X
Wyślij swoje zapytanie już dziś
Szybka wycena

Jak czytać schemat zaworu suwakowego hydraulicznego

hydrauliczny zawór suwakowy

Głównym zadaniem zaworu suwakowego jest sterowanie kierunkiem przepływu źródła energii poprzez łączenie lub przełączanie ścieżek. To, czy odbywa się to za pomocą oleju, czy powietrza, zależy od systemu, w którym zawór suwakowy jest używany. Teraz omówię głównie zawór suwakowy w… układ hydrauliczny.

Dowiedzmy się, jak odczytywać schemat zaworu suwakowego i jak go przedstawić na rysunku układu. Pomoże to zrozumieć działanie zaworu suwakowego w różnych konfiguracjach. 

Jaka jest zasada działania zaworu szpulowego?

Budowa zaworu szpulowegoStacja hydrauliczna

Zawór szpulowy to rodzaj zawór sterujący kierunkowyJego głównym elementem jest cylindryczna szpula, która porusza się w dopasowanej tulei lub korpusie, aby otwierać i zamykać ścieżki przepływu między różnymi portami, kierując przepływem płynu w układach hydraulicznych.

Najpierw zapoznajmy się ze schematem hydraulicznego zaworu suwakowego i jego przedstawieniem na rysunku układu. Pomoże to zrozumieć działanie zaworu suwakowego w różnych konfiguracjach. 

Wyjaśnij działanie zaworu szpulowego

Użyjmy typowego zaworu kierunkowego, aby zilustrować zasadę działania hydraulicznego zaworu suwakowego. Powyższy schemat przedstawia schemat obiegu oleju zaworu elektromagnetycznego z zamkniętym przepływem, wraz z rysunkiem schematycznym odpowiadającego mu zaworu suwakowego.

W stanie odłączonym od zasilania, szpula jest zazwyczaj utrzymywana w pozycji domyślnej przez sprężynę. W tym stanie przepływy nie są dozwolone ze wszystkich czterech portów. Porty A i B są połączone z cylindrami, port P jest połączony z silnikiem i pompą, a port T jest połączony ze zbiornikiem. 

Po wzbudzeniu elektromagnesu, generowana siła elektromagnetyczna popycha lub ciągnie szpulę, ściskając sprężynę i przesuwając ją do drugiej lub trzeciej pozycji. Jeśli szpula zostanie przesunięta w prawo, ta nowa pozycja zmienia ścieżki przepływu, z portu P do portu B, z portu A do portu T. Jeśli szpula zostanie przesunięta w przeciwnym kierunku, ścieżki przepływu będą przebiegać z portu P do portu A, z portu B do portu T.

Jak czytać schemat zaworu hydraulicznego

Teraz dowiemy się, jak przedstawiany jest zawór suwakowy na rysunkach technicznych i jak czytać schematyczny rysunek zaworu suwakowego.

Symbol i schemat zaworu szpulowego

Na rysunkach technicznych, symbole schematów hydraulicznych Należy podać szczegółowe informacje dotyczące zaworu, który reprezentują. W związku z tym zrozumienie symboli jest niezbędne do określenia kierunku przepływu w zaworze suwakowym.

schemat zaworu szpulowego

Symbole pokazują:

  1.       Metody działania
  2.       Liczba stanowisk
  3.       Ścieżki przepływu
  4.       Liczba portów, jakie posiada zawór

Patrząc na schemat zaworu suwakowego, widzimy, że składa się on z pól wskazujących liczbę możliwych pozycji zaworu. Każde pole zawiera kilka linii i strzałek, które pokazują ścieżki przepływu. Symbole po obu stronach pola wskazują metodę sterowania, taką jak cewki elektromagnetyczne, sprężyny lub sterowanie pilotem w celu przełączenia suwaka zaworu.

symbol zaworu suwakowego na schemacie hydraulicznym

Schematy połączeń dla konfiguracji zaworów rozdzielających

Poniżej znajdują się schematy kluczowych typów zaworów wymienionych w artykule. Zewnętrzne przewody podłączone do skrzynek reprezentują porty (P, T, A, B itd.). Wewnętrzne przewody i strzałki wskazują ścieżki przepływu dla każdej pozycji.

1.     Zawór 2/2 (2-drożny, 2-pozycyjny)

To prosty zawór typu on/off. Mechanizm uruchamiany jest za pomocą cewki elektromagnetycznej. Jego funkcją jest regulacja przepływu między wlotem (P) a wylotem (A).

2-drożny, 2-pozycyjny

  •       Pozycja 1 (lewa): Linia łącząca porty P i A pokazuje, że przez zawór może przepływać przepływ.
  •       Pozycja 2 (po prawej): Zablokowana linia oznacza, że ścieżka jest zamknięta. Żaden przepływ nie może przejść.

2.     Zawór 3/2 (3-drożny, 2-pozycyjny)

Ten zawór jest powszechnie stosowany do sterowania siłownikami jednostronnego działania. Domyślna pozycja to często powrót sprężynowy. Jego funkcją jest to, że w jednej pozycji podaje ciśnienie do siłownika (A). W drugiej pozycji opróżnia siłownik (A do T).

3-drożny, 2-pozycyjny

Odczyt diagramu:

  1.       Pozycja aktywna (lewa): Ciśnienie (P) przepływa do portu roboczego (A). Port zbiornika (T) jest zablokowany.
  2.     Pozycja powrotna (prawa): Otwór roboczy (A) jest podłączony do zbiornika/wydechu (T). Ciśnienie (P) jest zablokowane. Pozwala to sprężynie w cylindrze jednostronnego działania na cofnięcie się, wypychając ciecz przez T.

3-drożny, 2-pozycyjny

Odczyt diagramu:

  1.  Pozycja domyślna (po lewej): Port roboczy (A) przepływa do portu zbiornika (T). Ciśnienie (P) jest zablokowane. Pozwala to sprężynie w cylindrze jednostronnego działania na cofnięcie się, wypychając ciecz przez T.
  1.   Pozycja powrotna (prawa): Port roboczy (A) jest zablokowany. Ciśnienie (P) jest podłączone do zbiornika/wydechu (T). 

3-drożny, 2-pozycyjny

Odczyt diagramu:

  1.   Pozycja domyślna (po lewej): Port roboczy (A) przepływa do portu zbiornika (T). Ciśnienie (P) jest zablokowane. Pozwala to sprężynie w cylindrze jednostronnego działania na cofnięcie się, wypychając ciecz przez T.
  2.   Pozycja powrotna (prawa): Ciśnienie (P) przepływa do portu roboczego (A). Port zbiornika (T) jest zablokowany.

 

3. Zawór 4/2 (4-drogowy, 2-pozycyjny)

Ten rodzaj zaworu jest powszechnie stosowany do sterowania siłownikami dwustronnego działania. Jego funkcją jest to, że w jednym położeniu podaje ciśnienie do siłownika (A) i jednocześnie odpowietrza siłownik (B do T). W drugim położeniu podaje ciśnienie do siłownika (B) i jednocześnie odpowietrza siłownik (A do T). 

4-drożny, 2-pozycyjny

Odczyt diagramu:

  1.   Pozycja domyślna (lewa): Ciśnienie (P) przepływa do portu roboczego (A), port (B) łączy się z portem zbiornika (T)
  2.   Pozycja powrotna (prawa): Ciśnienie (P) przepływa do portu roboczego (B). Port (A) łączy się z portem zbiornika (T).

 

4-drożny, 2-pozycyjny

Odczyt diagramu:

  1.   Pozycja domyślna (lewa): Zawór jest zablokowany. Brak ścieżek przepływu przez zawór.
  2.   Pozycja powrotna (prawa): Ciśnienie (P) przepływa do portu roboczego (B). Port (A) łączy się z portem zbiornika (T).

4. Zawór 4/3 (4-drożny, 3-pozycyjny) – cztery wspólne konfiguracje centralne

To najważniejszy zawór w układach hydraulicznych. To właśnie zachowanie w położeniu środkowym je wyróżnia.

1.Zawór centralny zamknięty

Zamknięty centralny zawór szpulowy

Wszystkie porty są zablokowane w pozycji środkowej. 

Zatrzymanie przepływu pompy powoduje zablokowanie siłownika, uniemożliwiając jego ruch. Do tego celu wymagany jest zawór bezpieczeństwa pompy.

2. Zawór centralny otwarty

otwarty zawór szpulowy centralny

Port P, Port A i B są połączone z Portem T 

Funkcją tego zaworu, jak pokazano na schemacie, jest odciążenie pompy poprzez ustawienie siłownika w położeniu neutralnym.

3. Zawór centralny tandemowy

Zawór centralny tandemowy

Port P jest połączony z portem T w środku, natomiast porty A i B są zablokowane. 

Zawór ten odciąża pompę, kierując jej przepływ z powrotem do zbiornika przy niskim ciśnieniu, blokując w ten sposób siłownik na miejscu.

4.Zawór centralny pływakowy

Zawór centralny pływakowy

Port P jest zablokowany, podczas gdy porty A, B i T są połączone

Symbol graficzny zaworu szpulowego pokazuje, że jego funkcją jest utrzymanie stałego ciśnienia pompy przy neutralnym położeniu siłownika.

 

Jak korzystać ze schematów zaworów hydraulicznych

Podążaj szlakami

Podążaj za liniami i strzałkami w odpowiednim polu dla danej pozycji zaworu. Zidentyfikuj zaciski aktywne i nieaktywne.

Odnośnie siłownika

Działanie siłownika (wysuwanie, wsuwanie, blokowanie lub pływanie) można określić, określając stan zacisków A i B.

Oceń system

Skuteczność, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo systemu zależą bezpośrednio od konfiguracji położenia centralnego.

 

 

 

Aktualizuj preferencje dotyczące plików cookie
Przewiń do góry