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安沃馳液壓閥R415009230技術特點

來源:東莞市廣聯自動化科技有限公司   2025年05月28日 15:04  

安沃馳液壓閥是液壓系統中控制流體壓力、流量和方向的核心元件,其工作原理基于液壓油的壓力驅動和閥芯與閥體的相對運動,通過調節開口大小、通道方向或節流面積來實現對系統的控制。以下從分類和典型原理兩方面展開說明:


一、AVENTICS液壓閥的分類與工作原理概述

液壓閥按功能可分為三大類,各類的核心原理如下:

1. 壓力控制閥(調節系統壓力)

核心原理:利用作用在閥芯上的液壓力與彈簧力、電磁力等外力的平衡關系,控制液壓油的壓力。

典型類型及原理:

溢流閥:當系統壓力超過設定值時,閥芯克服彈簧力開啟,液壓油經溢流口回油箱,維持系統壓力穩定(如安全閥功能)。

減壓閥:通過節流作用降低進口壓力,使出口壓力保持恒定(如控制分支油路的低壓需求)。

順序閥:當進口壓力達到設定值時,閥芯開啟,允許液壓油按順序進入下一執行元件。

2. 流量控制閥(調節流量大小)

核心原理:通過改變閥口通流面積(節流口)的大小,控制液壓油的流量,從而調節執行元件的運動速度。

典型類型及原理:

節流閥:手動或自動調節閥芯位置,改變節流口開度,直接控制流量(不補償壓力變化)。

調速閥:由節流閥和定差減壓閥串聯組成,通過減壓閥補償負載變化對流量的影響,實現流量穩定控制。

3. 方向控制閥(控制油流方向)

核心原理:通過閥芯在閥體內的移動(滑動或旋轉),改變油路的連通狀態,實現執行元件的啟動、停止或運動方向切換。

典型類型及原理:

換向閥:

結構:由閥芯、閥體和驅動機構(手動、電磁、液動等)組成。

動作:當驅動機構推動閥芯移動時,不同油口(如 P、T、A、B)接通或斷開,例如電磁換向閥通過線圈通電產生電磁力推動閥芯,改變油流方向。

單向閥:允許液壓油單向流動,反向時閥芯在液壓力和彈簧力作用下關閉,阻止逆流。


二、安沃馳液壓閥的典型工作原理(以換向閥為例)

以電磁換向閥(安沃馳常見類型)為例,其工作原理可拆解為以下步驟:

1. 結構組成

閥芯:圓柱形,表面有臺肩和溝槽,可在閥體內滑動。

閥體:內部加工有油口(P - 進油口、T - 回油口、A/B - 工作油口)和閥芯移動通道。

電磁線圈:通電時產生電磁力,驅動閥芯動作。

復位彈簧:斷電時推動閥芯復位,保持初始油口連通狀態。

2. 工作過程

斷電狀態:彈簧推動閥芯處于初始位置(如中位),油口 P、T、A、B 按設定方式連通(如中位卸荷或保壓)。

通電狀態:電磁線圈通電,產生電磁力克服彈簧力,推動閥芯移動至另一端,油口重新連通(如 P 與 A 接通,B 與 T 接通),液壓油流向執行元件(如油缸),驅動其動作。

換向邏輯:通過切換不同線圈的通電狀態(如兩位四通閥的左 / 右線圈),實現閥芯位置切換,從而改變油流方向。

3. 壓力與流量的協同控制

安沃馳液壓閥常結合壓力補償技術(如內置壓力補償器),確保在負載變化時,節流口前后壓差恒定,避免流量波動影響執行元件速度穩定性。

部分型號集成電子控制模塊,通過電信號(如 4-20mA、0-10V)精確調節閥芯位置,實現電液比例控制或伺服控制。


三、安沃馳液壓閥的技術特點(基于品牌特性)

高精度加工:閥芯與閥體配合間隙極小(微米級),減少泄漏量,提高控制精度。

模塊化設計:可根據系統需求組合不同功能閥(如壓力閥 + 流量閥 + 換向閥),簡化集成。

耐高壓與抗污染:采用高強度材料和抗磨損涂層,適應高壓系統(如 31.5MPa 以上),并通過過濾設計減少雜質影響。

響應速度優化:通過優化閥芯結構和驅動方式(如高頻電磁線圈),縮短換向時間,提升系統動態性能。

四、實際應用場景原理示例

以 “液壓油缸伸縮控制” 為例:

電磁換向閥處于中位時,油口 P 封閉,油缸保持靜止。

左線圈通電,閥芯右移,P 與 A 接通,液壓油進入油缸無桿腔,推動活塞桿伸出,有桿腔油液經 B 與 T 回油箱。

右線圈通電,閥芯左移,P 與 B 接通,液壓油進入有桿腔,活塞桿縮回,無桿腔油液經 A 與 T 回油箱。

系統壓力由溢流閥設定,油缸速度由節流閥或調速閥調節。


下面為大家分享一下安沃馳液壓閥的部分型號:

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