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阿托斯AGMZO-A型比例溢流阀安装时需要注意的几点事项
点击次数:1353 更新时间:2019-05-29 打印本页面 返回

专业供应阿托斯ATOS比例溢流阀、电磁阀、单向阀、齿轮泵、叶片泵等全系产品,我们直接原产地采购,有专业的技术服务团队,产品质量有保障,下面小编为大家介绍一下阿托斯AGMZO-A型比例溢流阀安装时需要注意的事项。
阿托斯AGMZO-A型比例溢流阀:为锥型阀,先导式比例溢流阀,不带集成式压力传感器,阀的压力调整量与输入信号成正比。A:不带位置传感器! AE,AES:同A,但带模拟(AE)或(AES)数字集成放大器!AEG:同,但带集成式参考信号发生器,通关主插头上的4个开关输入型号进行选择! AEZ:同AES,但带集成式控制器和循环信号发生器,用于执行机构运动周期的自动控制!两级,不带位置传感器,
ATOS比例阀和放大器电液比例控制是指按电输入信号调节液压输出参数。这是一种理想的液压系统与电子系统的结合,可用于开环或闭环控制系统中,以实现对各种运动进行快速、稳定和的控制。这类控制是现代新式机器及工厂所必需的。ATOS电液系统是全自动化学科中的一个组成部分。数据、控制、警报等信息可以以一种简洁的方式,通过现场总线从电液系统传送到集中电控系统,或从集中电控系统传送到电液系统,比例电液控制系统相对于机电系统有以下优点:固有的过载保护功能,力的自适应,快速动作响应,系统自润滑,易实现无级变速、变力和变扭矩,储存功能,率密度,寿命长和可靠性高.
主要作用定压溢流作用: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)。稳压作用:溢流阀串联在回油路上,溢流阀产生背压,运动部件平稳性增加。系统卸荷作用:在溢流阀的遥控口串接溢小流量的电磁阀,当电磁铁通电时,溢流阀的遥控口通油箱,此时液压泵卸荷。溢流阀此时作为卸荷阀使用。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高工作压力高10%~20%)。实际应用中一般有:作卸荷阀用,作远程调压阀,作高低压多级控制阀,作顺序阀,用于产生背压(串在回油路上)。溢流阀一般有两种结构:1、直动型溢流阀 。2、先导式溢流阀。对溢流阀的主要要求:调压范围大,调压偏差小,压力振摆小,动作灵敏,过载能力大,噪声小。
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。如果锥阀或主阀芯磨损过大,或者密封面接触不良,还将造成内泄漏过大,甚至影响正常工作。
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。
阿托斯AGMZO-A型比例溢流阀安装时需要注意的几点事项:
液压装置中容易产生噪声的元件一般认为是泵和阀,阀中又以溢流阀和电磁换向阀等为主。产生噪声的因素很多。溢流阀的噪声有流速声和机械声二种。流速声中主要由油液振动、空穴以及液压冲击等原因产生的噪声。机械声中主要由阀中零件的撞击和磨擦等原因产生的噪声。
(1)压力不均匀引起的噪声
先导型溢流阀的导阀部分是一个易振部位如图3所示。在高压情况下溢流时,导阀的轴向开口很小,仅0.003~0.006厘米。过流面积很小,流速很高,可达200米/秒,易引起压力分布不均匀,使锥阀径向力不平衡而产生振动。另外锥阀和锥阀座加工时产生的椭圆度、导阀口的脏物粘住及调压弹簧变形等,也会引起锥阀的振动。所以一般认为导阀是发生噪声的振源部位。
由于有弹性元件(弹簧)和运动质量(锥阀)的存在,构成了一个产生振荡的条件,而导阀前腔又起了一个共振腔的作用,所以锥阀发生振动后易引起整个阀的共振而发出噪声,发生噪声时一般多伴随有剧烈的压力跳动。
(2)空穴产生的噪声
当由于各种原因,空气被吸入油液中,或者在油液压力低于大气压时,溶解在油液中的部分空气就会析出形成气泡,这些气泡在低压区时体积较大,当随油液流到高压区时,受到压缩,体积突然变小或气泡消失;反之,如在高压区时体积本来较小,而当流到低压区时,体积突然增大,油中气泡体积这种急速改变的现象。气泡体积的突然改变会产生噪声,又由于这一过程发生在瞬间,将引起局部液压冲击而产生振动。先导式溢流阀的导阀口和主阀口,油液流速和压力的变化很大,很容易出现空穴现象,由此而产生噪声和振动。
(3)液压冲击产生的噪声
先导式溢流阀在卸荷时,会因液压回路的压力急骤下降而发生压力冲击噪声。愈是高压大容量的工作条件,这种冲击噪声愈大,这是由于溢流阀的卸荷时间很短而产生液压冲击所致在卸荷时,由于油流速急剧变化,引起压力突变,造成压力波的冲击。压力波是一个小的冲击波,本身产生的噪声很小,但随油液传到系统中,如果同任何一个机械零件发生共振,就可能加大振动和增强噪声。所以在发生液压冲击噪声时,一般多伴有系统振 动。
(4)机械噪声
先导式溢流阀发出的机械噪声,一般来自零件的撞击和由于加工误差等产生的零件磨擦。
在先导型溢流阀发出的噪声中,有时会有机械性的高频振动声,一般称它为自激振动声。这是主阀和导阀因高频振动而发生的声音。它的发生率与回油管道的配置、流量、压力、油温(粘度)等因素有关。一般情况下,管道口径小、流量少、压力高、油液粘度低,自激振动发生率就高。
电液控制的核心是比例阀,它可以根据CNC机床提供的输入信号(通常±10V)调节压力P和流量Q。比例阀必须和电子放大器配合使用,放大器根据输入信号向比例阀电磁铁提供一适当电流。比例电磁
铁将电流转换成作用在阀芯上的机械力并克服复位弹簧:随着电流增大,电磁铁输出力增大,复位弹簧被压缩,于是阀芯开始移动。比例阀可以是单级或先导式,带或不带压力/位置传感器。带传感器的比例阀可提供更好的调节精度。对先导结构的比例阀,先导阀调整作用在主阀上的压力和流量。当电路失效时,复位弹簧根据阀的结构将阀芯复位到中位以确保断电保护功能。也就是说,在没有输入信号或电气系统故障时,这种系统配置确保系统不会造成损害。断电保护可以直接通过比例阀实现(断电保护是阀的固有功能)或通过一组阀的一系列动作实现。

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