中文名 | 先導式溢流閥 | 外文名 | Pilot-operated Pressure Relief Valve |
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液壓力 | 作用主閥芯及先導閥芯的測壓面上 | 組成部分 | 先導閥和主閥 |
工作時,液壓力同時作用于主閥芯及先導閥芯的測壓面上。當先導閥1未打開時,閥腔中油液沒有流動,作用在主閥芯6上下兩個方向的壓力相等,但因上端面的有效受壓面積A2大于下端面的有效受壓面積A1,主閥芯在合力的作用下處于最下端位置,閥口關閉。當進油壓力增大到使先導閥打開時,液流通過主閥芯上的阻尼孔5、先導閥1流回油箱。由于阻尼孔的阻尼作用,使主閥芯6所受到的上下兩個方向的液壓力不相等,主閥芯在壓差的作用下上移,打開閥口,實現溢流,并維持壓力基本穩定。調節先導閥的調壓彈簧9,便可調整溢流壓力。
先導型溢流閥的導閥部分結構尺寸較小,調壓彈簧不必很強,因此壓力調整比較輕便。但因先導型溢流閥要在先導閥和主閥都動作后才能起控制作用,因此反應不如直動型溢流閥靈敏。
與三節同心結構相比,二節同心結構的特點是:①主閥芯僅與閥套和主閥座有同心度要求,免去了與閥蓋的配合,故結構簡單,加工和裝配方便。②過流面積大,在相同流量的情況下,主閥開啟高度小;或者在相同開啟高度的情況下,其通流能力大,因此,可做得體積小、重量輕。③主閥芯與閥套可以通用化,便于組織批量生產。
Pilot-operated Pressure Relief Valve
先導型溢流閥有多種結構。
直流式溢流閥:1.P型直流式溢流閥的最大調整壓力為2.5MPa。 2.結構簡單,動作靈敏,工作時容易產生振動和噪音。 3.在結構上無先導閥。 ...
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評分: 4.4
根據磁流變液的流變特性及典型先導式溢流閥的結構,分析磁流變先導式溢流閥設計中存在的關鍵技術難題。針對關鍵技術難題,設計一種磁流變先導式溢流閥,采用磁流變閥作先導閥,合理設計磁流變閥工作間隙的相對位置和大小,并對磁流變先導式溢流閥主閥的結構進行優化設計,可有效提高磁流變閥的阻尼力,降低磁流變先導式溢流閥的沖蝕和噪聲。
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由于海淡水特殊的理化特性,先導式水壓溢流閥更容易產生泄漏。該文對先導式水壓溢流閥的內泄漏機理進行了探討,并對影響內泄漏量的因素進行了分析。結果表明,主閥口泄漏量Δq1與先導閥口泄漏量Δq2呈非線性關系,溢流閥的內泄漏量以主閥口泄漏為主;主閥芯半錐角α的增大會導致Δq1增大,主閥芯上下作用之比G的增大會導致Δq1的增大,較小的主閥阻尼可以減小先導式水壓溢流閥的泄漏量。
沈陽諾德爾德國原裝進口HAWE哈威PMVP 4-43/G 24溢流閥是德國HAWE(哈威) 液壓有限公司PMV和PDV型比例溢流閥系列產品,其中PMV系列為直動式溢流閥,PDV系列為先導式溢流閥。使用運作較PDV系列產品更為靈敏。
HAWE哈威PMVP 4-43/G 24溢流閥產品特點:
*該閥門設計為防爆型比例溢流閥,閥門使用更加安全,可保證人身和設備的安全,
*在使用時可靈活操作,閥體反應靈敏,動作較快。
*閥體容易引起較大的壓力波動,使用時請注意觀察壓力變化情況。
*閥內器件契合度高,不易磨損。
HAWE哈威PMVP 4-43/G 24溢流閥相關產品:
德國HAWE哈威PMVP 5-43/G 24 比例溢流閥
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1、溢流閥進口壓力不變,減壓閥出口壓力不變;?
2、溢流閥進出油口不通,減壓閥進出油口相通;?
3、溢流閥閥芯由閉到開,減壓閥閥芯由開到?。ㄩ]);?
4、溢流閥基本上內泄,減壓閥外泄;?
5、先導式溢流閥導閥上的油引自進油口,先導式減壓閥導閥上的油引自出油口。?
溢流閥:(保證進油口的壓力不變)?低壓益流閥是順序閥的變形(即內部泄漏的順序閥),利用彈簧作用力和回油回路油壓力來一進油壓力進行平衡。?
溢流閥分為直動式和先導式:直動式油壓是靠彈簧直接平衡(不利用先導閥回油的油壓力),一般只作為低壓用及安全閥用 。
卸荷閥同一般先導式溢流閥結構原理一樣,在調試過程中,也存在嘯叫與壓力振擺現象.根據有關資料[3]介紹,產生壓力振擺主要原因:
1)主閥芯導向長度太短,主閥芯工作中不穩;
2)導閥的控制油路不應由主閥上腔引出,該處壓力在主閥工作中就是變化的,隨流量變化而變化,必然引起壓力擺動;
3)導閥芯處于懸空狀態,工作中要偏移,導閥口徑向間隙不均,必然產生嘯叫和振動.
減少嘯叫和壓力振擺方法,應保證零部件加工裝配質量和合理的結構參數,適當加長主閥芯導向長度,使導閥芯加上導向支承.
裝載機轉向和工作裝置都是靠液壓系統來控制完成的,多數裝載機采用的是雙泵合流系統即在裝載機不轉向時轉向液壓控制系統中轉向泵輸出的液壓油通過液壓閥強制的全部合流到工作液壓控制系統中去。該系統在裝載機收斗鏟掘物料時需要的是高壓力小流量,而裝載機工作液壓控制系統由定量泵提供的是高壓力大流量,因此有大量的液壓油通過溢流閥高壓溢流回油箱。這樣一來工作液壓控制系統的功率利用率低、能耗大、污染大,同時液壓系統的發熱導致液壓系統的熱平衡溫度過高,影響了液壓系統的可靠性,降低了裝載機作業時的牽引性能。徐工LW820G輪式裝載機轉向系統采用的是雙泵合分流先導壓力卸荷液壓系統,此系統包括全液壓轉向器、優先型流量放大閥、先導控制卸荷閥、限位閥等組成,該系統的應用大大改善了整機的性能,提高了整機的可靠性。
1.利用較小流量的先導油推動流量放大閥的主閥芯移動,控制轉向泵過來的較大流量的壓力油進入轉向油缸,實現了以低壓小流量控制高壓大流量的目的,減輕操作者的勞動強度。
2.除優先供應轉向系統外,還可以使轉向多余的油合流到工作系統去,實現了雙泵合流,降低了工作泵的排量,提高了可靠性,同時節約了能量和提高三項和性能。
3.先導油控制的卸荷閥實現了在裝載機鏟掘作業時將轉向泵來油直接低壓卸荷回油,提高了裝載機的牽引力,同時又能滿足鏟掘松土等作業時動臂快速提升的要求。
4.通過卸荷閥的直接回油,降低了系統的發熱,改善了系統的熱平衡,提高了系統的可靠性。