压力控制回路(二).
所以当增压缸的活塞不断往复运动,两 端交替输出高压油,实现了连续增压。
动画演示
三、卸荷回路 卸荷回路的功用是在工作循环中短时间间歇时,液压泵驱动电动 机不频繁启闭的情况下,使液压泵在功率损耗接近于零的情况下 运转,以减少功率损耗,降低系统发热,延长泵和电机的寿命。
液压泵的卸荷有流量卸荷和压力卸荷两种。前者主要是使用变 量泵,使泵仅为补偿泄漏而以最小流量运转,此方法比较简单, 但泵仍处在高压状态下运行,磨损比较严重作用增压缸增压回路
增压缸工作原理简介: ∴ P1×A1=P2×A2 又∴ A1>A2 ∵ P2>P1 1. 当系统在图示位置工作时,系统供油压 力P1进入增压缸的大活塞腔,此时在小活塞 即可得到所需的较高压力P2。 2. 当电磁换向阀得电时,增压缸返回,辅 助油箱中的油液经单向阀补入小活塞腔。因此 该回路只能间歇增压,称之为单作用增压式。 单作用增压缸的增压回路,适用于单向作用力 大、行程小、作业时间短的场合。 P2=P1×A1/A2
【注意】P1 > P2 。分析二级减 压回路的方法可以参考二级调压 回路,其工作原理类似。
3. 动画演示
二、增压回路
增压回路的作用: 当液压系统中的某一支油路需要压力 较高但流量又不大的压力油,若采用高压泵又不经济,或者 根本就没有这样高压力的液压泵时,就要采用增压回路。 采用了增压回路,系统的工作压力仍然较低,因而节省能 源,而且系统工作可靠、噪声小。
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1. 一级减压回路
单级减压回路由定值减压阀串联 在系统支路中,使支路获得降低 的稳定的油液压力。
回路中的单向阀供主油路压力降 低(低于减压阀调整压力)时防止油 液倒流,起短时保压之用。
2. 两级减压回路 一级减压: 当电磁换向阀不得电,支路油压 由先导式减压阀1#决定。 二级减压: 当电磁阀换向阀得电时,支路油 压由定值减压阀2#决定
动画演示一
动画演示二
2. 双作用增压缸增压回路 工作原理:
1.电磁阀左位工作:油液→油泵→电磁 换向阀左位→单向阀1→增压缸左端大、 小活塞腔→增压缸向右移动→增压缸右 端大活塞腔回油;小活塞腔将油液增压 →单向阀4→进入工作油路。
2.电磁阀右位工作:油液→油泵→电磁 换向阀右位→单向阀2→增压缸右端大、 小活塞腔→增压缸向左移动→增压缸左 端大活塞腔回油;小活塞腔将油液增压 →单向阀3→进入工作油路。
1、换向阀卸荷回路 M、H和K型中位机能的 三位换向阀处于中位时, 泵即卸荷。 如图所示回路切换时压 力冲击小,但回路中必须 设置单向阀,以使系统能 保持 0.3MPa 左右的压力, 供操纵控制油路之用。
2. 先导式溢流阀卸荷回路 使先导式溢流阀的远程控制口直接 与二位二通电磁阀相连,便构成一 种用先导型溢流阀的卸荷回路,这 种卸荷回路卸荷压力小,切换时冲 击也小。
教学内容
掌握减压回路的工作原理
理解单双作用式液压缸在增压回路中的运用
理解卸荷回路的作用和工作原理
二、减压回路
减压回路的功用是使系统中的某一部分油路具有较系统 压力低的稳定压力。 最常见的减压回路通过定值减压阀与主油路相连 减压回路中也可以采用类似两级或多级调压的方法获得 两级或多级减压