ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ    Онлайн-консультант: 138-57-47
Гидравлика Энерпром г. Москва – производство и продажа гидравлики – домкрат, гайковерт, трубогиб, пресс гидравлический и другой гидравлический инструмент. Проектирование гидравлического инструмента, насосных станций и гидроцилиндров / Принцип действия и гидравлическая схема мультипликатора давления /
Поиск на сайте: 
Карта сайта
Новости   О компании   Продукция   Каталоги   Контакты   Запрос  

Телефон/факс: +7 (495) 651-09-15 (многоканальный)

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100


Принцип действия и гидравлическая схема мультипликатора давления

 
 
  • Все выпускаемые мультипликаторы давления относятся к колебательному (вибрационному) типу. Они предназначены для преобразования входящего низкого давления в более высокое на выходе. Мультипликатор давления автоматически начинает работать в момент подачи гидравлической жидкости, обеспечивая подачу жидкости на необходимом рабочем давлении. При достижении на выходе заданного рабочего давления мультипликатор отключается, и в дальнейшем начинает работать только для того, чтобы поддерживать необходимый уровень рабочего давления в системе, компенсируя, таким образом, расход жидкости или ее утечки.
  • Гидравлическая жидкость подается во входящий порт IN и, проходя через открытые запорные клапаны KV1, KV2 и DV (опционально), оказывается в напорной магистрали H. При этом порт R связан с резервуаром. Весь нагнетаемый насосом поток гидравлической жидкости проходит через мультипликатор, и, увеличивая давление в магистрали H, позволяет быстро перемещать исполнительный механизм (гидроцилиндр) на величину свободного хода. Преодолев свободный ход штока, гидроцилиндр способствует дальнейшему повышению давления в магистрали H и зоне высокого давления мультипликатора, при этом клапаны KV2 и DV закрываются, и жидкость начинает заполнять объем Vol.1. На рис. 1, объем Vol.2 связан через триггерный клапан BV1 с объемом Vol.3, который, в свою очередь, связан с резервуаром. Дальнейшее наращивание давления в объеме Vol.1 вызывает перемещение поршней HP и LP вниз.
  • Когда перемещающийся поршень HP соединяет объем Vol.1 c управляющим каналом Pilot string 1, последний переключает положение триггерного клапана BV1. Это происходит, когда давление в верхней части клапана BV1 превышает давление в его нижней части, где управляющий канал Pilot string 2 поддерживает постоянное давление. Таким образом, объем Vol. 2 соединяется с напорной магистралью насоса, и поршневая группа LP и HP начинают двигаться вверх, поскольку площадь поршня LP больше чем площадь поршня HP. Гидравлическая жидкость в объеме Vol.1 под давлением поступает через клапан KV2 в напорный канал H. Когда противоположный край поршня HP проходит управляющий канал Pilot string 1, связывая его с резервуаром, в нем сбрасывается давление, и триггерный клапан BV1, под действием управляющего канала Pilot string 2, возвращается к своему первоначальному положению. Цикл возобновляется и продолжается до тех пор, пока давление в напорном канале (канал H) не увеличивается до уровня, эквивалентного отношению между площадями поршней LP и HP, в сравнении с уровнем давления напорной магистрали насоса. Если давление в напорном канале H падает, новый цикл начинается автоматически.
  • Давление в напорной магистрали H может быть сброшено через управляющий (внешний) гидрораспределитель путем подключения напорной магистрали насоса к линии R, а линии IN к резервуару. Управляющий канал Pilot string 3 открывает клапан DV и гидравлическая жидкость поступает через клапан DV и канал IN непосредственно в резервуар.

  • На рисунке показано типичное отношение между уровнями давления и расхода гидравлического потока в напорной магистрали H, когда давление в порту IN достигает максимум 15 МПа, то нагрузка в напорной магистрали H возрастает от 0 до 48 МПа. Мультипликатор давления в данном примере имеет коэффициент мультипликации 1:3,2.