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华德比例阀4WRZ10M50-30B/24NETZ4电控节流,直动式电磁铁操作方向阀块带可拆线圈的湿式直流或者交流电磁铁可放油液改换线圈可选的应急操作按钮电磁铁线圈可选择90°普通性能5-we10型方向阀是电磁铁操作的换向滑阀。用来控制液流的开启、中止和活动放心,具有阻尼阀芯运动的附加选择。该阀主要由阀体、一个或者两个电磁铁、控制阀芯、和一个或者两个复位弹簧,组成。阀的两个弹簧腔由通路联通,躲藏当操作阀芯时,油液有一个阀腔液压至另一个阀腔。假如经过一个节流口减小该通路的阀口面积,阀芯的操作时间会。t油口与弹簧腔隔离,以为做该油口产生的压力峰值不影响阀芯的操作,完成阀的平稳操作。***原理:静态时阀芯被复位弹簧坚持在中位或者初始位置。给电磁铁之一通电,可使阀芯客服弹簧的力而挪动至请求位置端。这就允许液流从p至a和b至t或p至b和a至t活动。当电磁铁断电时,控制发现被复位弹簧推回起始位置。可选的手动应急操作,在电磁铁不通电的状况下,可使控制阀芯运动。可调试阀芯阻尼(仅直流电磁铁才有):经过装置节流塞和了下面的节流口,可阀内阀芯的运动时间。经过装置一个节流孔,阀芯运动时间能够至100ms或更长。实践运动时间取决于装置。(例如取决于压力、流里和粘度)。当现场装置一个节流孔,或用一个节流替代节流孔时,必需---油液充溢弹黄---和连通孔(5)。这是---阀的正确楼作所必需的。型号5-we10...31b/oc(仅阀芯a、c和d可用)此型是双电磁铁二位方向阀,无定位机挺电磁铁断电囫阀芯位置不肯定。型号5一we10...31b/ofc...脉冲操作(仅阀芯a、c和d可用)此型足双电磁铁二位万向阀,带定位机村时阀芯位置固定,因此无需同电磁铁供插装式阻尼器当芯操作时,假如产生的大流---于阀允许的功率---时,需求插装式阻尼器。阻尼器插在阀的p口.特性主要用于控制液流的开启、中止和换向电液操作(weh)、液压(液控)操作(wh)、底板装置装置面按din24340a型和l804401、弹簧或压力对中弹簧或压力复位到初始位置、湿式直流或交流电磁铁可选的手动应急操作器、单个或集中电器衔接可选的液控阻尼、主阀p口预压阀选择辅助元件选择、可选的主阀芯行程调理器可选的主阀芯行程调理器或终端位置传感器可选的主阀芯感应或机械行程开关(非触点式)4weh**和4wh**(外控外捧型)控制油供应从单独的回路经油口x由外部提供。控制油泄油轻油口 y由外部弓回油箱。4weh(内控外择型)控制油供应从主阀经油d p由内图提供。控制油泄油轻油d y由外部流回油箱。底坂中油d x堵死。由内控至外壁或由外控至内控转换(规格1分拆下"e"电崔铁侧端盖,取出螺堵3.取出螺堵2。旋入螺堵3再将端盖复位。4weh(内控---型)控制油供应从主阀经油d p由内部提供。控制油建油经油t由内部流回油箱。底板中油口x和y堵死。
办法为半将阀芯置于阀套之中,澜芯圆周上开有一定面积梯度的沟槽,挪动阀芯将不同的xg,进而将不同的流量4r,这就是本设计中节流三e阀完成节流的根本原理。2.4主阀阀芯节流口肯定节流口的及其特性在很大水平-上决议者流量控制阀阀的性能。是流量阀的关键部位,几种常用节液口为(参见文献“109页)(1)针阀式节流口针阀做轴向挪动时,调理了了环形通道的大小,由此改动了流量。这种构造加工简单,但节流口长度大,水力半径小,易梗塞,流量受泊油温影响较大。普通用于对性能请求不高的(2)偏心式节流口在阀芯上开一个截面为三角形(或矩形)的偏心槽。当转动阀芯时,就能够场所。流口相同,但容容易制造。其缺陷是阀芯改动通道大小,由此调理流量。这种节流口的性能与针阑式节法流量较大和流量性请求不高的场所。上的径向力不均衡,阀芯时较费力,, 普通用于压力较低、(3) 轴向三角槽式节流口在阀芯端部开有一-一个或两个斜三角槽,,轴向挪动阀芯就能够改动三角槽通流面积从而调理流量。在高压阀中有8有时在轴端铣两个斜料面来完成节流。这种节流口水力半径较大。, 油液能够经过狭缝流)(阀芯内孔,从旁侧的的孔。(由缝隙式节凌口阀芯上开有狭键,流口能够做成薄刃构造,从而取得较小的流量,但是阀芯阀芯能够改动維隙的通流面积大小。这种节涝受径向不平面力作用,故只在低压节漆阀中采用。8)轴向键隙式节流口在套筒上开开有轴向继***,轴向多动阀芯就可改动缝隙的的通流面积大小。这种节流口能够做成成薄弱刃或双薄刃式构造,流量对温度不。在小流量时水力半径大,故小流量时性好,可用于性能请求较高的高的场所,但节流口在高压i下易变形,1运用时应改动构造刚度。属于大流量应用场所, 且流量控制精屋度请求较高,故针.由于f本设计中阀的设计请求为通径32an,魔于高压应用场所,因而缝障式节流c口和轴向缝阀式节流口不适用;该阀拟定工作压力为31. 