الضغط الهيدروليكي

4 أسئلة حول صمام التحكم في الضغط يجب أن تعرفها

صمام هيدروليكي

الوقت المقدر للقراءة: 20 الدقائق

يستخدم صمام التحكم في الضغط القوة الهيدروليكية على البكرة وقوة الزنبرك للحفاظ على التوازن للعمل. بمجرد كسر هذا التوازن ، سيتغير فتح منفذ الصمام أو تشغيله.

تستخدم صمامات التحكم في الضغط للحد من أقصى ضغط في الأنظمة الهيدروليكية ، مثل السلامة الصمامات، صمامات التصريف ، إلخ ؛ تستخدم لضبط الضغط ، مثل صمامات تخفيض الضغط ، وصمامات الضغط الخلفي ، وما إلى ذلك ؛ تستخدم للتحكم في عنصر معين أو التحكم في إجراء معين ، وذلك باستخدام إشارات الضغط ، مثل مرحلات الضغط.

الأساس الرئيسي لاختيار الضغط الصمامات هو دورهم في النظام ، والضغط المقدر ، والحد الأقصى للتدفق ، وقيمة فقدان الضغط ، ومعلمات أداء العمل ، وعمر الخدمة. عادة ، وفقًا للضغط الأقصى للنظام الهيدروليكي ومعدل التدفق عبر الصمام ، يتم تحديد مواصفات صمام الضغط (مستوى الضغط والقطر) من عينة المنتج.

يتم تقسيم درجة الضغط وفقًا للمعيار JB / T 824-66 ، الضغط المنخفض ، P≤2.5MPa ؛ ضغط متوسط ، 2.5 ميجا باسكال <P<8.0MPa; medium and high pressure, 8.0MPa<P<16MPa; high pressure, 16MPa<P 32 ميجا باسكال.

صمام التحكم في الضغط

السؤال 1: تحديد الضغط

1. يجب أن يكون الضغط المقدر لصمام التحكم في الضغط أكبر من أعلى ضغط ممكن في النظام الهيدروليكي لضمان التشغيل الطبيعي لصمام التحكم في الضغط.

2. يجب أن يكون الضغط الاسمي للصمام المحدد أكبر من 20% ~~ 30% من الضغط المقدر للنظام ، أو على الأقل لا يقل عن الحد الأقصى لضغط النظام (بما في ذلك الضغط الأقصى في ظل الظروف الديناميكية).

أعلى ضغط للصمامات الهيدروليكية من سلسلة الضغط المنخفض والمتوسط هو 6.3 ميجا باسكال ، والتي تستخدم بشكل أساسي في النقل الهيدروليكي لأدوات الماكينة.

أعلى ضغط للصمامات الهيدروليكية ذات الضغط العالي والمتوسط هو 32 ميجا باسكال ، والتي تستخدم بشكل أساسي في النقل الهيدروليكي لآلات البناء والآلات الثقيلة.

3. عندما تكون متطلبات التحكم في الضغط عالية ، على سبيل المثال ، عند الحاجة إلى تجاوز ضغط نظام التحكم ووقت الفتح ، يجب مراعاة الهيكل والأداء الديناميكي للصمام المحدد.

4. انتبه إلى وقت الاستجابة. يحتوي صمام التحكم في الضغط دائمًا على عملية بناء الضغط وتخفيف الضغط. وتجدر الإشارة إلى ما إذا كانت هذه الخصائص يمكن أن تلبي متطلبات النظام.

السؤال 2: تحديد معدل التدفق

1. معدل التدفق هو الأساس لاختيار قطر الصمام. عندما يكون للنظام قيود على فقد الضغط أثناء ضغط التفريغ أو التدفق الزائد ، يمكن اختيار القطر بشكل أكبر.

2. يجب أن يكون التدفق الفعلي عبر صمام التحكم في الضغط أقل من التدفق المقدر لصمام الضغط. من بين نماذج سلسلة معهد Guangyan لصمامات التحكم بالضغط المنخفض والمتوسط ، المواصفات الرئيسية تعطي التدفق المقدر للصمام. في نماذج صمامات التحكم الهيدروليكية ذات الضغط المتوسط والعالي ، يتم إعطاء القطر ، ولكن بالنسبة للصمامات التي لها نفس القطر والأشكال المختلفة ، قد لا يكون التدفق المقدر هو نفسه تحت ضغوط مختلفة. إذا كان انخفاض الضغط من خلال صمام التحكم غير مرتفع ، يمكن أن يكون التدفق الفعلي عبر الصمام أكبر قليلاً من التدفق المقدر.

