基于复合多路阀协同控制变量泵的液压系统和旋挖钻机技术方案

技术编号:46579426 阅读:2 留言:0更新日期:2025-10-10 21:20
本申请公开了一种基于复合多路阀协同控制变量泵的液压系统和旋挖钻机,涉及液压控制技术领域,液压系统中,第一多路阀包括第一梭阀、中位泄油阀、负载敏感泄油阀和多个阀后补偿工作联;第二多路阀包括多个第二梭阀和阀前补偿工作联,泵的输出油口分别与两个进油口连接,阀后补偿工作联与第一梭阀及负载敏感泄油阀连接,第一梭阀与第二反馈油口及第三反馈油口连接,第三反馈油口与第五反馈油口连接,第五反馈油口与中位泄油阀及第一反馈油口连接,第一反馈油口与泵的控制口连接,第二梭阀与第四反馈油口连接,第四反馈油口与第二反馈油口连接。该液压系统能够实现以小空间、低成本方式同时满足小流量辅助动作与大流量主动作的差异化控制需求。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及液压控制,特别涉及一种基于复合多路阀协同控制变量泵的液压系统和旋挖钻机


技术介绍

1、在液压系统中,负载敏感控制技术通过检测负载反馈压力实时调节泵的输出流量,以达到对不同流量需求的供应。变量泵只需输出比负载压力稍大的压力值就能实现对执行机构的驱动,且调速系统不受负载影响,手柄操作无死区,启动性和操作性好,相比节流(正、负流量)控制技术,负载敏感控制技术具有能量损失小,调速性能好的优点。

2、现有技术中,与负载敏感泵相匹配的多路控制阀有两种:一种是阀前次级压力补偿多路控制阀,该多路控制阀补偿阀开口仅与节流阀开口、补偿阀复位弹簧力有关,不受负载压力变化影响,能够在单个执行动作操作时精准稳定输出与操作手柄对应的流量,避免因负载发生变化时发生流量波动。另一种是阀后次级压力补偿多路控制阀,该多路控制阀补偿阀开口与节流阀开口、负载压力变化有关,单个执行动作操作时流量稳定性差于阀前次级压力补偿多路控制阀,但在多个动作复合时,补偿阀控制压力取决于执行动作中的最高压力,压力低的执行动作补偿阀开度小,避免了主泵输出压力降低,确保了复合动作所需的压力。由本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于复合多路阀协同控制变量泵的液压系统,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的基于复合多路阀协同控制变量泵的液压系统,其特征在于,所述阀后补偿工作联中的压力补偿阀为阀后次级压力补偿阀,各所述阀后次级压力补偿阀的待机工作腔均经所述第一梭阀(1)与所述第一反馈油路(2)连通。

3.如权利要求2所述的基于复合多路阀协同控制变量泵的液压系统,其特征在于,所述阀前补偿工作联中的压力补偿阀为阀前次级压力补偿阀,各所述阀前次级压力补偿阀的待机工作腔分别经对应的所述第二梭阀(15)与所述第二反馈油路(3)连通。

4.如权利要求1所述的基于复合多路阀协同控制...

【技术特征摘要】

1.一种基于复合多路阀协同控制变量泵的液压系统,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的基于复合多路阀协同控制变量泵的液压系统,其特征在于,所述阀后补偿工作联中的压力补偿阀为阀后次级压力补偿阀,各所述阀后次级压力补偿阀的待机工作腔均经所述第一梭阀(1)与所述第一反馈油路(2)连通。

3.如权利要求2所述的基于复合多路阀协同控制变量泵的液压系统,其特征在于,所述阀前补偿工作联中的压力补偿阀为阀前次级压力补偿阀,各所述阀前次级压力补偿阀的待机工作腔分别经对应的所述第二梭阀(15)与所述第二反馈油路(3)连通。

4.如权利要求1所述的基于复合多路阀协同控制变量泵的液压系统,其特征在于,所述负载敏感泵(6)为斜盘式轴向柱塞泵,所述负载敏感泵(6)包括用于执行变量动作的变量机构,所述控制口通过负载敏感比例控制阀(7)与所述变量机构连接,以使所述负载敏感泵(6)与所述阀后补偿工作联或所述阀前补偿工作联中的换向阀阀芯开口成正比输出。

5.如权利要求1所述的基于复合多路阀协同控制变量泵的液压系统,其特征在于,所述中位泄油阀(11)为弹簧复位式二位二通阀,当所述阀后补偿工作联或所述阀前补偿工作联的压力油到达所述第五反馈油口时,所述中位泄油阀(11)关闭,以防止工作压力油泄回油箱,当所述阀后补偿工作联或所述阀前补偿工作联停止工作时,所述中位泄油...

【专利技术属性】
技术研发人员:张奇志杨翔曾素朱志成毛艳
申请(专利权)人:山河智能装备股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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