CZ201616A3 - Hydraulicky řízený přímočarý šoupátkový rozvaděč, zvláště pro systémy centrálního ztrátového mazání - Google Patents
Hydraulicky řízený přímočarý šoupátkový rozvaděč, zvláště pro systémy centrálního ztrátového mazání Download PDFInfo
- Publication number
- CZ201616A3 CZ201616A3 CZ2016-16A CZ201616A CZ201616A3 CZ 201616 A3 CZ201616 A3 CZ 201616A3 CZ 201616 A CZ201616 A CZ 201616A CZ 201616 A3 CZ201616 A3 CZ 201616A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- slide
- control
- hydraulic
- chamber
- piston slide
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16N—LUBRICATING
- F16N25/00—Distributing equipment with or without proportioning devices
- F16N25/02—Distributing equipment with or without proportioning devices with reciprocating distributing slide valve
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K11/00—Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves
- F16K11/02—Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit
- F16K11/06—Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only sliding valves, i.e. sliding closure elements
- F16K11/065—Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only sliding valves, i.e. sliding closure elements with linearly sliding closure members
- F16K11/07—Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only sliding valves, i.e. sliding closure elements with linearly sliding closure members with cylindrical slides
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K31/00—Actuating devices; Operating means; Releasing devices
- F16K31/12—Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid
- F16K31/122—Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by fluid the fluid acting on a piston
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Magnetically Actuated Valves (AREA)
- Fluid-Driven Valves (AREA)
- Details Of Reciprocating Pumps (AREA)
Abstract
Hydraulicky řízený přímočarý šoupátkový rozvaděč, zvláště pro systémy centrálního ztrátového mazání viskózními oleji a plastickými mazivy, jehož rozváděcí část je tvořena tělesem (1) s přívodním kanálem (P) a alespoň jedním pracovním kanálem (A) vyústěnými do šoupátkové komory (12), a pístovým šoupátkem (2) posuvně uloženým v šoupátkové komoře (12). Dále obsahuje řídicí komory (X, Y) uspořádané na protilehlých stranách pístového šoupátka (2) a napojené na obousměrné čerpadlo (3), pro zvýšení tlaku v jedné z těchto řídicích komor a pro snížení tlaku v oblasti spojené s druhou z obou řídicích komor. Za účelem změny polohy pístového šoupátka (2) je přečerpána část pracovního média z jedné řídicí komory (X) do druhé řídicí komory (Y). Vzniklý tlakový spád uvede pístové šoupátko (2) do pohybu.
Description
Hydraulicky řízený přímočarý šoupátkový rozvaděč, zvláště pro systémy centrálního
Oblast techniky
Vynález se týká hydraulicky řízeného přímočarého šoupátkového rozvaděče pro hydraulické a mazací obvody, zejména pro systémy centrálního ztrátového mazání viskózními oleji a plastickými mazivy.
Dosavadní stav techniky
Pro řízení toku hydraulického média v hydraulických a mazacích obvodech jsou nejčastěji používány přímočaré šoupátkové rozvaděče, přičemž v hydraulických obvodech se tyto rozvaděče používají např. ke změně směru toku hydraulického média nebo uzavírání cesty pro řízení přímočarého, rotačního nebo kývavého hydromotoru, a v mazacích obvodech mají tyto rozvaděče za úkol připojovat dávkovače maziva či progresivní rozdělovače maziva k hlavnímu, případně k odpadovému potrubí.
Obecně lze říci, že přímočaré šoupátkové rozvaděče jsou zařízení určená pro hrazení toku hydraulického média nebo změně směru jeho toku. Obvykle se sestávají z rozváděči a ovládací části, kde rozváděči část je tvořena tělesem rozvaděče s kanály vyústěnými do válcové dutiny (šoupátkové komory), v níž je posuvně uloženo pístové šoupátko, zatímco ovládací částí je mechanismus vyvolávající podélný pohyb pístového šoupátka v obou jeho směrech pro otevírání a uzavírání kanálů v rozváděči části. Podle způsobu ovládání pohybu šoupátka dělíme přímočaré šoupátkové rozvaděče na ručně ovládané (tlačítko, páka), ovládané mechanickým dorazem, elektromagneticky ovládané, hydraulicky nebo pneumaticky ovládané, elektrohydraulicky ovládané (tzv. pilotním rozvaděčem) a proporcionálně řízené.
