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GSR燃?xì)鈱?zhuān)用電磁閥,派克Parker針形閥

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德國(guó)GSR電磁閥 直動(dòng)式溢流閥

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【簡(jiǎn)單介紹】

德國(guó)GSR電磁閥 直動(dòng)式溢流閥
同步助牽液壓絞車(chē)是在液壓安全絞車(chē)的基礎(chǔ)上改型而成的.它主要是與采煤機(jī)配套使用,布置在井下工作面的上順槽內(nèi).通過(guò)鋼絲繩與采煤機(jī)起來(lái).采煤機(jī)上行時(shí)起到輔助牽引的作用下行時(shí)起到防止過(guò)快下行的作用.其特點(diǎn)是:纏繞力大于安全力,所謂的纏繞力是當(dāng)采煤機(jī)沿工作面向上行時(shí),絞車(chē)滾筒正轉(zhuǎn)纏繞時(shí),鋼絲繩對(duì)絞車(chē)的牽引力.

【詳細(xì)說(shuō)明】

德國(guó)GSR電磁閥 直動(dòng)式溢流閥

同步助牽液壓絞車(chē)是在液壓安全絞車(chē)的基礎(chǔ)上改型而成的.它主要是與采煤機(jī)配套使用,布置在井下工作面的上順槽內(nèi).通過(guò)鋼絲繩與采煤機(jī)起來(lái).采煤機(jī)上行時(shí)起到輔助牽引的作用下行時(shí)起到防止過(guò)快下行的作用.其特點(diǎn)是:纏繞力大于安全力,所謂的纏繞力是當(dāng)采煤機(jī)沿工作面向上行時(shí),絞車(chē)滾筒正轉(zhuǎn)纏繞時(shí),鋼絲繩對(duì)絞車(chē)的牽引力.安全力是當(dāng)采煤機(jī)沿工作面下行時(shí),絞車(chē)滾筒在采煤機(jī)的帶動(dòng)下被迫反轉(zhuǎn)放繩時(shí),鋼絲繩給采煤機(jī)施加阻拉力。圖1-1為同步助牽液壓絞車(chē)的液壓系統(tǒng)圖。其GSR直動(dòng)式溢流閥工作原理如下:

絞車(chē)卷筒正轉(zhuǎn)原理:恒壓泵2排出的液壓油一股通過(guò)減壓閥6進(jìn)入系統(tǒng)低壓側(cè);另一股液壓油經(jīng)單向閥3、換向閥10進(jìn)入油馬達(dá)9,再經(jīng)低壓溢流閥7、單向閥12和冷卻器14回油箱。即為開(kāi)式系統(tǒng).絞車(chē)被迫反轉(zhuǎn)原理:這時(shí)油馬達(dá)正轉(zhuǎn)時(shí)的進(jìn)油口變?yōu)榕庞涂冢瓉?lái)的排油口變?yōu)檫M(jìn)油口,系統(tǒng)高低壓側(cè)不變,高壓油路因GSR單向閥3關(guān)閉而上升,當(dāng)高出恒壓泵2調(diào)定的壓力時(shí),GSR節(jié)流閥4兩端的壓力差推動(dòng)GSR節(jié)流閥閥芯,接通高低壓油路,形成閉式系統(tǒng),與來(lái)自GSR減壓閥6的液壓油,一同供給油馬達(dá).

通過(guò)對(duì)同步助牽液壓絞車(chē)的工作原理分析,我們可知,當(dāng)采煤機(jī)上行時(shí),此時(shí)的液壓系統(tǒng)是開(kāi)式系統(tǒng),通過(guò)GSR低壓溢流閥7的流量大小與采煤機(jī)的牽引速度成正比,顯而易見(jiàn),其流量的變化范圍是很大的,則系統(tǒng)的背壓變化很大,纏繞力正比于匆=Pi -Px的變化。其中P.是系統(tǒng)的工作壓力〔恒壓),Pz是系統(tǒng)的背壓.該系統(tǒng)要求溢流閥的開(kāi)啟壓力約>>0.6MPa.但系統(tǒng)流量的變化范圍為50-1401/min左右,GSR溢流閥的溢流壓力(系統(tǒng)的背壓)隨之的工作范圍為1. 5-3.OMPa。由于背壓的增高,絞車(chē)卷筒的纏繞力要減少15-20%.

