3WH6A6X現貨低價-力士樂液控換向閥
REXROTH液控換向閥工作原理:當兩個電磁閥線圈通電時,平衡孔回路關閉,泄流孔回路打開,活塞上腔泄壓,活塞上行,閥門打開。反之,活塞下行,閥門關閉。在閥門開啟和關閉過程中,可將流量(流速)信號及閥塞位置信號傳送給計算機,經過計算機處理后發出相應的指令,控制兩個電磁導閥的通、斷電狀態,使活塞的上下腔的液壓差產生變化,從而將活塞控制在所需的開啟高度上,實現對管道介質流量的控制。
電液換向閥是電磁換向閥和液控換向閥的組合,它是用電磁換向閥控制液控換向閥的動作,變換流體流動方向的控制閥。
REXROTH電液換向閥和液控換向閥主要用在流量超過電磁換向閥正常工作允許范圍的液壓系統中,對執行元件的動作進行控制,或對油液的流動方向進行控制。
換向閥是具有兩種以上流動形式和兩個以上油口的方向控制閥。是實現液壓油流的溝通、切斷和換向,以及壓力卸載和順序動作控制的閥門。
可分為手動換向閥、電磁換向閥、電液換向閥等。
又稱克里斯閥,閥門的一種,具有多向可調的通道,可適時改變流體流向。
工作時借著閥外的驅動傳動機構轉動驅動軸,帶動搖拐臂,啟動閥板,使工作流體時而從左入口通向閥的下部出口,時而從右入口變換通向下部出口,實現了周期變換流向的目的。
這種變換閥在石油、化工生產中有著廣泛的應用,在合成氨造氣系統中為常用。此外,換向閥還可作成閥瓣式的結構,多用于較小流量的場合。工作時只需轉動手輪通過閥瓣來變換工作流體的流向。
我們以力士樂公司WE型三位四通電磁換向閥為例來說明。圖10是結構圖,主要由閥體(1)、電磁鐵(2)、滑閥(3)及復位彈簧(4)等組成。電磁鐵不通電時,滑閥即閥芯由復位彈簧保持在中間位置或初始位置(對于二位閥)。在此位置,所有油口 P. T. A. B靠閥芯上的肩和閥體上的環形槽的結構關系都是相互隔開的。
力士樂WE型換向閥 當左電磁通電時,靠電磁鐵推力通過推桿(5),使滑閥(3)右移到上作位置上(終端位置),由此改變了液流的接通關系為P、T、A、B。如果右電磁通電,滑閥左移則形成P->A. B->T的接通關系。閥芯有二個工作位置:中位、右位、左位,稱為三位。具有四個連接油口稱為四通。閥芯在不同工作位置時油路的接通關系不同,稱之為閥的機能。圖11是前述閥的機能符號。對這種機能符號應很好地理解和熟記。三個方塊表示滑閥的三個工作位置,字母P. A. B. T表示四個油口。 圖中之中間位置P、A.、B、T油口都畫了一個《T》,表示各油口封住互不相通,左位和右位畫的交叉箭頭和平行箭頭表示在相應位置時油路的接通關系。左右兩側的彈簧表示閥芯靠彈簧復位對中,彈簧下面的符號表示電磁鐵。可見該符號只表示功能而不表示結構,即實現上述功能閥的結構可以有幾種。靠改變滑閥的結構,可以構成不同的控制功能,一般有50種之多,這在液壓手冊中都有說明,下面圖12所列幾種是zui常用的。這里要特別注意三位換向閥的閥芯在中間位置時各種油口的接通關系不同、這可滿足不同的使用要求,這稱之為三位閥的中位機能。
REXROTH電磁閥里有密閉的腔,在不同位置開有通孔,每個孔連接不同的油管,腔中間是活塞,兩面是兩塊電磁鐵,哪面的磁鐵線圈通電閥體就會被吸引到哪邊,通過控制閥體的移動來開啟或關閉不同的排油孔,而進油孔是常開的,液壓油就會進入不同的排油管,然后通過油的壓力來推動油缸的活塞,活塞又帶動活塞桿,活塞桿帶動機械裝置。這樣通過控制電磁鐵的電流通斷就控制了機械運動。3WH6A6X現貨低價-力士樂液控換向閥
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