EP2306030A2 - Servoventil - Google Patents
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- EP2306030A2 EP2306030A2 EP10009135A EP10009135A EP2306030A2 EP 2306030 A2 EP2306030 A2 EP 2306030A2 EP 10009135 A EP10009135 A EP 10009135A EP 10009135 A EP10009135 A EP 10009135A EP 2306030 A2 EP2306030 A2 EP 2306030A2
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- torsion element
- servo valve
- nozzle tube
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- F15—FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
- F15B—SYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F15B13/00—Details of servomotor systems ; Valves for servomotor systems
- F15B13/02—Fluid distribution or supply devices characterised by their adaptation to the control of servomotors
- F15B13/04—Fluid distribution or supply devices characterised by their adaptation to the control of servomotors for use with a single servomotor
- F15B13/042—Fluid distribution or supply devices characterised by their adaptation to the control of servomotors for use with a single servomotor operated by fluid pressure
- F15B13/043—Fluid distribution or supply devices characterised by their adaptation to the control of servomotors for use with a single servomotor operated by fluid pressure with electrically-controlled pilot valves
- F15B13/0436—Fluid distribution or supply devices characterised by their adaptation to the control of servomotors for use with a single servomotor operated by fluid pressure with electrically-controlled pilot valves the pilot valves being of the steerable jet type
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- Y10T137/86493—Multi-way valve unit
- Y10T137/86574—Supply and exhaust
- Y10T137/86582—Pilot-actuated
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- Y10T137/86606—Common to plural valve motor chambers
Definitions
- the present invention relates to a two-stage electro-hydraulic servo valve with a first stage, which operates as a pilot stage and has a movable nozzle tube, and a second stage, which operates as a power stage.
- the built-hydraulic should regulate certain hydraulic volume flows or pressures with high precision in accordance with predetermined control signals.
- suitable valves in particular continuous valves, allow a steady transition of the switching positions of the valve allow.
- an electrical input signal for controlling the continuous valve is converted into a hydraulic output signal.
- continuous valves include the long-known servo valves, which allow a high-precision and, above all, continuous adjustment of the valve switching position, which applies in particular in modern aircraft technology as a prerequisite.
- the power stage has a control piston, which normally prevents in its initial position, the volume flow between a Druckeingangs- and pressure output port.
- the control piston is within the power level in a pressure equilibrium.
- An embodiment of the pilot stage works on the known nozzle tube principle.
- a supplied with hydraulic fluid nozzle tube is articulated movably in a fulcrum of the precursor.
- the pressure equilibrium of the control piston of the power stage in the zero point position can be influenced by corresponding control lines connected to the nozzle tube.
- the nozzle tube between the two control lines back and forth, whereby the pressure can be selectively increased to certain points of the control piston of the power level.
- the pressure change forces a movement of the control piston out of the zero position, which corresponds to a steady switching transition of the valve.
- the object of the present invention is to provide a person skilled in the art with a two-stage servo valve, which offers a more robust behavior in the case of vibrations, pressure fluctuations and better behavior in the event of a zero offset.
- the present invention is achieved by the combination of features of claim 1. Accordingly, in a two-stage electro-hydraulic servo valve with a first stage, which operates as a pilot stage and having a movable nozzle tube, and a second stage, which operates as a power stage, the nozzle tube of the pilot stage by means of a torsion element, wherein the oil supply of the movable nozzle tube is integrated into the torsion element.
- the pilot stage thus operates according to the known nozzle tube principle for controlling the power level.
- the invention is dispensed with an external tube for supplying pressure to the nozzle tube to this to solder, but the supply line to the pressure supply of the nozzle tube is integrated within the torsion element.
- the nozzle tube is rotatably arranged via the torsion element about the torsion axis, which extends in the direction of the longitudinal axis of the torsion element.
- the maximum angle of rotation of the nozzle tube is dependent on the elasticity and the length of the torsion element.
- the torsion of the torsion element also serves to return the nozzle tube.
- the oil supply takes place through the interior or cavity present in the torsion element. It is also conceivable, however, that in the interior of the torsion element for this purpose an extra line is pulled.
- the oil supply of the nozzle tube is arranged in the neutral fiber of the torsion element.
- the neutral fiber of the torsion element designates the region in which no bending stress occurs during a bending process or a torsion.
- the torsion element used is preferably a torsion bar spring, in the central region on the longitudinal axis of the nozzle tube is arranged.
- a symmetrical rigidity in both branches of the torsion element which extend laterally in both directions from the point of attachment of the nozzle tube, it may be provided that, in addition to the oil supply hole on a branch side of the torsion element on the opposite branch another hole is arranged.
- the oil feed bore serves to supply liquid to the oil feed integrated into the torsion element.
- both said holes are arranged symmetrically to the connection point of the nozzle tube.
