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液压系统阀件简介-word资料(精).doc


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目录一、 DB/DBW 型先导溢流阀……………………………………………… 1 二、 DR 型先导式减压阀……………………………………………………三、 DZ 型先导顺序阀………………………………………………………四、 DA/DAW 型先导控制式卸荷阀…………………………………………五、压力继电器………………………………………………………………六、压力表开关………………………………………………………………七、单向阀、液控单向阀……………………………………………………八、电磁换向阀和电液换向阀………………………………………………九、 Z2FS 型叠加式单向节流阀………………………………………………十、行程节流阀………………………………………………………………十一、 2FRM 型调速阀…………………………………………………………十二、分流—集流阀………………………………………………………………一、 DB/DBW 型先导溢流阀 1. 结构和工作原理 DB 型阀是先导控制式的溢流阀; DBW 型阀是先导控制式的电磁溢阀。 DB 型阀是用来控制液压系统的压力; DBW 型阀也可以控制液压系统的压力,并且能在任意时刻使系统卸荷。 DB 型阀主要是由先导阀和主阀组成。 DBW 型阀是由电磁换向阀、先导阀和主阀组成。 DB型溢流阀: A 腔的压力油作用在主阀芯(1) 下端的同时, 通过阻尼器( 2)、( 3 )和通道( 12)、( 4)、(5) 作用在主阀芯上端和先导阀(7)的锥阀(6) 上。当系统压力超过弹簧(8) 的调定值时,锥阀(6)被打开。同时主阀芯上端的压力油通过阻尼器( 3 )、通道( 5 )、弹簧腔( 9 )及通道( 10) 流回 B 腔(控制油内排型)或通过外排口( 11 )流回油箱(控制油外排型) 。这样,当压力油通过阻尼器( 2 )、( 3 )时在主阀芯( 1 )上产生了一个压力差, 主阀芯在这个压差的作用下打开, 这样在调定的工作压力下压力油从 A腔流到 B 腔(即卸荷)。 DBW 型电磁溢流阀: 此阀工作原理与 DB 型阀相同,只是可通过安装在先导阀上的电磁换向阀( 14 )使系统在任意时刻卸荷。 DB/DBW 型阀均设有控制油内部供油道( 12)、( 4 )和内部排油道( 10); 控制油外供口 X 和外排口 Y。这样就可根据控制油供给和排出的不同形式的组合内供内排、外供内排、内供外排和外供外排 4种型式。 2. 溢流阀常见故障及排除溢流阀在使用中,常见的故障有噪声、振动、阀芯径向卡紧和调压失灵等。(一) 噪声和振动液压装置中容易产生噪声的元件一般认为是泵和阀, 阀中又以溢流阀和电磁换向阀等为主。产生噪声的因素很多。溢流阀的噪声有流速声和机械声二种。流速声中主要由油液振动、空穴以及液压冲击等原因产生的噪声。机械声中主要由阀中零件的撞击和磨擦等原因产生的噪声。(1) 压力不均匀引起的噪声先导型溢流阀的导阀部分是一个易振部位如图 3 所示。在高压情况下溢流时,导阀的轴向开口很小,仅 ~ 厘米。过流面积很小,流速很高, 图1 DB 型溢流阀可达 200 米/ 秒,易引起压力分布不均匀,使锥阀径向力不平衡而产生振动。另外锥阀和锥阀座加工时产生的椭圆度、导阀口的脏物粘住及调压弹簧变形等,也会引起锥阀的振动。所以一般认为导阀是发生噪声的振源部位。由于有弹性元件(弹簧) 和运动质量(锥阀)的存在, 构成了一个产生振荡的条件, 而导阀前腔又起了一个共振腔的作用, 所以锥阀发生振动后易引起整个阀的共振而发出噪声,发生噪声时一般多伴随有剧烈的压力跳动。(2) 空穴产生的噪声当由于各种原因, 空气被吸入油液中, 或者在油液压力低于大气压时,溶解在油液中的部分空气就会析出形成气泡, 这些气泡在低压区时体积较大,当随油液流到高压区时, 受到压缩, 体积突然变小或气泡消失;反之, 如在高压区时体积本来较小, 而当流到低压区时, 体积突然增大, 油中气泡体积这种急速改变的现象。气泡体积的突然改变会产生噪声, 又由于这一过程发生在瞬间, 将引起局部液压冲击而产生振动。先导型溢流阀的导阀口和主阀口, 油液流速和压力的变化很大,很容易出现空穴现象,由此而产生噪声和振动。(3) 液压冲击产生的噪声先导型溢流阀在卸荷时,会因液压回路的压力急骤下降而发生压力冲击噪声。愈是高压大容量的工作条件, 这种冲击噪声愈大, 这是由于溢流阀的卸荷时间很短而产生液压冲击所致在卸荷时,由于油流速急剧变化,引起压力突变,造成压力波的冲击。压力波是一个小的冲击波, 本身产生的噪声很小, 但随油液传到系统中,如果同任何一个机械零件发生共振,就可能加大振动和增强噪声。所以在发生液压冲击噪声时,一般多伴有系统振动。(4)机械噪声先导型溢流阀发出的机械噪声, 一般来

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