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穆格moog伺服阀的工作原理
点击次数:575 更新时间:2023-09-04

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1.WOOG同服阀的分类

1)按液压放大级数可分为单级MOOG同服阀,两级MOOG同服阀,三级MOOG同服阀.2) 按液压前置级的结构形式,可分为单喷嘴挡板式,双喷嘴挡板式,滑阀式,射流管式和偏转板射流式。

3) 按反馈形式可分为位置反馈式,负戴压力反馈式,负戴流量反馈式,电反馈式

4) 按电机械转换装置可分为动铁式和动圈式。

5) 按输出量形式分为流量何服阀和压力控制何服阀.

2、MOOG伺服阀结构及工作原理(以双喷嘴挡板为例)

双喷嘴挡板式力反馈二级MOOG同服阀由电磁和液压两部分组成,电磁部分是永磁式力矩马达,由*磁铁,导磁体,衔铁,控制线圈和弹簧管组成。液压部分是结构对称的二级液压放大器,前量级是双喷嘴挡板阀,功率级是四通滑阀。画法通过反馈杆与街铁挡板组件相连。力矩马达把输入的电信号(电流)转换为力矩输出。无信号时,衔铁有弹簧管支撑在上下导磁体的中间位置,*磁铁在四个气隙中产生的极化磁通是相同的力矩马达无力矩输出。此时,挡板处于两个喷嘴的中间位置,喷嘴两侧的压力相等,滑阀处于中间位置,阀无液压输出;若有信号时控制线圈产生磁通,其大小和方向由信号电流决定,磁铁两极所受的力不一样,于是,在磁铁上产生磁转矩(如逆时针),使衔铁绕弹簧管中心逆时针方向偏转,使挡板向右偏移,喷嘴挡板的右侧间隙减小而左侧间增大,则右侧压力大于左侧压力,从而推动滑阀左移。同时,使反馈杆产生弹性形变,对衔铁挡板组件产生一个顺时针方向的反转矩。当作用在衔铁挡板组件上的电磁转矩、弹簧管反转矩反馈杆反转矩等诸力矩达到平衡时,滑阀停止移动,取得一个平衡位置,并有相应的流量输出。

滑阀位移,挡板位移,力矩马达输出力矩都与输出的电信号(电流)成比例变化3、MOOG伺服阀的常见故障

1)力矩马达部分

a.线圈断线:引起阀不动,无电流。

b.衔铁卡住或受到限位: 原因是工作气内有杂物,引起阀门不动作。c.球头磨损或脱落:原因是磨损,引起伺服阀性能下降,不稳定,频繁调整d.紧固件松动:原因是振动,固定摆丝松动等,引起季偏增大。e.弹黄管疲劳:原因是疲劳,引起系统迅速失效,服阀逐渐产生振动,系统震荡,严重的管路也振动。

f.反馈杆弯曲:疲劳或人为损坏,引起阀不能正常工作,季偏大,控制电流可能到zui大.2)喷嘴挡板部分

a.喷嘴或节流孔局部或全部堵塞: 原因是油液污染。引起频响下降,分辨降率低,严重的引起系统不稳定。

b.t芯堵塞: 原因是油液污染。引起频响下降,分辨率降低严重的引起系统摆动.3)滑阀放大器部分


 

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