- the torsion element consists of copper beryllium and / or titanium and / or steel. All three material variants represent a particularly stable and vibration-resistant design option of the torsion element.
- a seal may be provided at the connection of torsion and nozzle tube in the fulcrum.
- a radial O-ring seal which allows a complete seal of the nozzle tube in the connection point to the torsion element and does not significantly affect the precision of the rotational movement of the nozzle tube for driving the power stage.
- the nozzle tube is connected by press fitting with the torsion element, whereby a particularly stable and robust connection of the two elements is achieved.
- the holes within the torsion element can be closed or closed by means of ball bearing balls. It is also conceivable that the holes of the torsion element can be closed or closed instead of by ball bearing balls by means of cylindrical plugs, or a combination of the two closure techniques is used.
- the pilot control stage has a base plate. This adjoins the area or block of the power level.
- the base plate serves to receive the torsion element, wherein the longitudinal axis of the nozzle tube occupies a vertical position and is guided by the base plate in the direction of the power stage or into it.
- the sealing of the nozzle tube is integrated in the pivot point region of the torsion element in the base plate. This corresponds to a particularly stable and robust arrangement against vibration influences, which can act on the two-stage electro-hydraulic servo valve.
- the base plate is sealed off from the power stage or to the block of the power stage by means of an axial seal.
- the axial seal is located in the region of the vertical course of the nozzle tube between the base plate and the block of the power stage.
- the oil supply of the nozzle tube extends from the oil supply of the power stage, it is particularly advantageous that an oil supply line is guided through the base plate to the torsion element.
- the further course of the oil supply is then inventively integrated within the torsion element to the nozzle tube. Consequently, in the inventive arrangement of the two-stage electro-hydraulic servo valve is completely dispensed with an external pressure supply of the nozzle tube. A soldering of an external tube to the pressure supply can be bypassed, resulting in a better and more robust behavior of the servo valve in case of vibrations, pressure fluctuations and a zero shift.
- the basic structure of the two-stage electro-hydraulic servo valve according to the invention is shown in the longitudinal sectional view of the valve Fig. 1 played.
- the servo valve consists of the unit pilot stage 1 and the hydraulic power stage 2.
- a control piston 3 is movably mounted inside the block of the power stage 2.
- the block of power level 2 has on its underside a pressure inlet channel PP and the two pressure outlet channels C1 and C2.
- control edges are respectively formed over the two pressure outlet channels C1 and C2 whose width in the axial direction of the control piston 3 corresponds approximately to the diameter of the two outlet channels C1 and C2.
- a suitable hydraulic fluid in particular a hydraulic oil, is introduced into the first pressure chamber 8a via the pressure inlet opening PP and forwarded via the equalizing line 7 to the second pressure chamber 8b.
- the starting position of the control piston 3 is referred to as a so-called zero position, centered in this center of the control piston 3 in the block of power level is stored and is in pressure equilibrium.
- the control edges on the control piston 3 completely cover the two pressure outlet channels C1 and C2, so that no fluid flow between the inlet channel PP and one of the two pressure outlet channels C1 and C2 is made possible.
- FIG. 2 shows a cross section along a running approximately through the center of the servo valve according to the invention cutting line.
- the base plate 17 of the pilot stage 1 On the upper edge of the valve block of the power stage 2, the base plate 17 of the pilot stage 1 is arranged.
- the base plate 17 carries a torsion element 11, which is designed as a torsion spring 11.
- the torsion spring 11 is rotatably mounted on the base plate 17 about the torsion axis 12 which extends in the direction of the longitudinal axis of the torsion bar 11, wherein the two ends of the torsion spring 11 are fixedly secured to the base plate 17.
- a step-like design of the torsion spring 11, at the central stage a nozzle tube 10 centered is fixed by means of interference fit.
- the longitudinal axis of the nozzle tube 10 extends in the vertical direction, starting from the torsion spring 11 through the base plate into the valve block of the power stage 2 inside.
- the two control lines 5a, 5b are arranged laterally to the vertically extending nozzle tube 10 within the power stage 2.
- a force can be exerted on the nozzle tube 10, which triggers a pivoting of the nozzle tube 10 against its vertical starting position.
- an electromagnetic field can be generated by the device, which acts in such a way on the nozzle tube 10, so that this as in FIG. 1 is pivoted either to the left or to the right in the arrow direction, whereby the opening of the nozzle tube 10 is approached either the control line 5a or the control line 5b.
- the regulation of the force acting on the nozzle tube 10, ie the amount of the electromagnetic field via electrical control signals, which are transmitted to the pilot stage by an external valve control.
