方向控制閥
1.重點(diǎn)掌握單向閥、液控單向閥的導通原理和滑閥式換向閥的換向原理
2.重點(diǎn)掌握換向閥“位”、“通”的概念,各種操縱方式,三位閥的幾種主要中位機能及其特點(diǎn)
3.掌握換向閥、單向閥和液控單向閥的應用
4.了解單向閥的主要性能要求;
5.了解換向閥的結構形式、液壓卡緊現象
單向閥作用:
消防泵使液體只能沿一個(gè)方向流動(dòng),不允許反向倒流。用于泵的出口處,防止系統液壓沖擊影響不 泵的工作;分割通道,防止管路間的壓力相互干擾。
單向閥主要性能:
最小開(kāi)啟壓力、壓力損失和反向泄漏量
工作原理:?jiǎn)蜗驅?,反向截?/span>
管式單向閥
管式單向閥結構 1,4-閥座 2-錐閥 3-彈簧
主要由閥芯、閥體和彈簧等組成;流體從P1流入時(shí),克服彈簧力推動(dòng)閥芯,使通道接通,流體從P2流出;當流體從反向流入時(shí),流體的壓力和彈簧力將閥芯壓緊在閥坐上,流體不能通過(guò)。
開(kāi)啟壓力0.03-0.05MPa,作背壓閥時(shí)開(kāi)啟壓力0.2-0.6MPa。
1、安裝在泵的出口,防止壓力沖擊影響泵的正常工作和泵不工作時(shí)系統油液倒流經(jīng)泵回油箱。
2、用來(lái)分隔油路以防止高低壓干擾。
3、與其他的閥組成單向節流閥、單向減壓閥、單向順序閥等,使油液一個(gè)方向流經(jīng)單向閥,另一個(gè)方向流經(jīng)節流閥等。
4、安裝在執行元件的回油路上,作背壓閥。作背壓閥的單向閥應更換剛度較大的彈簧,其正向開(kāi)啟壓力為 0.3~0.5MPa。
液控單向閥的工作理:
通入控制壓力油后即允許流體雙向流動(dòng)的單向閥;由單向閥和液控裝置兩部分組成。
當控制口K不通壓力油,作用同普通單向閥。 當K口通壓力油 ,油液可在兩個(gè)方向自由流動(dòng)。當P1=0時(shí)反向開(kāi)啟壓力(0.4-0. 5)P2
問(wèn)題:流體反向流動(dòng)時(shí),P1、P2的壓力可能都很高,控制油的壓力很大才能頂開(kāi)閥芯,影響工作可靠性。
解決措施:減小P1腔控制活塞的面積并采用外泄式
換向閥利用閥芯與于閥體之間的相對位置使閥體相連的各通道之間實(shí)現接通或斷開(kāi)來(lái)改變流體流動(dòng)方向的閥。使執行元件啟動(dòng)、停止、變換運動(dòng)方向。
對換向閥的主要能要求是:
油路導通時(shí),壓力損失要??;
油路斷開(kāi)時(shí),泄漏量要??;
閥芯換位,操縱力要小以及換向平穩
換向閥工作原理:
如圖所示,三位四通換向閥有三個(gè)工作位置四個(gè)通路口。三個(gè)工作位置就是滑閥在中間以及滑閥移到左、右兩端是的位置,四個(gè)通路孔既壓力油口P、回油口O和通往執行元件兩端的油口A(yíng)和B?;y相對閥體做軸向移動(dòng),改變了位置,各油口的連接關(guān)系就改變了,這就是滑閥式換向閥的工作原理。
設計葉片的任務(wù),在于給出符合流動(dòng)規律的葉片形狀,為此,應首先研究液體在葉輪中的運動(dòng)規律。為了研究液體在葉輪中的流動(dòng)規律,我們把葉輪內的液流從前蓋板到后蓋板分成若于層,每層相當于一個(gè)流面。液體只沿著(zhù)每層流動(dòng),層與層的液體不相互混雜。這樣就把研究葉輪內的流動(dòng)簡(jiǎn)化為研究幾個(gè)流面上的流動(dòng)問(wèn)題。每個(gè)流面的流動(dòng)可能不同,但處理問(wèn)題的方法相同,這樣又進(jìn)一步把研究葉輪的流動(dòng),簡(jiǎn)化為研究一個(gè)流面上的流動(dòng)問(wèn)題。