力士乐溢流阀DB10-2-5X/315V
产品简介: 结构和工作原理 DB型阀是先导控制式的溢流阀; DBW型阀是先导控制式的电磁溢阀。DB 型阀是用来控制液压系统的压力; DBW型阀也可以控制液压系统的压力,并且能在任意时刻使系统卸荷。 DB型阀主要是由先导阀和主阀组成。DBW型阀是由电磁换向阀、先导阀和主阀组成。 DB型溢流阀: 阀腔的压力油作用在主阀芯下端的同时,通过阻尼器和通道作用在主阀芯上端和先导阀的锥阀上。当系统压力超过弹簧的调定值时,锥阀被打开。同时主阀芯上端的压力油通过阻尼器、通道、弹簧腔及通道流回B腔(控制油内排型)或通过外排口流回油箱(控制油外排型)。这样,当压力油通过阻尼器时在主阀芯上产生了一个压力差,主阀芯在这个压差的作用下打开,这样在调定的工作压力下压力油从A腔流到B腔(即卸荷)。 力士乐部分系列型号:
R902439321 A A7VO250EP2D/63L-VPB01 R902430907 A A7VO250EP2D/63L-VPB02 R902455546 A A7VO250EP2D/63L-VPB02-SO13 R910938476 A A7VO250EP2D/63R-PPB01 R910934376 A A7VO250EP2D/63R-PPB02 R910947924 A A7VO250EP2D/63R-PPB02-SO1 R910960035 A A7VO250EP2D/63R-PPB02E R910948908 A A7VO250EP2D/63R-PPB02V R910940288 A A7VO250EP2D/63R-PZB02 R902421527 A A7VO250EP2D/63R-VPB01 R902429871 A A7VO250EP2D/63R-VPB01E R902404859 A A7VO250EP2D/63R-VPB02 R902416979 A A7VO250EP2D/63R-VPB02-SO1 R902444589 A A7VO250EP2D/63R-VPB02E R902419057 A A7VO250EP2D/63R-VPB02E-SO22 R902451607 A A7VO250EP2D/63R-VZB01 R902434178 A A7VO250EP2D/63R-VZB02 R910969778 A A7VO250EP2G/63R-PPB02 R902430098 A A7VO250EP2G/63R-VPB02 R902415324 A A7VO250EP2G/63R-VZB02 R910983600 A A7VO250FR/63L-VPB01-SO24 R910985807 A A7VO250FR/63L-VPB02-SO24 R902425128 A A7VO250FR/63L-VPB19-SO24 R902408511 A A7VO250FR/63L-VZB01-SO24 R902438826 A A7VO250FR/63L-VZB02-SO24 R902446162 A A7VO250FR/63R-VPB01-SO24 R910944038 A A7VO250HD1D/63L-PZB01 R910940395 A A7VO250HD1D/63L-PZB01-SO2 R910937676 A A7VO250HD1D/63L-PZB02 R902412974 A A7VO250HD1D/63L-VZB01 R902417085 A A7VO250HD1D/63L-VZB02 R910937420 A A7VO250HD1D/63R-PPB01 R910934672 A A7VO250HD1D/63R-PPB02 R910940434 A A7VO250HD1D/63R-PZB02 R902412267 A A7VO250HD1D/63R-VPB01 R902407168 A A7VO250HD1D/63R-VPB02 R910938703 A A7VO250HD1G/63L-PZB02 R910944644 A A7VO250HD1G/63L-VZB01 R910942280 A A7VO250HD1G/63L-VZB02 R902417963 A A7VO250HD1G/63R-VPB02 R902420779 A A7VO250HD2D/63L-VPB02V