- •Ознайомлення з конструкцією та особливостями роботи регулюючої та напрямної апаратури
- •Ознакомление с конструкцией и особенностями работы регулирующей и направляющей гидроаппаратуры
- •Редукционные клапаны
- •Регуляторы расхода жидкости.
- •Гидродроссели
- •Схемы дросселей с регулированным сопротивлением
- •Направляющая гидроаппаратура
- •Примеры двухпозиционных распределителей
Редукционные клапаны
Предназначены для предохранения гидравлических систем от перегрузки давлением. Подключаются в систему последовательно, то есть он контролирует давление, которое в выходном канале. Используется тогда, когда от одной насосной установки питаются несколько гидравлических устройств с разными величинами допустимых давлений. Редукционные клапаны бывают прямого и непрямого действия.
Схема редукционного клапана прямого действия
Принцип действия: в исходном положении под действием силы регулированной пружины (2) клапан открыт, то есть канал (3) соединен с каналом (4) системы. При повышении давления в канале (4) увеличивается давление что действует на золотник (1) слева и когда эта сила давления станет больше силы создаваемой регулированной пружиной (2) он перемещается вправо, при этом каналы (3) и (4) запираются. При закрытом золотнике (1) давление в канале (4) будет поддерживаться постоянным, равным заданному регулированной пружиной (2). При уменьшении давления в канале (4), клапан под действием силы пружины (2) открывается, то есть канал (3) соединяется с каналом (4). Канал (5) соединяет пустоту пружины 2 со сливом.
Схема редукционного клапана непрямого действия
Принцип действия: в начальном положении золотник (1) открытый, а предохранительный клапан закрыт. При повышении давления в системе, одновременно увеличивается давление что действует на золотник (1) справа и слева и повышается давление на переливной клапан (3). Открывается клапан (3), давление на золотник с правой стороны становится неизменным, а давление с левой стороны возрастает и когда оно превысит силу действия пружины (2) и давления с правой стороны, то золотник перемещается вправо закрывая каналы (6) и (7). Давление в канале (7) остается неизменным. При понижении давления в системе, золотник (1) перемещается в первоначальное положение, и закрывается клапан (3).
Гидроаппараты регулирования расхода рабочей жидкости.
К этой группе аппаратов относят дроссели, регуляторы расхода жидкости и гидроклапаны соотношения затрат.
Регуляторы расхода жидкости.
Предназначены для поддержания постоянного расхода жидкости независимо от изменения давления во входном или выходном канале.
Регулятор затрат жидкости представляет собой комбинацию двух аппаратов – дросселя и редукционного клапана.
При помощи регулируемого дросселя, устанавливается необходимый расход жидкости, а при помощи редукционного клапана (регулятора) автоматически поддерживается постоянный перепад давлений на дроссель.
Схема регулятора расхода жидкости.
Принцип действия: в начальном положении из входного канала (3) через дросселируемую щель (8) подводится в канал регулируемого дросселя (2) и к управляющему каналу (5). Выходной канал (4) дросселя (2) соединен с управляющим каналом (6). При изменении давления Р1 во входящем канале (3) изменяется давление Р2 перед дросселем (2). При этом изменяется давление, которое действует на золотник (1) сверху. При увеличении давления Р1 в канале (3) увеличивается давление которое действует на золотник сверху, при этом золотник (1) перемещается вниз (по схеме) перекрывая дросселируемую щель (8). За счет этого давление Р2 перед дросселем не изменяется , из-за этого перепад давлений на дросселе (Р2-Р3) останется неизменным.
При уменьшении давления Р1 в канале (3) уменьшается давление которое действует на золотник (1) сверху, при этом он от равновесия под действием силы пружины (7) перемещается вверх, открывая сечение дросселируемой щели (8), за счет этого давление Р2 не изменяется, таким образом перепад давлений на дросселе ∆Р остается неизменным.
Представим что давление Р1 не изменяется.
При увеличении давления Р3 в выходном канале (4) увеличивается давление что действует на золотник (1) снизу, при этом он перемещается вверх, перекрывая дросселируемое отверстие (8). За счет этого давление Р2 увеличится на столько, на сколько увеличится давление Р3, но перепад давлений ∆Р не изменится.
При
уменьшении давления Р3 в канале (4)
золотник перемещается вниз, закрывая
дросселируемое отверстие (8). На сколько
уменьшится Р3, на столько уменьшится Р2
и ∆Р будет неизменным. ∆Р=
=2,4 ат
