AGMZO-TERS-PS-010/210/I比例溢流阀阿托斯 ATOS比例溢流阀 ATOS伺服阀维修
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液控伺服阀主要是指电液伺服阀,它在接受电气模拟信号后,相应输出调制的流量和压力。它既是电液转换元件,也是功率放大元件,它能够将小功率的微弱电气输入信号转换为大功率的液压能(流量和压力)输出。在电液伺服系统中,它将电气部分与液压部分连接起来,实现电液信号的转换与液压放大。电液伺服阀是电液伺服系统控制的核心.
AGMZO-TERS-PS-010/210/I比例溢流阀阿托斯比例阀选用应注意以下事项:
(1)根据用途和被控对象选择比例阀的类型。
(2)正确了解比例阀的动、静态指标,主要有额定输出流量、起始电流、滞环、重复精度、额定压力损失、温漂、响应特性、频率特性等。
(3)根据执行器的工作精度要求选择比例阀的精度,内含反馈闭环阀的稳态性能、动态品质好。如果比例阀的固有特性,如滞环、非线性等,无法使被控系统达到理想的效果时,可以使用软件程序改善系统的性能。
(4)比例阀的通径应按执行器在zui高速度时通过的流量来确定,通径选得过大,会使系统的分辨率降低。
(5)对于直动式电液比例节流阀,由于作用在阀心上的液动力与通过阀口的流量及流速(压力)成正比,因此,当电液比例节流阀工况超出其压降与流量的乘积,即功率表示的面积范围(称功率域或工作极限)时,如图1 (a)所示,作用在阀心上的液动力可增大到与电磁力相当的程度,使阀心不可控。类似地,直动式电液比例方向阀也有功率域问题。当电液比例方向阀阀口上的压降增加时,流过阀口的流量增加,与比例电磁铁电磁力作用方向相反的液动力也相应增加。当阀口的开度及压降达到一定值后,随着阀口压降的增加,液动力的影响将超过电磁力,从而造成阀口的开度减小,zui终使得阀口的流量不但没有增加反而减少,zui后稳定在一定的数值上,此即为电液比例方向阀功率域的概念[见图1 (b)]。综上所述,在选择比例节流阀或比例方向阀时,一定要注意,不能超过电液比例节流阀或比例方向阀的功率域
比例阀与放大器的配套及安置
比例阀与放大器必须配套。通常比例放大器能随比例阀配套供应,放大器一般有深度电流负反馈,并在信号电流中叠加着颤振电流。放大器设计成断电时或差动变压器断线时,使阀心处于原始位置或使系统压力zui低,以保证安全。放大器中有时设置斜坡信号发生器,以便控制升压、降压时间或运动加速度或减速度。驱动比例方向阀的放大器往往还有函数发生器以便补偿比较大的死区特性。
比例阀与比例放大器安置距离可达60m,信号源与放大器的距离可以是任意的。
四、控制加速度和减速度的方法
控制加速度和减速度的方法有换向阀切换时间迟延、液压缸缸内端位缓冲、电子控制流量阔和变量泵等。用比例方向阀和斜坡信号发生器可以提供很好的解决方案,这样就可以提高机器的循环速度并防止惯性冲击。
五、常见失效分析
对于一般的电液比例阀,阀的主体结构组成及特点与传统液压阀相差无几,因此这部分的常见故障及诊断排除方法可以参看前述控制阀故障诊断与排除;而其电气机械转换器部分的常见故障及诊断排除方法,可以参看产品说明书。
在液压比例系统中,油液污染对比例阀造成的危害性越来越受到重视。
比例阀属于阀类元件,其阀心、阀座的失效模式有冲蚀失效、淤积失效、卡阻失效、腐蚀失效
DPZO-LE-273-L5 |
DPZO-AEB-NP-473-L5 |
DLKZOR-TE-140-L71 |
DLHZO-TE-040-L73-Z |
AGMZO-TERS-PS-010-210-I |
DPZO-TE-371-L5-E |
RZMO-AE-010-315 |
RZMO-TERS-PS-010-315 |
RZMO-REB-P-010-3152 |
RZGO-TERS-PS-010-210 |
RGZO-REB-P-NP-030-315 |
LIQZO-TE-252L4-Q |
LIQZO-LE-322L4 |
E-RI-TERS-PS-01HI 31 BM103A |
E-RI-TE-05H 41-DP37SC |
E-RI-TE-05H 41DK17SB |
溢流阀是一种液压压力控制阀,在液压设备中主要起定压溢流稳压系统卸荷和安全保护作用。