صمام التحكم في الضغط

السؤال 3: تحديد نوع الهيكل

وفقًا لنوع الهيكل ومبدأ العمل ، ينقسم صمام التحكم في الضغط إلى نوعين: النوع المباشر المفعول والنوع التجريبي.

1. صمام التحكم بالضغط المباشر له هيكل بسيط وحساسية عالية ، ولكن الضغط يتأثر بشكل كبير بتغيرات التدفق ، وانحراف تعديل الضغط كبير ، وهو غير مناسب للعمل تحت ضغط مرتفع وتدفق كبير. ومع ذلك ، في أجهزة المخزن المؤقت والمكابح ، يجب أن يكون صمام التحكم في الضغط ذا حساسية عالية ، ويجب استخدام صمام تنفيس مباشر المفعول.

2. حساسية وسرعة الاستجابة لصمام التحكم في الضغط المشغل بالدليل أقل من تلك الخاصة بالصمام المباشر التأثير ، ودقة تنظيم الضغط أعلى من تلك الخاصة بالصمام المباشر التأثير. يستخدم على نطاق واسع في المناسبات التي تتطلب دقة تنظيم الضغط العالي والتدفق الكبير والضغط العالي.

تجنب تصميم الدوائر الهيدروليكية واختيار الصمامات الهيدروليكية من المبدأ دون مراعاة الهيكل. لا يجب أن يكون لاختيار الصمام الهيدروليكي المبدأ الصحيح فحسب ، بل يجب أيضًا مراعاة الهيكل ، مثل صمام التسلسل ، نفس مبدأ العمل ، ولكن الهيكل مقسم إلى نوع التسرب الداخلي ونوع التسرب الخارجي ونوع التحكم الداخلي ونوع التحكم الخارجي . يجب أن يتم الاختيار الصحيح وفقًا لحالة عمل النظام الهيدروليكي وخصائص صمام التدفق ، وإلا فلن يعمل النظام بشكل طبيعي.

صمام التدفق الزائد

يحافظ صمام الفائض على ثبات ضغط النظام المتحكم فيه أو الدائرة الكهربائية من خلال التدفق الزائد لمنفذ الصمام ، لتحقيق وظيفة استقرار الجهد ، أو تنظيم الضغط ، أو تحديد الضغط. المتطلبات الرئيسية لصمام التنفيس هي نطاق تنظيم الضغط الكبير ، انحراف تنظيم الضغط الصغير ، تأرجح الضغط الصغير ، العمل الحساس ، سعة التدفق الكبيرة ، والضوضاء المنخفضة.

