CN85102790B - 数字压力阀 - Google Patents

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Abstract

一种涉及压力阀的数字压力阀由主阀和先导阀组成,本发明提出了锥阀式先导阀上配上液压控制力补偿器,从而使锥阀式先导阀所需控制力减小至极小从而克服了现有技术锥阀所需控制力大的缺点。采用本发明数字压力阀,可以小功率步进电机驱动,实现直接数控,而且要比喷嘴一挡板阀为先导阀的步进电机驱动数字压力阀更稳定、更可靠、更抗污染性。

Description

数字压力阀
本发明涉及一种数字压力阀,特别是涉及一种以锥阀为先导阀的步进电机驱动数字压力阀。
数字阀可以直接接受数字信号,是联接电子计算机和液压系统的“桥梁”。在现有技术中,有一种步进电机驱动数字阀,这种阀的步进电机可以直接接受数字信号,把数字信号转换为模拟量角度,再通过凸轮转换为平移位移输给先导阀,对液压参数进行控制。由于步进电机驱动数字阀具有线性度好、重复精度高,几乎无死区,对负载变化不敏感,控制规律可编为程序及可靠性好等独特优点,因而受到世界各国的极大重视。1981年日本东京计器公司把流量、压力和方向流量等一系列步进电机驱动数字阀推到市场。其特点是:所有的数字阀均采用开环控制方式及二级结构形式。其数字压力阀的第一级采用喷嘴一挡板先导阀,第二级采用三级同心式溢流阀。用喷嘴一挡板阀作为数字压力阀的先导阀,能达到一定的性能要求。如果采用锥阀作为数字压力阀的先导阀,要比采用喷嘴一挡板阀更为优越:1,可靠性好;2.锥阀为先导阀的溢流阀稳定性比喷嘴一挡板阀的好;3.锥阀的抗污染能力大大强于喷嘴一挡板阀;4.锥阀制造工艺要求低,安装调试容易。而喷嘴一挡板阀制造工艺要求高,阀的性能受挡板杆上的摩擦力影响大,所以安装调试也较复杂。但是,锥阀的控制力远大于喷嘴一挡板阀的控制力。由于这个缘故,至今在步进电机驱动数字压力阀中从未采用过锥阀作为先导阀。本发明的目的在于减小锥阀的控制力,使之能作为步进电机驱动数字压力阀的先导阀,从而改善数字压力阀的使用性能。
该先导阀也可应用于电磁比例压力阀,所需电磁铁推力很小,从而使电磁比例压力阀性能大大改善,同时使体积和重量减轻。
本发明采用如下方式以达到上述目的:采用锥阀作为步进电机驱动数字压力阀的先导阀,对该锥阀加配了液压控制力补偿器,使锥阀的控制力减至极小,使之可以实现用小功率步进电机驱动调压。
下面将结合附图对本发明的原理和结构实施方案作进一步详细说明。
图1是步进电机驱动数字压力阀用的锥阀式先导阀及其液压控制力补偿器结构简图。
图2是本发明人所设计的用于作为对比的以喷嘴一挡板阀为先导阀的步进电机驱动数字压力阀结构简图。
图3是以锥阀为先导阀的步进电机驱动数字压力阀结构简图。
正如图1所示,本发明所提出的数字压力阀的先导阀[1]是一种具有锥阀[4]结构的并配有液压控制力补偿器[9]的先导阀。该先导阀[1]是由先导阀壳体[2]、控制推杆一活塞[19]、调压弹簧[3]、锥阀[4]、锥阀座[6]以及三个液阻器[5、7、8]等组成。
先导阀进口压力为压力阀主阀下腔压力Po,即被控制压力,它决定于调压弹簧[3]的压缩量,油液通过液阻器[8]、液阻器[7]及锥阀[4]的开口,形成先导流量,使得锥阀前腔压力低于进口压力Po,锥阀前腔通过液阻器[5]与压力阀主阀上腔连通,从而造成主阀上下腔压力差,使主阀芯开启或关闭,把压力P。控制在预定值上。其工作原理与一般溢流阀工作原理相同,液阻器[5、7、8]孔径值依据压力阀所需快速性和稳定性确定。
液压控制力补偿器[9]是由液压控制力补偿器壳体[13]、平衡活塞一滑阀[14]、弹簧[16]、液阻器[11]和滑阀套[12]等组成。
当平衡活塞一滑阀[14]处于稳定状态时,两端的阀口均处于关闭状态,此时Po=Ps。由于平衡活塞一滑阀大小两端的面积成一预定比,所以对应的两端腔室压力成确定比,Ps/P2=const。当Po升高时,PS随之升高,平衡稳定状态被破坏,作用在平衡活塞一滑阀小端面积上的力大于大端面积上的力,平衡活塞一滑阀移动,滑阀套[12]上的阀口打开,而壳体[13]上的阀口仍保持关闭,油液通过打开的阀口、通道[18]进入通道[17],从而使P2增加,作用在平衡活塞一滑阀大端面上的力增加,当该力大于作用在小端面上的力时,平衡活塞一滑阀将向回到平衡位置的方向运动。反之,po下降,ps随之下降,P2作用在平衡活塞一滑阀大端面上的力大于PS作用在小端面上的力,平衡活塞一滑阀反向移动,壳体[13]上的阀口打开,滑阀套[12]上的阀口仍关闭,油液通过打开的阀口、通道[15]、壳体与平衡活塞一滑阀形成的环形腔[b]流到先导阀[1]的回油腔[a],使P2下降,作用在平衡活塞一滑阀大端面上的力减小,当该力小于作用在小端面上的力时,平衡活塞向回到平衡位置的方向运动。这样通过平衡活塞一滑阀的调节使PS/P2=const。在调节过程中Po和PS的值相差很小,故Po/PS之值在动态中也接近为预定比值。
控制推杆一活塞[19]靠环形腔[c]一侧的环形面积A是预先设计成使P2·A与作用在锥阀[4]上的液压力F平衡。当压力阀向高调节压力时,控制力F加上p2·A应等于控制推杆一活塞[19]上的惯性力F,摩擦力F,通过调压弹簧[3]传递来的锥阀上的液压力F之和,即:
F+P2·A=F+F+F
当压力阀向低调节压力时,则为:
F+F=P2·A+F+F
当P2·A与F平衡掉以后则为:
F=F+F
也就是说控制力F只要克服F和F,F得到尽可能的减小。
要达到此要求,就必需确当地设计控制推杆一活塞[19]一端环形面积A和平衡活塞一滑阀[14]小端与大端的面积比。此外,液阻器[11]的阻尼孔径[d4]的大小会影响液压控制力补偿器[9]的动态特性,阻尼孔径大,则响应快,超调量大,振荡次数多;阻尼孔径小,则响应慢,超调量小,振荡次数少。应当进行计算机数字模拟来确定阻尼孔径[d4],以保证液压控制力补偿器[9]的稳定性和其它动态特性,该阻尼孔径[d4]约为0.4~1.8mm。
图2示出本发明人所设计的用于作为对比的以喷嘴一挡板阀为先导阀的步进电机驱动数字压力阀的结构。其工作过程是:由微机和驱动器组成的控制部分控制步进电机[22],使数字信号转换为模拟量角度;经减速齿轮[23]减速带动凸轮[24](凸轮轴上有一力补偿机构[25]),使转动角度转换为平动位移而输给喷嘴一挡板式先导阀[21],从而再去控制主阀[20]。图3示出采用本发明提出的锥阀式先导阀及其液压控制力补偿器的步进电机驱动数字压力阀的结构。其工作过程是:由微机和驱动器组成的控制部分控制步进电机[29],使数字信号转换为模拟量角度,经减速齿轮[30]和凸轮[31],使转动角度转换为平动位移而输给锥阀式先导阀[28],从而再去控制主阀[26]。由于该锥阀式先导阀[28]配有液压控制力补偿器[27]而使其所需控制力大大减小,从而改善了整个压力阀的动态性能。
本发明人运用键图理论建立了上述两种结构步进电机驱动数字压力阀的数字模型-状态方程组,并用电子计算机解出状态方程组的数值解,以研究这两种结构的整体数字阀的动特性。同时也对该两种结构的数字阀进行了静、动态特性试验。试验证明了上述数学模型的合理性。用理论计算和特性实验比较了以锥阀和喷嘴一挡板阀为先导阀的两种数字阀,证明前者不但稳定性、可靠性、抗污染性均优于后者,而且在加工工艺上也比后者要求低。
本发明所提出的数字压力阀有其广泛的应用范围,它主要可用于注塑机、压铸机、轧钢机、机床、各种车辆、工程机械、农业机械及传送带等方面。

