一、关于液压缸为什么用两个电磁换向阀?
二、如何区分电磁换向阀和比例换向阀?
1.什么是电磁换向阀?什么是比例方向阀?
1、电磁换向阀(开关阀)
我们可以将电磁换向阀理解为开关阀。其最大特点是其控制的液体流道要么全开,要么全闭。只有这两种状态。图1是二位二通阀。液体流道或者连接或者断开。这很好地说明了开关阀的特性。
图1 二位二通电磁阀
在日常生活中,我们也可以找到与开关阀对应的例子,例如日光灯的开关。开关阀的动作与日光灯的开关类似。当开关打开时,灯亮,当开关关闭时,灯熄灭。如图2所示,是一个蓝牙控制的灯泡,挺好玩的。
图2 灯泡开关
2、比例换向阀(连续调节阀)
在比例方向阀中,与输入信号成比例的输出量就是阀芯的位移。输入信号越大,阀芯的位移越大,相应阀口的开度也越大。当阀口压差一定时,输出流量较大(如图3第一象限,横坐标为输入电压,纵坐标为输出流量,两者呈线性相关)。
因此,我们只要改变输入信号的大小,就可以改变通过阀口的流量。换句话说,比例方向阀本质上是一个流量控制阀。
图3 输入电信号极性
以上就是比例方向阀的流量控制功能,那么它的方向切换是如何实现的呢?
我们知道,输入电信号除了大小可调外,其极性也可以改变。我们利用输入电信号的正负变化来改变液体流动的方向(例如图3中,看第一和第二象限,当输入信号为0~+10V时,液体流路PA连通,输入信号0~-10V时切换为PB通讯)。图4的动画更直观!
图4 比例换向阀换向过程
综上所述,比例换向阀不仅可以根据输入信号极性的变化来控制液体流动的方向,还可以根据输入信号大小的变化来控制流量。
我们还以荧光灯为例。现在家居装修中比较流行的是采用无级调光的吊灯。其开关可在全开和全关范围内任意调节,从而调节灯泡的颜色和亮度。如图5所示。
图5 无级调光
2、电磁换向阀与比例换向阀的比较
1、外观对比
从外观上看,直动式比例换向阀与普通电磁换向阀没有区别。要区分它们,必须查看产品铭牌。就像下面两张图,乍一看你能看出图6和图7中哪一个是比例阀,哪一个是开关阀吗?显然是看不到的。
图6
图7
2、阀芯结构比较
电磁换向阀的阀芯不会沿轴向开槽,如图8所示。比例换向阀的阀芯上沿轴向开有各种形状的槽,有三角形、半圆形、等,如图9所示。
图8 电磁换向阀阀芯
图9 比例换向阀阀芯
3、比较流量是否可控
电磁换向阀是一种开关阀,液体流道要么全闭,要么全开。如果要调节通过流量,必须另外安装流量控制阀,如下图10所示。节流阀调节进入执行器的流量。比例方向阀自带流量调节功能,如下图11所示。
图10 采用电磁换向阀和节流阀组合的调速电路
图11 单独使用比例方向阀的调速电路
4、比较所引起的压力冲击的大小
电磁换向阀的阀口从全关到全开一般只需0.05s~2s。在如此短的时间内,流量突然从零增大,瞬间作用在负载上,很容易引起启动冲击。瞬时压力峰值与切换时间的关系见下图12:手阀打开越快,压力峰值越高。
图12 瞬时压力峰值与阀口切换时间的关系
5、阀口覆盖率比较(本项主要是与伺服阀比较)
比例阀是批量生产的产品,不可能像伺服阀那样严格控制覆盖量,否则成本会突然增加。因此,比例阀的阀口通常采用正向覆盖(如图13所示),设计时覆盖量一般控制在12%、15%、18%、20%。实际加工时,覆盖量会更大。最后,控制器中的快跳电路在信号较小时输出较大的输出电流,使换向阀的阀芯产生较大的位移,使其行程快速通过其覆盖量并尽快开始工作。尽可能。状态(即阀门开启的状态)。
图13 比例阀死区
三、液压电磁换向阀如何调压力?
液压电磁换向阀有一个固定调节螺母,位于换向阀的前部。当需要调节压力时,只需用专用扳手拧动调节螺母即可调节压力。顺时针调节压力增大,逆时针调节压力减小。
四、华德液压电磁换向阀型号说明?
阀芯停留在中间位置的功能不同(中间位置的功能不同)
4we 10j 31b 中位功能为Y功能,即阀芯处于中位时,A B T 三个室连通,P室关闭。
4we 10e 31b 中位功能为O功能,即阀芯处于中位时,所有P T A B均被阻断。
五、双向液压电磁换向阀的工作原理?
液压电磁阀内有一个封闭腔。不同位置都有通孔。每个孔连接到不同的油管。腔体中间有一个活塞,两侧有两个电磁铁。电磁线圈的哪一侧通电,阀体就会被吸引到哪里,通过控制阀体的运动来打开或关闭不同的放油孔。当进油孔常开时,液压油会进入不同的泄油管,然后通过油的压力推动油缸。活塞带动活塞杆,活塞杆带动机械装置,从而通过控制电磁铁的电流通断来控制机械运动。
六、液压换向阀叠加电磁调速阀怎样选型?