5ipa,属干局隙式节流口这两种只在低压的情的状况下的节流口不,由于阀芯运动为轴向运动,故需求转动网芯才干能够改道大小,并以此调理流量的偏心式式节流口不。因而,本设计中节流口终肯定采用轴向三自角槽式节流口。3比例节流阀构造设计由于本设计中电液比例节流阀的设计参数要的请求为:电液比例节流阀通径32nm,---流量480l/min,因而该阀属于高压大流量阀,而在高压大流量范围范畴内,插装阀以其通流才能大、密封性能好、组装灵敏,已取代滑阀式构造成为该范畴内的***控制阀种类。因而,在本设计中节流阀的主阀采用插装式构造,而不采用的滑阀式构造。基于此,有***在此对插装阀作扼要引见。3.1插装阀引见插装阀的主要产品是二通盖板式插装阀,它是在20世纪70年代,依据各类控制阀阀口在功用上或是固定、或是可调、或是可控液阻的原理,开展起来的一类掩盖压力、流量、方向以及比例控制等的新型控制阀类。插装阀的根本构件为规范化、通用化、模块化水平***的插装式阀芯、阀套、插装孔和顺应各种控制功用的盖板组件,具有涌流才能大、液阻小、密封性好、响应快及控制自动化等优点。由于插装阀是一种规范化的阀,所以阀的一些关键尺寸必需契合相关规则。
华德比例阀4WRZ10M50-30B/24NETZ4电控节流,直动式是由电一-机械转换元件直接推进液压功率。由于受电-机械转换元件的输出力的---,直动式比例阀能控制的功率有限,普通控制流量都在15l/min以下。先导控比例阀由直动式比例阀与能输出较大功率的主阀构成。前者称为先导阀或先导,后者称主阀功率放大。依据功率输出的需求,它能够是二或---的比例阀。二比例阀能够控制的流量通常在500l/min以下。比例插装阀能够控制的流量达1600l/min.(3)按比例控制阀的内含的间反应参数或反应物理量的来分可分为带反应或不带反应型。不带反应型-类,是从开关式或定值控制型的阀_上加以改良,用比例电磁铁替代手轮调理局部而.成;带反应型一类,是自创伺服阀的各种反应控制开展起来的。它保存了伺服阀的控制局部,了液压局部的精度请求,或对液压局部重新设计而构成。因而,有时也被称作低价伺服阀。反应型又分为流量反应、位移反应和力反应。也能够把上述量转换成相应的其它量或电量再停止间反应,又可构成多种的反应型比例阀。例如,有流量一位移- -力反应、位移电反应、流量电反应等。凡带有电反应的比例阀,控制它的电控器需求带能对反应电停止放大和处置的附加电子电路。(4)按比例阀主阀芯的型式来分,又可分为滑阀式和插装式。滑阀式是在的三类阀的根底上开展起来的;而插装式是在二通或三通插装元件的根底上,配以恰当的比例先导控制和间反应联络组合而成。由于它具有动态性能***,集成化水平高,流通量大等优点,是一种很有开展出路的比例元件。(5)按其消费还可分为两类:一类是在电液伺服阀的根底上简化构造、降---造精度,从而以低频宽和低静态指标换得本钱的低廉,用于对频宽和控制精度请求不高的场所。另-类是在的液压阀根底上,配上低价的螺管式比例电磁铁停止控制。虽然上面己罗列了几种不同的分类办法,但并未能把不同的比例阀的性能、特征都详尽无遗地反映出来。例如,还可按控制的来分,它又分为模仿控,脉宽调制控和数字控。***是在机电- -体化方面的需求,很多新型的比例元件不时呈现,为比例阀的族添加新成员。1.3电液比例阀的开展阶段比例控制技术产生于20世纪60年代末,当时,电液伺服技术已日趋完善,由于伺服阀的快速响应及较高的控制精度,以及明显的技术优势,疾速在***、快速响应的范畴中,如、、轧钢设备及实验设备等中取代了的机电控制,但电液伺服阀本钱高、应用和条件苛刻,难以被工业界承受。在很多工业应用场所并不请求太高的控制精度或响应性,而请求开展一种低价、节能、便当、顺应大功率控制及具有一定控制精度的控制技术。这种需求背景招致了比例技术的降生与开展。而现代电子技术和技术的开展为工程界提供了***而低价的检测、校正技术。这些正为电液比例技术的开展提供了有利的条件。1967年瑞士beringer公司消费的k比例复合阀标志着比例控制技术在液应用的正式开端,主要是将比例型的电-机械转换器(比例电磁铁)应用于工业液压阀。比例技术的开展由此往下大致可分为三个阶段:(1)从1967年瑞士beringer公司消费kl比例复合阀起,到70年代初油研公司申请了压力和流量两项比例阀***为止,标志着比例技术的降生时期。这一阶段的比例阀,仅仅是将比例型的电一机械转换 器(如比例电磁铁)用于工业液压阀,以替关电磁铁或调理手柄。阀的构造原理和设计原则简直没有变化,大多不含受控参数的反应闭环。其工作频宽仅在1- 5hz之间,稳态滞环在4-7%之间,多用于开环控制。(2) 1975 年到1980年间,能够以为比例技术的开展进入了第段。
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