R910983281 A A7VO250HD2D/63R-PPB02 R902432609 A A7VO250HD2D/63R-VPB02 R902500319 A A7VO250HD2G/63L-VZB02 R902501017 A A7VO250HD2G/63L-VZB02E R910979271 A A7VO250HD3D/63L-PZB02 R910938012 A A7VO250HD3D/63R-PPB01 R910945996 A A7VO250LRD/63L-PPB01 R910937615 A A7VO250LRD/63L-PPB02 R910985480 A A7VO250LRD/63L-PZB01 R910936791 A A7VO250LRD/63L-PZB02 R910934584 A A7VO250LRD/63L-PZB02-SO10 R910987836 A A7VO250LRD/63L-PZB02-SO34 R910988498 A A7VO250LRD/63L-PZB02-SO35 R902431632 A A7VO250LRD/63L-VPB01 R902404549 A A7VO250LRD/63L-VPB02 R902431262 A A7VO250LRD/63L-VPB02-SO22 R902427536 A A7VO250LRD/63L-VZB02 R902417949 A A7VO250LRD/63L-VZB02-SO10 R910943345 A A7VO250LRD/63R-PPB01 R910996319 A A7VO250LRD/63R-PPB01V R910934370 A A7VO250LRD/63R-PPB02 R910938662 A A7VO250LRD/63R-PPB02V R910965248 A A7VO250LRD/63R-PZB01 R910978585 A A7VO250LRD/63R-PZB01V R910963824 A A7VO250LRD/63R-PZB02 R902415743 A A7VO250LRD/63R-VPB01 R910940153 A A7VO250LRD/63R-VPB02 R902444810 A A7VO250LRD/63R-VPB02-SO15 R902423487 A A7VO250LRD/63R-VPB02-SO22 R902406677 A A7VO250LRD/63R-VPB02E R902406767 A A7VO250LRD/63R-VPB02E R902438333 A A7VO250LRD/63R-VPB02E R902432036 A A7VO250LRD/63R-VPB02V R902405228 A A7VO250LRD/63R-VZB02 R910943642 A A7VO250LRD/63R-VZB02-SO10 R910938045 A A7VO250LRDH1/63L-PPB02 R910966395 A A7VO250LRDH1/63L-PPB02-SO5 R902407566 A A7VO250LRDH1/63L-VPB01 R910999606 A A7VO250LRDH1/63L-VPB02 R910948582 A A7VO250LRDH1/63R-PPB01 R910934368 A A7VO250LRDH1/63R-PPB02 R910933213 A A7VO250LRDH1/63R-PZB02 R902417308 A A7VO250LRDH1/63R-VPB01 R910999613 A A7VO250LRDH1/63R-VPB02 R902406553 A A7VO250LRDH1/63R-VPB02E R910969555 A A7VO250LRDH2/63L-PPB02 R902412905 A A7VO250LRDH2/63L-VPB02 R902429160 A A7VO250LRDH2/63L-VZB01 R910947549 A A7VO250LRDH2/63R-PPB01 R910942126 A A7VO250LRDH2/63R-PPB02 R902443638 A A7VO250LRDH2/63R-VPB01 R910999505 A A7VO250LRDH2/63R-VPB02 