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同步回路的功用是保證液壓系統中的兩個或多個液壓缸(馬達)在運動中以相同的位移或相同的速度(或固定的速比)。在多缸系統中,影響同步精度的因素很多,如:液壓缸的負載、泄露、摩擦阻力、制作精度、結構彈性變形以及油液中含氣量,都會使運動不同步。為此,同步回路應盡量克服或減少上述因素的影響。同步運動分速度同步和位置同步兩類;潛質是指各液壓缸的運動速度相同,后者是要求各液壓缸在運動中和停止時位置處處相同。有
從理論上將,滑閥式換向閥的閥芯只要克服與閥體的摩擦力以及復位彈簧的彈力就可以移動。然后實際上講,由于閥芯幾何形狀的偏差以及閥芯與閥體的不同心,在中、高壓控制油路中,當閥芯停止一段時間后再換向時,閥芯在操縱力作用下不移動或操縱力接觸后,復位彈簧不能使閥芯復位,這種現象稱為液壓卡緊現象。閥芯的開進現象是由于閥芯與閥體的制造及相對運動誤差而導致閥芯所受徑向力不平衡造成的,它使閥芯在閥體內壁上產生相當大的
在液壓系統工作中,有時執行元件短時間停止工作,不需要液壓系統傳遞能量,或者執行元件在某段工作時間內保持一定的力,而運動速度擠滿,甚至停止運動,在這種強狂下, 不需要液壓泵輸出油液,或只需要很小流量的液壓油,于是液壓泵輸出的壓力機油全部或絕大部分從溢流閥流回油箱,造成能量的無謂消耗,引起油液發熱,使油液加快編制,而 還影響液壓系統的性能機泵的壽命,因此,需要采用卸荷回路,即卸荷回路的功用是在液壓泵
液壓控制閥是液壓傳動系統中的控制元件,用來控制系統中油液的流動方向、壓力高低和流量大小,簡稱液壓閥。根據液壓設備要完成的任務,對液壓閥作相應的調節,就可以使液壓系統執行元件的啟動和停止、運動方向和運動速度、動作順序和克服負載的能力等狀態發生變化,從而使各類液壓機械能按要求協調的工作,完成各種預定的動作。 液壓閥的基本結構如下 液壓閥的基本結構是;閥體;閥芯、驅動閥芯相對于閥體作運動的驅動元件。無論
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