صمامات التحكم في الضغط

السؤال 4: اختيار صمام تنفيس

1. اختيار صمامات تصريف تعمل بشكل مباشر ويتم تشغيلها بشكل تجريبي

  • مزايا صمام التصريف المباشر هي الهيكل البسيط ، متطلبات دقة التصنيع المنخفضة ، التكلفة المنخفضة ؛ مقاومة صغيرة ، عمل حساس نسبيًا ؛ تجاوز الضغط صغير نسبيًا ، لكن عملية الاستقرار أطول. العيب هو أن تباطؤ الضغط خطير ، وضغط التحكم يتأثر بشكل كبير بتدفق الفائض ، وهو عرضة للاهتزاز ، خاصة عندما يقترب من الإغلاق ، فهو غير مناسب للعمل تحت ضغط عالٍ وتدفق كبير. تكون حساسية وسرعة الاستجابة للصمام من النوع الفرعي أقل من تلك الخاصة بصمام التنفيس المباشر المفعول ، ودقة تنظيم الضغط أعلى من تلك الخاصة بالصمام المباشر المفعول. يستخدم على نطاق واسع في المناسبات التي تتطلب دقة تنظيم الضغط العالي والتدفق الكبير والضغط العالي.
  • يؤدي الاختيار غير الصحيح إلى عمل صمام تصريف بطيء. النوع المباشر المفعول هو التوازن المباشر بين الضغط الهيدروليكي وقوة الزنبرك ، والنوع الدليلي هو التوازن بين ضغط المدخل وقوة الزنبرك للصمام الطيار ونابض الصمام الرئيسي. إذا تم تحديد صمام التنفيس التجريبي ، عند إحكام برغي تنظيم الضغط أو مقبض صمام التنفيس ، سيتحول الصمام من حالة التفريغ إلى حالة تنظيم الضغط في الوقت الحالي ، ويكون قلب الصمام الرئيسي قريبًا من غطاء المحرك والصمام الرئيسي مفتوح بالكامل حتى يفيض. عند زيادة الضغط ، يحتفظ البكرة الرئيسية وجسم الصمام بفتحة صغيرة ، ويكون الوقت الذي يسقط فيه البكرة الرئيسية لصمام التنفيس من موضع التفريغ إلى الفتحة المطلوبة لتنظيم الضغط هو وقت تأخر الارتداد لصمام التنفيس .
  • بسبب الاختيار غير الصحيح ، يكون وقت التأخير أطول ويتحرك صمام التنفيس ببطء. الحل هو زيادة قطر فتحة البكرة الرئيسية بشكل مناسب وتقليل ارتفاع الرفع للبكرة الرئيسية.
  • يؤدي الاختيار غير الصحيح إلى حدوث صدمة هيدروليكية. عندما يكون وقت فتح صمام الفائض أطول من متطلبات النظام ، فسوف يتسبب ذلك في صدمة ضغط النظام أو ظاهرة المطرقة المائية. في هذا الوقت ، يجب استخدام صمام قفاز أو صمام تنفيس مباشر المفعول.

2. نموذج صمام الإغاثة

أقصى ضغط لصمام تنفيس الضغط المنخفض من النوع P هو 2.5 ميجا باسكال ، ولا يحتوي صمام تنفيس الضغط المنخفض على منفذ تفريغ ولا يمكن استخدامه كصمام تفريغ ؛ أقصى ضغط لصمام تنفيس الضغط المتوسط من النوع Y هو 6.3 ميجا باسكال ؛ أقصى ضغط لصمام تنفيس نوع YF هو 7 35 ميجا باسكال ؛ HY الحد الأقصى لضغط صمام تصريف التفريغ من النوع 0.6 ~ 32MPa ؛ أقصى ضغط لصمام التنفيس الكهرومغناطيسي من النوع YE هو 6.3 ميجا باسكال ؛ أقصى ضغط لصمام التنفيس الكهرومغناطيسي من النوع YFD وصمام التنفيس الكهرومغناطيسي من النوع YFE هو 0.6 ~ 32MPa.

