Comment intégrer l'application mutuelle des clapets anti-retour à commande hydraulique et des papillons des gaz

2024-07-12 15:26

Les clapets anti-retour à commande hydraulique sont largement utilisés dans les circuits hydrauliques. Cependant, lors de l'application de cette vanne, les caractéristiques de la vanne doivent être pleinement prises en compte ; sinon, le circuit sera instable, en particulier dans les systèmes à haute pression. Avant que le clapet anti-retour à commande hydraulique ne s'ouvre dans le sens inverse, la pression au port P2 est très élevée. Afin de réduire la pression de commande, les chocs hydrauliques et le bruit dans le système hydraulique, un clapet anti-retour à commande hydraulique avec une bobine de décharge est adopté. La vanne de décharge peut améliorer les performances du clapet anti-retour à commande hydraulique. La caractéristique de ce clapet anti-retour à commande hydraulique est que lorsqu'il n'y a pas d'huile sous pression au port K du clapet anti-retour à commande hydraulique, l'huile sous pression ne peut s'écouler que du port P1 au port P2 et ne peut pas s'écouler dans le sens inverse. Lorsqu'il y a de l'huile sous pression de commande au port de commande K, l'huile pousse la tige de poussée en raison du piston de commande, et la tige de poussée ouvre la bobine de décharge. En même temps, la bobine principale s'ouvre, reliant les ports P1 et P2, et l'huile peut s'écouler librement dans les deux sens. La soupape de décharge réduit les chocs hydrauliques et rend les performances du clapet anti-retour de commande hydraulique plus stables, mais il y a toujours des chocs ou du bruit dans les systèmes à grand débit et haute pression.


Les clapets anti-retour à commande hydraulique sont souvent utilisés dans les circuits de maintien de pression, de décharge de pression et de verrouillage. Pendant le processus de maintien de pression dans le système, en raison de la haute pression, de la compression de l'huile, de la dilatation du pipeline et de la déformation élastique des composants, de l'énergie peut être stockée. Pendant la décharge de pression, l'énergie est soudainement libérée. Et lorsque la vanne de commande directionnelle passe de la position neutre à la position gauche, en raison de la haute pression dans la chambre supérieure du vérin hydraulique, la pression dans la chambre inférieure a augmenté à ce moment-là. La soupape de décharge et la soupape principale s'ouvrent presque simultanément, ce qui provoque la libération soudaine de l'huile sous pression dans la chambre supérieure vers le circuit de retour via le clapet anti-retour à commande hydraulique. En raison de la coexistence de ces deux raisons, la décharge de pression après le maintien de la pression est trop rapide, ce qui entraîne des chocs, des vibrations et du bruit. Par conséquent, nous avons amélioré ce type de circuit hydraulique.


En raison du clapet anti-retour de commande hydraulique à haute pression et à grand débit, la décharge de pression est trop rapide, ce qui augmente le choc. Par conséquent, un papillon des gaz est ajouté à ce circuit de sorte que la soupape de décharge du clapet anti-retour de commande hydraulique s'ouvre en premier, puis la soupape principale s'ouvre. Étant donné que le papillon des gaz a une plage de contrôle de débit suffisante, il peut assurer un débit minimum stable, est pratique à régler, a une faible fuite et a peu d'influence de la température et de la pression. Par conséquent, en réglant le papillon des gaz, le temps de décharge de pression de l'huile dans la chambre supérieure du vérin hydraulique est également prolongé en conséquence, et la capacité de maintien de la pression sera également améliorée, réduisant le choc et le bruit de l'huile hydraulique sur chaque composant. Des améliorations similaires ont été apportées aux circuits avec clapets anti-retour de commande hydraulique à haute pression et à grand débit, et les résultats peuvent tous répondre aux exigences sans affecter la vitesse du piston de commande. 


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