并序型晃震建筑机带动液压体系解析

来源:网络  作者:网络转载   2019-10-06 阅读:840
             当换向阀的阀芯回中时,振动马达4的进出油口被闭锁而产生困油,振动立即停止;停止振动时,由于振动轮中偏心轴的惯性作用,振动马达的出油口产生高压,当压力超过缓冲阀5的压力设定值时,缓冲阀开启,对系统起保护作用,此时补油阀6向振动马达的进油口补油,避免了系统产生气穴现象。

  压路机起振时,振动液压系统的压力迅速升高,当压力超过溢流阀2的压力设定值时,溢流阀开启,对系统起限压保护作用。通常缓冲阀5的压力设定值比溢流阀2的压力设定值高IMPa左右。LZ系统特点齿轮泵和齿轮马达的结构比较简单,体积小、重量轻,便于布置和维修,抗污染能力强,成本较低。

  由于系统中需要由溢流阀2、换向阀3、缓冲阀5和补油阀6等组成的换向组合阀块,液压管路比较复杂;齿轮泵齿轮马达的容积效率较低;齿轮泵齿轮马达为定量马达,压路机只能实现单频率,故这种系统使用范围小。

  单泵双马达系统工作原理如2所示,振动泵2为变量柱塞泵,后振动马达6和前振动马达7均为定量柱塞马达,振动泵2通过电磁换向阀4向后振动马达6和前振动马达7或其中的任一振动马达供油,压路机实现双轮振动或任一单轮振动。

  由于采用了由电磁换向阀4和溢流阀5组成的控制阀块,液压管路比较复杂。在双轮振动工况下,当D处为高压腔时,受前振动马达7的内泄漏影响,进人后振动马达6的流量比进人前振动马达7的流量小,此时后轮的振动频率比前轮的振动频率低;同理,当E处为高压腔时,则前轮的振动频率比后轮的振动频率低。

  电磁换向阀4的作用是控制压路机作双轮振动或任一单轮振动;当电磁换向阀4两端的线圈均不得电时,振动泵2、后振动马达6和前振动马达7等组成闭式回路,后振动马达6和前振动马达7为串联,压路机实现双轮振动;当电磁换向阀4的线圈bZ得电时,后振动马达6的进出油口被旁通,振动泵2和前振动马达7等组成闭式回路,此时前振动轮振动而后振动轮不振动;当电磁换向阀4的线圈a:得电时,前振动马达7的进出油口被旁通,振动泵2和后振动马达6等组成闭式回路,此时后轮振动而前轮不振动。

  压路机在双轮振动工况下起振或停振时,前、后振动马达之间的C处(如2所示)的压力因前、后轮的振动惯性不同造成瞬间压力峰值叠加而升高或压力峰值相抵消而降低,当C处的压力超过溢流阀5的压力设定值时,溢流阀5开启,对系统起保护作用;另外,溢你阀5阀芯中的单向阀具有补油阀功能,当C处的压力低于振动泵2的补油压力时,通过溢流阀5阀芯中的单向阀向C处补油,通常溢流阀3的压力设定值比溢流阀5的压力设定值高ZMPa左右。

标签: 机电
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