其实溢流阀是一种液压压力控制阀,在液压设备中主要起定压溢流稳压,系统卸荷和安全保护作用。
溢流阀在装配或使用中,由于O形密封圈、组合密封圈的损坏,或者安装螺钉、管接头的松动,都可能造成不应有的外泄漏。
溢流阀分为先导式溢流阀还有直动式溢流阀。
溢流阀的功能:
定压溢流作用:
在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。
当系统压力增大时,会使流量需求减小。
此时溢流阀开启,使多余流量溢回油箱,保证溢流阀进口压力,即泵出口压力恒定(阀口常随压力波动开启)。
安全保护作用:
系统正常工作时,阀门关闭。
只有负载超过规定的极限(系统压力超过调定压力)时开启溢流,进行过载保护,使系统压力不再增加(通常使溢流阀的调定压力比系统工作压力高10%~20%)。
1、作卸荷阀用;
2、作远程调压阀;
3、作高低压多级控制阀;
4、作顺序阀;
5、用于产生背压(串在回油路上)。
溢流阀常见的故障有:振动与噪声;调节压力低,调整无效;调节压力高,调整无效;压力波动;泄漏等。产生这些故障的原因及排除方法如下:
1、振动与噪声
1)流体噪声,应根据以下原因采取相应三昔施:
(1)溢流阀溢流后的气穴气蚀噪声和涡流及剪切流体噪声,应更换溢流阀;
(2)溢流阀卸荷时的压力波的冲击声,应增加卸荷时间,先导阀和主滑阀因受压力分布不均引起的高频噪声,应提高阀的几何精度,增大回油管径,选用较软的主阀弹簧和粘度适当的油液回油管路中有空气,应检查密封并排气.回油管路中背压过大,应增大回油管径,单独设置回油管;
(3)溢流阀内控压区进了空气、应检查密封并排气流量超过了允许值,应选用与流量匹配的溢流阀.
2)机械噪声,应根据以下原因采取相应措施:
滑阀和阀孔配合过紧或过松引起振动和噪声,应检查并修复调压弹簧太软或变形产生噪声,应更换调压弹簧
调压螺母松动,应将其拧紧锥阀磨损,应及时修理与系统其他元件产生共振发出噪声,应及时处理,消除共振.
2、系统压力低,调整无效,应根据以下原因采取相应措施:
1)先导式溢流阀卸荷口堵塞未堵上,控制油无压力,故系统无压力,应将卸荷口严格密封;
2)溢流阀遥控口接通的遥控油路被打开,控制油回油箱,故系统无压,应检查遥控油路,将控制油回油箱的油路关闭;
3)先导式溢流阀的阻尼孔堵塞,造成系统无压,应清洗阻尼孔,更换油液;
4)漏装锥阀或钢球或调压弹簧,应及时补装;
5)漏阀被污物卡住在全开位置上,应及时清洗;
6)液压泵无压力,应处理液压泵故障;
7)系统元件或管道破坏而大量漏油,应及时检查修复或更换.
3、系统压力过大,调整无效,应根据以下原因采取相应措施:
1)主阀至先导阀的控制油路堵塞,先导阀无控制油压,检查油路使其接通;
2)先导阀回油的内泄油口被污物堵塞,先导阀不能控制压力,应清洗先导阀的内卸油口;
3)阻尼孔磨损过大,主阀芯两端油压平衡,滑阀打不开,应将不锈钢薄片压如阻尼孔内或将细软金属丝插入孔内,堵住部分阻尼孔;
4)油液污染,滑阀被卡在关闭位置.
4、系统压力不能调高,应根据以下原因采取相应措施:
1)先导阀遥控口密封不良,应将其严格密封;
2)先导阀遥控油路的控制阀及管道密封不良,应将其严格密封;
3)滑阀严重内泄,溢流阀内泄溢流,应修理或更换滑阀;
4)油液污染,滑阀卡住,应清洗滑阀更换油液;
5)锥阀或钢球与阀座配合不良油内泄漏,应更换钢球或锥阀6)阻尼孔半堵塞造成先导阀控制油流量小,应清洗阻尼孔,更换油液.
5、压力波动,应根据以下原因采取相应措施:
1)调压的控制阀芯弹簧太软或弯曲,不能维持稳定的压力,更换弹簧;
2)锥阀或钢球与阀座配合不良,内泄忽大忽小,导致压力时高时低,应修理或更换,保证密封良好;
3)油液污染导致主阀上的阻尼时大时小,造成压力波动,应及时清洗主阀阻尼孔,必要时更换油液;
4)滑阀动作不灵,应修理或更换滑阀;
5)溢流阀遥控接通的换向阀失去控制或泄漏时大时小,应修理或更换换向阀,确保系统的密封良好;
6、泄漏严重,应根据以下原因采取相应措施:
1)内泄漏,表现为压力波动和噪声增大;
2)由于磨损或被污物卡住,锥阀或钢球与阀座配合不良,应清洗或更换;
3)滑阀与阀体配合间隙过大,应更换滑阀阀芯;
4)外泄漏.管接头松动或密封不良,应拧紧管街头,更换密封圈;
5)有关结合面上的密封不良或失效,应修整结合面,更换密封件.