3. قيود التطبيق

صمام التحكم في الضغط
  • تستخدم لمنع النظام الهيدروليكي من التحميل الزائد. كصمام أمان ، يتم استخدام صمام الفائض لمنع زيادة التحميل على النظام. عادة ما يكون هذا الصمام مغلقًا ؛ عندما لا يتجاوز الضغط أمام الصمام الحد المعين مسبقًا ، يتم إغلاق الصمام دون انسكاب ؛ عندما يتجاوز الضغط أمام الصمام هذه القيمة الحدية عند فتح الصمام على الفور ، يتدفق الزيت مرة أخرى إلى الخزان أو دائرة الضغط المنخفض ، مما يمنع النظام الهيدروليكي من التحميل الزائد. تُستخدم صمامات الأمان في الغالب في الأنظمة ذات المضخات المتغيرة ، ويكون ضغط الحمل الزائد الذي يتم التحكم فيه بشكل عام أعلى بمقدار 8% إلى 10% من ضغط العمل في النظام.
  • تستخدم للحفاظ على ثبات ضغط النظام الهيدروليكي. كصمام تنفيس ، في نظام مضخة كمي ، يتم توصيله بالتوازي مع عنصر الاختناق والحمل. في هذا الوقت ، يكون الصمام مفتوحًا دائمًا ويفيض دائمًا. مع متطلبات الزيت المختلفة لآلية العمل ، يكون التدفق الفائض للصمام أحيانًا كبيرًا أو صغيرًا لضبط حجم الزيت وتوازنه في النظام الهيدروليكي لجعل الضغط في النظام الهيدروليكي ثابتًا. ومع ذلك ، نظرًا لفقدان الطاقة لجزء الفائض ، يتم استخدامه بشكل عام فقط في أنظمة الطاقة المنخفضة ذات المضخات الثابتة. يجب أن يكون ضغط تعديل صمام الفائض مساويًا لضغط عمل النظام.
  • تستخدم لتنظيم الضغط عن بعد. قم بتوصيل مدخل الزيت لصمام تنظيم الضغط عن بعد ومنفذ التحكم عن بعد (منفذ التفريغ) الخاص بصمام التنفيس لتحقيق تنظيم الضغط عن بُعد ضمن نطاق الضغط المحدد لصمام التنفيس الرئيسي.
  • تستخدم للتفريغ. استخدم الصمام العكسي لتوصيل منفذ التحكم عن بعد (منفذ التفريغ) الخاص بصمام الفائض بخزان الوقود لتفريغ دائرة الزيت.
  • تستخدم للتحكم متعدد المستويات للضغط المرتفع والمنخفض. عندما يربط الصمام العكسي منفذ التحكم عن بعد (منفذ التفريغ) لصمام الفائض مع العديد من صمامات تنظيم الضغط عن بعد ، يمكن تحقيق تحكم متعدد المستويات للضغط المرتفع والمنخفض.
  • تستخدم كصمام تسلسلي. قم بمعالجة الغطاء العلوي لصمام الفائض لتشكيل منفذ تصريف ، وسد الفتحة المحورية التي تربط الصمام الرئيسي بالغطاء العلوي ، واستخدم منفذ التدفق الزائد للصمام الرئيسي كمخرج زيت الضغط الثانوي ، والذي يمكن استخدامه كصمام تسلسلي .
  • يستخدم كصمام تنفيس التفريغ. تستخدم بشكل عام في المضخات وأنظمة المجمعات. عندما تعمل المضخة بشكل طبيعي ، فإنها تزود المجمع بالزيت. عندما يصل ضغط الزيت في المجمع إلى الضغط المطلوب ، من خلال ضغط النظام ، يتم تشغيل صمام الفائض لتفريغ المضخة ، ويتم تزويد النظام بالزيت من المجمع ويعمل كالمعتاد ؛ عندما ينخفض ضغط الزيت للمجمع ، يتم إغلاق صمام الفائض ، وتستمر مضخة الزيت في إمداد المجمع بالزيت ، وبالتالي ضمان التشغيل العادي للنظام.

4. حساب الضغط المحدد لصمام التنفيس

عادة ، وفقًا للضغط الأقصى للنظام الهيدروليكي ومعدل التدفق عبر الصمام ، يتم تحديد مواصفات صمام التنفيس (مستوى الضغط والقطر) من عينة المنتج. الضغط المحدد لصمام التنفيس هو ضغط إمداد المضخة الهيدروليكية

صذ≥p + p

أين صذ هو الضغط المحدد لصمام الفائض ؛

p هو أقصى ضغط تشغيل لمشغل النظام الهيدروليكي ؛

∑∆p خسارة الضغط الكلية للنظام الهيدروليكي ، أي أن الضغط المحدد لصمام التنفيس يجب أن يكون أكبر من ضغط العمل للمشغل ومجموع خسائر النظام.

إذا كان صمام الفائض يلعب دور أمان في النظام ، فيجب حساب الضغط المحدد لصمام الفائض بالصيغة التالية

صذ ≥ (1.05 ~ 1.1) ص + ص

يتم تحديد معدل تدفق صمام الفائض وفقًا للتدفق المقدر للمضخة الهيدروليكية. عند استخدامه كصمام فائض وصمام تفريغ ، لا يمكن أن يكون أقل من التدفق المقدر للمضخة ، وعند استخدامه كصمام أمان ، يمكن أن يكون أقل من التدفق المقدر للمضخة. بالنسبة لجميع أنواع صمامات الضغط المتصلة بدائرة زيت التحكم ، نظرًا لأن التدفق الفعلي من خلالها صغير جدًا ، يمكن اختياره وفقًا لأدنى مواصفات التدفق المقدرة للصمام ، بحيث يكون للجهاز الهيدروليكي هيكل مضغوط.

