一种电磁比例流量阀制造技术

技术编号:13263891 阅读:129 留言:0更新日期:2016-05-17 23:17
本实用新型专利技术公开了一种电磁比例流量阀,属于液压控制阀门技术领域,解决了现有电磁比例流量阀稳定性差、控制精度低的技术问题,本实用新型专利技术的电磁比例流量阀,包括电磁驱动机构、阀套、阀座和节流阀芯,所述阀套固定连接在电磁驱动机构和阀座之间,所述电磁驱动机构用于推动节流阀芯在阀座内轴向向下运动,所述节流阀芯内设有泄压通道,所述节流阀芯的侧壁上设有可变节流口,所述节流阀芯内还设有导压管,所述导压管上端与泄压通道连通,所述导压管上还设有导压口,所述导压口位于可变节流口下方。本实用新型专利技术实施例主要应用于油缸、马达等执行机构快速与慢速的切换控制系统中。

【技术实现步骤摘要】
【专利说明】
本技术涉及一种电磁比例流量阀,属于液压控制阀门

技术介绍
】比例流量阀在比例电磁铁的作用下,可以实现对液压系统的压力、流量等参数的比例控制,所谓比例控制就是通过控制器改变比例电磁铁内部线圈通入的电流值来控制比例阀阀芯的移动距离,从而改变比例阀阀口的开口量,实现比例控制。目前在液压系统中控制执行机构的速度通常使用手动调节的节流阀,在要求无极调速的液压系统中,用的都是进口的比例流量阀,进口的比例流量阀价格高,流量波动大,对比例阀阀口的开口量控制精度不高,无法满足高精度场合使用要求。【
技术实现思路
】本技术所要解决的问题就是提供一种电磁比例流量阀,具有稳定性好、控制精度高的优点。为解决上述技术问题,本技术采用如下技术方案:—种电磁比例流量阀,包括电磁驱动机构、阀套、阀座和节流阀芯,所述阀套固定连接在电磁驱动机构和阀座之间,所述电磁驱动机构用于推动节流阀芯在阀座内轴向向下运动,所述节流阀芯内设有泄压通道,所述节流阀芯的侧壁上设有可变节流口,所述节流阀芯内还设有导压管,所述导压管上端与泄压通道连通,所述导压管上还设有导压口,所述导压口位于可变节流口下方。本技术的电磁比例流量阀中在节流阀芯的泄压通道上设有导压管,导压管的上端与泄压通道连通,在导压管的下端设有导压口,导压口位于可变节流口下方,当液压油从节流阀芯下阀口进入节流阀芯内部时,由于导压口位于可变节流口下方,因此液压油优选从导压口进入泄压通道,泄压通道与节流阀芯的上端相通,假设节流阀芯下端受到的液压力为Pl,由于从导压口进入导压管前的整个过程中的液压油流速不变,因此进入导压管后的液压油产生的液压力为Pl,从导压管流出并进入泄压通道后的液压力保持不变,最终节流阀芯上下两端受到的液压力保持平衡,在现有技术中,由于节流阀芯内未安装有导压管,因此当液压油流经可变节流口时,液压油一部分从可变节流口流向节流阀芯外部,另一部分进入泄压通道,此时泄压通道入口处的液压力为P2,由于可变节流口的分流作用,使得进入泄压通道的液压油流速增大,使得P2减小,最终节流阀芯上端受到的压力为P2,由于P2〈P1,因此泄压通道入口处会形成涡流,造成泄压通道入口处的液压力不稳定,造成节流阀芯的上下浮动,降低了电磁比例流量阀的控制精度和稳定性,因此本技术中的导压管可保证节流阀芯上下两端受到的液压力平衡而不会产生上下浮动,避免泄压通道入口处形成涡流,从而提高了电磁比例流量阀的控制精度和稳定性。第一具体实施方案:所述导压管的下端封闭,所述导压口设置在导压管的侧壁上。如此设计,通过改变液压油的流向来减小对节流阀芯的冲击力,保证节流阀芯的稳定性。第二具体实施方案:所述节流阀芯内还固定连接有固定套,所述导压管卡装在固定套内。如此设计,增强导压管与节流阀芯的连接牢靠性。第三具体实施方案:所述电磁驱动机构包括线圈、固定连接在阀套与阀座之间的导磁套、动铁和与动铁连接的推杆,所述线圈安装在导磁套的外侧,所述导磁套内设有凹腔和与凹腔相通的通孔,所述动铁安装在凹腔内,所述推杆的下端穿过通孔并与节流阀芯上端相抵,所述阀座上设有小孔,所述动铁带动推杆并推动节流阀芯做轴向向下运动以调节可变节流口和小孔之间的流通面积。如此设计,可通过电磁驱动机构精确控制节流阀芯的移动距离,从而控制从小孔通过液压油的流量。第四具体实施方案:所述凹腔内壁上设有环形的隔磁槽,所述凹腔的底部安装有隔磁环,所述推杆穿过隔磁环。如此设计,可保证动铁在移动时受到的磁力随着位移的变化基本保持不变,提高电磁比例流量阀流量的稳定性。