- the torsion spring 11 By the pivoting movement of the nozzle tube 10, the torsion spring 11 is simultaneously rotated about the torsion axis 12 and constructed within the torsion spring 11, a torsional stress, which counteracts the rotational movement of the nozzle tube 10. After reducing or switching off the electromagnetic field, the nozzle tube 10 is returned by the torsional stress within the torsion spring 11 in the direction of its vertical starting position. It should be noted that the deflection of the nozzle tube 10 by the valve control is continuous. The maximum angle of rotation of the nozzle tube 10, as well as the relationship between the force applied and the angle of rotation, are dependent on the length and elasticity of the torsion spring 11.
- the oil supply line 20 For supplying the nozzle tube 10 with hydraulic oil, the oil supply line 20. This arises at the entrance of the pressure inlet channel PP of the valve block of the power level 2 and extends in this in the vertical direction to the base plate 17. According to the invention, the oil supply by means of the oil supply line 20 through the base plate 17th led to the torsion spring 11, and enters through a bore in the interior or cavity of the torsion spring 11 a. Thus, the further oil supply to the nozzle tube 10 is now completely within the torsion bar spring 11, and thus proceeds, starting from the input bore of the torsion spring 11 along the step shape of the torsion spring 11 to the connection point of the nozzle tube 10 with the torsion bar spring 11.
- the present invention therefore does not attack an external pipe of the pilot stage, but integrates the oil supply of the nozzle tube 10 completely within the torsion element, in particular the torsion spring 11.
- the use of an external pipeline, which is attached by means of soldering to the nozzle tube 10, has a pronounced susceptibility to vibration, pressure fluctuations and zero offsets , Due to the integration of the oil supply according to the invention within the torsion element said wear point can be omitted, resulting in significant advantages in terms of valve dynamics and robustness against vibration can be achieved.
- either the control line 5a or the control line 5b can be subjected to more or less pressure, whereby a modified pressure acts on the end faces of the control piston 3 within the control chambers 4a and 4b, which pressure can be continuously varied by means of the control signals.
- the liquid entering via the pressure inlet channel PP can exit the servo valve via the equalizing channel 7 and the chamber 8b via the pressure outlet channel C1 and, for example, supply hydraulic oil to a consumer connected to C1. It is conceivable here that the oil returned by the consumer is returned to the valve via the pressure outlet channel C2 and is returned to the oil tank via the simultaneously open connection of C2 and the return flow channel RP.
- the engaging in the control slide 3 return spring 6 is fixedly connected to the nozzle tube 10 and now generates an ever-increasing restoring torque on the nozzle tube 10 until it pivots back into the vertical neutral position.
- the pressures at the control chambers 4a and 4b are then the same size.
- the control piston 3 remains in this position.
- the spool stroke is proportional to the applied electrical control signal. Derived from this, the volume flow from PB to C1 or C2 to PR is proportional to the applied electrical signal.
- the opening of the pressure outlet channel C2 is analogous to a rotational movement of the nozzle tube 10 in the direction of the control channel 5a.
- the nozzle tube 10 is sealed in the transition region from the base plate 17 to the valve block of the power stage 2 by an axial seal 14.
- an axial seal 14 for further sealing of the oil supply line 20 serve a plurality of axial seals 15 which are arranged in the region of the transition between the base plate 17 and valve block of the power stage 2, and in the region of the torsion spring 11.
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Abstract
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft ein zweistufiges elektrohydraulisches Servoventil mit einer ersten Stufe, die als Vorsteuerstufe arbeitet und ein bewegliches Düsenrohr aufweist, und einer zweiten Stufe, die als Leistungsstufe arbeitet.
- In der modernen Hydrosystemtechnik werden oftmals besonders hohe Ansprüche an das Betriebsverhalten der verbauten Hydraulikkomponenten innerhalb eines derartigen Hydrosystems gestellt. Insbesondere soll die verbaute Hydraulik bestimmte Hydraulikvolumenströme bzw. -drücke hochpräzise entsprechend vorgegebener Steuersignale regulieren. Hierzu geeignete Ventile, insbesondere Stetigventile, erlauben es, einen stetigen Übergang der Schaltstellungen des Ventils zuzulassen. Bei den genannten Stetigventilen wird dementsprechend ein elektrisches Eingangssignal zur Ansteuerung des Stetigventils in ein hydraulisches Ausgangssignal umgewandelt. Zu einer Kategorie der Stetigventile gehören die seit langem bekannten Servoventile, die eine hochpräzise und vor allem stetige Einstellung der Ventilschaltstellung erlauben, was insbesondere in der modernen Flugzeugtechnik als Grundvoraussetzung gilt.
- Aus dem Stand der Technik sind sogenannte zweistufige Servoventile bekannt, deren Leistungsstufe einen Steuerkolben aufweist, der normalerweise in seiner Ausgangsstellung den Volumenfluß zwischen einem Druckeingangs- und Druckausgangskanal unterbindet. Dabei befindet sich der Steuerkolben innerhalb der Leistungsstufe in einem Druckgleichgewicht. Zur Ansteuerung der Leistungsstufe, d.h. zur gesteuerten Auslenkung des Steuerkolbens, die einen Volumenstrom zwischen einem Eingangs- und Ausgangskanal zuläßt, dient eine elektrisch ansteuerbare Vorstufe, die die erforderliche Auslenkung des Steuerkolbens bewirkt.