صمام التحكم في الضغط

تصميم دائرة صمام الفائض

مشكلة التحكم عن بعد

  • عند استخدام صمام تصريف التفريغ بجهاز التحكم عن بعد ، تجنب التسرب المفرط للمكونات الهيدروليكية المتصلة بمنفذ التحكم عن بُعد الخاص به. كما هو موضح في الشكل 5-1 (أ) ، عند بدء تشغيل المضخة الهيدروليكية ، يتم تنشيط الملف اللولبي للصمام اللولبي رباعي المواضع ثنائي الموضع ، ويجب أن يرتفع ضغط النظام إلى مستوى الضغط المحدد ، على سبيل المثال ، 14 ميجا باسكال ، إذا تسرب صمام الملف اللولبي A ذو الوضعين رباعي الاتجاهات كبير ، ولا يمكن الوصول إلى الضغط المحدد ، ولا يمكن الوصول إلا إلى ضغط أقل ، مثل 12 ميجا باسكال. إذا تم استبدال الصمام A بالصمام B مع وجود تسرب صغير كما هو موضح في الشكل 5-1 (ب) ، يمكن أن يرتفع ضغط النظام إلى مستوى الضغط المحدد.
  • تجنب توصيل مقياس الضغط بمنفذ التحكم عن بعد الخاص بصمام الفائض. عندما يعمل النظام الهيدروليكي ، إذا كان مقياس الضغط متصلاً بمنفذ التحكم عن بعد لصمام الفائض ، فإن مؤشر مقياس الضغط سوف يهتز وسيصدر صمام الفائض ضوضاء معينة. أعد توصيل مقياس الضغط بمدخل الزيت الخاص بصمام الفائض ، وتم حل المشكلة. والسبب هو أن الأنبوب الزنبركي في مقياس الضغط وزنبرك الصمام الدليلي لصمام التنفيس عرضة للرنين. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن توصيل مقياس الضغط بالمنفذ البعيد لصمام الفائض لا يمكن أن يعكس ضغط مدخل صمام الفائض بشكل صحيح.
توصيل صمام التحكم عن بعد يتم توصيل منفذ التحكم عن بعد الخاص بصمام الفائض في سلسلة

الشكل 1-1 (يسار) توصيل صمام التحكم عن بعد
الشكل 1-2 (يمين) منفذ التحكم عن بعد الخاص بصمام الفائض متصل على التوالي
  • يجب الانتباه إلى ترتيب صمام التنفيس الصغير والصمام العكسي المتصلين في سلسلة بمنفذ التحكم عن بعد الخاص بصمام التنفيس. كما هو مبين في الشكل 1-2 (أ) ، فإن صمام التنفيس 1 و 3 والصمام العكسي 2 يشكلان دائرة تنظيم الضغط على مرحلتين. على سبيل المثال ، تم ضبط صمام الإغاثة 1 على 14 ميجا باسكال ، وصمام التنفيس 3 على 2 ميجا باسكال. عندما يتم تغيير الملف اللولبي عندما يتغير الصمام من التيار الكهربائي للعيش ، حتى إذا تغير ضغط النظام من 14 ميجا باسكال إلى 2 ميجا باسكال ، يحدث تأثير ؛ وعندما يتم عكس صمام الملف اللولبي 2 وصمام التنفيس 3 كما هو موضح في الشكل 1-2 (ب) ، يتم التخلص من التأثير تقريبًا. هذا لأنه قبل تنشيط صمام الملف اللولبي 2 في الشكل (أ) ، تكون منافذ مدخل ومخرج الزيت لصمام الفائض 3 كلها ضغطًا صفريًا ، وعندما يتغير صمام الملف اللولبي 2 من إلغاء التنشيط إلى التنشيط ، فإن ضغط صمام الفائض 1 يجب أن ينخفض ضغط منفذ التحكم عن بعد إلى 0 ثم يرتفع إلى 2 ميجا باسكال ، مما يؤدي إلى حدوث تأثير.
  • يجب إغلاق منفذ التحكم عن بعد الخاص بصمام الفائض بإحكام. عند استخدام منفذ التحكم عن بعد الخاص بصمام الفائض ، من الضروري التأكد من أن الصمام المتصل بالمنفذ لديه أداء إغلاق جيد. كما هو موضح في الشكل 1-3 ، إنها دائرة شائعة الاستخدام تستخدم منفذ تحكم عن بعد لتحقيق تخفيف الضغط. في هذا النوع من الدوائر ، إذا تآكلت بكرة الصمام العكسي بشدة أو حدث تسرب آخر ، فسوف يتأثر الضغط المحدد للنظام. بشكل عام ، لا يمكن أن يصل ضغط النظام إلى القيمة المحددة. نظرًا لأن معدل تدفق منفذ التحكم عن بُعد المطلوب لفتح صمام الفائض صغير جدًا ، فإن التدفق الصغير الناتج عن التسرب سيؤدي أيضًا إلى فتح الصمام الرئيسي لصمام الفائض قليلاً ، بحيث يبدأ النظام في التدفق قبل الضبط تم الوصول إلى القيمة. عندما يحدث هذا ، يجب استبدال الصمام العكسي على الفور.
يجب إغلاق منفذ التحكم عن بعد الخاص بصمام الفائض بإحكام