Šoupátko patří mezi základní konstrukční prvky v hydraulice, u přímočarých šoupátkových rozvaděčů se v podstatě jedná o píst, jehož vnější válcové plochy mají za úkol překrývat nebo uzavírat ústí kanálů v rozváděči části. V geometrii pístového šoupátka a provedení kanálů je, vedle požadavku na propojení či uzavření toho kterého kanálu, přihlíženo i k požadavku vzniku co nejmenších tlakových ztrát vznikajících průtokem řízeného média, tedy k požadavku co možná největších průtočných průřezů a eliminaci hydraulických ztrát způsobených místními vlivy. Tvary pístového šoupátka, poloha a provedení kanálů se případ od případu liší. K propojení či uzavření příslušných kanálů dochází změnou polohy pístového šoupátka, kanály se přitom rozumí cesty hydraulického média v rozvaděči. Obecně tyto kanály rozdělujeme na vstupní (přívodní), výstupní (pracovní), odpadové (odvádějící přebytečné hydraulické médium) a řídící (u hydraulicky ovládaných rozvaděčů přivádí a odvádí hydraulické řídící médium).
Všechny doposud standardně vyráběné přímočaré šoupátkové rozvaděče jsou určeny pro nízko až středně viskózní oleje, tedy pro běžné hydraulické obvody, pro mazací obvody je nelze použít.
Za hydraulický obvod se především považuje seskupení hydraulických a jiných prvků, zajišťujících požadovanou funkci hydraulického mechanismu, tj. přenos energie mezi hnacím a hnaným (ovládaným) členem. Mazacím obvodem se potom rozumí sestava hydraulických a jiných prvků, za úkol má ale zajišťovat dopravu maziva do *
a · « · • · • · mazaných míst prostřednictvím dávkovačů. Oba uvedené typy obvodů jsou si velmi blízké, protože oba v podstatě obsahují hydrogenerátor, zásobník hydraulické média, zpravidla pojistný ventil a přímočarý šoupátkový rozvaděč. Hydraulický obvod dále zpravidla obsahuje nějaký hydromotor, zatímco mazací obvod obsahuje dávkovač maziva. Vše je příslušně propojeno vhodným hydraulickým potrubím k zajištění požadované funkce či funkcí. Z pohledu řízeného hydraulického média je mezi běžným hydraulickým obvodem a mazacím obvodem rozdíl v konzistenci hydraulického média. Hydraulický olej má zpravidla nízkou viskozitu (je řídký), kdežto mazací olej nebo plastické mazivo má zpravidla vysokou viskozitu, resp. plasticitu (jsou husté). Je tedy logické, že na prvky mazacích obvodů, tedy i na přímočaré šoupátkové rozvaděče, jsou z důvodu vysokých vnitřních hydraulických ztrát kladeny jiné, vyšší nároky.
V hydraulických schématech se pro jednotlivé prvky používají normalizované značky, které symbolizují jejich funkci. Ke znázornění hydraulických obvodů se používá nejčastěji norma DIN ISO 1219. Podle této normy se přímočaré šoupátkové rozvaděče znázorňují několika spojenými čtverečky, počet těchto čtverečků odpovídá počtu funkčních poloh šoupátka (stabilním stavům rozvaděče), šipky uvnitř čtverečků ukazují směr průtoku od vyššího tlaku k nižšímu a čáry naznačují, jak jsou propojeny kanály v jednotlivých polohách rozvaděče. Kanály uzavřené uvnitř rozvaděče jsou značeny příčnou čarou. Označení rozváděčů odpovídá počtu vnějších přípojů (cest) tj, přívodních, pracovních a odpadových, nikoliv ale řídících kanálů, a počtu stabilních poloh šoupátka. Např. označení 4/2 znamená, že se jedná o rozvaděč čtyřcestný, dvoupolohový.
Typickým příkladem obvodů s vysoko-viskózními oleji a plastickými mazivy jsou dvoupotrubní systémy mazání nebo vícepotrubní systémy mazání s progresivními rozdělovači. Oba tyto systémy se potýkají s enormními požadavky na zdroj tlaku, na dimenzi potrubí a samozřejmě na technické provedení pasivních i řídících prvků, tedy i na provedení přímočarých šoupátkových rozvaděčů - zvláště jejich silovým poměrům při přesouvání šoupátka.