當(dāng)采煤機(jī)下行時(shí),此時(shí)的液壓系統(tǒng)是閉式系統(tǒng),來(lái)自GSR節(jié)流閥4的控制油作用在油馬達(dá)內(nèi)的GSR變量換向閥上,使雙速油馬達(dá)處干小排量下工作,即安全力約為纏繞力的一半左右。為保證油馬達(dá)可靠變量,在此閉式循環(huán),低壓溢流閥7的滋流流量非常小的條件下,必須保證此時(shí)低壓溢流閥的溢流壓力不得小于0.6MPa.

德國(guó)GSR電磁閥 直動(dòng)式溢流閥

YAJ-30型液壓絞車(chē)試驗(yàn)時(shí),溢流閥的工作參數(shù)見(jiàn)表1。

GSR低壓溢流閥工作流量的變化范圍很大,這樣就導(dǎo)致了溢流壓力也在很大的范圍變化,這樣不僅降低了高速牽引時(shí)的纏繞力,而且增大了安全力,這與要求的性能恰恰相反,通過(guò)試驗(yàn)看到,滋流閥的流量一壓力特性還會(huì)影響到系統(tǒng)的工作穩(wěn)定性。因此,需改善溢流壓力隨通流量變化的特性,滿足流量在大范圍變化時(shí),減小溢流閥滋流壓力的變化比率。對(duì)于普通的滋流閥,存在這樣一個(gè)問(wèn)題,那就是調(diào)壓偏差大,隨溢流量變化的增大,進(jìn)口壓力P變大,而這是系統(tǒng)中不希望的.系統(tǒng)要求溢流量變化引起進(jìn)口壓力P的變化越小越好。

本課題采用動(dòng)壓反饋原理,在普通直動(dòng)式溢流閥閥芯上增加一反饋腔,當(dāng)閥口溢流時(shí),閥口的液壓力與反饋腔液壓力和彈簧力相平衡,從而可以減小彈簧的剛度,等于設(shè)計(jì)了一根液壓彈簧,使其和機(jī)械彈簧一起使用,以達(dá)到減小閥口壓力變化的目的。通過(guò)這樣的結(jié)構(gòu)創(chuàng)新一一在閥芯上增加一反饋腔,使其調(diào)壓偏差不超過(guò)10%,通常普通直動(dòng)式溢流閥的調(diào)壓偏差一般為15-20%。由此可看出,當(dāng)系統(tǒng)工作壓力在l OMPa時(shí),單由閥口引起的壓力變化就可達(dá)2MPa o

該GSR閥一旦研究試制成功,將較好地解決了GSR普通直動(dòng)式溢流閥的調(diào)壓偏差大的缺點(diǎn),并具有結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單等特點(diǎn).可適于在高壓、大流量變化條件下工作,并可用于調(diào)壓精度要求較高的場(chǎng)合。

1.2.GSR溢流闊的結(jié)構(gòu)形式及特點(diǎn)

滋流周按結(jié)構(gòu)形式可分為直動(dòng)式和先導(dǎo)式兩類(lèi)。直動(dòng)式溢流閥按閥芯的結(jié)構(gòu)形式又可分為GSR球閥型、GSR錐閥型、GSR滑閥型三類(lèi).其工作原理是作用在閥芯上的液壓力直接與彈簧力相平衡,當(dāng)液壓力超過(guò)彈簧力時(shí),閥口打開(kāi).液體滋流,使入口壓力維持恒定,調(diào)節(jié)彈簧的預(yù)壓力便可調(diào)整溢流壓力,改變彈簧的剛度便可改變調(diào)壓的范圍。

直動(dòng)式溢流閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,響應(yīng)快,但壓力受溢流量變化的影響大,調(diào)壓偏差大.不適于在高爪、大流量變化條件下下作,常作安個(gè)閥或用干調(diào)壓情度要求不高的場(chǎng)合.在緩沖、制動(dòng)裝置中,要求GSR溢流閥的靈敏度高,因此宜用GSR直動(dòng)式溢流閥。

德國(guó)GSR電磁閥 直動(dòng)式溢流閥

    
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