الشكل 1-3 يجب إغلاق منفذ التحكم عن بعد الخاص بصمام الفائض بإحكام

مشكلة التفريغ بالضغط العالي

عندما يكون الضغط مرتفعًا ، إذا تم تفريغ صمام التنفيس فجأة ، سيكون الضغط الهيدروليكي أكبر بكثير من قوة الزنبرك ويكون غير متوازن ، مما يؤدي إلى إتلاف الزنبرك. سوف يتسبب التدفق الزائد المفرط في حدوث صدمة واهتزاز للأسطوانة الهيدروليكية ، مما يتسبب في تلف صمام الفائض والأسطوانة ، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية ويؤثر بشدة على التشغيل العادي.

مشاكل الأنابيب

يجب إعادة صرف الصمام مباشرة إلى الخزان. تسبب الأنابيب غير الملائمة ضوضاء في صمام التنفيس. كما هو مبين في الشكل 1-4 (أ) ، تزود المضختان الهيدروليكيتان الزيت لمشغلات مختلفة. عندما تعمل مضخة هيدروليكية واحدة فقط ، فإن صمام الفائض لا يصدر ضوضاء ، وعندما تكون المضختان الهيدروليكيتان قريبتان جدًا من بعضهما البعض وتعملان في نفس الوقت عندما يكون صمام الفائض صاخبًا جدًا ومؤشرات مقياسي الضغط يتأرجح بشكل حاد للغاية ، والذي ينتج عن الأنابيب غير الصحيحة. عندما يتم توصيل أنابيب عودة الزيت الخاصة بصمامي التنفيس مرة أخرى بخزان الزيت على التوالي ، كما هو موضح في الشكل 1-4 (ب) ، يمكن التخلص من الضوضاء.

يجب استخدام صمام الفائض الموجود في جسم الصمام مثل الصمام متعدد الاتجاهات فقط كصمام أمان. الصمام متعدد الاتجاهات عبارة عن صمام عكسي يدوي مرتب مركزي. لها أشكال متعددة مثل التوازي والمتسلسل ، ويتحكم كل صمام عكسي في مشغلات مختلفة ، وبالتالي فإن الضغط الذي توفره المضخة الهيدروليكية ليس هو نفسه. على سبيل المثال ، في سلسلة الصمامات العكسية متعددة الاتجاهات ، يكون الضغط الذي توفره المضخة مساويًا على الأقل لمجموع ضغط الحمل لكل مشغل ، أو أكبر من مجموع فرق الضغط بين غرفتي جميع مشغلات التشغيل . لذلك ، لمنع النظام الهيدروليكي من التحميل الزائد ، يجب أن يكون التدفق الزائد هو صمام التدفق كصمام أمان للسلامة.

