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較早公告: 在當今工業(yè)制造與精密機械的廣闊領(lǐng)域中,液壓系統(tǒng)作為能量轉(zhuǎn)換與傳遞的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其性能的優(yōu)劣直接影響到整個生產(chǎn)流程的效率與可靠性。而在眾多液壓元件中,Vickers柱塞泵憑借其耐用性與穩(wěn)定性,成為了眾多行業(yè)的液壓動力核心。耐用性,是衡量一個液壓元件品質(zhì)的重要標尺。Vickers在設計之初,便深刻理解了這一核心需求。它采用了高強度、耐磨損的材料,結(jié)合先進的制造工藝,確保了泵體在長時間、高負荷運行下的結(jié)構(gòu)完整性與性能穩(wěn)定性。無論是面對溫度、高壓環(huán)境,還是頻繁啟停、連續(xù)作業(yè)的挑戰(zhàn),Vickers都能展現(xiàn)出
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MOOG伺服閥工作流程D634-319C
點擊次數(shù):2051 更新時間:2014-04-30

MOOG伺服閥工作流程D634-319C

MOOG伺服閥工作流程伺服閥力矩馬達的原理如下:

    如圖4所示,圖中有兩個控制線圈。力矩馬達的輸入量為控制線圈中的信號電流,輸出量是銜鐵的轉(zhuǎn)角或與銜鐵相連的擋板位移。力矩馬達的兩個控制線圈可以互相串聯(lián)、并聯(lián),由直流放大器供電。

    *磁鐵的初始勵磁將導磁體磁化,一個為N極,另一個為S極。當輸入端無信號電流時,銜鐵在上下導磁體的中間位置,由于力矩馬達結(jié)構(gòu)是對稱的,*磁鐵在工作氣隙中所產(chǎn)生的極化磁通是一樣的,使銜鐵兩端所受的電磁吸力相同,力矩馬達無轉(zhuǎn)矩輸出。當有信號電流時,控制線圈產(chǎn)生控制磁通,其大小與方向由信號電流決定。zui終,在合成磁通的作用下,銜鐵繞導桿產(chǎn)生一定方向和角度的偏轉(zhuǎn),當各轉(zhuǎn)矩平衡時,銜鐵停止轉(zhuǎn)動。如果信號電流反向,則電磁轉(zhuǎn)矩也反向。由上述原理可知,力矩馬達產(chǎn)生的電磁轉(zhuǎn)矩,其大小與信號電流大小成比例,其方向也由信號電流的方向決定。

    動鐵式力矩馬達單位體積輸出力矩較大,故尺寸小,慣量小。但結(jié)構(gòu)復雜,造價較高。早期力矩馬達為濕式,現(xiàn)在為干式。力矩馬達一般配用噴嘴擋板閥和射流管式或偏板射流放大器式閥。

MOOG穆格D631伺服閥的工作過程:

    壓力油從P口進入,分別經(jīng)過兩個節(jié)流孔進入閥芯兩端的油腔,然后再從兩個噴嘴與擋板中間的縫隙排出。當沒有控制電流輸入時,擋板處于兩個噴嘴的中間位置。閥芯兩端容腔中的油壓相等,閥芯處于中間平衡位置,兩負載腔中油壓相等,無油液流動,執(zhí)行機構(gòu)處于停止位置。

  MOOG伺服閥工作流程D634-319C  當輸入某一極性的控制電流信號時,銜鐵連同擋板一起偏轉(zhuǎn)角度,例如作逆時針方向偏轉(zhuǎn),如圖所示。這時,右邊噴嘴與擋板之間的間隙減小,液流阻力增加,閥芯右端容腔的壓力增大;相反,由于左邊噴嘴與擋板間的間隙增大,液流阻力減小,閥芯左端容腔的壓力降低。在兩端油壓差的作用下,閥芯左移,并帶動反饋桿下端的小球左移。反饋桿本身的變形使擋板的偏移量減小,從而使閥芯兩端的油壓差也相應減小,直至擋板恢復到接近于中位時,閥芯移動到所受的液流力與導桿和彈性座圈的反作用力相平衡時為止(圖5b所示)。當四邊滑閥向左偏離中間位置時,左邊的閥口被打開,壓力油液從P口流向A口;同時,執(zhí)行機構(gòu)另一端的回油經(jīng)B口及排油口T排回油箱。

圖5  噴嘴擋板閥的工作原理

4. MOOG穆格D631噴嘴擋板閥的特點
:溫榮進(小溫)
MOOG伺服閥工作流程D634-319C

優(yōu) 點:

•銜鐵及擋板均工作在中立位置附近好。

•運動部分的慣性小,動態(tài)響應快。

•雙噴嘴擋板閥由于結(jié)構(gòu)對稱,采用差動方式工作,因此壓力靈敏度高。

•閥芯基本處于浮動狀態(tài),不易卡住。

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