R902427325 A A7VO250LRDH2/63R-VPB02-SO17 R902411480 A A7VO250LRDH2/63R-VZB02 R910969296 A A7VO250LRDH3/63L-PPB01 R902420868 A A7VO250LRDH3/63L-VPB01 R902406673 A A7VO250LRDH3/63L-VPB01E R902412125 A A7VO250LRDH3/63L-VPB02 R910969463 A A7VO250LRDH3/63R-PPB01 R910985262 A A7VO250LRDH3/63R-PPB01-SO28 R910942130 A A7VO250LRDH3/63R-PPB02 R910971811 A A7VO250LRDH3/63R-PZB02 R902437488 A A7VO250LRDH3/63R-VPB01 R902405145 A A7VO250LRDH3/63R-VPB01 R902434546 A A7VO250LRDH3/63R-VPB01-SO28 R910999610 A A7VO250LRDH3/63R-VPB02 R902423335 A A7VO250LRDH3/63R-VPB02E R902411764 A A7VO250LRDH3/63R-VZB01 R902411893 A A7VO250LRDH3/63R-VZB02 R902430997 A A7VO250LRDN1/63L-VZB01-SO21 R902412138 A A7VO250LRDN1/63L-VZB02 R910940210 A A7VO250LRDN1/63R-PPB02 R910940078 A A7VO250LRDN1/63R-PPB02V R910943896 A A7VO250LRDN1/63R-PZB02 R910966295 A A7VO250LRDN1/63R-PZB02E R902419498 A A7VO250LRDN1/63R-VPB02 R910964288 A A7VO250LRDN2/63R-PPB02 R902426367 A A7VO250LRDN2/63R-VPB02 R910948886 A A7VO250LRDN3/63R-PPB02 R902409355 A A7VO250LRDN3/63R-VPB01 R902427269 A A7VO250LRDN3/63R-VPB02 R902434004 A A7VO250LRDN3/63R-VPB02-SO22 R910947481 A A7VO250LRG/63R-PPB02 R902410851 A A7VO250LRG/63R-VPB02 R902406291 A A7VO250LRG/63R-VPB02E R910944003 A A7VO250LRGH2/63R-PPB02 R910968300 A A7VO250LRGH3/63R-PPB02 R902418095 A A7VO250LRGH3/63R-VPB02 R902422061 A A7VO250LRGN2/63R-VPB02 R910987561 A A7VO250OV/63R-PPB02-SO2 DBW型电磁溢流阀: 此阀工作原理与DB型阀相同,只是可通过安装在先导阀上的电磁换向阀使系统在任意时刻卸荷。 DB/DBW型阀均设有控制油内部供油道和内部排油道控制油外供口和外排口。这样就可根据控制油供给和排出的不同形式的组合内供内排、外供内排、内供外排和外供外排4种型式。
2.溢流阀常见故障及排除 溢流阀在使用中,常见的故障有噪声、振动、阀芯径向卡紧和调压失灵等。 (一)噪声和振动 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。先导型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 先导型溢流阀在卸荷时,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,-般多伴有系统振动。 (4)机械噪声 先导型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。