р2, пропорциональный углу ?. Таким образом, для гидроусилителя типа «сопло —заслонка» входным сигналом служит угол поворота а заслонки, а выходным — перепад давления ?р. Гидроусилитель типа «сопло—заслонка» является гидроусилителем первого каскада.
Так как давления р1 и р2 подводятся к торцевым полостям дросселирующего гидрораспределителя, то образовавшийся перепад давления ?р создает соответствующее усилие, действующее на золотник 7. Это приводит к тому, что золотник 7 смещается из нейтрального положения на некоторое расстояние х. Это смещение определяется жесткостью центрирующих пружин 8 золотника 7, а значит, пропорционально перепаду давления ?р на его торцах, т.е. центрирующие пружины 8 и торцевые поверхности золотника 7 выполняют роль гидромеханического преобразователя, который преобразует возникший перепад давления ?р на торцах золотника 7 в его смещение х.
Смещение золотника 7 из нейтрального положения на расстояние х приводит к тому, что открываются соответствующие проходные сечения дросселирующего гидрораспределителя. Например, если золотник 7 сместится вправо, то гидролиния А соединится с напорным трубопроводом, а гидролиния В — со сливным. Через открывшиеся дросселирующие окна гидрораспределителя начнется движение рабочей жидкости с расходом Q, пропорциональным смещению золотника х. Таким образом, для дросселирующего гидрораспределителя, являющегося гидроусилителем второго каскада, входным сигналом управления служит смещение золотника х а выходным — расход рабочей жидкости Q, поступающей к потребителю.
Гидравлические клапаны | Запчасти и компоненты
Гидравлические клапаны | Части и компоненты | ДТА Гидравлика- Дом
- Клапаны
Гидравлический клапан правильно направляет поток жидкой среды, обычно масла, через гидравлическую систему. Направление потока масла определяется положением золотника. Гидравлическая система может функционировать – в соответствии с требованиями – только с использованием клапанов. Таким образом, вы всегда должны искать правильный тип гидравлического клапана для вашей цели. Требуемый размер определяется максимальным расходом гидравлической системы через клапан и максимальным давлением в системе.
Гидравлический
клапан правильно направляет поток жидкой среды, обычно масла, через вашу гидравлическую систему .Гидравлические клапаны доступны в различных размерах и соответствуют множеству международных стандартов. Гидравлические клапаны доступны с различными способами монтажа: например, монтаж в трубопроводах, с резьбовым соединением в виде патронных клапанов, монтаж на плите или фланцевый монтаж. Гидравлические клапаны подразделяются на три основные категории: направляющие регулирующие клапаны, регулирующие клапаны давления и регулирующие клапаны потока. Все клапаны выполняют разные функции в гидравлической системе.
Вы можете использовать
гидравлические клапаны для переключения при определенном давлении или для регулировки направления и потока жидкости.Различные клапаны работают по-разному. Обратные клапаны пропускают свободный поток в одном направлении и блокируют поток в противоположном направлении. Направленный регулирующий клапан используется для упорядоченного прохождения среды под давлением (т. е. потока) в определенном направлении. Клапаны регулирования давления переключаются (или управляются) при определенном давлении; Давление переключения можно регулировать на клапане. Клапаны управления потоком регулируют поток, это делается путем регулировки размера отверстий (отверстий).
Мы поставляем различные типы гидравлических клапанов
Направленные регулирующие клапаны
Направленные регулирующие клапаны могут управлять запуском, остановкой и изменением направления потока рабочей среды (например, гидравлического масла). Гидравлические клапаны в виде тарельчатого или золотникового клапана.
Тип распределителей
- Распределители тарельчатые
- Золотниковые распределители
- Обратные и обратные клапаны
- О гидрораспределителях
Клапаны регулирования давления
Каждый клапан регулирования давления переключается при заданной настройке давления. Это происходит либо постепенно при регулируемом дросселе (управление), либо внезапно при фиксированном дросселе (переключателе).
Тип клапанов регулирования давления
- Клапаны давления, функция сброса
- Клапаны давления, редукционная функция
- Клапаны давления, фиксированный дроссель
- О клапанах регулирования давления
Пропорциональные регулирующие клапаны
Пропорциональные гидравлические клапаны могут управлять открытием потока пропорционально, а не постепенно, как в случае большинства стандартных гидравлических клапанов.
Тип пропорциональных гидрораспределителей
- Пропорциональные гидрораспределители
- Пропорциональные клапаны регулирования давления
- Пропорциональные регулирующие клапаны
- О пропорциональных регулирующих клапанах
Клапаны управления потоком
Клапаны управления потоком регулируют поток, уменьшая или увеличивая открытие в точке дросселирования. Это помогает определить скорость движения гидравлических приводов.
