RU2211964C2 - Гидравлический привод - Google Patents

Гидравлический привод Download PDF

Info

Publication number
RU2211964C2
RU2211964C2 RU2001114718A RU2001114718A RU2211964C2 RU 2211964 C2 RU2211964 C2 RU 2211964C2 RU 2001114718 A RU2001114718 A RU 2001114718A RU 2001114718 A RU2001114718 A RU 2001114718A RU 2211964 C2 RU2211964 C2 RU 2211964C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
hydraulic
pressure
check valve
ball
Prior art date
Application number
RU2001114718A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001114718A (ru
Inventor
В.С. Зыбалов
В.М. Ежов
Г.М. Бадьин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный ракетный центр "КБ им. акад. В.П. Макеева"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный ракетный центр "КБ им. акад. В.П. Макеева" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный ракетный центр "КБ им. акад. В.П. Макеева"
Priority to RU2001114718A priority Critical patent/RU2211964C2/ru
Publication of RU2001114718A publication Critical patent/RU2001114718A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2211964C2 publication Critical patent/RU2211964C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для создания давления при сварке давлением пластмассовых труб. Привод содержит электродвигатель, соединенный с насосом, золотниковый гидрораспределитель, рабочие полости которого сообщены с гидроцилиндром, причем одна полость сообщена через обратный клапан, после которого имеются гидроаккумулятор и регистратор давления, в напорной магистрали насоса установлен регулируемый предохранительный клапан, выходной вал золотника гидрораспределителя имеет проточки, взаимодействующие с шариками через толкатели с подпружиненным затвором обратного клапана и выключателя электродвигателя, при этом для обратного клапана между шариком и толкателем во втулке установлен элемент, на который опирается П-образная вилка, охватывающая с зазором выходной вал золотника, при этом вилка взаимодействует через шарик со штоком регулирующего органа. Технический результат - повышение надежности привода. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в гидроприводе для создания давления при сварке пластмассовых труб различного диаметра.
Известна гидросистема, применяемая в гидроприводах прессов для сброса повышенного давления, возникающего в момент остановки пресса. Она содержит насос 51, обратный клапан 56, включенный в напорную линию 57 насоса 51, гидроуправляемый клапан сброса давления 1, подсоединенный к напорной линии 57. Система отличается тем, что клапан 1 содержит корпус 2 с полостью 7, соединяющей входное окно 16 с выходным окном 24; затвор 3, свободно скользящий в полости 7, формирующий своей задней поверхностью полость гидроуправления 31, сообщающуюся с окном сервоуправления 33, и в зависимости от примыкания к седлу 17 соединяющий окна 16 и 24 между собой или разобщающий их; пружину 26, упирающуюся одним своим концом в стенку корпуса 2, а другим концом в переднюю поверхность затвора 3. Входное окно 16 клапана I подсоединено к напорной линии 57 позади обратного клапана 56, выходное окно 24 соединено с баком 63, а окно сервоуправления 33 подсоединено к напорной линии 57 перед обратным клапаном 56. При выключении насоса 51 рабочая жидкость, запертая обратным клапаном 56 в напорной линии 57, выпускается в бак (см. патент Японии 4-65248, кл. 5 F 15 B 20/00, F 16 K 31/122).
Указанная гидросистема не позволяет производить сброс дозируемой рабочей жидкости в необходимый момент работы привода.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является гидропривод, где обратный клапан 58 содержит седло 109 главного клапана, расположенное на линии, связывающей клапан 56 с цилиндрами 22f, 22g, и имеющие отверстие для пропуска жидкости с большим пропускным сечением; главный клапан 106, образующий рабочую пару с седлом 109 и пропускающий рабочую жидкость в прямом направлении, но не пропускающий ее в обратном; седло 112 вспомогательного клапана, выполненное внутри главного клапана 106 и имеющее отверстие для пропуска жидкости с малой площадью пропускного сечения; вспомогательный клапан 107, образующий рабочую пару с седлом 112 и пропускающий рабочую жидкость в прямом направлении, но не пропускающий ее в обратном; толкатель 115, расположенный соосно с клапаном 106, 107 и обеспечивающий последовательное открывание сначала клапана 107, а затем клапана 106.
Толкатель 115 связан с клапаном 56 таким образом, что перемещение клапана 56 из позиции остановки А в позицию опускания С приводит к его срабатыванию. Последовательно с обратным клапаном 58 к линии, связывающей клапан 56 и цилиндры 22f, 22g, подключен дроссель 57. В клапане 56 имеются полученные путем формирования лысок на наружной поверхности золотника этого клапана, перемещающегося в отверстии 61, малые дросселирующие щели 921, 922, которые создают гидравлическое сопротивление на пути прохождения рабочей жидкости через клапан 56, соответственно, при нахождении этого клапана в промежуточном между позицией остановки А и позицией подъема В положении и его нахождении в промежуточном между позицией остановки А и позицией опускания С положении (см. патент Японии 4-61964, кл. 5 F 15 B 11/04, A 01 B 63/10, B 60 K 17/06).