-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。 减小或消除先导型溢流阀噪声和振动的措施,一般是在导阀部分加置消振元件。 消振套一般固定在导阀前腔,即共振腔内,不能自由活动。在消振套上都设有各种阻尼孔,以增加阻尼来消除震动。另外,由于共振腔中增加了零件,使共振腔的容积减小,油液在负压时刚度增加,根据刚度大的元件不易发生共振的原理,就能减少发生共振的可能性。 消振垫一般与共振腔活动配合,能自由运动。消振垫正反面都有一条节流槽,油液在流动时能产生阻尼作用,以改变原来的流动情况。由于消振垫的加入,增加了一个振动元件,扰乱了原来的共振频率。共振腔增加了消振垫,同样减少了容积,增加了油液受压时的刚度,以减少发生共振的可能性。 在消振螺堵上设有蓄气小孔和节流边,蓄气小孔中因留有空气,空气在受压时压缩,压缩空气具有吸振作用,相当于一个微型吸振器。小孔中空气压缩时,油液充入,膨胀时,油液压出,这样就增加了一个附加流动,以改变原来的流动情况。故也能减小或消除噪声和振动。 另外,如果益流阀本身的装配或使用权用不当,也都会造成振动,产生噪声。如三节同心式溢流阀,装配时三节同心配合不当,使用时流量过大或过小,锥阀的不正常磨损等。在这种情况下,应认真检查调整,或更换零件。 (二)阀芯径向卡紧 因加工精度的影响,造成主阀芯径向卡紧,使主阀开启不上压或主阀关闭不卸压,另因污染造成径向卡紧。 (三)调压失灵 溢流阀在使用中有时会出现调压失灵现象。先导型溢流阀调压失灵现象有二种情况:一种是调节调压手轮建立不起压力,或压力达不到额定数值;另一种调节手轮压力不下降,甚至不断升压。出现调压失灵,除阀芯因种种原因造成径向卡紧外,还有下列一些原因: 一是主阀体阻尼器堵塞, 所以主阀变成了一个弹簧力很小的直动型溢流阀,在进油腔压力很低的情况下,主阀就打开溢流,系统就建立不起压力。 压力达不 到额定值的原因,是调压弹簧变形或选用错误,调压弹簧压缩行程不够,阀的内泄漏过大,或导阀部分锥阀过度磨损等。 第二是阻尼器(3)堵塞,油压传递不到锥阀上,导阀就失去了支主阀压力的调节作用。阻尼器(小孔)堵塞后,在任何压力下锥阀都不会打开溢流油液,阀内始终无油液流动,主阀上下腔压力一直相等,由于主阀芯上端环形承压面积大于下端环形承压面积,所以主阀也始终关闭,不会溢流,主阀压力随负载增加而上升。当执行机构停止工作时,系统压力就会无限升高。除这些原因以外,尚需检查外控口是否堵住,锥阀安装是否良好等。 (四)其它故障 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。 电磁溢流阀常见的故障有先导电磁阀工作失灵、主阀调压失灵和卸荷时的冲击噪声等。后者可通过调节加置的缓冲器来减少或消除。如不带缓冲器,则可在主阀溢流口加一背压阀。(压力一 般调至5kgf/cm2左右,即0.5MPa)
二、DR型先导式减压阀 1.结构和工作原理: 阀处在不工作时,阀处于开启状态,油可经主阀芯从B口流向A口。DR10型在阀腔建立起压力的同时,压力油通过阻尼器,控制通道作用到主阀芯上端和先导阀的锥阀上。当阀腔压力超过了弹簧的调定压力时锥阀被打开。这时主阀芯上腔的油通过阻尼器流到弹簧腔,这样在主阀芯上形成一个压力差,在这压力差作用下主阀芯产生位移,减小开口,以保持A腔压力的恒定。控制油经通道或从外部排回油箱。若选择有单向阀的结构,油可以从A腔流到B腔。 DR20和DR30型这两种与DR10型阀工作原理相同,只是控制油是从通道 引入的,并在先导阀内装有限制控制油的流量恒定器。 当流量Q=0时,过载阀(10)可限制A腔压力的升高,保证阀不被破坏。 ZDR直动型减压阀是叠加阀。它是一种三通阀,即有二次回路卸荷装置的阀。它主要用来降低部分系统的压力。 该阀主要由阀体、控制阀芯、两个压力弹簧、压力调节装置以及可选择的单向阀组成。 用调节装置调节二次压力。 阀是常开状态的,也就是说油可以畅通地由通道P流向P1 (DP型),或从A流到A1(DA型)。 P1腔的压力油经控制通道流到阀芯的左端,使阀芯压在弹簧上。当P1腔的压力(即负载)超过调节弹簧的调定值时,阀芯在调节区域内移 动,以保持其P1腔的压力恒定。 控制油是从P1腔经通道引入的。P1腔的压力由于外负载的作用而继续升高,则使阀芯压缩弹簧使压力油经阀芯上的孔(流到T腔(卸荷),则压力不再升高,从而实现过载保护。 