威格士電磁溢流閥CG5V6FWDVMUH711 武漢盛美特機(jī)電設(shè)備有限公司主營(yíng):REXROTH德國(guó)力士樂(lè)、VICKERS美國(guó)威格士、ATOS意大利阿托斯SUN美國(guó)太陽(yáng)、DENISON法國(guó)丹尼遜、PARKER美國(guó)派克、DUPLOMATIC意大利迪普馬、HAWE德國(guó)哈威、HYDAC賀德克,CALZONI意大利卡桑尼、MOOG美國(guó)穆格,HYDRAFORCE海德福斯,雅歌輝托斯等,瑞士WANDFLUH威格士電磁溢流閥
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威格士電磁溢流閥CG5V6FWDVMUH711一種液壓壓力控制閥。在液壓設(shè)備中主要起定壓溢流作用,穩(wěn)壓,系統(tǒng)卸荷和安全保護(hù)作用。定壓溢流作用:在定量泵節(jié)流調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,定量泵提供的是恒定流量。當(dāng)系統(tǒng)壓力增大時(shí),會(huì)使流量需求減小。此時(shí)溢流閥開(kāi)啟,使多余流量溢回油箱,保證溢流閥進(jìn)口壓力,即泵出口壓力恒定(閥口常隨壓力波動(dòng)開(kāi)啟)。穩(wěn)壓作用:溢流閥串聯(lián)在回油路上,溢流閥產(chǎn)生背壓運(yùn)動(dòng)部件平穩(wěn)性增加。系統(tǒng)卸荷作用:在溢流閥的遙控口串接溢小流量的電磁閥,當(dāng)電磁鐵通電時(shí),溢流閥的遙控口通油箱,此時(shí)液壓泵卸荷。溢流閥此時(shí)作為卸荷閥使用。安全保護(hù)作用:系統(tǒng)正常工作時(shí),閥門(mén)關(guān)閉。只有負(fù)載超過(guò)規(guī)定的極限(系統(tǒng)壓力超過(guò)調(diào)定壓力)時(shí)開(kāi)啟溢流,進(jìn)行過(guò)載保護(hù),使系統(tǒng)壓力不再增加(通常使溢流閥的調(diào)定壓力比系統(tǒng)gao工作壓力高10%~20%)。實(shí)際應(yīng)用中一般有:作卸荷閥用,作遠(yuǎn)程調(diào)壓閥,作高低壓多級(jí)控制閥,作順序閥,用于產(chǎn)生背壓(串在回油路上)。溢流閥一般有兩種結(jié)構(gòu):1、直動(dòng)型溢流閥 。2、先導(dǎo)型溢流閥。對(duì)溢流閥的主要要求:調(diào)壓范圍大,調(diào)壓偏差小,壓力振擺小,動(dòng)作靈敏,過(guò)載能力大,噪聲小。
先導(dǎo)式溢流閥是常用的壓力控制閥,使用中要求其具有較高的調(diào)壓精度,由于問(wèn)題的復(fù)雜性,先導(dǎo)式溢流閥的壓力流量特性曲線一般都是通過(guò)實(shí)驗(yàn)取得,傳統(tǒng)上主要通過(guò)分析力平衡、流量與壓力關(guān)系解釋特性曲線,此法不能確切地解釋各參數(shù)對(duì)調(diào)壓精度的影響。本文應(yīng)用美國(guó)UTS公司TK Solver軟件對(duì)先導(dǎo)式溢流閥壓力流量特性進(jìn)行計(jì)算機(jī)仿真,通過(guò)仿真幫助優(yōu)化閥的參數(shù)設(shè)計(jì)。
威格士電磁溢流閥CG5V6FWDVMUH711 1 先導(dǎo)式溢流閥數(shù)學(xué)模型
先導(dǎo)式溢流閥結(jié)構(gòu)原理如圖1所示,根據(jù)先導(dǎo)式溢流閥原理圖,忽略摩擦力、泄漏、流量系數(shù)變化等次要因素,建立先導(dǎo)式溢流閥計(jì)算機(jī)仿真數(shù)學(xué)模型如下。
圖1 先導(dǎo)式溢流閥原理圖
先導(dǎo)閥閥芯所受彈性力方程:
Fky=Cpv.(y0+y)
先導(dǎo)閥通流面積方程:
Avpv=π.y.sinα.[Dpv-y.sin(2.α)/2]
先導(dǎo)閥流量方程:
先導(dǎo)閥閥芯所受液動(dòng)力方程:
Ffy=2.Cdpv.Cvpv.Avpv.p2.cosα
威格士電磁溢流閥CG5V6FWDVMUH711 先導(dǎo)閥閥芯力平衡方程:
Apv.p2=Fky+Ffy
先導(dǎo)閥流量連續(xù)方程:
Qr=Qpv
阻尼孔流量方程:主閥通流面積方程:
Avmv=π.y.sinβ.[Dd+x.sin(2.β)/2]
主閥流量方程:
主閥閥芯所受彈性力方程:
Fkx=Cmv.(x+x0)
主閥閥芯所受液動(dòng)力方程:
Ffx=2.Cdmv.Cvmv.Avmv.p1.cosβ
主閥閥芯力平衡方程:
p1.Ad=p2.Au+Fkx+Ffx
流量連續(xù)方程:
Qpu=Qmv+Qr
2 實(shí)驗(yàn)及仿真曲線
由實(shí)驗(yàn)測(cè)得的壓力流量曲線如圖2所示,仿真所得閥上、下腔壓力流量曲線如圖3所示。根據(jù)作用在先導(dǎo)閥閥芯上的彈性力、液動(dòng)力流量曲線(圖5)可知:先導(dǎo)閥閥芯所受彈性力基本保持不變,所受液動(dòng)力很小,說(shuō)明主閥上腔壓力p2由先導(dǎo)閥閥芯所受彈性力決定且基本保持不變。根據(jù)作用在主閥閥芯上的彈性力、液動(dòng)力流量曲線(圖6)可知:主閥閥芯所受彈性力基本保持不變,所受液動(dòng)力隨流量增大而增大,說(shuō)明主閥下腔壓力p1主要由主閥閥芯所受液動(dòng)力和液壓力決定。
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CG5V 6CW D M U HH5 20 EN 6
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CG5V 6CW D VM U ED6 11止
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CG5V 6FW D P2 VMU A6 11
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威格士電磁溢流閥CG5V6FWDVMUH711
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