 أنابيب صمام التصريف

شكل 1-4 أنابيب صمام التصريف

مشكلة الرنين

إن صمامي تصريف لهما نفس المواصفات ومعلمات الإعداد عرضة للرنين. كما هو موضح في الشكل 1-5 (أ) ، فإن المواصفات والإعدادات الخاصة بصمامي الفائض A و B هي نفسها. عندما يتم توفير مضختين على التوازي ، في بعض الأحيان يصدر صمام الفائض ضوضاء قوية. عندما يكون الضغط المحدد لصمام التدفق متداخلاً مع بعضه البعض ، يمكن التخلص من الضوضاء. يوضح هذا أن اثنين من صمامات التنفيس لهما نفس قيمة الإعداد عرضة للرنين ويجب تجنبهما قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلك ، اختر صمام تنفيس وقم بتوصيله بالنقطة C ، كما هو موضح في الشكل 1-5 (ب) ، يمكن أيضًا حل مشكلة الضوضاء المذكورة أعلاه.

رنين صمام التنفيس

شكل 1-5 رنين صمام تصريف

صمام تخفيض الضغط

عندما يحتاج جزء من النظام الهيدروليكي إلى الحصول على ضغط ثابت أقل بقليل من ضغط إمداد المضخة الهيدروليكية ، يمكن استخدام صمام تخفيض الضغط. يسمى صمام تخفيض الضغط الذي يتم تقليل ضغط المخرج به وثابت بصمام تخفيض الضغط ذي القيمة الثابتة ، والمشار إليه بصمام تخفيض الضغط ؛ يسمى صمام تخفيض الضغط الذي يكون ضغط مخرجه ثابتًا مع ضغط حمل معين صمام تخفيض الضغط التفاضلي الثابت ؛ يسمى صمام تخفيض الضغط بنسبة معينة من ضغط المدخل إلى ضغط المخرج بصمام تخفيض ضغط النسبة الثابتة.

متطلبات صمام تخفيض الضغط ذو القيمة الثابتة هي: بغض النظر عن كيفية تغير ضغط المدخل ، يجب أن يكون ضغط المخرج قادرًا على الحفاظ على ثباته ، ولا يتأثر بالتغيرات في التدفق عبر الصمام. بالنسبة لصمامات تقليل الضغط ذات النسبة الثابتة أو التفاضلية الثابتة ، بغض النظر عن كيفية تغير ضغط المدخل أو ضغط المخرج ، يجب أن يكون فرق الضغط أو النسبة ثابتة.

قيود على تطبيق صمام تخفيض الضغط

  • صمام تخفيض الضغط هو صمام لتنظيم الضغط يجعل ضغط مخرج الصمام (ضغط الزيت الثانوي) أقل من ضغط المدخل (ضغط الزيت الأولي). بشكل عام ، صمام تخفيض الضغط هو نوع ضغط ثابت ، ويتم ضبط فجوة فتحة الصمام لصمام تخفيض الضغط من تلقاء نفسها وفقًا لتغيير ضغط المدخل ، لذلك يمكن أن يضمن تلقائيًا أن ضغط مخرج الصمام ثابت.
  • يمكن أيضًا استخدام صمام تخفيض الضغط كجهاز تنظيم لتثبيت ضغط عمل دائرة الزيت بحيث لا يتأثر ضغط دائرة الزيت بتغيير ضغط مصدر الزيت وتقلب الضغط عند عمل الصمامات الأخرى.
  • يقسم صمام تخفيض الضغط النظام الهيدروليكي إلى دوائر زيت ضغط مختلفة وفقًا للاحتياجات المختلفة ، مثل دائرة زيت التحكم لآلية التحكم أو دوائر الزيت الإضافية الأخرى ، بحيث يمكن للمشغلات المختلفة إنتاج قوى عمل مختلفة.
  • يستخدم صمام تخفيض الضغط على نطاق واسع في نظام الاختناق وتنظيم السرعة ودائرة الزيت لتشغيل صمام التخزين المؤقت. غالبًا ما يتم توصيل صمام تخفيض الضغط في سلسلة مع صمام الخانق للتأكد من أن فرق الضغط قبل وبعد صمام الخانق ثابت ، وأن التدفق عبر صمام الخانق لا يتغير مع الحمل.
  • أثناء التطبيق ، يجب توصيل منفذ الصرف الخاص بصمام تخفيض الضغط مباشرة بخزان الوقود ، كما يجب فتح مسار التصريف. إذا كان هناك ضغط عكسي في فتحة التصريف ، فسيؤثر ذلك على التشغيل العادي لصمام تقليل الضغط وصمام خفض الضغط أحادي الاتجاه.

