电磁阀原理图表示方式?请教三位五通中间封闭式电磁阀的工作过程图( 三 )


特点:在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装 。
先导式电磁阀:
原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门 。
特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件
Q4:电磁阀的工作原理电磁阀工作原理:
在电磁阀内部含有密闭的腔,腔的中间是活塞,腔的两面是两块电磁铁,一旦电磁铁线圈通电,阀体便受力被吸引至通电电磁铁方向;而在腔的不同位置都开有通孔,连接着不同的油管,因此可通过控制阀体的移动来选择开启那部分排油孔;由于进油孔处于常开状态,阀体的移动使得液压油进入不同的排油管,油的压力推动油缸的活塞,进而推动活塞杆,从而带动机械装置 。利用这种原理,便可实现通过控制电磁铁电流通断来控制机械运动的功能 。
具体分类:
1、直动式电磁阀工作原理:通电时,电磁线圈产生电磁力,直接吸合阀芯,阀芯变位 。断电时,电磁力消失,阀芯靠弹簧复位 。
直动式电磁阀工作原理图:
2、分布直动式电磁阀工作原理:它是一种直动式和先导式相结合的原理 。常闭式---当入口与出口没有压差时,通电后电磁力直接打开先导孔连接主阀活塞依次向上提起,阀门打开;当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先打开先导孔,主阀活塞上腔压力下降,从而利用压差和电磁力拉动主活塞,阀口打开;断电时,靠弹簧复位关闭先导孔,主活塞上腔增压,推动主活塞向下移动,阀关闭 。常开式与常闭式相反 。
分布直动式电磁阀工作原理图:
3、先导式电磁阀工作原理:常闭式---通电时,电磁力吸合先导孔阀芯,先导孔打开,主阀活塞上腔压力下降,在主活塞上腔和下腔形成上低下高的压力,这样下腔压力推动主活塞打开阀门;断电时,弹簧力复位关闭先导孔,主活塞上腔增压,在主活塞上腔和下腔形成上高下低的压力,介质压力和弹簧力推动主活塞,阀关闭 。常开式与常闭式相反 。
先导式电磁阀工作原理图:

Q5:液压电磁阀的原理图液压电磁阀的原理图如下:
在电磁换向阀的阀体上有多个不同的油路接口,各油路接口与阀体上相应的环形槽相通,有几个油路接口就叫几通阀 。液压机械一般运用四通液压电磁换向阀 。
阀芯移动后能够停留在不同的作业方位上,阀芯有几个作业方位就叫几位阀 。如C2机能的电磁换向阀阀芯有3个作业方位,阀体上有4个油路接口,该阀就称为三位四通电磁换向阀 。不同的油路接口是经过阀芯的作业方位来实现接通或关断的 。
一般液压电磁阀与液压系统供油油路衔接的接口用P表明,与回油油路衔接的接口用T表明,与履行元件衔接的油口用A和B表明 。力田液压电磁换向阀的阀体上均有油口的标识 。
液压单向阀的结构,按进出口流道的布置方式可分为直通式单向阀和直角式单向阀,直通式进口和出口流道在同一轴线上 。
直通式液压单向阀结构简略,但液流压力丢失大,修理时替换绷簧不便利 。直角式液压单向阀结构杂乱,但压力丢失小 。
扩展资料
液压电磁阀中控制压力的称为压力控制阀,控制流量的称为流量控制阀,控制通﹑断和流向的称为方向控制阀 。
压力控制阀按用途分为溢流阀﹑减压阀和顺序阀 。
(1)溢流阀:能控制液压系统在达到调定压力时保持恒定状态 。用於过载保护的溢流阀称为安全阀 。当系统发生故障,压力升高到可能造成破坏的限定值时,阀口会打开而溢流,以保证系统的安全 。
(2)减压阀:能控制分支回路得到比主回路油压低的稳定压力 。减压阀按它所控制的压力功能不同,又可分为定值减压阀(输出压力为恒定值)﹑定差减压阀(输入与输出压力差为定值)和定比减压阀(输入与输出压力间保持一定的比例) 。
(3)顺序阀:能使一个执行元件(如液压缸﹑液压马达等)动作以后,再按顺序使其他执行元件动作 。油泵产生的压力先推动液压缸1运动,同时通过顺序阀的进油口作用在面积A 上,当液压缸1运动完全成后,压力升高,作用在面积A 的向上推力大於弹簧的调定值后,阀芯上升使进油口与出油口相通,使液压缸2运动 。


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