泄漏油是通过弹簧腔(7)排到油箱的。 “DA”可选择单向阀,油从A1腔流回。 在连接口安装压力表,可检测二次压力值。 ZDR,,D型减压阀是叠加板式减压阀。它是一种三通阀,即有二次回路保护装置的阀。该阀主要用来降低系统的压力。 该阀主要是由阀体、控制阀芯、两个压力弹簧、压力调节装置以及可以选择的单向阀组成。 旋转压力调节装置可调节二次压力。 在静止时阀处于开启状态,也就是说油可以畅通地由通道P流向通道P1(DP型)从A流向A1 (DA型)和从B流向B1 (DB 型)。P1腔的压力油经控制通道流到阀芯的左侧,使阀总压再弹簧上。当P1腔的压力(即负载)超过调节弹簧的调节值时,阀芯在调节区域内移动,以保持其P1腔压力的恒定。 控制油是从P1腔经通道(5)引入的。P1腔的压力由于外负载的作用而继 续升高,则推动阀芯压缩弹簧使压力油经阀芯上的孔(7)流到T腔压力不再升 高,从而实现了过载保护。 泄漏油是通过弹簧腔(8)排到油箱的。“DA”和DB型减压阀,可安装单 向阀,油可从A1流到A和B1流到B。在压力表连接口(9) 可测得二次压力数 值。 2.减压阀的常见故障及排除. 减压阀的常见故障有调压失灵、阀芯径向卡紧、工作压力调定后出油口压力自行升高、噪声、压力波动及振荡等。 (一)调压失灵 调压失灵有如下一些现象: 调节调压手轮,出油口压力不上升。其原因之一是主阀芯阻尼孔堵塞、阻尼器和阻尼器堵塞,出油口油液不能流入主阀上腔和导阀部分前腔,出油口压力传递不到锥阀上,使导阀失去对主阀出油口压力调节的作用。又因阻尼孔堵塞后,主阀上腔失去了油压P3的作用,使主阀变成一个弹簧力很弱的直动型滑阀,故在出油口压力很低时就将主阀减压口关闭,使出油口建立不起压力。另外,主阀减压口关阀时,由于主阀芯卡住,锥阀未安装在阀座孔内,外控口未堵住等,也是使出油口压力不能上升的原因。 出油口压力上升后达不到额定数值,其原因有调压弹簧选用错误,变形或压缩行程不够,锥阀磨损过大等原因。 调节调压手轮,出油口压力和进油口压力同时上升或下降,其原因有锥阀座阻尼小孔堵塞,阻尼器堵塞,泄油口堵住和单向阀泄漏等原因。 锥阀座阻尼小孔堵塞,阻尼器堵塞后,出油口压力同样也传递不到锥 阀上,使导阀失去对主阀出油口压力调节作用。又因阻尼小孔堵塞后,使无先导流量流经主阀芯阻尼器,使主阀上、下腔油液压力相等,主阀芯在主阀弹簧力的作用下处于最下部位置,减压口通流面积为最大,所以油口压力就随进油口压力的变化而变化。 如泄油口堵住,从原理上来说,等于锥阀座阻尼小孔堵塞,阻尼器堵塞。这时出油口压力虽能作用在锥阀上,但同样也无先导流量流经主阀芯阻尼器,阻尼器,减压口通流面积也为最大,故出油口压力也跟随进油口压力的变化而变化。 当单向减阀的单向阀部分泄漏严重时,进油压力就会通过泄漏处传递给出油口,使出油口压力也会跟随进油口压力的变化而变化。另外,当主阀减压口处于全开位置时,由于主阀芯卡住,也是使出油口压力随进油口压力变化的原因。 调节调压手轮时,出油口压力不下降。其原因主要由于主阀芯卡住引起。出口压力达不到最低调定压力的原因,主要由于先导阀中“O”形密封圈与阀盖配合过紧等。 (二)阀芯径向卡紧 由于减压阀和单向减压阀的主阀弹簧力很弱,主阀芯在高压情况下容易发生径向卡紧现象,而使阀的各种性能下降,也将造成零件的过度磨损,并缩短阀的使用寿命,甚至会使阀不能工作,因此必须加以消除。 (三)工作压力调定后出油口压力自行升高 在某些减压控制回路中,如用来控制电液换向阀或外控顺序阀等,当电液换向阀或外控制顺序阀换向或工作后,减压阀出油口的流量即为零,但压力还需保持原先调定的压力。在这种情况下减压阀的出油口压力往往会升高,这是由于主阀泄漏量过大所引起。 在这种工作状况中,因减压阀出口流量变为零,流量流经减压口的流量只有先导流量,由于先导流量很小,一般在2升/分以内,因此主阀减压口基本上处于全关位置,先导流量由三角槽或斜面处流出。如果主阀芯配合过松或磨损过大,则主阀泄漏量增加。按流量连续性定理,这部分泄漏量也必须从主阀阻尼孔内流出流经阻尼孔的流量即由原有的先导流量和这部分泄漏量二部分组成。因阻尼孔面积和主阀上腔油液压力P3未变(P3由已调整好的调压弹簧预压缩量确定),为使通过阻尼孔的流量增加,而必然引起主阀下腔油液压力P2的升高。因此,当减压阀出口压力调定好后,如果出口流量为零时,出口压力会因主阀芯配合过松或磨损过大而升高。 (四)噪声、压力波动及振动 由于减压阀是一个先导式的双级阀,其导阀部分和溢流阀的导阀部分通用,所以引起噪声和压力波动的原因也和溢流阀基本相同。减压阀在超流量使用中,有时会出现主阀振荡现象,使出油口压力不断地升 压一卸荷一升压一卸荷,这是由于无穷大的流量使液流力增加所致。当流量过大时,软弱的主阀弹簧平衡不了由于过大流量所引起的液流力的增加,因此主阀芯在液流力作用下使减压口关闭,出油口压力和流量即为零,则液流力即也为零,于是主阀芯在主阀弹簧力作用下,又使减压口打开,出油口压力和流量又增大,于是液流力又增加,使减压口关闭,出油口压力和流量又为零。这样就形成主阀芯振荡,使出油口压力不断地变化,因此减压阀在使用时不宜超过推荐的公称流量。
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三、DZ型先导顺序阀 1.结构和工作原理 DZ型先导顺序阀适用于按压力控制顺序动作的液压系统。DZ型阀是由先导阀、带插入式主阀芯的主阀及可供选择的单向阀组成。根据控制油的供给和排出的不同情况,构成不同型式。 背压阀DZ,,- 30/210 阀腔的压力油由通道通过阻尼器作用在先导阀的控制活塞上,同时压力油也通过阻尼器作用在主阀芯的上腔。当A腔压力升高超过弹簧的调定值时,控制活塞朝着弹簧的方向移动。此时主阀芯. 上腔的油通过阻尼器、控制边和通道流到B腔,并在主阀芯上形成1个压力差,使主阀芯打开,把A腔和B腔接通。在弹簧的作用下可保持这个开启压力的恒定。 在控制活塞上的泄漏油通过内部通道流到B腔。 若从B腔向A腔回油,可选择带有内装单向阀的结构。, 背压阀DZ,,- 30/210X, 这种阀的工作原理与DZ,,- 30/210 型相同,只是控制油输入方式不同。DZ,,一30/210X,, 型阀的控制油是通过通道从外部输入的。 顺序阀DZ,,-一 30/210Y 这种阀的工作原理与DZ,一30/210 型相同,只是控制活塞处泄漏油排出方式不同。DZ,,- 30/210Y 型阀控制活塞的泄漏油必须是通过通道或者是(在无背压的情况下排回油箱。控制油经过通道(9) 排到B腔。 卸荷阀DZ,,- 30/210XY 阀腔的压力油经过通道、阻尼器作用在先导阀的控制活塞上,同时A腔的压力油通过阻尼器作用主阀芯的上腔。当X腔的压力升高并超过弹簧调定的数值时,使控制活塞朝着弹簧的方向移动,由于控制活塞的移动使主阀芯上腔的油通过阻尼器和孔流到先导阀的弹簧腔。这样就使压力油在几乎没有压力损失的情况下从A腔流到B腔,从而达到卸荷的目地。弹簧腔的油在无背压的情况下从通道或排到油箱。若要使压力油从B向A流动,则选用带有单向阀的结构即可实现。 2.顺序阀的常见故障及排除 顺序阀及单向顺序阀的主要故障是不起顺序作用。这有二种情况,一种是进油腔和出油腔压力同时上升或下降;另一种是出油腔没有流量。 一种情况的原因之一是阀芯内的阻尼器(5)堵塞,使控制活塞的泄漏油无法进入调压弹簧腔流回油箱。时间一长,进入油腔压力通过泄漏油传入闪下腔,作用在阀芯下端面上,因阀芯下端面积比控制活塞要大得多,所以阀芯在液压力作用下使阀处于全开位置,变成一个常开阀,因此进油腔和出油腔压力会同时上升或下降。另外,阀芯在阀处于全开位置时卡住也会引起上述现象。阻尼器堵塞也是如此。 第二种情况的原因是泄油口安装成内部回油形式,使调压弹簧腔的油液压力等于出油腔油液压力。因阀芯,上端面积大于下端面积,阀芯在液压力作用下使阀口关闭,顺序阀变成一个常闭阀,出油腔没有流量。另外,阻尼器堵塞、阀芯在阀处于全关位置时卡住也会引起上述现象。( 出油腔没有流量)当端盖上的阻尼器堵塞时,控制油液就不能进入控制活塞腔,阀芯在调压弹簧力作用下使阀口关闭,出油腔同样也没有流量。
