多路换向阀负载方向在工作过程中发生改变在这种情况下,采取“进油侧压力控制,出油侧流量控制”,在液压缸有杆腔侧用压力控制,无杆腔侧有流量控制。如负载方向不变,由于出油侧采取了流量控制,我们可将双向平衡阀用液控单向阀来替换,从而提高系统的稳定性。进油侧用压力控制器来维持一个较低的参考压力,一方面提高系统效率,另一方面使系统不发生气穴。多路换向阀为了使负载方向变化的工作机构能得到很好控制,另外一个PI控制器将被运用到有杆腔的压力控制器中,当负载方向改变后,无杆腔的压力将减小;如果仍将有杆腔维持一个很低的压力,当负载很大时,液压缸将向反方向运动。此时我们可用所增加的PI控制器监视无杆腔压力的变化,当PI控制器检测到无杆腔压力低于所设定的参考值时,多路换向阀将提高有杆腔压力控制器所设定的压力,从而保证系统的正常工作。多路阀的结构紧凑,安装方便。四川液压比例多路阀
如何通过调整多路阀来提高小吊车速度?小吊车使用的多路阀也叫换向阀,多路阀是由多个单向阀块组成的。多路阀把油泵输出的高压油,输入到不同的工作系统,来完成不同的操作。多路阀分为上车阀和下车阀,上车阀主要控制小吊车的大臂伸缩、转向、主钩和副钩的操作,可以同时进行单向操作、双向操作和三项操作,来提高工作效率。下车阀主要控制吊车平出支腿和纵向支腿的收缩。在多路阀的右后面有一调整螺丝,用来调整多路阀压力的间隙,并排的两个螺母,里边为锁帽,外边外调压螺母;顺时针方向为增压,逆时针方向为减压。小吊车使用的为鲁加特多路阀。如果吊车使用一段时间后,出现吊车操作速度变慢等情况,可以通过调整多路阀间隙,增加油压,达到提高小吊车速度的目的,也可以调整上车多路阀的调压阀的压力来提高小吊车的速度。四川液压比例多路阀多路阀的操作要规范,避免出现误操作导致事故。
多路阀相关原理:多路阀的工作原理是进口阀块内置三通压力补偿旁通溢流阀(逻辑元件,当多路阀停止操作,且各阀均在中位时,该阀则以补偿压力(6-·12BAR)旁通主油路流量。当某一阀工作时,该阀在负载压力作用下旁通口减少,根据负载压力提供所需的流量。负载感应梭阀将各工作阀片的负载压力传至进口阀块的压力补偿旁通溢流阀。二通压力补偿定差减压阀:当多个工作片阀同时工作时,负载压力传至该阀的弹簧侧。此时,通过阀心的负反馈作用,来自动调节节流阀口两端的压力差,使其基本保持不变。在其作用下各阀的流量均保持恒定,且不受负载变化的影响。
多路阀出现内漏的解决方法!阀杆与阀体之间磨损间隙过大,多路阀起升和倾斜的阀杆上各有三个沟槽,沟槽和油道配合可以接通或切断油路,改变工作方式。良好的分配阀的阀杆与阀体之间的间隙很小,漏油极少,故液压缸下降或倾斜量很小,不影响工作。但磨损间隙过大时,液压油在工作泵产生的压力下,就会造成工作油道中的油与回油道或溢油道相通,自动回到油箱。产生原因主要是,因分配阀长期使用或油液不清洁等加快了阀杆与阀体的磨损,破坏了配合密封面,导致漏油。修复时若阀杆磨损较轻,可对阀杆镀铬磨光;若阀杆磨损严重,则需要更换。多路阀的使用可以提高液压系统的安全性和可靠性。
手动控制多路阀:早期的多路阀是手动六通多路阀,P和P1为进油口,A和B为回油口,液压系统采用定量泵供油。手动式多路阀有串联和并联两种形式。串联式多路阀C口与下一联的进油口相连,多路阀只能单联进行工作。并联式多路阀的下一联进口油与该联进油口相连,可保证多联同时动作。在多路阀阀芯处于中位时,高压油从C口回油,当阀芯动作时,中位回油口逐渐关闭,P口流量通过A口或B口进入执行器中。这种手动多路阀在工作中过程中中位油路逐渐关闭,执行元件运行平稳,冲击较小。操作简单,但是这种手动式多路阀同时存在控制压力低,流量小,中位损失较大,易受负载影响等缺点。多路阀的使用可以提高液压系统的自动化程度和智能化水平。四川液压比例多路阀
多路阀的封闭性能好,能够有效防止外部污染物对系统的影响。四川液压比例多路阀
多路阀的优点:多路阀大工作压力420bar,单片大流量达380l/min。它整体采用统一的模块化设计,可以为工程车辆的制造者提供可靠的系统解决方案。用用户要以根据功能要求对阀体进行不同的组合,简单可靠。既可以是简单的负载敏感手动多路阀,又可以是与负载无关与泵流量无关的带非饱和功能的电控比例控制阀,目前我国做多路阀液压工程师大部分以应用设计为主,对于阀本身的系统设计和研发还有待提高。通常,工作阀片成组配置,进口阀块内置三通压力补偿旁通溢流阀。四川液压比例多路阀