流面上液體相對運動(dòng)的軌跡和葉片表面形狀一致,即葉片和流面的交線(xiàn)是相對運動(dòng)流線(xiàn)。兩葉片間有很多相對運動(dòng)流線(xiàn),假設葉片是無(wú)窮多,這些流線(xiàn)的形狀都相同,這時(shí)只研究每個(gè)流面上的一條流線(xiàn)就行了。這條流線(xiàn)就是葉片表面的一條型線(xiàn)。葉片表面和每個(gè)流面都有一條交線(xiàn)〔相對運動(dòng)的流線(xiàn)),若把幾個(gè)面和葉片的交線(xiàn)按一定規律〔如進(jìn)出口在同一軸面上等)串起來(lái),就成為一個(gè)葉片的表面,加上厚度則得葉片的兩個(gè)表面??梢?jiàn),設計葉片其實(shí)就是畫(huà)相對運動(dòng)流線(xiàn)。
相對運動(dòng)流線(xiàn)和給定的葉輪內部流動(dòng)規律有關(guān),實(shí)際上葉輪內的流動(dòng)是很復雜的。在設計中,對葉輪內的流動(dòng)作了一系列假設,用具有不同規律的流動(dòng),代替葉輪內的復雜的流動(dòng),這就是所謂一元、二元和三元理論設計葉片方法的基礎。
為說(shuō)明一元、二元和三元理論。取三個(gè)坐標軸:軸面流線(xiàn)方向S,正交線(xiàn)(過(guò)水斷面與軸面交線(xiàn))方向n,圓周方向D,如圖8-16所示。
上海喜之泉-廠(chǎng)家直銷(xiāo)
一元理論假設流動(dòng)是軸對稱(chēng)的,即每個(gè)軸面上的流動(dòng)均相同。在同一個(gè)過(guò)水斷面上軸面速度均勻分布,因而軸面速度只隨軸面流線(xiàn)一個(gè)坐標變化。一元理論同樣假設流動(dòng)是軸對稱(chēng)的,但軸面速度沿同一個(gè)過(guò)水斷面不是均勻分布的。這樣,軸面速度隨軸面流線(xiàn)和過(guò)水斷面形成線(xiàn)兩個(gè)坐標而變化??梢?jiàn),一元理論和二兀理論都是以尤限葉片數假
設為基礎。一氣元理論是以有限葉片數為基礎,假設流動(dòng)不是軸對稱(chēng)的,梅個(gè)軸面的流動(dòng)各不相同,且沿同一過(guò)水斷面軸面速度也是不均勻分布的口這樣,軸面速度隨軸面、軸面流線(xiàn)和過(guò)水斷面形成線(xiàn)三個(gè)坐標而變化。
目前對于離心泵,大都按一元理論設計,但是研究葉輪中的運動(dòng)規律,采用二元和二元理論的設計方法,是值得探討的。本章上要介紹一元理論的設計方法。在最后一節中介紹二元理論設計方法概要.
一元理論軸面流線(xiàn)的繪制
在第一章中已提到:軸面流線(xiàn)是流面和軸面的交線(xiàn),也就是葉片和流面交線(xiàn)的軸面投影。一條軸面流線(xiàn)繞軸線(xiàn)旋轉一周形成的回轉面是一個(gè)流面,所以要分流面,也就是把流道分成兒個(gè)小流道。每個(gè)小流道通過(guò)的流量相等。且通過(guò)各小流道的流量△Q從進(jìn)口到出口不變。流量一定,其流道的寬窄(面積)與其中的速度分布有關(guān)。按一元理論,速度沿同個(gè)過(guò)水斷面均勻分布,這樣只要把總的過(guò)水斷面分成3~5個(gè)相等的小過(guò)水斷面即可。
在具體分流線(xiàn)時(shí),可先分進(jìn)、出日。出口邊一般平行軸線(xiàn)‘如果出日邊是傾斜的,
可延長(cháng)一部分流線(xiàn)使出口與軸線(xiàn)平行),只要大致等分出日邊線(xiàn)段即可。對進(jìn)口邊流線(xiàn)