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【图纸下载】带位移电反馈的二级电液比例节流阀设计【毕业设计】 【图纸下载】带位移电反馈的二级电液比例节流阀设计【毕业设计】

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现代微电子技术的发展,特别是计算机技术的普及与发展,为实现各类工艺过程的最佳控制提供了技术基础。因此,工程控制理论的应用已逐步从航天航空和军事工程领域普及到民用工业部门。电液比例控制技术作为连接现代微电子技术和大功率工程控制设备之间的桥梁,已经成为现代控制工程的基本技术构成之,在近年中得到了迅速发展。它与传统的电液伺服技术相比,具有可靠节能和廉价等明显特点,已应用于相当广泛的领域,形成了颇具特色的技术分支。目前,已引起工程控制界的密切而广泛重视,在机电液体化和工程设备实现计算机控制的技术革命过程中,电液比例控制技术将获得更新更快的发展。比例控制系统是电液控制技术的项新发展,是微电子技而由“先导阀阀芯详细受力分析”节可知比例电磁铁的输出推力增量与控制腔压力的关系为将式代入式,得到比例电磁铁的输出推力增量值与主阀阀芯的增量之间的关系式将参数代入得.该式的数学意义为要使阀芯开度变化,对应的比例电磁铁的输出推力应变化,举例说明,要想使阀芯开度变化,则比例电磁铁的输出推力应变化.。综合成了,最终完成的结构图及连接图详见附录。由图可见,插装式主阀阀芯上连有耐高压电感式位移传感器,以反馈回主阀阀芯位移参数,该位移参数经调制放大解调反馈至比例放大器的输入引脚。比例放大器的另个输入引脚是整个阀的外部控制接口,整个比例阀的参数将此引脚来控制。比例放大器对两引脚传来的值进带位移电反馈的二级电液比例节流阀设计摘要滑阀阀芯的运动。比例电磁铁的位移力特性比例电磁铁是种湿式直电磁铁,普通电磁换向阀所用电磁铁只要求有吸合和断开两个位置,并且为了增加电磁吸引力,磁路中几乎没有气隙,而比例电磁铁根据电磁原理,在结构上进行特殊设计,使之形成特殊的磁路这种磁路在衔铁的工作位置上磁路中必须保证定的气隙,以获得基本的吸力特性,即水平的位移力特性,能使其产生的机械量力或力矩和位移与衔铁的位移无关,而与输入电信号电流的大小成比例。比较。当主阀阀心的实际位移值小于调定值时,比例放大器将通过输出引脚对比例电磁铁发出控制信号,使主阀阀心开口向着增大的方向移动反之若主阀阀心的实际位移值大于调定值时,比例放大器将使主阀阀心开口向着减小的方向移动,因而最终使阀心精确的处于调定值上。节流阀工作总原理分析及其性能参数指标.原理分析图电液比例节流阀的连接图上图为整个比例阀的连接示意图,比例节流阀工作时,比例放大器不断比较从其磁铁的衔铁工作在有效述,反馈控制的原理即为“检测偏差用以纠正偏差”,那么,怎么样消除这偏差呢由前“主阀阀芯的受力分析”节所述可知,不管在正向通流情况下还是在反向通流情况下,主阀阀芯的增量为时,对应的控制腔压力增量都为这就是说要消除调定值与实际值之间的差值,应当使控制腔的压力产生个增量值,而由前所述,控制腔的压力是由本阀的先导阀电液比例三通减压溢流阀来调定的,先导阀的出口压力即为控制腔的压力,而先导阀的出口压力又受比例电磁铁的输出力来调定,故要使控制腔的压力发生变化,必须要使比例电磁铁的输出推力变化个增量。这个水平力再连续地控制液压阀阀芯的位置,进而实现连续地控制液压系统的压力方向和流量。由于比例电磁铁可以在不同的电流下得到不同的力或行程,因此可以无级地改变压力流量。其原理见下图图比例电磁铁的特性比例电磁铁位移力特性的实现原理比例电磁铁的磁路在工作气隙附近被分为两个部分,其中的部分沿轴向穿过工气隙进入极靴,产生端面力而另部分穿过径向间隙进入导套前端,产生轴向附加力。两者的综合就得到了比例电磁铁的水平位移力特性。该特殊形式磁路的形成,主要是由于采用了隔磁环节结构,构成了个带锥形周边的盆形极靴。比例电磁铁电流力特性由于本设计中用的比例电磁铁是力控制型,这种比例带位移电反馈的二级电液比例节流阀设计摘要滑阀阀芯的运动。比例电磁铁的位移力特性比例电磁铁是种湿式直电磁铁,普通电磁换向阀所用电磁铁只要求有吸合和断开两个位置,并且为了增加电磁吸引力,磁路中几乎没有气隙,而比例电磁铁根据电磁原理,在结构上进行特殊设计,使之形成特殊的磁路这种磁路在衔铁的工作位置上磁
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DBJ01-04控制盖板 a1.dwg DBJ01-04控制盖板 a1.dwg (CAD图纸)

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DBJ01-06先导阀阀套.dwg DBJ01-06先导阀阀套.dwg (CAD图纸)

DBJ01-07先导阀阀芯.dwg DBJ01-07先导阀阀芯.dwg (CAD图纸)

DBJ01-08先导阀弹簧.dwg DBJ01-08先导阀弹簧.dwg (CAD图纸)

DBJ01-09先导阀底盖.dwg DBJ01-09先导阀底盖.dwg (CAD图纸)

DBJ01-10 通道块 a1.dwg DBJ01-10 通道块 a1.dwg (CAD图纸)

电液比例节流阀的连接及说明图.dwg 电液比例节流阀的连接及说明图.dwg (CAD图纸)

图3-1  控制盖板.DWG 图3-1 控制盖板.DWG

图3-10  先导阀结构示意图图.DWG 图3-10 先导阀结构示意图图.DWG

图3-11  先导阀的示意简图.DWG 图3-11 先导阀的示意简图.DWG

图3-12  比例元件电控系统基本电路框图.DWG 图3-12 比例元件电控系统基本电路框图.DWG

图3-13  比例电磁铁的结构.DWG 图3-13 比例电磁铁的结构.DWG

图3-14 比例电磁铁的特性.DWG 图3-14 比例电磁铁的特性.DWG

图3-15 比例电磁铁的电流-力特性曲线.DWG 图3-15 比例电磁铁的电流-力特性曲线.DWG

图3-2  控制盖板尺寸.DWG 图3-2 控制盖板尺寸.DWG

图3-3  主阀阀套的尺寸示意图.DWG 图3-3 主阀阀套的尺寸示意图.DWG

图3-4  主阀阀套尺寸.DWG 图3-4 主阀阀套尺寸.DWG

图3-5 主阀阀芯结构图.DWG 图3-5 主阀阀芯结构图.DWG

图3-6  插装阀面积比的示意图.DWG 图3-6 插装阀面积比的示意图.DWG

图3-7  直动式减压阀工作原理示意图.DWG 图3-7 直动式减压阀工作原理示意图.DWG

图3-8  先导阀示意图.DWG 图3-8 先导阀示意图.DWG

图3-9  先导阀阀芯受力示意图.DWG 图3-9 先导阀阀芯受力示意图.DWG

图4-1 电液比例节流阀的连接图.DWG 图4-1 电液比例节流阀的连接图.DWG

图5-1  开环控制系统示意图.DWG 图5-1 开环控制系统示意图.DWG

图5-2  闭环控制系统示意图.DWG 图5-2 闭环控制系统示意图.DWG

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