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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及变压力柱塞泵,具体涉及一种基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵。
技术介绍
1、液压系统具有功率密度高、可靠性好的特点,其中,液压柱塞泵作为是一种高效、节能、大功率的动力源,广泛应用于飞机、船舶和工程机械等液压系统领域。工业系统和机载液压系统采用的都是恒压变量泵源系统,传统的恒压变量泵原理为:将泵出口压力作用在恒压阀右端的力和左端第一弹簧力进行比较,形成机械反馈,从而驱动随动活塞控制倾角可变式斜盘倾角。
2、当恒压阀阀芯端部液压力未达到第一弹簧调定力时,阀芯工作在左位,随动活塞中油液流回油箱,倾角可变式斜盘倾角处于最大,泵的排量也最大;当阀芯右端液压力大于第一弹簧调定力时,阀芯工作在右位,泵出口高压油进入随动活塞腔,驱动活塞使倾角可变式斜盘倾角变小,当出口压力和流量稳定后,倾角可变式斜盘稳定在某一倾角,此时恒压阀阀芯处于中位动态平衡状态。
3、传统恒压变量泵的出口压力等级调定可以通过调节恒压阀左端第一弹簧预紧力实现,工业泵和航空泵大多通过手动调节螺钉实现。然而,传统恒压变量泵只能工作在某个或者两到三个压力等级下,难以适应压力需求多变的场合。
4、然而传统的恒压变量泵通常只能输出一个固定压力,现有的变压力泵技术方案相对复杂,在调压过程中产生的压力波动较大,难以适应压力变换频繁的情况。
5、如何实现变量泵出口压力无级连续调节,提高不同压力工况下的调压可靠性,是本领域亟待解决的重要问题之一。
技术实现思路
1、本专利技术的目的是提
2、本专利技术提出了一种基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,包括,
3、柱塞泵本体,包括倾角可变式斜盘;所述柱塞泵本体上设有进液口和出液口;
4、液压缸,所述液压缸内滑动安装有活塞;所述活塞将所述液压缸分隔成密封的第一腔体和第二腔体;所述活塞的靠近所述第一腔体的一侧连接有活塞杆,所述活塞杆伸出所述液压缸的一端与所述倾角可变式斜盘连接,以调节所述倾角可变式斜盘的倾角;其特征在于:还包括,
5、恒压阀,所述恒压阀的第一端口与液压油箱连通,第二端口与所述第二腔体连通;所述恒压阀具有导通和断开两种位置状态;所述恒压阀的阀芯的第一端所在的腔与所述出液口连通,所述恒压阀的阀芯的第二端设置有第一弹簧;
6、比例减压阀,所述比例减压阀的进口端与所述柱塞泵本体的出液口连通;所述比例减压阀的出口端与所述恒压阀的阀芯的第二端所在的腔连通;
7、控制器,与所述比例减压阀电连接,所述控制器用于向所述比例减压阀输出控制信号,以控制所述比例减压阀输出端的压力。
8、如上所述的基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,其中,可选的是,所述恒压阀的阀芯的两种位置状态的切换,通过所述阀芯两端的推力之差控制。
9、如上所述的基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,其中,可选的是,当所述恒压阀的阀芯的第一端受到的推力大于第二端受到的推力时,所述阀芯向导通位置状态切换;当所述恒压阀的阀芯的第一端受到的推力小于第二端受到的推力时,所述阀芯向断开位置状态切换。
10、如上所述的基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,其中,可选的是,所述第二腔体内设有第二弹簧,所述第二弹簧的一端抵靠于所述活塞上,另一端抵靠在所述液压缸的内壁上。
11、如上所述的基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,其中,可选的是,还包括支路;所述支路上串接有阻尼器;
12、所述支路的一端与所述第一腔体连通,另一端与所述第二腔体连通。
13、如上所述的基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,其中,可选的是,所述阻尼器上设有阻尼孔,所述阻尼孔串接在所述支路上。
14、如上所述的基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,其中,可选的是,通过控制信号调节比例减压阀的输出压力,以控制恒压阀的开启压力。
15、如上所述的基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,其中,可选的是,所述控制器获取目标负载压力,并根据所述目标负载压力向所述比例减压阀输出控制信号,以将所述比例减压阀输出端调节到对应压力,以改变所述恒压阀的阀芯第二端的受到的推力。
