上海经销新型美国moog伺服阀结构原理
美国moog伺服阀原理及moog结构示意图就阀本身而言,一般情况下,其对油的污染的不敏感性为:大流量阀优于小流量阀(结构形式和放大级数相同前提下) ,动圈式力马达(推力或力矩大) 优于动铁式力矩马达,滑阀式(取消固定节流孔后流道变大) 和射流管式(喷嘴及其与接受孔间的距离大) 优于喷嘴挡板式,比例阀(其滑阀行程xv 大) 优于moog伺服阀,比例压力阀或比例拆装阀优于比例方向阀。如喷嘴挡板式moog伺服阀,对油的精度要求为优于nas1638 标准的6 级( iso4406 标准的14/ 11 级) ,而动圈式力马达式moog伺服阀或比例方向阀,对油的精度要求为nas1638 标准的7 级( iso4406 标准的15/ 12 级) 即可。而比例压力阀或比例拆装阀对油的精度要求还可再低一个等级,如nas1638 标准的8 级( iso 标准的16/ 13 级) ,已接近普通拖动系统对油的使用要求。
典型的
moog伺服阀由永磁力矩马达、喷嘴、档板、阀芯、阀套和控制腔组成。当输入线圈通入电流 moog伺服阀时,档板向右移动,使右边喷嘴的节流作用加强,流量减少,右侧背压上升;同时使左边喷嘴节流作用减小,流量增加,左侧背压下降。阀芯两端的作用力失去平衡, 阀芯遂向左移动。高压油从s流向c2,送到负载。负载回油通过 c1流过回油口,进入油箱。阀芯的位移量与力矩马达的输入电流成正比,作用在阀芯上的液压力与弹簧力相平衡,因此在平衡状态下力矩马达的差动电流与阀芯的位移成正比。如果输入的电流反向,则流量也反向。表中是moog伺服阀的分类。
moog伺服阀主要用在电气液压伺服系统中作为执行元件(见液压伺服系统)。在伺服系统中,液压执行机构同电气及气动执行机构相比,具有快速性好、单位重量输出功率大、传动平稳、抗干扰能力强等特点。另一方面,在伺服系统中传递信号和校正特性时多用电气元件。因此,现代高性能的伺服系统也都采用电液方式,moog伺服阀就是这种系统的必需元件。
moog伺服阀结构比较复杂,造价高,对油的质量和清洁度要求高。新型的
moog伺服阀正试图克服这些缺点,例如利用电致伸缩元件的moog伺服阀,使结构大为简化。另一个方向是研制特殊的工作油(如电气粘性油)。这种工作油能在电磁的作用下改变粘性系数。利用这一性质就可通过电信号直接控制油流。
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