Тип регуляторов расхода
- Регуляторы расхода, клапаны с компенсацией давления
- Регуляторы потока, дроссельный клапан
- О клапанах управления потоком
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ПО ВСЕМ ВАШИМ ПОСТАВКАМ И РЕМОНТУ ГИДРАВЛИКИ
DTA обслуживает вашу отрасль, поставляя гидравлические детали и гидравлические компоненты более 25 лет. С 2010 года мы прошли полную квалификацию и сертификацию Parker Hannifin в качестве дистрибьютора гидравлики. Вместе мы разработали программу быстрой поставки оригинальных одно- и многолопастных насосов Denison Hydraulics. Мы поддерживаем промышленные и мобильные приложения и располагаем значительным запасом оригинальных деталей, компонентов и узлов.
Насосы лопастные и оригинальные запчасти в наличии; более 25 000 конфигураций, перечисленных в нашем онлайн-каталоге насосов!
В настоящее время мы можем поставить со склада более 20 000 конфигураций насосов. Все гидравлические детали и компоненты, которые мы поставляем, являются новыми и произведены производителем высококачественной гидравлики по вашему выбору. DTA может быть вашим универсальным магазином и поставлять только высококачественные бренды, такие как Parker Hannifin (Denison Hydraulics, Olaer, Calzoni, VOAC, Sterling Hydraulics), Bosch Rexroth (Brüninghaus, Eppensteiner, Hägglunds, Hydromatik, Oil-Control). ), Bucher Hydraulics, Moog, STAR Hydraulics, Hydac и Eaton (Char-Lynn, Eaton Hydraulics, Integrated Hydraulics, Vickers).
Высококачественные лопастные насосы со склада
- Однолопастные насосы
- Двухлопастные насосы
- Трехлопастные насосы
- Дом
- Гидравлика
- Клапаны
Гидравлический электромагнитный клапан — как они работают
Гидравлический электромагнитный клапан — это направляющий клапан с электромагнитным управлением, используемый в гидравлической системе для открытия, закрытия или изменения направления потока жидкости. Клапан работает с соленоидом, представляющим собой электрическую катушку, намотанную на ферромагнитный сердечник в его центре. Клапан состоит из различных камер, также называемых портами. Соленоид используется для перемещения золотника внутри клапана, открытия или закрытия портов. Золотник представляет собой цилиндрический компонент, который выполняет функцию клапана, либо блокируя, либо пропуская поток жидкости через эти порты, в зависимости от его положения.
Гидравлические электромагнитные клапаны широко используются в таких отраслях, как производство, аэрокосмическая промышленность, строительство и многих других, где требуются гидравлические системы. На рис. 1 показан пример гидравлического электромагнитного клапана.
Гидравлический электромагнитный клапан Онлайн-выбор
Содержание
- Направленные регулирующие клапаны
- Конструкция клапана
- Варианты исполнения
- Промышленные примеры
- Точки внимания и критерии выбора
- Часто задаваемые вопросы
Направленные регулирующие клапаны
Направленные регулирующие клапаны предназначены для запуска, остановки или изменения направления потока жидкости. Эти клапаны чаще всего используются в гидравлических и пневматических системах. Мы обсуждаем только гидравлические приложения для целей этой статьи.
Гидравлические электромагнитные клапаны
Гидравлический электромагнитный клапан представляет собой направляющий регулирующий клапан, широко используемый в гидравлических системах для изменения, разрешения или ограничения потока жидкости. Клапан использует соленоиды (X и Y) с обеих сторон клапана для приведения в действие, как показано на рисунке ниже. Клапан состоит из цилиндрического золотника (Z) с площадкой (большего диаметра) и канавками (меньшего диаметра). Земля блокирует поток, в то время как канавка позволяет потоку проходить через клапан.
Рис. 2. Компоненты 4/3-ходового гидравлического электромагнитного клапана: золотник (Z), соленоид с обеих сторон (X и Y) и порты (T, A, P, B)
Направляющие клапаны обычно представлены количеством портов и количеством коммутационных позиций. В гидравлическом клапане с 4/3-ходовым клапаном, показанном выше, 4 представляет количество портов, а 3 представляет количество положений. P — порт давления, A и B — рабочие порты, а T — обратный порт.
При срабатывании соленоида X золотник под действием электромагнитной силы тянется влево. При срабатывании соленоида Y золотник скользит вправо. Это скольжение золотника открывает, закрывает или изменяет соединения портов, что меняет направление потока.