Rovněž u hydraulických obvodů sice s nízkou viskozitou řízeného média, ale přenášející značné výkony (množství a tlak), jsou na rozvaděče, z pohledu silového účinku mechanismu ovládající posuv pístového šoupátka, kladeny vyšší nároky. Pro tyto případy jsou nejčastěji používány rozvaděče s hydraulickým ovládáním posuvu šoupátka, princip jejich funkce je popsán dále.
Pro mazací obvody s vysoko-viskózními oleji nebo plastickými mazivy je nutno použít speciální (drahé) rozvaděče, které jsou schopny obstát i při velmi nepříznivých klimatických podmínkách, kdy provozní teploty klesají často hluboko pod bod mrazu. Pro přesunutí pístového šoupátka, které musí při svém pohybu překonat značné vnitřní hydraulické odpory, nelze použít standardní elektromagnety či pružiny, neboť jimi vyvinutá síla je k tomu účelu nedostatečná. Speciální přímočaré šoupátkové rozvaděče, zpravidla elektromotoricky ovládané, jsou využívány jen pro nezbytnou funkci střídání pracovních tlaků ve dvojici hlavních potrubí u dvoupotrubních systémů mazání. Vedle speciálních elektromotoricky ovládaných přímočarých šoupátkových rozvaděčů se u mazacích obvodů, z pohledu jejich spolehlivosti, nabízí ovládat pohyb šoupátka rozvaděče hydraulicky nebo pneumaticky. Doposud známé hydraulicky ovládané přímočaré šoupátkové rozvaděče, např. čtyřcestné dvou nebo tří polohové RSH-2-06 (fy PQS technology), WH06 (Q-hydraulika) nebo RPH2-06 (Agro-Hytos) se skládají z rozváděči a ovládací části. Jejich rozváděči část je tvořena tělesem rozvaděče, v jehož šoupátkové komoře je axiálně uložené pístové šoupátko, propojující mezi sebou přívodní, pracovní a odpadové kanály. Podle potřeby je pohyb pístového šoupátka ovládán hydraulicky v obou jeho směrech, nebo jen v jednom » ·
-3 směru a do výchozí polohy vracen silou pružiny. Hydraulická ovládací jednotka pro pohyb pístového šoupátka je tvořena přírubou, v jejíž dutině (řídící komoře) je posuvně uložen ovládací pístek, přenášející na čelo šoupátka silový účinek tlakového média, externě do této jednotky přiváděné. Jak již bylo uvedeno, tyto rozvaděče jsou však určeny jen pro nízko až středně viskózní oleje, nikoliv pro hustší oleje či plastická maziva. Pro svoji funkci navíc vyžadují externí přívod ovládacího tlakového média, k čemuž je zpravidla zapotřebí hydraulický nebo pneumatický obvod, skládající se minimálně ze zdroje tlaku a několika čestného rozvaděče, připojeného k hydraulické ovládací jednotce.
Absence ekonomicky přijatelného a současně spolehlivého rozvaděče vede k tomu, že bez ohledu na optimální potřebu jsou všechna mazací místa, připojená k dvoupotrubním a progresivním systémům mazání, mazána současně.
VTV=2uŤb-e^je uvedeno řešení používající místo přímočarého šoupátkového rozvaděče samosVorné zubové čerpadlo, nevýhodou tohoto řešení jsou ale problémy s nežádoucím průsakem maziva při vyšších pracovních tlacích.
Podstata vynálezu
Výše uvedené nevýhody odstraňuje hydraulicky řízený přímočarý šoupátkový rozvaděč pro hydraulické systémy, zejména mazací systémy k distribuci hydraulického média, jakým jsou přednostně viskózní oleje či plastická maziva, podle tohoto vynálezu.
Hydraulickým systémem nebo obvodem se pro účely této přihlášky vynálezu rozumí seskupení hydraulických a jiných prvků, zajištujících požadovanou funkci mechanismu. V případě mazacího systému nebo obvodu je touto funkcí mazání. Za hydraulicky řízený přímočarý šoupátkový rozvaděč se pro účely této přihlášky považuje těleso, v jehož dutině (šoupátkové komoře) je posuvně uloženo pístové šoupátko, jehož vnější válcové plochy mají za úkol uzavírat nebo propojovat alespoň jeden pracovní (výstupní) kanál zaústěný do šoupátkové komory s alespoň s jedním přívodním (vstupním) kanálem, případně s alespoň jedním odpadovým kanálem, rovněž zaústěnými v šoupátkové komoře, a to včetně hydraulického obvodu ovládající posuv pístového šoupátka.