- Eine Ausführung der Vorsteuerstufe arbeitet nach dem bekannten Düsenrohrprinzip. Hierzu ist ein mit Hydraulikflüssigkeit versorgtes Düsenrohr beweglich in einem Drehpunkt der Vorstufe angelenkt. Das Druckgleichgewicht des Steuerkolbens der Leistungsstufe in der Nullpunktstellung lässt sich durch entsprechende an das Düsenrohr geknüpfte Steuerleitungen beeinflussen. Durch die an die Vorsteuerstufe abgegebenen elektrischen Steuersignale ist das Düsenrohr zwischen den beiden Steuerleitungen hin und her verschwenkbar, wodurch sich der Druck gezielt auf bestimmte Stellen des Steuerkolbens der Leistungsstufe erhöhen lässt. Die Druckänderung erzwingt eine Bewegung des Steuerkolbens aus der Nullpunktstellung heraus, was einem stetigen Schaltübergang des Ventils entspricht.
- Bei den bisher bekannten Vorsteuerstufen wird die Druckversorgung des Düsenrohrs durch eine externe Rohrleitung erzielt, deren Anbindungspunkt anfällig gegenüber der im Ventil während des Betriebes auftretenden Vibrationen, Druckschwankungen, sowie Nullpunktverschiebungen ist.
- Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, dem Fachmann ein zweistufiges Servoventil an die Hand zu geben, das ein robusteres Verhalten bei Vibrationen, Druckschwankungen sowie ein besseres Verhalten bei einer Nullpunktverschiebung bietet.
- Die vorliegende Erfindung wird durch die Merkmalskombination des Anspruchs 1 gelöst. Demnach ist bei einem zweistufigen elektrohydraulischen Servoventil mit einer ersten Stufe, die als Vorsteuerstufe arbeitet und ein bewegliches Düsenrohr aufweist, und einer zweiten Stufe, die als Leistungsstufe arbeitet, das Düsenrohr der Vorsteuerstufe mittels eines Torsionselementes geführt, wobei die Ölzuführung des beweglichen Düsenrohrs in das Torsionselement integriert ist. Die Vorsteuerstufe arbeitet demnach nach dem bekannten Düsenrohrprinzip zur Ansteuerung der Leistungsstufe.
- Erfindungsgemäß wird also darauf verzichtet, ein externes Rohr zur Druckversorgung des Düsenrohrs an dieses anzulöten, sondern die Zuleitung zur Druckversorgung des Düsenrohrs wird innerhalb des Torsionselementes integriert. Das Düsenrohr ist über das Torsionselement um die Torsionsachse, die sich in Richtung der Längsachse des Torsionselementes erstreckt, drehbar angeordnet. Durch diese erfindungsgemäße Anordnung von Düsenrohr, Torsionselement und Versorgungsleitung müssen weniger Teile im operativen Betrieb des zweistufigen elektrohydraulischen Servoventils bewegt werden. Folglich lassen sich dadurch Vorteile hinsichtlich der Dynamik des elektrohydraulischen Servoventils sowie der Robustheit gegenüber Vibrationseinflüssen erzielen. Der maximale Drehwinkel des Düsenrohrs ist von der Elastizität und der Länge des Torsionselementes abhängig. Die Torsion des Torsionselements dient gleichzeitig zur Rückstellung des Düsensrohrs. Die Ölzuführung erfolgt durch den im Torsionselement vorhandenen Innenraum bzw. Hohlraum. Denkbar ist aber auch, dass im Inneren des Torsionselementes hierzu noch eine extra Leitung eingezogen ist.
- In vorteilhafter Weise ist die Ölzuführung des Düsenrohrs in der neutralen Faser des Torsionselementes angeordnet. Die neutrale Faser des Torsionselementes bezeichnet den Bereich, in dem während eines Biegevorgangs bzw. einer Torsion keine Biegespannung auftritt. Dadurch werden die Belastungen auf die Ölzuführung innerhalb des Torsionselements aufgrund der auftretenden Kräfte am Torsionselement maßgeblich reduziert, wodurch zu jeder Zeit eine ausreichende und befriedigende Ölzuführung des Düsenrohrs gewährleistet ist. Folglich wird die Robustheit gegenüber Vibrationen und die Ventildynamik sowie die Schaltpräzision des Ventils optimiert.
