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文档简介

电液控制阀电液阀是机械运动的组成部分,其运动直接受电子电路的影响。对于液油压系统设计者来说,它已成为了一个流行的部分。电子阀门的主要类型是开关,比例,伺服阀和数字阀。根据1995年美国科学作家沙利文估计,电子IC与常规液压阀需求预计年均增长速度在5%左右。销售比例和伺服阀据估计会在3个主要应用领域增加,这3个领域分别是移动机械、机械工业、航天设备.一般而言,有液压阀的综合电子电路会增加机器的准确性和速度。运用电子系统也会有一些缺点。在一些应用中,由于热,部分效率会丧失。Vickers公司已经设计出了能代表未来电子系统的。它是专门的机器,其主要组成部分是比例阀、缸和数码控制。1993在美国获专利的机械工程师jun是液油压系统设计者。他们工作时是否使用机器人或自行移动机器和对于它们已经开始使用电脑和廉价的电子元件,这会改善液压系统性能还可以省钱。电子阀是机械的组成部分,其运动直接受电子线路影响。它已成为系统设计者设计的一个流行的部分了。液压控制是反过来受电子部分控制的。象扭矩马达或螺线管,通常是用电流通过一个有距离的比例阀来使它的线圈阀运动的电子阀的主要类型是开关、比例阀、伺服阀和数字阀.该装置是固定在流体之间来提供动力和驱动源泉的,如扶轮摩托以及控制流体的压力、方向和曲率的。它能使机器控制驱动器组成部分的加速、速度、位置和力量的。在Bethlehem,Pa.Rexroth公司的产品开发部门的经理PaulStavrou说:“电子控制液压系统在20世纪40年代已经有了,但是直到80年代初期具有微型化,降低成本和高可靠性优点的它才蓬勃运用于工业。主要生产电子阀的公司包括Rexroth,Vickers公司,总部设在Troy,Mich;ParkerHannifinCorp.ofCleveland,Ohio;andEatonCorp.ofEdenPrairie等等这些地方。每阀有截然不同的作用,取决于它的类型。最简单的就是开关阀。它的开关转换是通过前后来回转换线圈来实现的。在on的位置上,线圈于阀位置的排成一条直线通道,它允许一定量流体流动通过装置。在“off”位置上,线圈隔开连通渠道。通过调节电子控制螺线管流通速度可以使同一个阀的开关有不同的速率。这类型的控制有时也叫做“bangbang控制”,因为高强度的阀会过度震荡产生噪音。一般而言,比例阀会比较精确的按照流体的速度和压力来控制并对电子输入信号迅速做出反应。Stavrou说道:“电子控制已经给予比例阀精确度和信号反应时间,所以它适合应用于大多数工业。”比例阀运行时,线圈运动是靠一个有距离的直接成正比的有电螺线管来实现的。比如说在Rexroth公司生产的一个比例阀中,电动放大器接收到的信号为9伏特,它转换成当前高达1.5安培的电流.电流到达了一个有可以往返移动活塞的电动螺线管,被发送到螺线形电导管的定量电流控制着活塞移动线圈阀移动一段距离。随着时间的推移,流动量也改变。阀有变化地控制速度和驱动的力量。简单的说,一个比例阀可以改变流体的流动方向,也可以在一个驱动构件中控制输出部件的方向。比例阀通常被用在工作时无感应反馈的中开放性系统。不过,他们有时也被纳入封闭性的系统中。封闭性系统就是在其中一个传感器,通常是有差别的可变线性变压器传送可以告知控制者在每一个反复运动中螺线管活塞的位置的信号的。传感器也可以发出衡量驱动构件输出的信号。现在包含比例阀的封闭性系统,曾经是伺服阀的领域。伺服阀通常比比例阀制作的更精确,通常有两三个阶段。通常第一阶段,在试验电路中螺线管或扭矩马达控制流体流动。(一些扭矩马达在不是试验电路中有足够的力量去直接控制阀。)第二阶段中,试验电路控制能调节流体流动到驱动构件的活塞阀的运动。