Недостатком этого гидропривода является также невозможность производить дозируемый сброс давления рабочей жидкости в необходимый момент работы привода.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является создание устройства, обеспечивающего дозируемый сброс давления рабочей жидкости из полости гидроцилиндра для проведения аутогезионного процесса на микроуровне в зоне свариваемых поверхностей при сварке давлением пластмассовых труб различного диаметра. Указанная задача решается тем, что гидравлический привод, содержащий электродвигатель, соединенный с насосом, золотниковый гидрораспределитель, рабочие полости которого сообщены с гидроцилиндром, причем одна полость сообщена через обратный клапан, после которого имеется гидроаккумулятор и регистратор давления, в напорной магистрали насоса установлен регулируемый предохранительный клапан, выходной вал золотника гидрораспределителя имеет проточки, взаимодействующие с шариками через толкатели с подпружиненным затвором обратного клапана и выключателя электродвигателя, при этом новым является то, что для обратного клапана между шариком и толкателем во втулке установлен элемент, на который опирается П-образная вилка, охватывающая с зазором выходной вал золотника, при этом вилка взаимодействует через шарик со штоком регулирующего органа.
На фиг.1, 2 представлен привод, который содержит электродвигатель 1, соединенный с насосом 2, золотниковый гидрораспределитель 3, рабочие полости 4 и 5, гидроцилиндр 6, обратный клапан 7, выключатель 8 электродвигателя, гидроаккумулятор 9, регистратор 10 давления, регулируемый предохранительный клапан 11, бак 12 для рабочей жидкости, фильтр 13.
Обратный клапан 7 имеет седло 14, перекрываемое подпружиненным затвором 15. Затвор 15 соединен через толкатель 16 и элемент 19 с шариком 17 во втулке 18. Шарик 17 взаимодействует с проточкой на выходном валу золотника гидрораспределителя 3 и элементом 19. На элемент 19 опирается П-образная вилка 20, охватывающая с зазором выходной вал золотника для исключения затирания в процессе движения самого золотника и П-образной вилки.
Для обеспечения открытия затвора 15 в конструкцию привода введен шток 21 регулирующего органа.
Между штоком 21 и вилкой 20 для уменьшения трения введен шарик 22.
Привод работает следующим образом.
При отклонении рукоятки гидрораспределителя 3 для обеспечения сжатия торцов пластмассовых труб включается электродвигатель 1, который вращает насос 2. Насос 2 подает рабочую жидкость через фильтр 13 из бака 12 в гидросистему. Включение электродвигателя 3 осуществляется путем выдвижения толкателя через шарик, взаимодействующего со второй проточкой выходного вала золотника, с последующим замыканием контактов выключателя 8 в цепи питания электродвигателя (конструкция схематически представлена на фиг.1). В гидрораспределителе 3 производится соединение полостей Р и В, А и Т, при этом полости нагнетания Р и слива Т соединяются с полостями гидроцилиндра 6.
Кроме того, одновременно производится отжатие затвора 15 от седла 14 обратного клапана 7 для прохода рабочей жидкости к полости гидроцилиндра 6.
Поддержание требуемого давления нагнетания обеспечивается регулируемым предохранительным клапаном 11, при этом контроль давления производится по регистратору 10.
При возвращении рукоятки гидрораспределителя 3 в среднее положение закрывается обратный клапан 7, и полости Р и Т гидрораспределителя 3 соединяются между собой и включается электродвигатель 1 привода.
Обратный клапан 7 удерживает требуемое давление в рабочей полости гидроцилиндра 6 для обеспечения процесса сварки, при этом гидроаккумулятор 9 компенсирует возможные утечки рабочей жидкости.
При отклонении рукоятки гидрораспределителя 3 в противоположную сторону отнимается обратный клапан 7, соединяются полости Р и А, В и Т гидрораспределителя 3 и включается электродвигатель 1.
Дозируемый оброс давления из рабочей полости гидроцилиндра 6 обеспечивается путем поворота штока 21 регулирующего элемента, при этом шток 21, воздействуя на шарик 22 через П-образную вилку 20, отжимает толкатель 16 и через него открывает затвор 15 в седле 14.
Контроль требуемого давления рабочей жидкости осуществляется по регистратору 10.
После сброса давления до требуемого производится выдержка в этом положении заданное время для обеспечения аутогезионного процесса на микроуровне в зоне свариваемых поверхностей при сварке давлением пластмассовых труб.
Положительный эффект при осуществлении изобретения проявляется в надежности работы привода, что подтверждено результатами испытаний опытного образца.
Применение предложенного гидравлического привода позволяет производить дозируемый сброс давления рабочей жидкости до требуемой величины из полости гидроцилиндра в требуемый момент работы для обеспечения аутогезионного процесса на микроуровне в зоне свариваемых поверхностей при сварке давлением пластмассовых труб различного диаметра, а также регулировать и поддерживать давление в приводе вследствие изменения внешних температурных условий.

