液压机液压回路的换接控制方式
1.位置信号控制动作换接
位置信号,主要来自设备的运动部件或执行元件的运动。常采用行程开关,将位移信号转变成电信号,通过电液转换元件(电磁阀、比例阀等)对液压系统进行控制。另一常见的方式,就是在运动部件上安装撞块,直接推动行程换向阀换向,或推动行程节流阀使运动部件减速。这种方式要求将行程阀安装在运动部件处,管道较长,压力损失增大,系统不紧凑,但,常用在油压机床中。液压系统在非工作过程中,无有效的卸荷措施,而使大量的压力油损耗,使油液-。
2.压力信号控制动作换接
在液压系统中,随着执行元件负载的变化,系统中各部分的压力将发生变化,如机床液压回路中,夹紧缸未夹紧工件时,系统中压力较低,夹紧工件后,负载增大,压力升高。压力变化,可使压力继电器、电接点压力表动作,发出电信号,控制电磁换向阀动作,实现动作转换;也可利用变化的压力信号使顺序阀开启,实现下一个动作,如多缸顺序动作和卸荷动作的实现;采用外控顺序阀和液控换向阀也能实现动作换接。利用压力信号在回路中进行动作换接方式较多,应用灵活,能自动切换,易于实现自动化,是自动机械中常用的方式之一,但回路较复杂,设计难度较大。采用压力继电器和电接点压力表控制换接时,应注意防止系统中液压冲击使压力继电器产生误动作。3:纸质滤油器用于要求过滤高的液压系统中,i好与其他滤油器合用,特点是过滤效果好,但易堵塞,无法清洗,需常换纸芯。
3.人工控制动作换接
这是常用的一种控制方式,每个动作均由人工直接进行控制,如手动换向阀的控制,电磁换向阀采用按钮或脚踏开关等控制。该控制方式简单、直观,在工程机械中应用较多,许多机械制造设备的调整动作均采用该方式,设备的起动和停止也多采用该方法,该方法不易实现自动化。适用范围:单柱油压机用于金属或非金属零件压印、成型、浅拉深、整i形及压力装配等。
4. 其他控制方式
除以上控制方式外,还有如时间控制,可用延i时阀或时间继电器,使执行元件延i时动作,满足一些设备延i时动作的要求。采用计算机预编程对比例阀、伺服阀进行开环控制。
液压机技术分解
液压机机械系统包括机身、工作台、移动工作台、液压垫、滑块、导轨、导向板等部件。其中液压机机身通过拉杆和螺母构成封闭框架;滑块采用全钢导轨结构进行导向;处理方法:1、用手按动热保护器蓝色按键使其复位,检查电机是否过负荷运转。液压垫采用平面导轨导向。拉伸液压机除了设置液压垫顶出器和顶杆外,还设有移动工作台,便于更换大型模具。
液压机液压系统包括各种油泵、阀、管路等部件,通过泵阀之间的配合调节使系统具备速度快、能耗小、噪声低、维修方便等特点。
液压机电控系统由电气系统、监控系统、数据系统组成,主要包括plc控制器、触摸屏显示、传感器参数、数据通讯接口等部件,可以通过数据的运算处理对压力和行程等工艺参数进行设置、调整。
另外,作为控制的,液压机还包括伺服控制、定位方法、自主检测/监控、冗余控制、纠偏控制等。
液压机插装阀集成系统液压原理:
液压机采用二通插装阀集成液压系统,系统采用恒功率变量柱塞泵 ,可由一个或多个集 成块组成,液压机 吨位 1000~5000kn ,还可根据液压机实际工作要求选择单泵或双泵系统 。液压机主缸能实现的动作包括 :快速下行一慢速下行 、加压一保压一释压一快速返回一原位 停止的动作循环。顶出缸能实现的动作有 :向上顶出一向下退 回一原位停止的动作循环。弓形油压机结构特点弓形油压机又称c型油压机,是因其形状如弓形而得名。
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