Podstatnou myšlenkou při návrhu rozvaděče podle vynálezu je snaha snížit při změně polohy pístového šoupátka v rozvaděči hydraulický odpor vznikající při vytlačování nadbytečného hydraulického média z protilehlé řídící komory rozvaděče. Pokud z prostoru přilehlému jednomu čelu pístového šoupátka (řídící komory, z níž je řízen pohyb šoupátka) přemístíme řídicí médium do protilehlé řf&fcí komory, např. prostřednictvím vhodně zapojeného čerpadla, vyvodíme tak mezi těmito řídícími komorami tlakový spád, jenž uvede pístové šoupátko do pohybu. Na stejném principu je založeno řízení přímočarého nebo rotačního hydromotoru v zapojení do tzv. uzavřeného hydraulického obvodu, viz www.isstvm.cz/sites/default/files/stranka/307...
Oproti elektromagnetu je vhodné čerpadlo, zejména pak zubové čerpadlo, schopno ovládat pístové šoupátko v rozvaděči v obou jeho směrech posuvu, díky čemuž se umožní spolehlivý opakovaný přesun pístového šoupátka mezi požadovanými polohami rozvaděče, takže odpadá potřeba zajistit návrat šoupátka do své základní polohy pomocí vratné pružiny či jiného dodatečného mechanismu. Pro účely této přihlášky jsou výrazy „hydraulický systém“, „hydraulický obvod“, „mazací systém“ a „mazací obvod“ používány záměně a vztahují se k systémům / obvodům obsahujícím jakékoliv vhodné hydraulické médium, zejména pak vysoko-viskózní oleje a maziva s ř >
» • * vysokou viskozitou, jako jsou např. plastická maziva a podobné. Hydraulickým obvodem či systémem se pro účely tohoto vynálezu rozumí i mazací obvod či systém a všechny tyto termíny jsou pro účely této přihlášky považovány, jak že jsou používány záměně a slouží pouze pro ilustraci podstaty vynálezu. V žádném případě by neměly být vykládány jako omezení rozsahu ochrany na konkrétní uvedený příklad provedení.
Výhodou předloženého vynálezu je, že nepotřebuje k řízení hydraulického toku v rozvaděči, sloužícímu k přesunu pístového šoupátka k potřebnému nastavení rozvaděče drahé součástky, jako jsou zejména elektromagnety či ovládací hydraulický nebo pneumatický obvod s vícecestným rozvaděčem a dalším zdrojem tlaku, ale relativně levné čerpadlo, zejména vhodné nízkotlaké mini zubové čerpadlo, poháněné např. motorkem s planetovou převodovkou, díky čemuž se výrobní náklady na rozvaděč podstatně sníží.
Předmětem přihlášky vynálezu je de facto způsob ovládání pohybu pístového šoupátka přímočarého šoupátkového rozvaděče, a to hydraulicky prostřednictvím tlakového spádu mezi ovládacími komorami, vyvolaného prostřednictvím obousměrného čerpadla.
Přehled obrázků na výkresech
ObrJI znázorňuje schématickou hydraulickou značkou a v podélném schématickém řezu 4/2 čestný přímočarý hydraulicky řízený šoupátkový rozvaděč podle vynálezu s jedním přívodním, dvěma pracovními, jedním odpadovým a dvěma řídícími kanály, s ovládáním posuvu šoupátka prostřednictvím obousměrného čerpadla.
Obr^2 znázorňuje rovněž schématickou hydraulickou značkou a v podélném schematickém řezu nejjednodušší variantu 2/2 čestného přímočarého hydraulicky řízeného přímočarého šoupátkového rozvaděče podle vynálezu s jedním přívodním, jedním pracovním a dvěma řídícími (ovládacími) kanály, z toho jednoho sdruženého s pracovním kanálem, a to rovněž s ovládáním šoupátka prostřednictvím obousměrného čerpadla.
Příklady provedení vynálezu
Na obr. 1 je schématickou hydraulickou značkou a v podélném schématickém řezu zobrazeno provedení rozvaděče 4/2 podle vynálezu, představované hydraulicky řízeným šoupátkovým rozvaděčem přímočarého typu s jedním přívodním kanálem P, dvěma pracovními kanály A, B, jedním odpadovým kanálem T (vnitřně rozdvojeným) a dvěma řídícími kanály X, Y a dvěma stabilními polohami šoupátka 2, tedy označení 4/2. Tento rozvaděč obsahuje rozváděči a ovládací část, přičemž řídící médium ovládající pohyb šoupátka může být odlišné od řízeného hydraulického média přiváděného do rozdělovače přívodním kanálem P.
