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液压热压机MOOG30阀故障分析

发布时间:2023-06-08T12:36:18更新时间:2023-06-08T12:36:01 浏览量:79
[内容摘要]: 液压热压机MOOG30阀故障分析 油压热压机 MOOG30系列以及伺服阀是以一个力矩通过马达、|双喷嘴内部挡板阀作为一种前置可以放大级,滑阀 作为最大功率进行放大级的两级网络流量管理控制系统伺服阀。双向 液压机 基本原理是油泵把液压油输送到集成插装阀块,通过各个单向...

液压热压机MOOG30阀故障分析

油压热压机 MOOG30系列以及伺服阀是以一个力矩通过马达、|双喷嘴内部挡板阀作为一种前置可以放大级,滑阀 作为最大功率进行放大级的两级网络流量管理控制系统伺服阀。双向液压机基本原理是油泵把液压油输送到集成插装阀块,通过各个单向阀和溢流阀把液压油分配到油缸的上腔或者下腔,在高压油的作用下,使油缸进行运动.液压机是 利用液体来传递压力的设备。液压机厂它的原理是利用帕斯卡定律制成的利用液体压强传动的机械,种类很多。当然,用途也根据需要是多种多样的。如按传递压强的液体种类来分,有油压机和水压机两大类。315吨液压机一种利用液体静压力来加工金属、塑料、橡胶、木材、粉末等制品的机械。它常用于压制工艺和压制成形工艺,如:锻压、冲压、冷挤、校直、弯曲、翻边、薄板拉深、粉末冶金、压装等等。高精度液压机为了满足执行机构运动速度的要求, 选用一个油泵或多个油泵。低压(油压小于2.5MP)用齿轮泵;中压(油压小于6.3MP)用叶片泵;高压(油压小于32.0MP)用柱塞泵。|其中包括前置问题放大级的双喷嘴挡板阀是一 个对称知识结构,如图4-3所示。高压油Ps经过阀内过滤器分流到其他两个企业固定资金节流 孔R1、儿,再分别表示流过两喷嘴挡板保护之间阳隙形成的可变节流R3、丸,最后汇 总经过回油阻尼孔R回到油箱。简化刷工作方式原理图分析如图4-4所示。R]、R2、 R3、R4组成具有两路同时对称的桥路,桥路中间川、压力Pe、Pe2为左、右两喷嘴前的压 力,其压差推动滑阀有效运动。

四柱液压机伺服阀的初始调整中,操作员通过改变喷嘴的液压阻力来调整喷嘴与两个挡板之间的间隙,使RLX=Rzx,此时Pc 2 Pez,1的滑阀处于中立位置。 当输入一定的控制电流时,力矩电机的电磁转矩引起挡板的位移,液压阻力R3和R4反向变化,电桥电路不平衡,即PC手Pez ′ 形成前置差DPE。 在DPE的作用下,滑阀产生位移,通过反馈杆反力矩的作用,桥路达到新的平衡位置,伺服阀输出相应的流量。 伺服阀输出流量与阀芯位移成正比,白写位移与输入电缆电流成正比,伺服阀输出流量与输入电流成正比。 在故障现象方面,当没有信号输入时,伺服阀前置放大器级的压力Pel和Pe增加,几乎等于供油压力Ps,表明两侧的喷嘴挡板之间基本上没有间隙。 流体阻力R3和R4趋于无穷大,流量q3和q4接近零,并且阀的内部J泄漏小于82mL/min。 在空载流量曲线中,当伺服阀输入正而流动时,前置放大器级压力Pc和Pez保持不变,阀芯位置保持不变,没有流量输出,当伺服输入负电流时,前置放大器级压力Pe和Pez改变以产生差压DPE,伺服阀具有负流量输出, 这表明伺服阀的阻尼器在电磁转矩的作用下可以向右侧移动而不能向左侧移动。 若挡板向右移动,左侧产生间隙,使前置放大级压力Pc减小,压差推动阀芯向左移动,伺服阀产生负流量输出,可判断伺服阀故障为预设丝卡, 堵塞位置在右喷嘴和挡板之间,左喷嘴和挡板关闭。

液压热压机拆卸了伺服阀,在右边的喷嘴处发现了一个带状塞。将塞子取出,用工具在显微镜下观察。条塞形状为新月形,尺寸为1-7mm-xo。392mxo.22毫米,橡胶做的。

当伺服阀输入正向电流时,电磁力矩使挡板毛巾左侧的喷嘴偏转,由于喷嘴与挡板接触,堵塞状态没有改善,前置放大级压力无压差,阀芯无位移。 伺服阀无输出流量。


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