四、DA/DAW型先导控制式卸荷阀: 1.工作原理 DA/DAW型阀是先导控制式卸荷阀,它的作用是给蓄能补油,采用高低压双泵的液压系统中,可使低压泵卸荷。 该阀主要是由先导阀、带主阀芯的主阀和单向阀组成。通径10的单向阀在主阀体内,而通径25和32单向阀是在主阀底下的连接板内。 DA型阀 从P→A切换到P→T 泵输出的液流从单向阀流到阀腔(P→A),同时通过通道流到活塞;通过阻尼器流到主阀的上腔,并且经过阻尼器作用在锥阀上。一但系统压力达到先导阀调定的卸荷压力时,立即把锥阀打开。当控制油经过阻尼器和通过Y排到T腔时,由于阻尼器和在主阀上产生了一个压力降。这时主阀打开,压力油从P腔流到T腔(P→T)。 当主阀开启并且打开时(P→T),由于A腔的压力作用在柱塞(4)和单向 阀上,使得锥阀(8) 打开和单向阀关闭。这样就完成了从P→A切换到P→T。 从P→T切换到P→A 由于柱塞(4) 的面积比锥阀(8)的有效面积大17%,所以活塞上的作用力也比锥阀上的作用力大17%。 如果蓄能器的压力低于它相对应的切换压力差时,弹簧(9)将锥阀(8)关闭。这样主阀(6)上腔建立起压力,使主阀芯(6)关闭,即关闭了P→T。这样泵输出的液流重新又经过单向阀进入到液压系统。. DAW型阀 这种阀的性能与DA型阀相同,只是在先导阀(2). 上有个电磁阀,可在先导阀调定的切换压力下任意实现从A→T或T→A。 2.DA/DAW型先导控制式牌子荷阀常见故障及排除 (一)卸荷阀不卸荷 由于阻尼器堵塞,阀芯上腔油液无排出故在导阀开启的情况下,主阀上下腔压力相等且上端面积大于下端面积,无法开启,P→T无油卸荷;主阀在关闭位置时卡住同样不能卸荷;柱塞卡住无法打开导阀则同样不能卸荷。 (二)非卸荷状态下卸荷 由于阻尼器(5)堵塞阀芯上腔未有油压作用,而主阀弹簧力很弱,故主阀芯在很小的力作用开启而卸荷;主阀在开启位置时卡住同样卸荷,而控力并未达导阀的调定值。导阀活塞卡住,导阀常开,则亦卸荷。 (三)DAW型的电磁阀故障同样造成上述二种故障发生。 (四)各“O”形密封圈损坏而引起各部位外泄漏。
五、压力继电器的常见故障及排除 压力继电器的常见故障是灵敏度降低和微动开关损坏等。 前者是由于阀芯、推杆的径向卡紧,或微动开关空行程过大等引起。当阀芯或推杆发生径向卡紧时,磨擦力增加,这个阻力与阀芯和推杆的运动方向相反,它一个方向帮助油液压力克服弹簧力,使油液压力降低,因而使压力继电器的灵敏度降低。 在使用中,由于微动开关支架变形,或零位可调部分松动,都会使原来调整好或在装配后保证的微动开关最小空行程变大,使灵敏度降低。 压力继电器的泄漏如不直接接回油箱,由于泄油口背压过高,也会使灵敏度降低。 差动式压力继电器,因微动开关部分和泄油腔反时,压力即冲破橡胶隔膜进入微动开关部分,从而损坏微动开关。另外,由于调压弹簧腔和泄油腔相通,调节螺钉处又无密封装置,当泄油压力过高时,在调节螺钉处会出现外泄漏现象。所以泄油腔必须直接接回油箱。 压力继电器是一种将油液的压力信号转换成电信号的小型电液控制元件。当油液压力达到压力继电器的调定压力时,即发出电信号,以控制电磁铁、电磁离合器、继电器等电气元件动作,使油路卸荷、卸压、换向、执行机构实现顺序动;作,或关闭电动机,使系统停止工作,起到安全保护作用等。
六、单向阀、液控单向阀、SV/SL型液控单向阀、叠加式液控单向阀 1.结构和工作原理 单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动。单向阀有直通式和直角式两种。如图15、图16所示。 SV和SL型液控单向阀都是座式阀,由液压开启,能给出反向流。 这种阀用来隔离局部压力回路,即作为在管子破裂时防止负载降落的保护,也可防止负载下爬。这种液控单向阀主要包括阀体、主阀、先导阀、压缩弹簧和控制活塞 。 SV型阀(无泄油口)一一泄漏油内部回油 由A口至B口始终可以流动。反方向上则导阀和主阀被压缩弹簧和系统压力保持在阀座上。若X口供给压力油则控制活塞被推向右。 这首先打开导阀,然后打开主阀。于是油液先通过导阀,然后通过主 导阀。为了保证用控制活塞能可靠地操纵,需要一定的最低控制压力。 SL型阀(带泄油口)-一-泄漏油外部回油 在原理上,此阀与SV型有相同的功能。不同之处在于增加了泄油口Y,这就可使控制活的环形面积与A口隔离。A口来的油压只作用在控制活塞的面积A4上,从而有效地降低此条件下所需的控制压力。 Z2S型叠加式液控单向阀 Z2S型单向阀是叠加式液控单向阀。它可用于关闭一个或两个工作油口,无泄漏持续时间长,稳定性好。 油液从A到A1或B到B1自由流通,反向则被截止。如果油流通过阀,例 如从A到A1,压力油作用在阀芯上,阀芯则向右运动并推动钢球离开阀座。单向阀被控制油打开时,油可从B1到B流通。压力在B1腔卸荷,单向阀全部开启。为保证两个主单向阀在换向阀中位时能可靠的关闭,阀的A、B口与回油路连接。 2.单向阀的主要故障 单向阀可能出现的最主要的故障,是当油液从P2腔反向进入时,锥阀芯(或钢球)不能将油液严格封闭而产生渗漏。