Claims (3)

1、一个数字压力阀,由先导阀和主阀所组成,先导阀包括先导阀体[2]、调压弹簧[3]、锥阀[4]、锥阀座[6]、液阻器[5、7、8],本发明的特征在于所述的先导阀还包括一个位于所述锥阀[4]和调压弹簧[3]左侧的推杆一活塞[19]和液压控制力补偿器[9],所述液压控制力补偿器[9]由液压控制力补偿器壳体[13]、位于所述壳体[13]中的滑阀套[12]和大端与壳体[13]相配合小端与阀套[12]相配合的平衡活塞-滑阀[14]、位于所述平衡活塞-滑阀[14]大端一侧的弹簧[16]和位于其小端一侧的液阻器[11]组成,所述滑套阀[12]上的阀口经通道[18]和出口通道[17]与推杆-活塞[19]左侧的环形腔[c]相连,旁路[15]的一头接通与平衡活塞一滑阀[14]的大端控制边对应的开在壳体[13]上的阀口,另一头接通环形腔[b]并与先导阀[1]的回油腔[a]相通,平衡活塞-滑阀[14]的右腔经液阻器[11]、通道[10]与液阻器[8]及主阀下腔相连。
2、如权利要求1所述的数字压力阀,其特征是所述的控制推杆一活塞[19]的环形面积A设计成该环形面积所受液压力与作用在锥阀[4]上的液压力相平衡。
3、如权利要求1所述的数字压力阀,其特征是所述液阻器[11]的阻尼孔径[d]为0.4-1.8mm。
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