如果不更换液压泵,你想要快进和慢进的速度只能是相对减速。只需要一个二位四通液压阀、一个止回阀和一个节流阀。具体型号取决于液压泵的流量。
七、液压电磁换向阀油口怎么识别?
液压电磁换向阀通常有多个油口,根据不同用途需要连接不同的液压元件。一般来说,液压电磁换向阀的油口是根据颜色、编号、标签等来识别的。
以下是油港的一些常见识别方法:
1、根据颜色识别:液压电磁换向阀的油口通常有明显的颜色区分,如黑色、红色、蓝色等。不同颜色的油口通常连接不同的液压元件。
2、根据编号识别:液压电磁换向阀的油口通常有编号,如1、2、3等,不同编号的油口通常连接不同的液压元件。
3、根据标签识别:液压电磁换向阀的油口有时会贴有标签,以表明该油口连接的是哪个液压元件,如油缸、液压马达等。
需要注意的是,不同品牌的液压电磁换向阀的油口标记可能会有所不同,因此在安装和使用时需要查看具体说明书或参考制造商提供的标记图。同时在连接油管时要注意油管的管径和连接方法,以保证液压系统的正常工作。
八、24伏液压换向阀电磁功率是多少?
24V电磁阀功率约12W
电流约为500mA。
功率计算公式:P=W/t=UI=FV。
在纯电阻电路中,根据欧姆定律U=IR代入P=UI,还可得:P=IR=(U)/R。
动力学中:功率计算公式:P=W/t(平均功率)P=FV; P=Fvcos(瞬时功率)。
扩展信息:
关于功率的计算:
功率是表示物体做功速度的物理量。物理学中,功率P=功J/时间t,单位为瓦特w。我们经常在媒体上看到的功率单位有kW、Ps、hp、bhp、whpmw等,还有意大利过去使用的CV,这里千瓦kW是国际标准单位,1kW=1000W,如果1000焦耳1秒内完成工作,功率为1kW。日常生活中,我们常将功率称为马力,单位是马,就像扭矩称为扭矩一样。
在汽车领域,最大的工作机器是发动机。发动机的功率是由扭矩计算出来的,计算公式很简单:功率(w)=2扭矩(Nm)转速(rpm)/60。简化计算后变为:功率(W)=扭矩(Nm)转速(rpm)/9.549。
由于英制和公制的不同,马力的定义也基本不同。英制马力(hp) 的定义为:一匹马在一分钟内将200 磅(lb) 的物体拉动165 英尺(ft),乘以等于33,000 磅英尺/分钟;而公制马力(PS ) 的定义是一匹马在一分钟内拉动75 公斤的物体60 米,相乘后等于4500 公斤.克米/分钟。
经过单位换算后,(1lb=0.454kg;1ft=0.3048m)意外发现1hp=4566kgm/min,与公制1PS=4500kg.g.m/min略有不同,而如果单位是瓦(1W=1Nm/秒=1/9.8kg.g.m/秒),可得1hp=746W; 1ps=735W。两个不同的结果相差约1.5%。
九、液压电磁阀双向换向阀故障?
电磁阀换向故障
电磁铁的吸力、弹簧的回复力和阀芯的摩擦力是电磁换向阀可靠工作的关键因素。如果三力之间的力不平衡不能保证换向的准确运行,可以对影响电磁铁、弹簧、阀芯和连接位置的摩擦因素进行分析,找出问题的根本原因。首先,电磁铁的质量问题是导致换向不可靠或不换向的重要因素。电磁铁是换向阀的重要组成部分。只有当电磁铁通电并产生足够的吸力时,才能带动阀芯运动。如果电磁铁的生产质量较差,通电后,由于腐蚀或污垢,电磁铁的吸力不强,不能对阀芯产生足够的吸力。那么阀芯不动作或动作幅度小,介质不能流动或流速慢。不会出现反转故障。其次,由于零件加工精度不达标,导致反转不可靠。电磁阀的结构虽然比较简单,但如果各部件的生产质量较差或安装操作不当,就会造成换向困难。一般是阀芯、沟槽、阀体孔等部位的毛刺没有完全去除,阻碍了阀芯的运动。由于阀芯与阀体孔的连接间隙较小,导致两位置任意一处的加工精度不准确,并且因压力过高而发生液压夹紧。如果安装时用力过大,阀体上的孔会变形,阀芯会在压力下被卡住而不能改变方向。另外,如果流体介质中的杂质粘度超标,也会影响阀芯的运动,导致电磁阀换向不可靠。
十、液压电磁换向阀接线盒对应型号?
4v410-15电磁阀是二位五通单电控换向阀。它共有5个进出气口:一侧有3个,中间一个连接进气管,两侧2个为排气口。一般需要连接消声器;有两个消声器的一侧是出气管接口,这两个可以分别连接到气动阀或气缸的两个接口。
当4V410-15电源接通时,线圈产生磁性,吸引先导阀内部铁芯,打开阀门,关闭电源,线圈磁性消失,先导阀内部铁芯恢复原状。其在弹簧力的作用下定位,阀门关闭。