- Das verwendete Torsionselement ist bevorzugt eine Drehstabfeder, in deren mittigen Bereich auf der Längsachse das Düsenrohr angeordnet ist. Um eine symmetrische Steifigkeit in beiden Ästen des Torsionselementes zu erlangen, die sich von dem Befestigungspunkt des Düsenrohrs seitlich in beide Richtungen erstrecken, kann es vorgesehen sein, daß zusätzlich zur Ölzuführungsbohrung auf einer Astseite des Torsionselementes auf dem gegenüberliegenden Ast eine weitere Bohrung angeordnet ist. Die Ölzuführbohrung dient zur Zuführung von Flüssigkeit der in das Torsionselement integrierten Ölzuführung. Besonders bevorzugt sind beide genannten Bohrungen symmetrisch zum Verbindungspunkt des Düsenrohres angeordnet. Dadurch wird nicht nur eine symmetrische Steifigkeit in beiden Ästen des Torsionselements erreicht, sondern auch die gesamte Torsionssteifigkeit des Torsionselementes verringert.
- Denkbar ist, daß das Torsionselement aus Kupfer-Berillium und bzw. oder Titan und bzw. oder Stahl besteht. Alle drei Materialvarianten stellen eine besonders stabile und Vibrationsresistente Ausführungsmöglichkeit des Torsionselementes dar.
- Um die Verbindung von Torsionselement und Düsenrohr abzudichten und somit einem Hydraulikflüssigkeitsverlust vorzubeugen, kann eine Abdichtung an der Verbindung von Torsionselement und Düsenrohr im Drehpunkt vorgesehen sein. Besonders bevorzugt ist eine radiale O-Ring-Abdichtung, die eine vollständige Abdichtung des Düsenrohrs im Verbindungspunkt zum Torsionselement erlaubt und die Präzision der Drehbewegung des Düsenrohrs zur Ansteuerung der Leistungsstufe nicht wesentlich beeinflußt.
- In vorteilhafter Weise ist das Düsenrohr per Presspassung mit dem Torsionselement verbunden, wodurch eine besonders stabile und robuste Verbindung der beiden Elemente erreicht wird.
- Denkbar ist, daß die Bohrungen innerhalb des Torsionselementes mittels Kugellagerkugeln verschließbar bzw. verschlossen sind. Denkbar ist auch, daß die Bohrungen des Torsionselementes anstatt durch Kugellagerkugeln mittels zylindrischer Stopfen verschließbar bzw. verschlossen sind, oder eine Kombination der beiden Verschlusstechniken angewandt ist.
- In vorteilhafter Weise weist die Vorsteuerstufe eine Grundplatte auf. Diese grenzt an den Bereich bzw. den Block der Leistungsstufe an. Die Grundplatte dient zur Aufnahme des Torsionselementes, wobei die Längsachse des Düsenrohrs eine vertikale Stellung einnimmt und durch die Grundplatte in Richtung der Leistungsstufe bzw. in diese hinein geführt ist. Insbesondere ist hierbei die Abdichtung des Düsenrohrs im Drehpunktbereich des Torsionselementes in der Grundplatte integriert. Dies entspricht einer besonders stabilen und robusten Anordnung gegenüber Vibrationseinflüssen, die auf das zweistufige elektrohydraulische Servoventil einwirken können.
- Es kann vorgesehen sein, daß die Grundplatte gegenüber der Leistungsstufe bzw. gegenüber dem Block der Leistungsstufe mittels einer Axialdichtung abgedichtet ist. Insbesondere befindet sich die axiale Abdichtung im Bereich des vertikalen Verlaufs des Düsenrohrs zwischen der Grundplatte und dem Block der Leistungsstufe.
- Da sich die die Ölzuführung des Düsenrohrs aus der Ölzuführung der Leistungsstufe erstreckt, ist es besonders vorteilhaft, daß eine Ölzuführungsleitung durch die Grundplatte bis zum Torsionselement geführt ist. Der weitere Verlauf der Ölzuführung ist dann erfindungsgemäß innerhalb des Torsionselementes bis zum Düsenrohr integriert. Folglich wird bei der erfindungsgemäßen Anordnung des zweistufigen elektrohydraulischen Servoventils gänzlich auf eine externe Druckversorgung des Düsenrohrs verzichtet. Ein Anlöten eines externen Rohres zur Druckversorgung kann umgangen werden, wodurch sich ein besseres und robusteres Verhalten des Servoventils bei Vibrationen, Druckschwankungen sowie einer Nullpunktverschiebung ergibt.
- Zur Schonung und weiteren Abdichtung der Ölzuführungsleitung ist es vorteilhaft, diese mittels Axialabdichtung im Bereich zwischen Torsionselement und der Grundplatte abzudichten. Denkbar ist hierbei der Einsatz mehrerer Dichtungsmittel, insbesondere im Bereich des Übergangs zwischen dem Ventilblock der Leistungsstufe und der Grundplatte sowie im Bereich zwischen Torsionselement und Grundplatte.
- Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten werden nun anhand eines in zwei Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:
- Fig. 1:
- eine schematische Darstellung des erfindungsgemäßen zweistufi- gen elektrohydraulischen Servoventils im Längsschnitt,
- Fig. 2:
- eine schematische Darstellung des erfindungsgemäßen zweistufi- gen elektrohydraulischen Servoventils aus
Fig. 1 im Querschnitt. - Der prinzipielle Aufbau des erfindungsgemäßen zweistufigen elektrohydraulischen Servoventils wird in der Längsschnittdarstellung des Ventils der
Fig. 1 wiedergegeben. Das Servoventil besteht aus der Einheit Vorsteuerstufe 1 und der hydraulischen Leistungsstufe 2. - Im Inneren des Blocks der Leistungsstufe 2 ist ein Steuerkolben 3 beweglich gelagert. Der Block der Leistungsstufe 2 weist an seiner Unterseite einen Druckeinlaßkanal PP und die beiden Druckauslaßkanäle C1 und C2 auf. An dem Außendurchmesser des Steuerkolbens 3 sind jeweils Steuerkanten über den beiden Druckauslaßkanälen C1 und C2 ausgebildet, deren Breite in axialer Richtung des Steuerkolbens 3 in etwa dem Durchmesser der beiden Auslaßkanäle C1 und C2 entspricht.
- Über die Druckeinlaßöffnung PP wird eine geeignete hydraulische Flüssigkeit, insbesondere ein Hydrauliköl, in die erste Druckkammer 8a eingeführt und über die Augleichsleitung 7 zur zweiten Druckkammer 8b weitergeleitet.
- Die Ausgangsstellung des Steuerkolbens 3 wird als sogenannte Nullstellung bezeichnet, in dieser der Steuerkolben 3 mittig zentriert im Block der Leistungsstufe gelagert ist und sich im Druckgleichgewicht befindet. In dieser genannten Nullstellung verdecken die Steuerkanten am Steuerkolben 3 die beiden Druckauslaßkanäle C1 und C2 in vollem Umfang, so daß kein Flüssigkeitsstrom zwischen dem Einlaßkanal PP und einem der beiden Druckauslaßkanäle C1 und C2 ermöglicht ist.
-
Figur 2 zeigt einen Querschnitt entlang einer in etwa durch die Mitte des erfindungsgemäßen Servoventils verlaufenden Schnittlinie. Auf der Oberkante des Ventilblocks der Leistungsstufe 2 ist die Grundplatte 17 der Vorsteuerstufe 1 angeordnet. Die Grundplatte 17 trägt ein Torsionselement 11, das als Drehstabfeder 11 ausgeführt ist. Die Drehstabfeder 11 ist dabei um die Torsionsachse 12, die sich in Richtung der Längsachse der Drehstabfeder 11 erstreckt, verdrehbar auf der Grundplatte 17 gelagert, wobei die beiden Enden der Drehstabfeder 11 fest an der Grundplatte 17 fixiert sind. Im Weiteren zeigtFigur 2 eine stufenartige Ausbildung der Drehstabfeder 11, an deren mittiger Stufe ein Düsenrohr 10 zentriert mittels Preßpassung befestigt ist. Die Längsachse des Düsenrohrs 10 verläuft in vertikaler Richtung ausgehend von der Drehstabfeder 11 durch die Grundplatte hindurch bis in den Ventilblock der Leistungsstufe 2 hinein. Am Ende des Düsenrohrs 10, d.h. an der unteren Rohröffnung, sind seitlich zum vertikal verlaufenden Düsenrohr 10 versetzt die beiden Steuerleitungen 5a, 5b innerhalb der Leistungsstufe 2 angeordnet. - Mittels einer geeigneten Vorrichtung kann auf das Düsenrohr 10 eine Kraft ausgeübt werden, die ein Verschwenken des Düsenrohrs 10 gegen seine vertikale Ausgangsstellung auslöst. Beispielsweise ist durch die Vorrichtung ein elektromagnetisches Feld erzeugbar, das derart auf das Düsenrohr 10 einwirkt, so dass dieses wie in
Figur 1 gezeigt entweder nach links oder nach rechts in Pfeilrichtung verschwenkt wird, wodurch die Öffnung des Düsenrohrs 10 entweder der Steuerleitung 5a oder der Steuerleitung 5b angenähert wird. Die Regelung der am Düsenrohr 10 angreifenden Kraft, also der Betrag des elektromagnetischen Feldes, erfolgt über elektrische Steuersignale, die an die Vorsteuerstufe durch eine externe Ventilsteuerung übermittelt werden. - Durch die Schwenkbewegung des Düsenrohrs 10 wird gleichzeitig die Drehstabfeder 11 um die Torsionsachse 12 verdreht und innerhalb der Drehstabfeder 11 eine Torsionsspannung aufgebaut, die der Drehbewegung des Düsenrohrs 10 entgegenwirkt. Nach Reduzierung bzw. Abschalten des elektromagnetischen Feldes wird das Düsenrohr 10 durch die Torsionsspannung innerhalb der Drehstabfeder 11 in Richtung seiner vertikalen Ausgangstellung zurückgestellt. Es bleibt zu erwähnen, dass die Auslenkung des Düsenrohrs 10 durch die Ventilsteuerung stetig erfolgt. Der maximale Drehwinkel des Düsenrohrs 10, sowie der Zusammenhang zwischen angreifender Kraft und Drehwinkel, sind von der Länge und Elastizität der Drehstabfeder 11 abhängig.