Pro odborníka z oboru hydrauliky je zřejmé, že pro spolehlivou funkci hydraulického obvodu ovládajícího posuv pístového šoupátka je nezbytné doplňovat úbytek řídícího hydraulického média vlivem vnitřního průsaku rozvaděče. Protože pro podstatu vynálezu není tato okolnost významná, není způsob doplňování tohoto hydraulického obvodu na obrázku znázorněn.
Počet pracovních kanálů je v tomto případě dán typem rozvaděče a je důležité si uvědomit, že počet pracovních kanálů odvádějících hydraulické médium regulované
-5* * • » · · • ·· » ·· « ·· • · · · · · »9 9 t · ·· >· » • · · • · · * « · » Λ 9 rozvaděčem z tohoto rozvaděče je v podstatě dán zamýšleným použitím rozvaděče a není pro podstatu vynálezu důležitý. Stejně tak není pro podstatu vynálezu důležitý odpadový kanál, který slouží pouze pro určité aplikace rozvaděče a v některých provedeních nemusí být vůbec přítomen. Vyobrazený počet přívodních, pracovních, odpadových a řídících kanálů v jakémkoliv provedení vyobrazeném na připojených výkresech a popsaných v příkladech provedení vynálezu netvoří omezení vynálezu v jakémkoliv smyslu, přičemž je důležité si uvědomit, že rozvaděč podle vynálezu bude vždy obsahovat alespoň jeden přívodní, jeden pracovní a dva řídící kanály pro rozvaděčem regulované hydraulické médium, ale nemusí obsahovat žádný odpadový kanál.
Rozvaděč podle vynálezu zobrazený na obr. 1 má rozváděči část s tělesem 1 obsahujícím dutinu tvořící šoupátkovou komoru 12, v níž je posuvně uloženo pístové šoupátko 2. Do šoupátkové komory 12 jsou zaústěny pracovní kanály A, B , přívodní kanál P a jeden (vnitřně rozdvojený) odpadový kanál T pro odvod hydraulického média z pracovního kanálu. Odpadové kanály jsou výhodně uspořádány u jednotlivých pracovních kanálů a slouží pro odvod hydraulického média z pracovní oblasti daného pracovního kanálu při jeho uzavření šoupátkem. Po obou stranách pístového šoupátka jsou uspořádány řídící komory X, Y a vytvořené pro umožnění propojení obou komor přes obousměrné čerpadlo 3, viz dále. Pohyb pístového šoupátka 2 při ovládání / regulaci hydraulického média vystupujícího z rozvaděče je v obou jeho směrech řízen tlakem hydraulického média, přečerpávaného z jedné řídící komory do druhé řídící komory prostřednictvím obousměrného čerpadla 3. Ovládané hydraulické médium je dopravováno do rozvaděče z neznázorněného zdroje tlaku (např. z hydraulického nebo mazacího agregátu) prostřednictvím přívodního kanálu P.
Ovládací část přímočarého šoupátkového rozvaděče, sloužící pro řízení posuvu pístového šoupátka 2 tohoto rozvaděče, je představována čely šoupátka 2, řídícími komorami X, Y spojenými řídícími kanály s obousměrným čerpadlem 3. Řídící komory X, Y jsou šoupátkem odděleny od kanálů B, A T, takže nedochází k jejich hydraulickému propojení, vyjma propojení obousměrným čerpadlem 3. Podle potřeby nastavení pracovní polohy pístového šoupátka 2 je obousměrným čerpadlem 3 přečerpáno hydraulické médium, sloužící k řízení pohybu tohoto šoupátka, z jedné řídící komory X, resp. Y do protilehlé řídící komory Y, resp. X, přičemž následkem tlakového spádu, vzniklého mezi těmito protilehlými řídícími komorami X, Y, dojde k přesunutí tohoto šoupátka 2 do požadované pracovní polohy, tj. ve směru od zvětšujícího se objemu jedné řídící komory ke zmenšujícímu se objemu druhé řídící komory (zvyšujícího se tlaku ke snižujícímu se tlaku).
