Injap hidraulik adalah komponen automatik yang dikendalikan oleh minyak tekanan, yang dikawal oleh minyak tekanan injap pengedaran tekanan. Ia biasanya digunakan dalam kombinasi dengan injap pengedaran tekanan elektromagnet, dan boleh digunakan untuk mengawal sistem saluran paip minyak, gas, dan air di stesen hidro. Biasa digunakan dalam litar minyak seperti pengapit, kawalan, dan pelinciran. Terdapat jenis bertindak langsung dan jenis perintis, dan jenis perintis biasanya digunakan.
Klasifikasi:
Klasifikasi oleh Kaedah Kawalan: Manual, Elektronik, Hidraulik
Klasifikasi mengikut fungsi: injap aliran (injap pendikit, injap mengawal kelajuan, shunt dan injap pemungut), injap tekanan (injap limpahan, injap pengurangan tekanan, injap urutan, injap memunggah), injap arah (injap arah elektromagnetik, injap arah manual, injap satu arah)
Diklasifikasikan dengan kaedah pemasangan: injap plat, injap tiub, injap superposisi, injap kartrij berulir, injap plat penutup
Menurut mod operasi, ia dibahagikan kepada injap manual, injap bermotor, injap elektrik, injap hidraulik, injap elektro-hidraulik, dll.
Kawalan Tekanan:
Ia dibahagikan kepada injap limpahan, injap mengurangkan tekanan, dan injap urutan mengikut tujuannya. ⑴ Injap pelega: Boleh mengawal sistem hidraulik untuk mengekalkan keadaan yang berterusan apabila mencapai tekanan yang ditetapkan. Injap limpahan yang digunakan untuk perlindungan beban dipanggil injap keselamatan. Apabila sistem gagal dan tekanan meningkat kepada had yang boleh menyebabkan kerosakan, pelabuhan injap akan dibuka dan melimpah untuk memastikan keselamatan tekanan mengurangkan injap sistem: ia dapat mengawal litar cawangan untuk mendapatkan tekanan yang stabil lebih rendah daripada tekanan minyak litar utama. Mengikut fungsi tekanan yang berbeza yang dikawalnya, injap pengurangan tekanan juga boleh dibahagikan kepada injap pengurangan tekanan nilai tetap (tekanan output adalah nilai malar), tekanan pembezaan yang berterusan mengurangkan injap (input dan tekanan output adalah nilai malar), dan nisbah tekanan yang berterusan, dan lain -lain) bertindak, dan kemudian membuat elemen penggerak lain bertindak secara urutan. Tekanan yang dihasilkan oleh pam minyak mula -mula menolak silinder hidraulik 1 untuk bergerak, sambil bertindak di kawasan A melalui salur masuk minyak injap urutan. Apabila pergerakan silinder hidraulik 1 selesai, tekanan meningkat. Selepas teras ke atas yang bertindak di kawasan A adalah lebih besar daripada nilai set musim bunga, teras injap meningkat untuk menyambungkan salur masuk dan keluar minyak, menyebabkan silinder hidraulik 2 bergerak
Kawalan Aliran:
Kawasan pendikit antara teras injap dan badan injap dan rintangan tempatan yang dihasilkan olehnya digunakan untuk menyesuaikan kadar aliran, dengan itu mengawal kelajuan pergerakan penggerak. Injap kawalan aliran dibahagikan kepada 5 jenis mengikut tujuan mereka. ⑴ Injap pendikit: Selepas menyesuaikan kawasan pendikit, kelajuan pergerakan komponen penggerak yang mempunyai sedikit perubahan dalam tekanan beban dan keperluan yang rendah untuk keseragaman gerakan pada dasarnya boleh menjadi injap pengawalan kelajuan yang stabil: ia dapat mengekalkan perbezaan tekanan masuk dan keluar dari injap pendikit sebagai nilai tetap apabila tekanan beban. Dengan cara ini, selepas kawasan pendikit diselaraskan, tanpa mengira perubahan tekanan beban, injap pengawalan kelajuan dapat mengekalkan kadar aliran melalui injap pendikit tidak berubah, dengan itu menstabilkan kelajuan pergerakan penggerak injap penggerak: injap penyelam aliran yang sama Injap pembahagi aliran berkadar diperolehi dengan mengedarkan aliran dalam injap pengumpulan perkadaran: fungsinya bertentangan dengan injap penyongsang, yang mengedarkan aliran ke dalam injap pengumpulan dalam injap penyongsang dan pengumpul proporsi: ia mempunyai dua fungsi: injap penyongsang dan injap pemungut.
Keperluan:
1) Tindakan fleksibel, fungsi yang boleh dipercayai, kesan yang rendah dan getaran semasa operasi, bunyi yang rendah, dan hayat perkhidmatan yang panjang.
2) Apabila bendalir melalui injap hidraulik, kehilangan tekanan adalah kecil; Apabila port injap ditutup, ia mempunyai prestasi pengedap yang baik, kebocoran dalaman kecil, dan tiada kebocoran luaran.
3) Parameter terkawal (tekanan atau aliran) stabil dan mempunyai sedikit variasi apabila tertakluk kepada gangguan luaran.
4) Struktur padat, mudah dipasang, debug, menggunakan, dan mengekalkan, dan fleksibiliti yang baik
Masa Post: Apr-03-2023