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典型的伺服阀由永磁力矩电机、喷嘴、挡板、阀芯、阀套和控制室组成。当输入线圈通过电流时,挡板向右移动,加强了右侧喷嘴的节流作用,减少了流量,增加了右侧的背压;同时,降低左侧喷嘴的节流效果,增加流量,降低左侧背压。 阀芯两端受力不平衡,阀芯向左移动。高压油从 S 流向 C2 并输送到负载。负载回油通过 C1 流经回油口并进入油箱。阀芯的排量与力矩电机的输入电流成正比,作用在阀芯上的液压与弹簧力平衡。因此,在平衡状态下,力矩电机的差动电流与阀芯的位移成正比。如果输入电流反向电液伺服阀原理动画,则流动也反向。下表为伺服阀的分类。
伺服阀主要用作电液伺服系统中的执行器(见液压伺服系统)。在伺服系统中,与电动和气动执行机构相比,液压执行机构具有快速性好、单位重量输出功率大、传动平稳、抗干扰能力强等特点。另一方面,许多电气元件用于传输信号和校正伺服系统中的特性。因此,现代高性能伺服系统也采用电液方式泰科流体控制阀门,而伺服阀是此类系统必不可少的组成部分。
伺服阀结构复杂,成本高电液伺服阀原理动画,油品质量和清洁度高。新型伺服阀正试图克服这些缺点,例如使用电致伸缩元件的伺服阀,大大简化了结构。另一个方向是开发特殊工作油(如电粘度油)。这种工作油在电磁作用下会改变粘度系数。利用这一特性,可以通过电信号直接控制油流。
伺服阀 伺服系统