4/3-ходовой клапан
4/3-ходовой клапан имеет 4 порта и 3 положения. Это наиболее распространенный тип клапана, используемого в гидравлических контурах. В зависимости от конструкции катушки порты могут быть открытыми, закрытыми или подключенными к определенным входам/выходам. Рисунок 3 ниже является распространенным примером, но есть и другие конструкции катушки. Катушка внизу может находиться в 3 разных положениях: P-A и B-T (рис. 3 слева), закрытая (рис. 3 в центре) или A-T и P-B (рис. 3 справа).
Рисунок 3: Принцип работы 4/3-ходового электромагнитного клапана
Как показано в функции схемы 1 (рис. 3 слева), когда золотник перемещается вправо, порт A подключается к порту P, а порт B подключается к порту T. Функция схемы 2 (рис. 3 в середине) представляет собой замкнутый центральный клапан со всеми заблокированными портами. Когда золотник перемещается влево, порт P соединяется с портом B, а порт T соединяется с портом A.
Рис. 4: 4/3-ходовой клапан
4/2-ходовой клапан
A 4/2 -ходовой клапан имеет 4 порта и 2 положения. A и B — два рабочих порта, P — порт давления, а T — обратный порт.
Рис. 5: Принцип действия 4/2-ходового клапана
Эти клапаны могут иметь конструкцию с одним или двумя соленоидами. Они могут быть соединены в нормально открытом или закрытом положении, поэтому имеется пружина для возврата в нормальное положение. Один электромагнитный клапан перемещает золотник при срабатывании соленоида и возвращается в исходное положение после отключения питания. В двойном электромагнитном клапане золотник смещается, когда на один соленоид подается питание, и возвращается, когда на другой подается питание. Важно отметить, что только один соленоид должен быть под напряжением в любой момент времени.
Рис. 6: 4/2-ходовой клапан с одним соленоидом
Эти гидравлические электромагнитные клапаны доступны с такими элементами, как винты с головкой под ключ с внутренним шестигранником, магнитная катушка, комплект уплотнений для трубки Поля, комплект уплотнительных колец для соединительных пластин или , заглушка с 4 уплотнительными кольцами. Эти функции обеспечивают надежное крепление и плотное уплотнение для предотвращения утечек во время процесса.
Стопорный механизм
Стопорный механизм может представлять собой магнитную или механическую защелку для предотвращения движения катушки. Некоторые гидравлические электромагнитные клапаны используют этот стопорный механизм, чтобы удерживать золотник в открытом или закрытом положении при обесточивании. При подаче питания золотник освобождается и возвращается в исходное нейтральное положение. В 2-позиционном клапане клапан можно зафиксировать, чтобы золотник оставался в любом положении. Для 3-позиционного клапана клапан можно зафиксировать, чтобы он оставался в любом из трех положений.
Промышленные примеры
Гидравлические электромагнитные клапаны используются в самых разных областях, где используется гидравлическая система. Общие области применения гидравлических электромагнитных клапанов:
- Система водоснабжения
- Турбинная система
- Система подачи топлива/бензина
- Очистные сооружения
- Управление технологическим процессом на производственных предприятиях
- Гидромоторы, тормоза, насосы в автомобильной промышленности
- Гидравлические машины в аэрокосмической и морской промышленности
- Тяжелая техника в строительстве и ландшафтном дизайне
- Машины для сельского хозяйства
Точки внимания и критерии выбора
- Количество портов и позиций : следует выбирать в зависимости от требований вашего приложения.
- Действие катушки : Это должно основываться на том, требует ли ваше приложение, чтобы катушка возвращалась обратно в центр или оставалась на месте при обесточивании.
- Расход : Требуемый расход для приложения поможет определить размер клапана.
- Материал : Материал клапана должен быть совместим со свойствами проточной среды.
- Температура : Материалы клапана могут выдерживать минимальные и максимальные температурные требования вашего применения. Температура также важна для определения пропускной способности клапана, поскольку она влияет на вязкость и расход жидкости.
- Давление : Клапан должен выдерживать максимальное давление, необходимое для вашего применения.
Часто задаваемые вопросы
Что такое гидравлический электромагнитный клапан?
Гидравлический электромагнитный клапан представляет собой управляемый соленоидом ходовой клапан, используемый в гидравлической системе для открытия, закрытия или изменения направления потока жидкости.
Что такое катушка?
Золотник представляет собой цилиндрический компонент внутри клапана, который помогает открывать, закрывать или изменять направление потока в гидравлической или пневматической системе.
Добавить комментарий