这种渗漏现象更容易出现在反向流油的压力比较低的情况。这时需要检查阀芯锥面(或钢球)与阀座的接触是否紧密;或检查阀座孔与阀芯孔是否保证所需要的同轴度要求,或者当阀座压入阀体孔时有没有压歪。如不符合要求,则需将阀芯锥面(或钢球)与阀座重新配研,或者将阀座拆出重新压装,直到与阀芯锥面(或钢球)严密接触为止。 另外单向阀的阀座或阀套与阀体间的密封装配或拆装时挤伤,而造成内部泄漏。 如果单向阀启闭不灵活,这种阀芯有卡阻现象,则需检查阀体孔与阀芯的加工几何精度,以及二者的配合间隙是否符合要求。这种现象有可能出现于正向开启压力很小的单向阀,或者这种开启压力很小的单向阀是阀芯轴线沿水平方向安装使用时的场合;另外,也应检查弹簧是否断裂或者过分弯曲而引起卡阻。这里应该注意的是,不论是直通型单向阀还是直角型单向阀,都不允许阀芯锥面向上安装。
七、电磁换向阀和电液换向阀 1.结构和工作原理 WE型电磁换向阀采用湿式交流或直流电磁铁。该阀是通过电磁铁控制阀芯的不同工作位置。当电磁铁断电时,阀芯靠弹簧压力保持在中间或终端位置(脉冲式阀除外)。电磁铁通电,阀芯被推到工作位置上,断电后又恢复到初始状态。这时用手推动故障检查按钮可使阀芯移动。 由于湿式电磁铁内部与回油腔相通,这样衔铁油里移动,可以减少磨损、缓冲,并且提高了散热性能,提高了使用寿命。交流电磁铁具有动作时间短,电气控制线路简单,不需特殊的触头保护等特点。直流电磁铁是切换特性软,动作频率高,对过载或低电压反应不敏感,工作可靠。 WE型换向阀是由电磁铁控制的滑阀式换向阀,它主要用于控制液体的通断和流动方向。 其结构主要是由阀体、电磁铁、滑阀以及复位弹簧等组成。在不通电的情况下被复位弹簧保持在中间位置或初始位置上(脉冲阀除外)。电磁铁的推力通过推杆作用在滑阀上,并且把它从静止位置推到工作位置上(终端位置),由此改变了液流的方向P→A和B→T或者P→B和A→T。当电磁铁断电后,滑阀被复位弹簧重新推到原来的静止位置上。在电磁铁断电时,用故障检查按钮推动滑阀移动。 WEH型换向阀 WEH型换向阀是由电磁阀作为先导控制的滑阀工换向阀。用于控制液流的通断和流动方向。 换向阀是由主阀体、主阀芯、-个或二个复位弹簧和带一个或二个电磁铁的先导阀组成。主阀芯借助于弹簧力或液压力保持中间位置。先导阀可选择湿式直流(或交流)电磁铁,用先导阀的控制油使主阀芯换向(移位)。 当电磁铁不通电时,推动故障检查按钮可导阀芯移动。控制油的输入与输出可选用内控或外控。 弹簧对中的三位四通换向阀( 4WEH25,, 60/,型) 主阀芯是靠两个弹簧保持在中间位置,两弹簧腔与导阀T腔相通(无背压)。控制油从通道引入供给先导阀,当先导阀换向后控制油作用在主阀芯两端中的一端上,推动主阀芯换向,从而使各油口按滑阀机能接通。当电磁铁断电时,导阀芯回到初始位置(脉冲阀除外),控制油腔 通过导阀T腔与油箱接通,在弹簧力的作用下,主阀芯回到中间位置。弹簧内的控制油经先导阀T腔或外排口Y排出。 压力对中的三位四通换向阀(4WEH25H,,60/,型) 在这种结构中是通过压力油作用在主阀芯的两端面上,由阀体内的定位套使主阀芯保持在中间位置上。 如果主阀芯一端卸荷,则主阀换向,使相应的油口接通;此卸荷端的控制油通过先导阀通过通道Y排出。
公司简介: 武汉百士自动化设备有限公司位于武汉洪山区,是一家从事经营自动化仪表备件、液压泵阀的贸易型公司;专注于中国工业传动自动化流体领域。主营产品数控模块、伺服电机、可编程控制器、传感器、气动元件、工业仪器仪表、电磁阀、柱塞泵、液压元件等。经营品牌有:贝加莱B&R、西门子Siemens、本特利bently、爱尔泰克Airtec气动、安沃驰Aventics、博世力士乐rexroth、阿托斯ATOS、迪普马DUPLOMATIC、Parker派克、伊顿EATON VICKERS等品牌。 公司本着创业人为本、发展靠科技、管理出效益、服务至上的理念。为广大的顾客价值 ,为企业效益 ,为员工机遇的发展方向 。我们的理念是让的企业成为我们的客户,让我们的客户成为的企业。公司提供销售服务,同时还建立了完善的售后服务体系,为企业发展中遇到的问题和困难提供指导帮助。我们相信,通过我们的不断努力和追求,能够实现与中小企业的互利共赢!
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