X
Stuur vandaag nog uw aanvraag
Snelle offerte

Hoe lees je een hydraulisch schuifklepdiagram?

hydraulische spoelklep

De belangrijkste taak van de schuifklep is het regelen van de stroomrichting van de energiebron door de paden te combineren of te verwisselen. Of dit via olie of lucht gebeurt, hangt af van het systeem waarin de schuifklep wordt bediend. Ik zal het nu vooral hebben over de schuifklep in de hydraulisch systeem.

Laten we leren hoe we een schema van een schuifklep en de weergave ervan in de systeemtekening kunnen lezen. Dit zal u helpen de werking van verschillende configuraties van de schuifklep te begrijpen. 

Wat is het werkingsprincipe van een spoelklep?

De constructie van een schuifventielHydraulisch station

Een spoelventiel is een soort richtingregelklepHet kernonderdeel is een cilindrische spoel die in een bijpassende huls of behuizing beweegt om stromingspaden tussen verschillende poorten te openen en te sluiten en zo de vloeistofstroom in hydraulische systemen te sturen.

Laten we eerst eens kijken naar het schema van een hydraulische schuifklep en de weergave ervan in de systeemtekening. Dit zal u helpen de werking van verschillende configuraties van de schuifklep te begrijpen. 

Leg de werking van de spoelklep uit

Laten we een gangbare richtingsklep gebruiken om het werkingsprincipe van de hydraulische schuifklep te illustreren. Het bovenstaande diagram toont het oliecircuitschema van een gesloten-centrum solenoïdegestuurde klep, samen met de bijbehorende schematische tekening van de schuifklep.

In spanningsloze toestand wordt de spoel meestal door een veer in de standaardpositie gehouden. In deze toestand is er geen stroming mogelijk vanuit alle vier de poorten. Poort A en B zijn verbonden met de cilinders, poort P is verbonden met de motor en pomp, en poort T is verbonden met het reservoir. 

Wanneer de solenoïde onder spanning staat, duwt of trekt de gegenereerde elektromagnetische kracht de spoel, waardoor de veer wordt samengedrukt en de spoel naar een tweede of derde positie beweegt. Als de spoel naar rechts wordt geduwd, verandert deze nieuwe positie de stromingspaden, van poort P naar poort B, van poort A naar poort T. Als de spoel in de tegenovergestelde richting wordt geduwd, zullen de stromingspaden van poort P naar poort A, van poort B naar poort T lopen.

Hoe lees je een diagram van een hydraulische spoelklep?

Nu kunnen we leren hoe een schuifventiel wordt weergegeven in technische tekeningen en hoe we een schematische tekening van een schuifventiel moeten lezen.

Symbool en diagram van spoelklep

In technische tekeningen, hydraulische schemasymbolen Gedetailleerde informatie geven over de klep die ze vertegenwoordigen. Het is daarom essentieel om de symbolen te begrijpen om de doorlaatrichting van de schuifklep te bepalen.

schema van de spoelklep

Symbolen tonen:

  1.       De methoden van aandrijving
  2.       Het aantal posities
  3.       De stroompaden
  4.       Het aantal poorten dat een klep heeft

Wanneer we een schema van een schuifklep bekijken, zien we dat deze is opgebouwd uit vakjes die het aantal mogelijke posities van de klep aangeven. Elk vakje bevat verschillende lijnen en pijlen, die de stromingspaden aangeven. De symbolen aan beide zijden van het vakje geven de aandrijfmethode aan, zoals elektromagnetische spoelen, veren of pilootbediening voor het schakelen van de klepspoel.

symbool voor spoelklep in hydraulische schematekening

Schematische diagrammen voor veelvoorkomende spoelklepconfiguraties

Hier vindt u de diagrammen voor de belangrijkste kleptypen die in het artikel worden genoemd. De externe leidingen die op de kasten zijn aangesloten, vertegenwoordigen de poorten (P, T, A, B, enz.). De interne leidingen en pijlen geven de stroompaden voor elke positie aan.

1.     2/2-ventiel (2-weg, 2-standen)

Dit is een eenvoudige aan/uit-klep. De aandrijving gebeurt via een elektromagnetische spoel. De functie is om de stroming tussen een inlaat (P) en een uitlaat (A) te regelen.

2-weg, 2-posities

  •       Positie 1 (links): De lijn die de P- en A-poorten verbindt, geeft aan dat er door de klep stroming mogelijk is.
  •       Positie 2 (rechts): De geblokkeerde lijn geeft aan dat het pad gesloten is. Er kan geen stroom passeren.

