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平推對夾式液壓系統(tǒng)的設計

點擊次數(shù):3038 更新時間:2012-06-16

 

1 引言
    目前,電液伺服閥拉力試驗機存在的比較普遍的缺點是:在連續(xù)試驗過程中,不但夾緊液壓缸同步性不好,會產生同步累積誤差,影響試驗結果的準確性,甚至會導致試驗失敗,而且消除誤差的措施復雜;其次,不管試樣規(guī)格大小,試驗時都采用相同的超高壓夾持,容易使小試樣在試驗開始前受力過大發(fā)生變形,影響試驗結果的準確性,同時也造成了能源的浪費。
    為克服上述缺點,本文設計了平推對夾式液壓系統(tǒng),它為試驗機的夾持和拉伸執(zhí)行部分提供變壓和變流量控制,使試驗機在力閉環(huán)或位移閉環(huán)控制下對試樣進行加載,達到試樣夾持對中性好、實驗結果準確性高的目的。此液壓系統(tǒng)能夠實現(xiàn):試驗過程中,夾具液壓缸同步精度高,多次試驗累積誤差小且消除累積誤差的措施非常簡單易行;其次,可根據(jù)試樣規(guī)格不同,通過軟件控制自動實現(xiàn)不同夾持力的選擇,有利于節(jié)約能源,實現(xiàn)低碳的目的。此油源在成本增加很少的情況下,某一部分采用了冗余設計。冗余設計的應用在滿足高精度試驗和常精度率試驗要求的同時,也提高了油源的使用性能和通用性,延長了油源的*使用壽命。
2 液壓系統(tǒng)設計
    液壓系統(tǒng)的控制流程簡圖如圖1所示。根據(jù)圖1 的動作順序設計的液壓回路原理圖如圖2所示。
1 液壓系統(tǒng)的控制流程圖
 
    從圖2中可以看出,液壓系統(tǒng)的夾緊部分采用高壓小流量和低壓大流量的雙聯(lián)泵,拉伸部分采用大流量齒輪泵。系統(tǒng)啟動時,拉伸部分采用軟啟動的方式,以便保護電機。夾緊部分低壓卸荷,同時油路中也形成了背壓(背壓大小可調),一方面為了讓夾緊活塞充分退到缸底,另一方面為了夾緊活塞的平穩(wěn)運動和防止快速夾持時夾頭對試樣的沖擊。試驗開始時,先讓上鉗口松開,液壓油通過分流器16、液控單向閥14、電磁換向閥114DT)流回,再讓下鉗口松開,液壓油通過分流器16、液控單向閥13、電磁換向閥126DT)流回;當試樣放到正確位置時,先讓上鉗口預夾緊試樣上部分,此時雙聯(lián)泵同時向夾緊缸內供油,液壓油經泵1的低壓泵部分、單向閥2、電磁換向閥6和高壓泵部分、單向閥3一起經過濾器7、電磁換向閥113DT)、液控單向閥14、分流器16進入液壓缸的無桿腔部分,部分再讓下鉗口預夾緊試樣下部分,液壓油經泵1的低壓泵部分、單向閥2、電磁換向閥6和高壓泵部分、單向閥3一起經過濾器7、電磁換向閥125DT)、液控單向閥13、分流器16進入液壓缸的無桿腔部分;當上、下鉗口預夾緊完成時,壓力繼電器15、18發(fā)出信號,使電磁溢流閥41DT)卸荷,此時完成了試樣的安全夾緊;拉伸試樣時,液壓油經泵33、單向閥32、濾油器31、伺服閥269DT)、液控單向閥25進入主油缸的有桿腔部分;試樣拉斷后,先上鉗口松開,取下試樣的上部分,然后再使下鉗口松開,取下試樣的下部分;可以通過調整試驗空間進行下一次試驗,調整試驗空間時,液壓油經泵33、單向閥32、濾油器31、伺服閥268DT)進入主油缸的無桿腔部分,同時主油缸的有桿腔部分的液壓油經電磁換向閥247DT)進入主油缸的無桿腔部分,形成差動回路。
2 液壓系統(tǒng)原理圖
1.雙聯(lián)泵;2、334 單向閥;428 電磁溢流閥;58、29 壓力表;6、24 二位二通電磁換向閥;7、3135 過濾器;9 比例溢流閥;1023、30 溢流閥;11、12 三位四通電磁換向閥;13、14、25 液控單向閥;1518 壓力繼電器;16、17 分流器;19、20、21、22 調速閥;26 電液伺服閥;27 壓差閥;33 齒輪泵;34 電接點溫度計;36 冷卻器;37 電接點液位計
3 液壓系統(tǒng)的特點
    本文設計的液壓系統(tǒng)具有如下特點:
 1)能提供變壓和變流量控制;
 2)使平推對夾式試驗機在力閉環(huán)控制或位移閉環(huán)控制下對試樣進行加載,衡翼平推夾具夾持試樣對中性好,試驗結果準確性高;
 3)在連續(xù)試驗過程中,夾具液壓缸行程的累積誤差小,且誤差消除的辦法簡單易行;
 4)可根據(jù)試樣規(guī)格不同,通過軟件自動實現(xiàn)不同夾持力的選擇;
 5)當系統(tǒng)突然斷電時,此液壓系統(tǒng)會自動鎖死夾緊油路和拉伸主油路,防止發(fā)生危險;(6)此液壓系統(tǒng)還能自動探測液壓油的溫度,自動啟、停冷卻裝置,以保證油溫在合理的范圍內,保障系統(tǒng)的正常運行;
 7)根據(jù)工作狀態(tài)不同,液壓系統(tǒng)自動選擇高壓工作狀態(tài)還是低壓卸荷狀態(tài),有利于節(jié)約能源,實現(xiàn)低碳環(huán)保的目的;
 8)夾緊油路和拉伸主油路都采用了差動回路,有利于試驗效率的提高;
 9)拉伸油路采用了軟啟動的方式,有利于保護油泵電機;
 10)當中液位過低或低壓油潔凈度不夠時,液壓系統(tǒng)會自動觸發(fā)報警裝置;
 11)液壓系統(tǒng)還會有效吸收液壓油餓沖擊,大大減小了試驗機的震動,有利于試驗的順序進行;

 12)系統(tǒng)的冗余設計在滿足高精度試驗和常精度率試驗要求的同時,也提高了油源的使用性能和通用性。

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