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          穆格伺服閥D061-9310*銷售

          更新時間:2025-04-01

          訪問量:1347

          廠商性質:經銷商

          生產地址:

          簡要描述:
          MOOG伺服閥產品使用范圍廣泛,主要應用:航空仿真及測試,汽車測試及仿真,能源領域(水力發電/風力發電/蒸汽/燃氣),工業機械(金屬成型機械,塑料加工機械,冶金機械)等。上海泛音優勢供應MOOG伺服閥、MOOG電液伺服閥,MOOG伺服比例閥和MOOG伺服放大器等,穆格伺服閥D061-9310*銷售
          品牌MOOG/美國穆格應用領域化工,能源,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件

          伺服閥按照輸出特性有流量控制閥、壓力控制閥、壓力—流量控制閥;按結構形式有滑閥、噴嘴擋板閥和射流管閥等。

          1.滑閥

          1)滑閥的工作原理和結構特性

               滑閥是常用的結構形式,它常用作工業伺服閥的前置級和所有伺服閥的功率級?;y按照外接油口的多少不同分為二通、三通、四通等;按照控制邊數的不同分為單邊、雙邊和四邊滑閥,其工作原理如圖7-3所示。其中圖7-3a為二通單邊滑閥,圖7-3b為三通雙邊滑閥,圖7-3c為四通四邊滑閥。閥芯的位移不同于液壓傳動中開關式換向閥,而是雙向連續變化的?;竟δ苁沁B續改變控制棱邊(節流口)的流通面積,以改變進入液壓缸(或執行件)兩腔的壓力和流量,達到控制液壓缸輸出運動和動力的目的。

               閥的開口形式對其控制性能影響很大,尤其是在零位附近的特性。從圖7-4a可以看出,負開口滑閥在中間平衡位置時,四個節流口*被遮蓋,*切斷了油源和執行件之間的通路。閥芯需要左、右移動的距離后,才能將相應的節流口打開,才會有油液輸給執行件。所以在滑閥的位置-流量特性曲線上形成一段沒有油液輸出的非線性死區,靈敏度低,對于高精度的伺服閥控制系統是不應該使用這類結構的伺服閥。但這種結構的伺服閥制造容易,成本低,可以在工作過程的任何位置上可靠地停止,所以在手動伺服閥或比例控制系統中還選用這種閥。圖7-4b是零開口閥,其位置-流量特性曲線是線形的,控制性能好,靈敏度高。實際上閥總存在徑向間隙,節流工作邊有圓角,有一定的泄漏,要求零位泄漏越小越好,但制造工藝復雜,成本高。圖7-4c是正開口閥,結構簡單,但是液體無功損耗比較大。

                滑閥的三個特性系數在確定系統的穩定性、響應特性和穩態誤差時非常重要。流量增益直接影響系統的開環增益,因而對系統的穩定性有直接的影響;流量壓力系數直接影響閥控液壓馬達、液壓缸系統的阻壓比;壓力增益表明液壓動力機構啟動大慣性和大摩擦負載的能力。

               需要說明的是滑閥的特性系數是隨工作點的變化而變化的。流量-壓力曲線在原點處的閥系數稱零點閥系數,也稱零位工作點,因為閥經常在原點附近工作,因此是滑閥重要的工作點。此處閥的流量增益最大,系統的開環增益最高;壓力-流量系數最小,系統的阻尼低。如果系統在該點是穩定的,在其它點必然是穩定的。滑閥的優點是壓力增益可以很高,通過的流量可以很大,特性易于計算和控制,抗污染性能較好。缺點是配合公差要求嚴格,制造成本高,作用在閥芯上的力較多、較大且變化,要求較大的控制力。做前置級時,動態響應較低。


          2.噴嘴擋板閥

               噴嘴擋板閥的工作原理如圖7-8所示。噴嘴擋板閥主要由節流口1、噴嘴2、擋板3組成。具體結構可分為單噴嘴擋板閥和雙噴嘴擋板閥,噴嘴和擋板之間形成一個可變的節流口,擋板的位置由輸入信號控制,由于擋板的位移較小,擋板的轉角也非常小,可以近似地按照平移的方式處理擋板與噴嘴之間的位移。