 صمام تخفيض الضغط تجاوز تجاوز الحد

ظاهرة التجاوز لصمام تخفيض الضغط أكثر خطورة. كلما زاد الفرق بين الضغط الأساسي والضغط الثانوي ، زاد التجاوز. يجب توخي الحذر عند تصميم النظام. يجب أن يضمن ضغط التعديل الأدنى لصمام تخفيض الضغط أن الفرق بين الضغط الأولي والضغط الثانوي هو 0.3 إلى 1 ميجا باسكال.

تحديد معدل تدفق صمام تخفيض الضغط

يعتمد ضغط الإعداد لصمام تخفيض الضغط على ظروف العمل الخاصة به. لا يمكن لصمام تخفيض الضغط التحكم في تدفق الزيت الناتج. عندما يلزم التحكم في التدفق بعد تقليل الضغط ، يجب توفير صمام التحكم في التدفق بشكل منفصل. يجب تحديد مواصفات التدفق الخاصة بصمام تخفيض الضغط من خلال التدفق الأقصى الذي يمر فعليًا عبر الصمام. من ناحية أخرى ، لا تجعل التدفق عبر صمام تقليل الضغط وصمام التسلسل أصغر بكثير من التدفق المقدر ، وإلا فمن المحتمل حدوث اهتزاز أو ظواهر أخرى غير مستقرة. في هذا الوقت ، اتخذ التدابير اللازمة في الحلقة. من ناحية أخرى ، لا ينبغي تجاوز التدفق المقدر الموصى به أثناء الاستخدام. يمكن أن يصل تسرب هذا النوع من الصمامات إلى 1 لتر / دقيقة أو أكثر ، وطالما أن الصمام في حالة عمل ، فسيظل التسرب موجودًا دائمًا. يجب مراعاة ذلك تمامًا عند اختيار سعة المضخة الهيدروليكية.

تركيب صمام تخفيض الضغط

  • يحتوي صمام تخفيض الضغط وصمام تقليل الضغط أحادي الاتجاه المتصلين بواسطة سن اللولب والفلنجة على مدخلين للزيت وعائد زيت واحد.
  • يحتوي الصمام وصمام تقليل الضغط أحادي الاتجاه على مدخل الزيت ومنفذ عودة الزيت. أثناء التركيب ، يجب توخي الحذر لتوصيل منفذ الصرف مباشرة بخزان الوقود والحفاظ على مسار الصرف دون عائق. عندما يكون لمنفذ الصرف ضغط رجعي ، فسوف يتسبب ذلك في عمل صمام تقليل الضغط وصمام تقليل الضغط أحادي الاتجاه بشكل غير طبيعي.
  • اضبط المقبض في اتجاه عقارب الساعة لزيادة الضغط واضبط المقبض عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل الضغط.
  • عندما يكون من الضروري توصيل مقياس ضغط لقياس ضغط المدخل ، قم بفك القابس اللولبي M14 × 1.5 الموصول بالصدفة واستبدله بمفصل الأنبوب المقابل.
  • عندما يعمل الصمام ، غالبًا ما يكون سبب ذلك هو تسرب الهواء لاستحلاب الزيت والتسبب في تقلبات الضغط والضوضاء. لذلك ، يجب الحرص على عدم السماح بدخول الهواء إلى الزيت.
  • عندما يكون ضغط مضخة الزيت ودائرة الزيت طبيعيًا ، ويكون ضغط دائرة الزيت الثانوية لصمام تخفيض الضغط منخفضًا جدًا أو يكون الضغط مساويًا للصفر ، يجب تفكيك غطاء الصمام للتحقق مما إذا كان أنبوب التصريف مخروط تنظيم الضغط والفتحة نظيفان.
  • عند استخدام جهاز التحكم عن بعد ، يمكن فك القابس اللولبي لمنفذ التحكم عن بعد وتوصيله بدائرة زيت التحكم.

One thought on “4 Questions About Pressure Control Valve You Should Know

  1. الصورة الرمزية Simon يقول Simon:

    مرحبا ، هل يمكنك أن ترسل لي الكتالوج الخاص بك؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *