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第八章电液比例控制系统的工程应用
第八章电液比例控制系统的工程应用
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第八章电液比例控制系统的工程应用
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•图8-10 液压系统原理
第八章电液比例控制系统的工程应用
v 液压站:一用一被变量柱塞泵5,电磁溢流阀6,用于泵的空载起动及工 作时起安全保护作用。过滤冷却采用旁置式,模块化设计,系统不工作 时仍可以单独进行过滤冷却。
v 1.减振支路:调节减压阀8及换向阀9,油液推动油缸13活塞杆伸出,推 动水平传力机构调节滑台及钢管位置。达到理想位置后,换向阀9切换 到中位。工作时,通过传力机构传递过来的力向后挤压活塞杆,无杆腔 油液流向蓄能器,蓄能器内压力升高,油液的压力对活塞杆产生的推力 与水平传力机构的力平衡,此刻,活塞杆停止运动。在这个过程中,外 力均被蓄能器吸。
•动 画
第八章电液比例控制系统的工程应用
v 工作机理介绍:管拧机是用于生产石油套管的关键设备,夹紧装置为其 主要部件。首先,经步进梁输送过来的带有经过预拧的管箍的钢管进入 抱钳位置,夹紧油缸4活塞杆伸出,带动由夹爪提8等组成的四杆机构夹 紧钢管。然后,水平油缸带动整个滑台相接箍卡盘移动。到达位置后, 卡盘夹紧管箍并带动其绕卡盘中心旋转,由于钢管在加紧装置加紧下固 定,这样,管箍被拧紧。
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第八章电液比例控制系统的工程应用
v 金属带式无级变速器属于摩擦传动式无级变速器,它主要利用两个锥形 带轮来改变传动比,从而实现无级变速。从下图可见,发动机输出的动 力经输入轴传到主动轮上,主动轮锥盘通过与金属带的V型摩擦片的侧 面接触产生的摩擦力向前推动摩擦片,这样就使后一个摩擦片推压前一 个摩擦片,在二者之间产生推压力.该压力形成于接触弧的始端,至终端 逐渐加大,这种推力经金属带的摩擦片作用在从动轮上,由摩擦片通过 与从动轮锥盘的接触产生的摩擦力带动从动轮旋转,这样就将动力传到 了从动轴上。
第八章电液比例控制系 统的工程应用
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2020/11/27
第八章电液比例控制系统的工程应用
v 8.7 电液比例控制在连轧管设备上的应用 v 8.8 船舰模拟平台电液比例闭环控制系统 v 8.9 连铸机机械手液压系统 v 8.10 热轧平整定位辊电液比例控制系统设计 v 8.11 矫直机比例系统设计 v 8.12 比例技术在压铸机液压系统中应用
v 系统采用的电液比例控制系统如下图所示,速比控制和夹紧力采用同一 压力源,由发动机带动泵运行。本系统主要由比例溢流阀、比例方向阀、 油泵、主、从动轮油缸和电子控制块组成。液压油从泵里被打出来,由 比例溢流阀根据控制系统的指令实时控制系统的压力。
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源自文库
v 液压油通过比例方向阀控制进入主动缸的流量,进一步控制主动轮可动 锥盘部分前进的位移,通过金属带进一步改变从动轮可动锥盘部分的位 置,从而间接的改变传动比。作为电子控制的输入信号,可以使用发动 机转速传感器和转矩传感器,主动带轮的位移传感器,被动带轮的压力 传感器。通过测量发动机的转速来调整速比,从而控制发动机转速满足 要求。
v 在拧紧管箍过程中 ,拧箍力所产生的沿水平径向力通过竖直传力机构转 化为竖直径向力传递给大滑台,竖直径向力直接传递给大滑台。这样, 钢管拧箍力均转化为竖直向下的力。凸轮随动轴承10为大滑台支撑导向 轮。在水平传力机构的作用下,所有的竖直力均转化为水平力传递给液 压减振油缸而被液压减振系统吸收。保证在加紧钢管的同时,允许钢管 存在一定的偏心。
v 对中装置前端安装的检测光栅13用来实时检测带钢的实际宽度w1,作 为输入信号输送给PLC。安装在油缸活塞杆上的位移变送器,测量出来 的信号经过一定的转化关系转化为加紧槽宽度信号反馈给PLC。两个信 号在PLC内部经计算后,输出信号给比例放大板,进而控制比例阀完成 相应动作,使夹棍随带钢的宽度而改变,保证夹紧带钢而不出现翻边
v 3.水平支路:在接箍拧紧过程中,换向阀19处于中位状态,此时油缸浮 动。在接箍及钢管螺纹螺旋传动的作用下,钢管带动滑台向前移动,油 缸被滑台驱动。
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8.5 带钢对中装置电液比例控制系统
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•图8-6 金属带CVT原理示意图
•动 画
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v 金属带的主动轮、从动轮皆由可动锥盘部分和不可动锥盘部分构成,它 们的中心距是固定的。工作中,当主、从动轮的可动锥盘作轴向移动时, 改变了金属传动带的工作半径,从而改变了传动比。 可动锥盘的轴向移 动量是根据发动机使用要求的变速比,通过液压控制系统分别调整主、 从动轮上作用油缸的压力来调节的。由于工作节圆半径可连续调节,所 以可实现无级变速。
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v (1) 改进前液压系统 v 图8-5为国外某飞机拦阻器的液压系统原理图,它包括静压和动动压两
部分。静压部分(由6、7、8、9、10组成)保证飞机拦阻器在不工作时处 于锁紧状态;动压部分为能量转换装置,在飞机撞网带动尼龙带盘转动 的同时,也带动液压泵12转动,输出压力油,产生使飞机制动的摩擦力。
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第八章电液比例控制系统的工程应用 •2
8.1 电液比例控制技术在钢管水压试验机上的 应用
v 钢管水压试验机是制管生产线上的一台关键设备,用于试验钢管承受的 压力,以使钢管满足输送石油、天然气等的要求。在进行钢管水压试验 时必须给钢管两端施加与管内水压值相适应的反作用,以保证管内试验 水压达到要求的值。故要求施加在管端上的力在试压过程中要随着管内 水压值的变化而变化。
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•
图8-1 机械杠杆式压力同步控制装置
•1-主加压油缸;2-被试钢管;3-放气装置;4-压力同步装置;5-增压缸;6-换向
阀
第八章电液比例控制系统的工程应用
v 为了满足此要求,在钢管水压机中应设有一套压力同步控制装置。从前 国内大型钢管厂的试验机都是采用传统的机械杠杆式压力同步控制装置 以实现钢管试压过程中保证水压力平衡,如图8-1所示,是通过调节杠 杆支点a的位置来改变油压与水压值的比例关系,这种机械杠杆式压力 同步控制装置存在诸多缺点:灵敏度差且难于精确调整;只适于试管加 压过程中的压力同步控制,不适用于压机卸压过程的压力同步等。对此 我们考虑采用电液比例控制技术,如图8-2所示,采用电液比例溢流阀 取代机械杠杆压力同步控制装置,并与比例放大器、压力传感器等组成 压力反馈的闭环电液比例控制系统,其控制系统工作原理如图8-3所示。
8.7 电液比例控制在连轧管设备上的应用
v 在PQF连轧机设备上有多处应用电液比例位置闭环控制技术:PQF连轧 管机主传动接轴支承装置、轧机出口辊道在线高度调整装置、芯棒支承 架支承辊位置控制、机架拉出及推入装置及轧机机架侧向移动装置等。 在此以主传动接轴装置为例来说明。PQF连轧机主传动接轴支承装置用 于PQF连轧管机更换三根传动轴进的精确定位。如下图所示,接轴的位 置完全由液压缸的位置精度保证,位置误差小于1mm,否则接轴无法顺 利插入。
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v 2. 夹紧支路:夹紧支路用于夹紧钢管,保证在拧箍的时候钢管不会发生 打滑现象。通过调节两位四通电液换向阀来达到夹爪体松开和夹紧动作。 活塞杆伸出,夹爪体夹紧钢管,夹持钢管的力通过调节比例减压阀来实 现。这样,就可以根据不同规格的钢管设置不同的压力级别。避免因调 定压力不变而在加工不同规格的钢管时出现夹坏钢管或出现打滑现象。
•8-11 带钢对中装置电液比例控制系统原理图
第八章电液比例控制系统的工程应用
v 工作原理为:液压马达带动导板和导辊沿水平方向左右移动,来调整带 钢中心线所在位置,并由制动器保证其位置不变。导板位置调整完毕、 制动器锁死之后,带钢运动的中心线即被控制在该导板纵向中心线位置。 油缸9可以带动齿条齿轮机构来完成夹棍夹紧及松开带钢动作。
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8.3 电液比例控制技术在CVT中的应用
v 随着电子技术 随着电子技术和自动控制技术的性能速发展,车用变速器 的技术也越来越完善,形式也更加多样化,在越来越多的车辆上得到应 用。
v 车用无级变速器CVT则避免了齿轮传动比不连续和零件数量过多的缺点, 能够实现真正的无级变速。具有传动比连续、传递动力平稳、操纵方便、 可使汽车行驶过程中经常处于良好的性能状态,其节省燃油、改善汽车 排放等特点。
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•图8-7 无级变速器控制原理图
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•图8-8 无级变速器外观图
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8.4 管拧机浮动抱钳夹紧装置电液比例系统
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•图9 •1-减振油缸 2-水平传力机构 3-小箱体 4-夹紧缸 5-竖直传力机构 •6-大滑台 7-水平驱动缸 8-夹爪体 9-支撑轴 10-凸轮随动轴承
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•图8-2 采用电液比例控制技术的液压原理图
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•图8-3 控制系统工作原理
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8.2 飞机拦阻器电液比例控制系统
•图8-4飞机拦阻器的简易模型
v 飞机拦阻器是飞机着陆控制的辅助措施之一,主要用于陆基飞机的应急 拦阻以及舰基飞机的自由飞着陆和舰基自由飞失败后的应急拦阻。目前, 国外较先进的某飞机拦阻器是纯机液系统,以拦阻网或拦阻钢缆连接在 一起沿机场跑道对称布置,将被拦阻飞机本身巨大的动能转化成液压能 而生成使飞机制动的摩擦力。
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v (2)纯机液拦阻器的不足 v 纯机液拦阻器中流入摩擦片组件的油液受节流阀17及18的控制。节流阀
18为一手动针阀,通过预先调节其开口量大小来适应不同重量、不同撞 网速度飞机的拦阻,拦阻过程中节流口大小不变;节流阀17与一套凸轮 机构连接在一起,靠凸轮型面的变化来改变节流阀的通流能力,以控制 刹车压力。通过调节凸轮起始工作角来调节拦停距离。对纯机液拦阻器, 当飞机撞网状况发生变化时(例如:飞机撞偏、飞机重量差异、刹车片摩 擦系数变化等),拦阻不能达到预期效果:同时若凸轮型面受损,拦停效 果也会受到极大影响,控制精度不高。
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v (3)改进后的液压系统 v 改进后的电液比例拦阻系统仍包括静压和动压两部分。系统的静压部分
不做改动,起到拦阻前保持拦阻器稳定状态以及飞机刚撞网时避免对系 统造成冲击的作用。动压部分将凸轮调节的节流阀改成电液比例溢流阀, 这样通过调节比例溢流阀的输入电信号来改变系统输出压力,从而控制 使飞机制动的摩擦力。引入电信号更便于用计算机构成自动控制系统。 对于不同型号、不同拦停距离的飞机,只要事先计算出拦阻期间拦停位 移与系统所需要达到的压力之间的关系,当拦阻飞机到达设定位移时, 通过改变电信号的输入来改变系统输出压力(即刹车力)的大小,即可实 现拦阻,达到拦停要求。
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8.6 高速线材轧机上电液比例控制技术的应用
v 在高速线材轧机在高速线材轧 机的液压系统中用了大量的电 液比例方向阀来控制执行机构 的方向和速度。水平轧机机架 横移液压原理图如右图:
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•8-12 机架横移液压原理图
第八章电液比例控制系统的工程应用
v 当更换轧辊或孔型时, 需将机架从轧线上移 出。机架横移从受力 分析看,负载一般是 恒定的,但在运动过 程中有速度切换,用 普通的开关阀至少需 三个阀,若采用比例 控制系统只用一个比 例方向阀即可。运卷 小车托盘升降的液压 原理图如下:
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•8-13 运卷小车托盘升降液压原理 图
第八章电液比例控制系统的工程应用
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第八章电液比例控制系统的工程应用
•图8-5 纯机液系统原理图
•1-转轴;2-尼龙带盘;3-摩擦制动盘;4-摩擦片组件;5-梭阀;6-手动泵;7-单向阀1; 8-安全阀1;9-压力表开关1;1O-压力表1;11-蓄能器;12-泵源;13-安全阀2;14-压力 表开关2;15-压力表2;16-节流阀1(由凸轮机构调节);17-凸轮机构;18-节流阀2(手动 调节);19-单向阀2;2O-回油过滤器
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