第五具体实施方案:所述阀套和阀座之间内还套接有滑阀芯,所述滑阀芯与阀座之间设有压差调节机构,所述阀套轴向间隔设有阀口 B和与小孔连通的阀口 A,所述压差调节机构驱动滑阀芯往复运动以调节阀口 A和阀口 B的开口量。如此设计,压差调节机构使通过阀口A和阀口B的流量保持基本恒定,不受负载波动的影响;此外,当阀口B关闭时,电磁比例流量阀做为二通比例流量阀使用,当阀口B打开时,电磁比例流量阀做为四通比例流量阀使用,相比现有技术,可以在减少电磁比例流量阀的数量同时,增加外接负载的数量,可降低生产成本,便于查找解决故障,通用化程度高。第六具体实施方案:所述阀口A允许通过的最大流量大于所述阀口 B允许通过的最大流量。如此设计,可保证两个外接负载同时正常工作。第七具体实施方案:所述压差调节机构包括第一弹簧座和套装在第一弹簧座上的压差弹簧,所述第一弹簧座上端与阀座相抵,所述压差弹簧夹持在第一弹簧座与滑阀芯之间。如此设计,具有结构简单、制造成本低的特点。第八具体实施方案:所述节流阀芯包括阀体和芯杆,所述阀体通过第一钢丝挡圈连接在阀座内壁上,所述阀座顶部与导磁套之间设有安装腔,所述芯杆的上端位于安装腔内并与推杆相抵,所述芯杆上设有用于驱动节流阀芯轴向向上运动的复位机构。如此设计,可在电磁驱动机构失电后,复位机构保证节流阀芯复位并关闭可变节流口和小孔之间的流通。第九具体实施方案:所述复位机构包括第二弹簧座和复位弹簧,所述第二弹簧座通过第二钢丝挡圈卡装在芯杆的上端,所述复位弹簧夹持在第二弹簧座与阀座之间,所述复位弹簧驱动节流阀芯轴向向上运动。如此设计,具有结构简单、制造成本低的特点。本技术的这些特点和优点将会在下面的【具体实施方式】、附图中详细的揭露。【【附图说明】】下面结合附图对本技术做进一步的说明:图1为本技术优选实施例中电磁比例流量阀的结构示意图;图2为本技术优选实施例中节流阀芯的结构示意图;图3为本技术优选实施例中节流阀芯安装有导压管的结构示意图;图4为本技术优选实施例中磁力与位移之间的线性图;图5为现有技术中磁力与位移之间的线性图。【【具体实施方式】】下面结合本技术实施例的附图对本技术实施例的技术方案进行解释和说明,但下述实施例仅为本技术的优选实施例,并非全部。基于实施方式中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其他实施例,都属于本技术的保护范围。如图1所示,为本技术优选实施例中的电磁比例流量阀的结构示意图,包括电磁驱动机构、阀套2、阀座3、节流阀芯4和滑阀芯6,其中电磁驱动机构包括线圈11、导磁套12、动铁13和推杆14,线圈11安装在导磁套12外侧,导磁套12内设有凹腔121和通孔122,凹腔121与通孔122连通,动铁13安装在凹腔121内,推杆14的上端与动铁12连接,下端穿过通孔122并与节流阀芯4的上端相抵,在阀座3顶部与导磁套12之间设有安装腔123,节流阀芯4通过第一钢丝挡圈连接在阀座3的内壁上,且节流阀芯4的上端位于安装腔123内。导磁套12的上端还安装有尾厄,尾厄安装在凹腔121内并用于限制动铁13向上运动的行程,在导磁套12的外侧通过螺纹连接有锁紧帽,导磁套12的下端与阀套2固定连接,阀座3套装在阀套2内并与阀套2的上端固定连接,节流阀芯4包括阀体41和由阀体41顶部向外延伸形成芯杆40,芯杆40的上端位于安装腔123内并与推杆14相抵,芯杆40的上端设有复位机构5,复位机构5包括第二弹簧座51和复位弹簧52,第二弹簧座51通过第二钢丝挡圈卡装在芯杆40的上端,复位弹簧52套装在第二弹簧座51本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种电磁比例流量阀,包括电磁驱动机构、阀套、阀座和节流阀芯,所述阀套固定连接在电磁驱动机构和阀座之间,所述电磁驱动机构用于推动节流阀芯在阀座内轴向向下运动,所述节流阀芯内设有泄压通道,所述节流阀芯的侧壁上设有可变节流口,其特征在于:所述节流阀芯内还设有导压管,所述导压管上端与泄压通道连通,所述导压管上还设有导压口,所述导压口位于可变节流口下方。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王波罗占涛姚海峰
申请(专利权)人:浙江华益精密机械股份有限公司
类型:新型
国别省市:浙江;33

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