16、如上所述的基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,其中,可选的是,所述柱塞泵输出压力的大小由所述恒压阀开启压力的大小决定。
17、与现有技术相比,本专利技术通过比例减压阀的输出端输出的液压来驱动恒压阀的阀芯移动,通过对比例减压阀输出端的压力控制,来实现对于恒压阀的阀芯的移动的控制。由于比例减压阀的压力可以连续调节,因而能够使恒压阀的阀芯一端的压力实现无级调节,恒压阀的阀芯另一端与柱塞泵本体的出液口连通,当出液口压力较小时,恒压阀的第一端口与第二端口连通,第二腔体内油液泄压,液压油经恒压阀流入到液压油箱中;活塞向第二腔体侧移动,推动倾角可变式斜盘朝出口压力增大的方向调节,直到出液口压力增大到能够推动恒压阀的阀芯移动到断开状态。
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1.一种基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,包括,
2.根据权利要求1所述的基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,其特征在于:所述恒压阀(3)的阀芯(31)的两种位置状态的切换,通过所述阀芯(31)两端的推力之差控制。
3.根据权利要求2所述的基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,其特征在于:当所述恒压阀(3)的阀芯(31)的第一端受到的推力大于第二端受到的推力时,所述阀芯(31)向导通位置状态切换;当所述恒压阀(3)的阀芯(31)的第一端受到的推力小于第二端受到的推力时,所述阀芯(31)向断开位置状态切换。
4.根据权利要求3所述的基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,其特征在于:所述第二腔体(23)内设有第二弹簧(25),所述第二弹簧(25)的一端抵靠于所述活塞(21)上,另一端抵靠在所述液压缸(2)的内壁上。
5.根据权利要求1所述的基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,其特征在于:还包括支路(5);所述支路(5)上串接有阻尼器(51);
6.根据权利要求5所述的基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,其特征在于:所述阻尼器(51)上设有
7.根据权利要求1所述的基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,其特征在于:通过控制信号调节比例减压阀的输出压力,以控制恒压阀的开启压力。
8.根据权利要求1所述的基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,其特征在于,所述控制器获取目标负载压力,并根据所述目标负载压力向所述比例减压阀(4)输出控制信号,以将所述比例减压阀(4)输出端调节到对应压力,以改变所述恒压阀(3)的阀芯(31)第二端的受到的推力。
9.根据权利要求1-8任一项所述的基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,其特征在于,所述柱塞泵的输出压力的大小由所述恒压阀开启压力的大小决定。
...【技术特征摘要】
1.一种基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,包括,
2.根据权利要求1所述的基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,其特征在于:所述恒压阀(3)的阀芯(31)的两种位置状态的切换,通过所述阀芯(31)两端的推力之差控制。
3.根据权利要求2所述的基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,其特征在于:当所述恒压阀(3)的阀芯(31)的第一端受到的推力大于第二端受到的推力时,所述阀芯(31)向导通位置状态切换;当所述恒压阀(3)的阀芯(31)的第一端受到的推力小于第二端受到的推力时,所述阀芯(31)向断开位置状态切换。
4.根据权利要求3所述的基于比例减压阀的无级变压力柱塞泵,其特征在于:所述第二腔体(23)内设有第二弹簧(25),所述第二弹簧(25)的一端抵靠于所述活塞(21)上,另一端抵靠在所述液压缸(2)的内壁上。
5.根据权利要求1所述的基于比例减压阀的无级...
【专利技术属性】
技术研发人员:徐远志,焦宗夏,闫祖威,邓洋,
申请(专利权)人:北京航空航天大学,
类型:发明
国别省市:
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