- Zur Versorgung des Düsenrohrs 10 mit Hydrauliköl dient die Ölzufuhrleitung 20. Diese entspringt am Eingang des Druckeinlaßkanals PP des Ventil blocks der Leistungsstufe 2 und erstreckt sich in diesem in vertikaler Richtung bis zur Grundplatte 17. Erfindungsgemäß wird die Ölzuführung mittels der Ölzufuhrleitung 20 durch die Grundplatte 17 bis zur Drehstabfeder 11 geführt, und tritt durch eine Bohrung in den Innenraum bzw. Hohlraum der Drehstabfeder 11 ein. Somit erfolgt die weitere Ölzuführung bis zum Düsenrohr 10 nunmehr vollständig innerhalb der Drehstabfeder 11, und verläuft somit ausgehend von der Eingangsbohrung der Drehstabfeder 11 entlang der Stufenform der Drehstabfeder 11 bis zum Verbindungspunkt des Düsenrohrs 10 mit der Drehstabfeder 11. Die vorliegende Erfindung greift daher nicht auf eine externe Rohrleitung der Vorsteuerstufe zurück, sondern integriert die Ölzuführung des Düsenrohrs 10 vollständig innerhalb des Torsionselementes, insbesondere der Drehstabfeder 11. Die Verwendung einer externen Rohrleitung, die mittels Anlöten am Düsenrohr 10 befestigt ist, weist eine ausgeprägte Anfälligkeit gegenüber Vibrationen, Druckschwankungen sowie Nullpunktverschiebungen auf. Durch die erfindungsgemäße Integration der Ölzuführung innerhalb des Torsionselementes kann der genannte Verschleißpunkt ausgespart werden, woraus sich wesentliche Vorteile hinsichtlich der Ventildynamik sowie der Robustheit gegenüber Vibrationseinflüssen erzielen lassen.
- Durch die seitliche Auslenkung des Düsenrohrs 10 kann entweder die Steuerleitung 5a oder die Steuerleitung 5b mit mehr oder weniger Druck beaufschlagt werden, wodurch innerhalb der Steuerräume 4a und 4b ein veränderter Druck auf die Stirnflächen des Steuerkolbens 3 wirkt, der mittels der Steuersignale stetig variierbar ist.
- Wird beispielsweise durch das entsprechende elektrische Steuersignal eine Drehbewegung des Düsenrohrs 10 ausgehend von einer vertikalen Achse nach links bewirkt, so nähert sich die Öffnung des Düsenrohrs der Steuerleitung 5b, wodurch der Großteil der aus der Öffnung austretenden Hydraulikflüssigkeit an die Steuerleitung 5b abgegeben wird. Folglich steigt der Druck innerhalb des Steuerraumes 4b an. Dadurch wirkt innerhalb des Steuerraums 4b ein erhöhter Druck auf die Stirnfläche des Steuerkolbens 3 ein, was in einer Verschiebung des Steuerkolbens 3 entlang seiner Längsachse nach rechts resultiert. Aufgrund der Bewegung des Steuerkolbens 3 werden gleichzeitig die Steuerkanten oberhalb des Druckauslaßkanals C1 nach rechts verschoben, wodurch der Kanal C1 geöffnet wird. Die über den Druckeinlaßkanal PP eintretende Flüssigkeit kann über den Ausgleichskanal 7 und die Kammer 8b über den Druckauslaßkanal C1 aus dem Servoventil austreten und beispielsweise einen an C1 angeschlossenen Verbraucher mit Hydrauliköl versorgen. Denkbar ist hierbei, daß das vom Verbraucher zurückgeführte Öl über den Druckauslaßkanal C2 dem Ventil zurückgeführt wird und über die gleichzeitig geöffnete Verbindung von C2 und dem Rückflußkanal RP an den Öltank zurückgeführt wird. Die in den Steuerschieber 3 eingreifende Rückführfeder 6 ist fest mit dem Düsenrohr 10 verbunden und erzeugt nun ein immer größer werdendes rücktreibendes Drehmoment auf das Düsenrohr 10 solange bis dieses in die vertikale Neutraistellung zurückschwenkt. Die Drücke an den Steuerräumen 4a und 4b sind dann gleich groß. Der Steuerkolben 3 bleibt in dieser Position stehen. Der Steuerkolbenhub ist proportional dem aufgebrachten elektrischen Steuersignal. Davon abgeleitet ist nun der Volumenstrom von PB nach C1 bzw. C2 nach PR proportional dem aufgebrachten elektrischen Signal.
- Die Öffnung des Druckauslaßkanals C2 erfolgt analog über eine Drehbewegung des Düsenrohrs 10 in Richtung des Steuerkanals 5a.
- Sämtliche Bohrungen der Drehstabfeder 11, die zum einen die Bohrung für die Ölzuführungsleitung 20 und zum anderen eine Bohrung auf der gegenüberliegenden Seite der Drehstabfeder 11 umfassen, können optional mittels Kugellagerkugeln 16 oder zylindrischen Stopfen verschlossen werden. Um den Verbindungspunkt von Düsenrohr 10 und Drehstabfeder 11 zusätzlich abzudichten und so einem ungewollten Hydraulikflüssigkeitsverlust bzw. Druckverlust innerhalb des Servoventils vorzubeugen, ist eine radiale O-Ring-Abdichtung 13, insbesondere im Drehpunkt 18, angeordnet. Weiterhin wird das Düsenrohr 10 im Übergangsbereich von Grundplatte 17 zum Ventilblock der Leistungsstufe 2 durch eine axiale Abdichtung 14 abgedichtet. Zur weiteren Abdichtung der Ölzuführungsleitung 20 dienen mehrere axiale Abdichtungen 15, die im Bereich des Übergangs zwischen Grundplatte 17 und Ventilblock der Leistungsstufe 2, sowie im Bereich der Drehstabfeder 11 angeordnet sind.
Claims (15)
- Zweistufiges elektrohydraulisches Servoventil mit einer ersten Stufe (1), die als Vorsteuerstufe arbeitet und ein bewegliches Düsenrohr (10) aufweist, und einer zweiten Stufe (2), die als Leistungsstufe arbeitet,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Düsenrohr (10) der Vorsteuerstufe (1) mittels eines Torsionselementes (11) geführt ist und die Ölzuführung des beweglichen Düsenrohrs (10) in das Torsionselement (11) integriert ist. - Zweistufiges elektrohydraulisches Servoventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Ölzuführung in der neutralen Faser des Torsionselement (11) befindet.
- Zweistufiges elektrohydraulisches Servoventil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Torsionselement (11) eine Drehstabfeder ist.
- Zweistufiges elektrohydraulisches Servoventil nach Anspruch 1,2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Torsionselement (11) auf einer Seite eine Ölzuführbohrung aufweist und auf der gegenüberliegenden Seite eine zusätzliche Bohrung vorgesehen ist.
- Zweistufiges elektrohydraulisches Servoventil nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Torsionselement (11) aus Titan besteht.
- Zweistufiges elektrohydraulisches Servoventil nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Torsionselement (11) aus einer Kupfer-Beriliumlegierung besteht.
- Zweistufiges elektrohydraulisches Servoventil nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Torsionselement (11) aus Stahl besteht.
- Zweistufiges elektrohydraulisches Servoventil nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der Verbindung von Torsionselement (11) und Düsenrohr (10) im Drehpunkt (18) eine Abdichtung (13), vorzugsweise eine radial Abdichtung, vorgesehen ist.
- Zweistufiges elektrohydraulisches Servoventil nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Düsenrohr (10) per Presspassung mit dem Torsionselement (11) verbunden ist.
- Zweistufiges elektrohydraulisches Servoventil nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bohrungen im Torsionselement (11) mittels Kugellagerkugeln (16) verschlossen sind.
- Zweistufiges elektrohydraulisches Servoventil nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bohrungen im Torsionselement (11) mittels zylindrischen Stopfen verschlossen sind.
- Zweistufiges elektrohydraulisches Servoventil nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorsteuerstufe (1) eine Grundplatte (17) aufweist, auf dieser das Torsionselement (11) angeordnet ist und in welcher die Drehpunktsabdichtung (13) des Düsenrohr (10) integriert ist.
- Zweistufiges elektrohydraulisches Servoventil nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundplatte (17) gegenüber der Leistungsstufe (2) mittels einer Axialdichtung (14) abgedichtet ist.
- Zweistufiges elektrohydraulisches Servoventil nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass eine Ölzuführleitung (20) durch die Grundplatte (17) bis zum Torsionselement (11) geführt ist.
- Zweistufiges elektrohydraulisches Servoventil nach Anspruch 12, 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Ölzuführleitung (20) zwischen Torsionselement (11) und Grundplatte (17) mittels Axialdichtung (15) abgedichtet ist.
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