Ve schématickém podélném řezu je pístové šoupátko 2 zobrazeno ve své levé pracovní poloze, kdy otevírá cestu z přívodního kanálu P do pracovního kanálu A a současně spojuje pracovní kanál B s odpadovým kanálem T. Po přesunutí pístového šoupátka 2 do jeho pravé pracovní polohy dojde k otevření cesty z přívodního kanálu P do pracovního kanálu B a současně k uzavření spojení přívodního kanálu P s pracovním kanálem A a k propojení pracovního kanálu A s odpadovým kanálem T pro odlehčení tlaku v pracovním kanálu A, např. pro umožnění vrácení dávkovacího pístu do své výchozí polohy v nezobrazeném dávkovači maziva, jako specifického příkladu hydraulického dvoupotrubního mazacího obvodu. Vhodný dávkovač maziva je např. popsán v ΡΪ2ΠΪ2335Σ. (> íž_ 7 r> (Ά ' < ? ,/
Na obr. 2 je rovněž schématickou hydraulickou značkou a v podélném schématickém řezu zobrazena v podstatě nejjednodušší varianta 2/2 hydraulicky řízeného přímočarého šoupátkového rozvaděče podle vynálezu s jedním pracovním a · i a a » kanálem A, jedním přívodním kanálem P a dvojicí řídících kanálů X, Y, z nichž Y je sdruženo s pracovním kanálem A. Pro odborníka je zřejmé, že popis, uvedený v souvislosti s provedením na obr.1, je příslušně aplikovatelný i na provedení na obr. 2 a dále budou již popsány v podstatě hlavně odlišnosti provedení rozvaděče z obr. 2.
'' Pístové šoupátko 2 rozvaděče je posuvně uloženo v šoupátkové komoře 12, do níž je vyústěn jeden přívodní kanál P, kterým se do rozvaděče přivádí ovládané hydraulické médium, a jeden pracovní kanál A, kterým se toto hydraulické médium odvádí z rozvaděče k místu spotřeby, např. k mazacímu místu či k hydromotoru atp. Řídící hydraulický obvod pro pohyb pístového šoupátka obsahuje dvě protilehlá čela tohoto šoupátka 2, řídící komory X, Y propojené prostřednictvím řídících kanálů s obousměrným čerpadlem 3. V podélném schématickém řezu se pístové šoupátko 2 nachází ve své levé pracovní poloze a otevírá řízenému hydraulickému médiu cestu z kanálu P do kanálu A. Do pravé pracovní polohy přesuneme pístové šoupátko 2 přemístěním hydraulického média z řídící komory Y do řídící komory X, a to prostřednictvím obousměrného čerpadla 3. Po přesunutí pístového šoupátka do této pravé pracovní polohy se uzavře cesta řízenému médiu do pracovního kanálu A.
Jednotlivé činnosti, popsané v souvislosti s jedním z obrázků jsou zamýšleny jako aplikovatelné i jako činnosti na druhém obrázku, pokud to není výslovně zapovězeno nebo pro odborníka jasně vyplývá, že takováto aplikace není vhodná či možná. Uvedené vnitřní uspořádání přímočarých šoupátkových rozvaděčů na obr. 1 a obr. 2, řízených obousměrným čerpadlem 3 podle vynálezu, není vyčerpávající. Obecně lze tyto rozvaděče uspořádat jako vícecestné, případně i jako vícepolohové. Jejich použití se neomezuje jen na řízení průtoku viskózních (hustých) olejů a plastických maziv v systémech centrálního ztrátového mazání, ale podle potřeby je lze využít i v hydraulických obvodech s nízko-viskózním hydraulickým médiem.
Jako zvláště výhodné jeví použít jako obousměrné čerpadlo 3 zubové mini-čerpadlo, poháněné např. miniaturním motorem o nízkém výkonu, lze i řádově několik Watů, s planetovou převodovkou, což je řešení nenáročné na zástavbový prostor, schopné integrace do jednoho celku společně s rozvaděčem. Takovýto přímočarý šoupátkový rozvaděč by mohl být z pohledu ceny i konkurencí elektromagneticky řízeným přímočarým šoupátkovým rozvaděčům pro hydraulické obvody s běžnými nízkoviskózními hydraulickými oleji, zvláště v případech, kdy je jinak potřeba použít dvojici elektromagnetů.
Claims (3)
1. Hydraulicky řízený přímočarý šoupátkový rozvaděč, zvláště pro systémy centrálního ztrátového mazání viskózními oleji a plastickými mazivy, jehož rozváděči část je tvořena tělesem (1) s přívodním kanálem (P) a alespoň jedním pracovním kanálem (A^vyústěnými do šoupátkové komory (12) pro dodávání hydraulického média z přívodního kanálu (P) do alespoň jednoho pracovního kanálu (Ala pístové&cršoupátka^) posuvně uloženeíievšoupátkové komoře (12), a dále obsah ujícUřídící komory (X, Y)^ uspořádané na protilehlých stranách pístového šoupátka (2) pro řízení posuvu tohoto pístového šoupátka (2) v rozvaděči, vyznačující se tím, že uvedené řídící komory (X, Y) jsou napojeny na obousměrné čerpadlo (3|. pro zvýšěhi tlaku v jedné z těchto řídících komor a pro snížení tlaku alespoň v oblasti spojené s.t@třdruhou z obou řídících komor, přičemž za účelem změny polohy pístového šoupátka (2) je přečerpána alespoň část pracovního média z jedné řídící komory (X) do druhé řídící komory (Y), a tím vyvolán mezi oběma řídícími komorami (Y, X) tlakový spád, který uvede pístové šoupátko (2) do pohybu, a to směrem od zvyšujícího se tlaku v řídící komoře (Y) ke snižujícímu se tlaku v řídící komoře (X).
2. Hydraulicky řízený přímočarý šoupátkový rozvaděč podle nároku 1, vyznačujícísetím, že obousměrným čerpadlem (3) je zubové čerpadlo.
3. Hydraulicky řízený přímočarý šoupátkový rozvaděč podle nároku 2, vyznačující se tím, ;
že v řídícím hydraulickém obvodu ovládajícífpohyb pístového šoupátka, sestávající sj^ze zubového obousměrného čerpadla (3) spojeného s dvojicí řídících komor (X, Y) přilehlých k čelům pístového šoupátka (2), je řídící médium shodné s řízeným médiem^nebo-méébm odlišné od média řízeného rozvaděčem.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2016-16A CZ306823B6 (cs) | 2016-01-14 | 2016-01-14 | Hydraulicky řízený přímočarý šoupátkový rozvaděč, zvláště pro systémy centrálního ztrátového mazání |
EP17466001.9A EP3193070A1 (en) | 2016-01-14 | 2017-01-13 | The hydraulically controlled valve distributor of hydraulic systems, especially of central lubrication systems with viscose oils and plastic greases |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2016-16A CZ306823B6 (cs) | 2016-01-14 | 2016-01-14 | Hydraulicky řízený přímočarý šoupátkový rozvaděč, zvláště pro systémy centrálního ztrátového mazání |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ201616A3 true CZ201616A3 (cs) | 2017-07-26 |
CZ306823B6 CZ306823B6 (cs) | 2017-07-26 |
Family
ID=58265930
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ2016-16A CZ306823B6 (cs) | 2016-01-14 | 2016-01-14 | Hydraulicky řízený přímočarý šoupátkový rozvaděč, zvláště pro systémy centrálního ztrátového mazání |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP3193070A1 (cs) |
CZ (1) | CZ306823B6 (cs) |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CZ309997B6 (cs) * | 2017-11-27 | 2024-04-24 | Emil Ing. Brabec | Sekční dvoupotrubní hydraulický dávkovací obvod s řízením tlaků ve dvojici pracovních vedení |
CN108426159B (zh) * | 2018-03-30 | 2023-06-23 | 安徽工程大学 | 一种稳压装置及具有其的集中润滑系统 |
DE102019204874A1 (de) * | 2019-04-05 | 2020-10-08 | Skf Lubrication Systems Germany Gmbh | Umschaltvorrichtung und Schmierpumpe |
CN110274054B (zh) * | 2019-07-19 | 2024-03-26 | 西安交通大学 | 一种能够在四通和三通之间切换的转换阀 |
CN112303465B (zh) * | 2020-10-30 | 2022-02-11 | 燕山大学 | 一种实现供油量单独调整的干油双线集中润滑系统 |
CN112648523B (zh) * | 2020-11-05 | 2022-06-07 | 中国航发沈阳发动机研究所 | 一种航空发动机滑油系统多路流量分配阀 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB701722A (en) * | 1951-06-30 | 1953-12-30 | Farval Corp | Hydraulic change-over valve and lubricating system |
GB1265947A (cs) * | 1969-10-15 | 1972-03-08 | ||
CS236360B1 (cs) * | 1983-05-18 | 1985-05-15 | Jiri Majer | Zapojení pro dávkování a rozdělování mazacího média |
CS253847B1 (cs) * | 1986-06-18 | 1987-12-17 | Ladislav Kopal | Řídící rozvaděč pro dvoupotrubní mazací systémy |
EP1790957A2 (en) * | 2005-11-25 | 2007-05-30 | Sunbird Investments Limited | Fluid measurement and dosing device |
EP2728238A2 (en) * | 2012-11-06 | 2014-05-07 | DROPSA S.p.A. | Progressive modular distributor |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2020951A (en) * | 1933-05-20 | 1935-11-12 | Joseph R Lemon | Hydraulic steering system |
DE2941938C2 (de) * | 1979-10-17 | 1982-05-19 | Danfoss A/S, 6430 Nordborg | Hydraulischer Verstärker für einen Servomotor |
CZ305091B6 (cs) * | 2012-07-24 | 2015-04-29 | Emil Brabec | Zařízení dávkování tekutin, zvláště pro maziva centrálních systémů ztrátového mazání |
-
2016
- 2016-01-14 CZ CZ2016-16A patent/CZ306823B6/cs not_active IP Right Cessation
-
2017
- 2017-01-13 EP EP17466001.9A patent/EP3193070A1/en not_active Withdrawn
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB701722A (en) * | 1951-06-30 | 1953-12-30 | Farval Corp | Hydraulic change-over valve and lubricating system |
GB1265947A (cs) * | 1969-10-15 | 1972-03-08 | ||
CS236360B1 (cs) * | 1983-05-18 | 1985-05-15 | Jiri Majer | Zapojení pro dávkování a rozdělování mazacího média |
CS253847B1 (cs) * | 1986-06-18 | 1987-12-17 | Ladislav Kopal | Řídící rozvaděč pro dvoupotrubní mazací systémy |
EP1790957A2 (en) * | 2005-11-25 | 2007-05-30 | Sunbird Investments Limited | Fluid measurement and dosing device |
EP2728238A2 (en) * | 2012-11-06 | 2014-05-07 | DROPSA S.p.A. | Progressive modular distributor |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP3193070A1 (en) | 2017-07-19 |
CZ306823B6 (cs) | 2017-07-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CZ201616A3 (cs) | Hydraulicky řízený přímočarý šoupátkový rozvaděč, zvláště pro systémy centrálního ztrátového mazání | |
CN107709861A (zh) | 多联一体型歧管阀 | |
US11009051B2 (en) | Valve | |
US20160327157A1 (en) | Fluid arrangement | |
CN103591281A (zh) | 无级变速器的液压控制系统 | |
US20150233525A1 (en) | Liquid distributing valve | |
CZ305091B6 (cs) | Zařízení dávkování tekutin, zvláště pro maziva centrálních systémů ztrátového mazání | |
EP2068004A2 (en) | Electro-hydraulic valve | |
CN108026989B (zh) | 流体组件 | |
WO2015021981A1 (de) | Fluidanordnung | |
CN110552927B (zh) | 调压阀 | |
CN208719328U (zh) | 液压控制装置 | |
CN103228961B (zh) | 用于双离合器变速器的液压系统和用于控制双离合器变速器的方法 | |
CZ20032106A3 (cs) | Zařízení pro napájení více napájených míst, jako mazacích míst | |
US2855069A (en) | Lubricating system and flow reversing valve | |
KR20150140579A (ko) | 윤활유 펌프 | |
AU2007222881B2 (en) | A valve | |
WO2011075979A1 (zh) | 一种工程机械及其多路同步润滑装置 | |
US20170198727A1 (en) | Oil exchange in hydraulically operated and electro-hydraulically operated hydraulic valves | |
US8960226B2 (en) | Transmission hydraulic control system having fluid bypass sleeve | |
CZ2019433A3 (cs) | Dvoupotrubní dávkovač kapalin, zvláště pro maziva centrálních systémů ztrátového mazání | |
CZ308942B6 (cs) | Zařízení pro dávkování kapalin, zejména pro maziva centrálních systémů ztrátového mazání | |
US3624700A (en) | Fluid isolator | |
US3497035A (en) | Alternating absorption and dispersion valve | |
RU2003128501A (ru) | Гидромеханический привод |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20250114 |