2.     3/2-ventiel (3-weg, 2-standen)

Deze klep wordt vaak gebruikt voor het aansturen van enkelwerkende cilinders. De standaardpositie is vaak veerretour. De functie is dat hij in de ene positie druk naar een actuator (A) stuurt en in de andere positie de actuator (A naar T) ontlucht.

3-weg, 2-positie

Het diagram lezen:

  1.       Geactiveerde positie (links): Druk (P) stroomt naar de werkpoort (A). De tankpoort (T) is geblokkeerd.
  2.     Terugkeerpositie (rechts): De werkpoort (A) is verbonden met de tank/uitlaat (T). De druk (P) is geblokkeerd. Hierdoor kan de veer in een enkelwerkende cilinder zich terugtrekken en de vloeistof via T naar buiten duwen.

3-weg, 2-positie

Het diagram lezen:

  1.  Standaardpositie (links): De werkpoort (A) stroomt naar de tankpoort (T). De druk (P) is geblokkeerd. Hierdoor kan de veer in een enkelwerkende cilinder zich terugtrekken en de vloeistof via T naar buiten duwen.
  1.   Terugkeerstand (rechts): De werkpoort (A) is geblokkeerd. Druk (P) is aangesloten op de tank/uitlaat (T). 

3-weg, 2-positie

Het diagram lezen:

  1.   Standaardpositie (links): De werkpoort (A) stroomt naar de tankpoort (T). De druk (P) is geblokkeerd. Hierdoor kan de veer in een enkelwerkende cilinder zich terugtrekken en de vloeistof via T naar buiten duwen.
  2.   Terugkeerpositie (rechts): Druk (P) stroomt naar de werkpoort (A). De tankpoort (T) is geblokkeerd.

 

3. 4/2-ventiel (4-weg, 2-standen)

Dit type klep wordt vaak gebruikt voor de bediening van dubbelwerkende cilinders. De functie ervan is dat hij in de ene positie druk naar een actuator (A) stuurt en tegelijkertijd de actuator (B tot en met T) ontlucht. In een andere positie stuurt hij druk naar een actuator (B) en tegelijkertijd de actuator (A tot en met T) ontlucht. 

4-weg, 2-positie

Het diagram lezen:

  1.   Standaardpositie (links): Druk (P) stroomt naar de werkpoort (A), poort (B) is verbonden met tankpoort (T)
  2.   Retourpositie (rechts): Druk (P) stroomt naar de werkpoort (B). Poort (A) is verbonden met tankpoort (T).

 

4-weg, 2-positie

Het diagram lezen:

  1.   Standaardpositie (links): Klep is geblokkeerd. Er stroomt geen vloeistof door de klep.
  2.   Retourpositie (rechts): Druk (P) stroomt naar de werkpoort (B). Poort (A) is verbonden met tankpoort (T).

4. 4/3-klep (4-weg, 3-standen) – Vier veelvoorkomende middenconfiguraties

Dit is de meest kritische klep voor hydraulische systemen. Het middenpositiegedrag is wat ze onderscheidt.

1. Gesloten middenklep

Gesloten middenspoelklep

Alle poorten zijn in de middenpositie geblokkeerd. 

Door de pompstroom te stoppen, wordt de actuator geblokkeerd en wordt beweging voorkomen. Hiervoor is een pompontlastklep nodig.

2.Open middenklep

open middenspoelklep

Poort P, poort A en poort B zijn allemaal verbonden met poort T 

De functie van deze klep, zoals weergegeven in het diagram, is om de pomp te ontlasten door de actuator in de neutrale positie te zetten.

3. Tandem middenklep

Tandem middenklep

Poort P is in het midden verbonden met T, terwijl A en B geblokkeerd zijn. 

Deze klep ontlast de pomp door de stroming bij lage druk terug te voeren naar de tank, waardoor de actuator wordt vergrendeld.

4. Vlottermiddenklep

Vlotter middenklep

Poort P is geblokkeerd terwijl poort A, B en T zijn aangesloten

Dit grafische symbool van een spoelklep geeft aan dat de functie ervan is om de pompdruk constant te houden terwijl de actuator neutraal is.

 

Hoe u diagrammen van hydraulische spoelkleppen gebruikt

Volg de routes

Volg de lijnen en pijlen in het corresponderende kader voor elke kleppositie. Identificeer de actieve en inactieve aansluitingen.

Betrekking hebben op de actuator

De werking van de actuator (uitschuiven, intrekken, vergrendelen of zweven) kan worden bepaald door de toestand van de aansluitingen A en B te bepalen.

Evalueer het systeem

De doeltreffendheid, energie-efficiëntie en veiligheid van het systeem worden rechtstreeks beïnvloed door de configuratie van de middenpositie.

 

 

 

Cookievoorkeuren bijwerken
Scroll naar boven