          雙噴嘴擋板閥如圖7-8b所示,它相當于兩個單噴嘴擋板閥的并聯結構,其工作原理基本與單噴嘴擋板閥相同,但其所控制的負載形式有所不同,常用于對稱結構,如雙出桿液壓缸。雙噴嘴擋板閥由于結構對稱而具有的優點是:溫度和供油壓力變化導致的零漂小,即零位點的工作漂移?。粨醢逅艿囊簞恿π?,在零位時的液動力平衡;壓力-流量曲線的對稱性和線性度好,壓力控制敏感度比單噴嘴擋板閥大一倍。

               噴嘴擋板閥的優點是結構簡單、公差較大;特性可預測;無死區、無摩擦副,靈敏度高;擋板慣性很小,所需的控制力小,動態響應高。其缺點是抗污染性能差,要求很高的過濾精度;零位泄露量大,功率損耗大,效率低,通常作伺服閥的前置放大級。

          3.射流管閥

                射流管閥工作原理如圖7-9所示,它由射流管接收器組成。射流管閥不是采用節流的方式,而是靠能量分配和轉換實現控制的,能量的分配是靠改變射流管與接收器的相對位置實現的。射流管一般做成收縮形或拉瓦爾管形,當流體流經射流管時,將壓力轉換成動能射入接收器,接收器是一個擴張管,液流流經后減速擴壓,使進入的流體恢復其壓力能。當射流管位于接收器的兩個接收通道之間時,兩個接收通道內壓力相等,液壓缸兩腔壓力相等,活塞保持位置不變;假如當射流管向左偏移時,左側接收孔道內的壓力大于右側接收孔道內的壓力,使液壓缸左移,同時接收器也和液壓缸一起移動,直到射流管又位于兩個接收孔道中間位置為止;反之亦如此。液壓缸的移動方向由控制信號的方向決定,液壓缸移動速度的快慢由控制信號的大小決定。

          射流管閥的優點是結構簡單,制造成本低廉;噴口較大,流量較大;抗污染能力很好,可靠性很高;無死區,轉動摩擦小,靈敏度高;壓力恢復系數和流量恢復系數較大,效率較高。缺點是射流管慣性較大,動態響應較低;特性不易預測,設計時要靠模型試驗。適用于中、小功率控制系統或伺服閥的前置級。


          MOOG伺服閥常用型號:

          MOOG伺服閥D061-9310

          MOOG伺服閥D673-0001-0000     

          MOOG伺服閥D633-7414      

          MOOG伺服閥D661-4539C

          MOOG伺服閥G631-3002B      

          MOOG伺服閥D792-4005      

          MOOG伺服閥D792-4007      

          MOOG伺服閥D661-4697C G15JOAA5VSX2HA     

          MOOG伺服閥D661-6460C/G35HOAA4VSX2

          MOOG伺服閥G761-3002B

          MOOG伺服閥D663-5002   L03HYAO6NSA0-P       

          MOOG伺服閥D661-4506C/G35KOAA6VSX2HA

          MOOG伺服閥D662Z4336K P01JXMF6VSX2-A       

          MOOG伺服閥D634-319-C-24V

          MOOG伺服閥D791-4038 S16JXQB6VSX2-B

          MOOG伺服閥D664-4714 L05HDBM6NSF2-0        

          MOOG伺服閥D662Z1931E D01HXBAFNSA0         

          MOOG伺服閥G761-3602        

          MOOG伺服閥D661-4636       G60KOAA5VSX2HA

          MOOG伺服閥D633-313B-R16KO1M0NSM2

          MOOG伺服閥D661-4594C G75KXAA5VSX2H

          MOOG伺服閥D792-4036      

          MOOG伺服閥D661-4586E              G45KOCB5VSX2HA

          MOOG伺服閥D791-5040 S16JOQA4USBOP 

          MOOG伺服閥D663-344K   P03HYMOFNSA0         

          MOOG伺服閥D633K2025B Type:R16KO1M0NWM2

          MOOG伺服閥D661-4650 G60KXAA5NSM2HA      

          MOOG伺服閥D661-4598C    G45H0AA6VSX2HA

          MOOG伺服閥D661-4651 G35JOAA6VSX2HA        

          MOOG伺服閥D663-1922E-4 L03HABAEVSB0       

          MOOG伺服閥D662-4036 D02HXBO6NSF2-A        

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