当使用扭矩发动机时,电流被输送到其旋管使转子转动。转子与一个可在孔中来回转动的挡板连接。在实验电路中,这些孔是到达两个相分离渠道的通道。另外,通向线圈相反端的渠道控制阀的第二阶段。在接到电流时,扭矩马达会调整flapper板的位置。不同压力情况下,流体会流向线圈相反的方向。然后线圈会移动一段距离,这个距离与不同的压力和输送到发动机的电流有关。在线圈位置上的反馈通常是由一个线性的变数差别的变压器提供的。比例阀和伺服阀通常是由放大器和滑向系统控制架的控制卡来控制的。当一些还在被传统的软件和硬件控制时,最先进的伺服阀已经与规划和电脑数值控制相联系了。安装阀的时间应该保持到最小值,而且机器空间是紧的,控制卡应直接固定到阀的位置。应用及滥用伺服阀比比例阀性能跟高,但他们是更加昂贵的。根据美国Frost&Sullivan公司的市场调查,与它的复杂性有关,每个伺服阀的价格大约在$1000到$2000之间。电子控制器价格可能会增加超过$500。然而,比例阀平均会是那些花费的一半。据Frost&Sullivan公司.1995年估计,美国对电子和常规水力阀的需求预计以每年5%的年率增长。比例阀和伺服阀的销售量预计会在三个主要应用领域增加:移动机械、工业机械,和航空航天设备。例如,在移动机械市场上,电动液压阀必须有多功能而且坚固。他们必须适合机器,包括垃圾车,铲车,和挖掘机。阀经常在户外使用,这样会导致振动。电动液压的阀门的一个好处是,他们在操作重设备时能增加安全性。例如,大多数起重机,禁止了一些区域。这些区域是机器不能设法运载重的装载或它也许下落的区域。然而在过去五年里,为了使操作人员更好的操作机器以及限定危险的区域,起重机制造商开始对他们的常规液压系统增加传感器。根据Vickers公司的先进技术经理弗雷德菲利普所估计,如果起重机制作商最终决定使用微处理器控制,安全系统将是更加有效的。他说:微处理器使设计一个系统成为可能。这个系统就是能够自动使起重机在被禁止的区域外部的系统。Vickers公司把电动液压阀投入到新用途的使用中。例如在Burbank和Calif.的娱乐业,他们把那个公司的电液比例阀运用在行动模拟器上。这个机器包括震动模仿运动譬如加速度、减速,和自转。电动液压阀也使用在转台式行动控制上。Eaton流体分裂制作了一个电子速度控制系统来提高使用在建筑业搅拌混凝土的运输搅拌器的耐久性。由于电液阀为混合鼓自动速度控制提供独立发动机速度,因此机器的使用寿命被提高了。引擎驱动鼓通过一个水力泵、马达,和齿轮还原剂。当混凝土搅拌时,鼓每分钟转动在1和17转之间。在泵内,二个伺服阀控制流体流入一台流体伺服机。二条螺线管致力不同的流程方向,使每个阀都接收到从计算机控制器发出的信号并允许液压机液体转动的流动以使混合鼓以渴望的速度转动。计算机接收来自泵输出轴的一个霍尔效应传感器的鼓速度的连续的测量。没有电子控制,在机器内当速度增加和减少时,搅拌器也跟着加速和减速。发动机的转动速度的比例会影响搅拌器的耐久性,主要取决于在它的使用期间混凝土鼓转动多少次。鼓的转动也会影响引擎消耗的燃料量。使用电子速度控制系统,机器操作员能使混合鼓的速度降低到1转每分钟,有效地打破搅拌器的和那引擎之间速度的连接。因而,混合鼓在工作的地方会更多的减少转动次数。在这个过程中节省下来的机器能量可以更好的利用到它工作的地方。Eaton声称电子系统会使搅拌器的使用寿命增加一年。而且这个公司的研究表明由于引擎产生较少马力,对于混凝土的每一次装载,电子系统会减少引擎0.8加仑的燃料消耗量。在众多优点中,速度控制系统会自动地控制混凝土的混合速度。计算机系统也会存储以往每批混凝土的资料,包括在混合期间鼓的转动数和

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