Claims (1)

  1. Гидравлический привод, содержащий электродвигатель, соединенный с насосом, золотниковый гидрораспределитель, рабочие полости которого сообщены с гидроцилиндром, причем одна полость сообщена через обратный клапан, после которого имеются гидроаккумулятор и регистратор давления, в напорной магистрали насоса установлен регулируемый предохранительный клапан, выходной вал золотника гидрораспределителя имеет проточки, взаимодействующие с шариками через толкатели с подпружиненным затвором обратного клапана и выключателя электродвигателя, отличающийся тем, что для обратного клапана между шариком и толкателем во втулке установлен элемент, на который опирается П-образная вилка, охватывающая с зазором выходной вал золотника, при этом вилка взаимодействует через шарик со штоком регулирующего органа.
RU2001114718A 2001-05-28 2001-05-28 Гидравлический привод RU2211964C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001114718A RU2211964C2 (ru) 2001-05-28 2001-05-28 Гидравлический привод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001114718A RU2211964C2 (ru) 2001-05-28 2001-05-28 Гидравлический привод

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001114718A RU2001114718A (ru) 2003-02-20
RU2211964C2 true RU2211964C2 (ru) 2003-09-10

Family

ID=29776727

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001114718A RU2211964C2 (ru) 2001-05-28 2001-05-28 Гидравлический привод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2211964C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5592641B2 (ja) 電気油圧ポペットパイロット弁によって操作されるポペット弁
US6321703B1 (en) Device for controlling a gas exchange valve for internal combustion engines
US4378612A (en) Door closer delayed action speed control system
CN101048598B (zh) 先导式单向阀
JP6070830B2 (ja) 油圧制御バルブおよび油圧制御装置
GB2275987A (en) Valve with actuator
US3608859A (en) Controllable check valve
EP2406119B1 (en) Method of relieving power steering assist and power steering system utilizing the method
WO2007117099A1 (en) Hydraulic pressure transformers
RU2211964C2 (ru) Гидравлический привод
US5971353A (en) Dump/stop valve for surface controlled subsurface safety valve
JP2010019053A (ja) ドアクローザ
WO2003102386A1 (en) A device and a method for the generation of pressure pulses
CA1106236A (en) Horsepower summation control for variable displacement pumps
RU2190139C2 (ru) Регулирующая задвижка
JP3627995B2 (ja) シリンダ降下防止弁装置
JPWO2013108352A1 (ja) 油圧制御回路
JP4054231B2 (ja) 射出機用制御弁
SU1723396A1 (ru) Обратный клапан
JPH0640962Y2 (ja) 油圧制御装置
RU2637162C1 (ru) Мультипликатор гидравлический
JP2540891B2 (ja) パイロット圧力発生装置
GB2131207A (en) A control valve
RU1797673C (ru) Система блокировани машины и блокирующее устройство машины
SU450034A1 (ru) Гидравлический сервопривод

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070529