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一种两位三通微型大流量电磁阀液压组件

文献发布时间:2023-06-19 18:35:48


一种两位三通微型大流量电磁阀液压组件

技术领域

本申请属于电磁阀技术领域,具体涉及一种两位三通微型大流量电磁阀液压组件。

背景技术

电磁阀是液压控制系统中常用的一种元件,广泛应用于航空、航天、工程机械等领域。电磁阀在液压控制系统中可调整介质的流量、方向、速度等参数,可以配合不同的电路来实现预期控制,控制的精度和灵活性较好。

目前,现有大流量电磁阀通常包含主阀跟先导阀两部分,普遍存在尺寸大、重量大的缺点。此外结构上多为两位两通电磁阀,无法实现油路切换功能。

发明内容

针对上述技术问题,本申请提供了一种两位三通微型大流量电磁阀液压组件,所述液压组件包括:

阀套,具有第四通道和第五通道;

第一钢球座,设置在所述阀套内;其中,所述第一钢球座与所述阀套过盈配合;

滑阀,设置在所述阀套内,所述滑阀的一端伸入所述第一钢球座内,所述滑阀的一端面与所述第一钢球座之间形成第一工作腔;其中,所述滑阀具有第一通道、第二通道、密封环面、以及与所述第一通道连通的腔体,所述密封环面与所述阀套之间形成第二工作腔;

所述滑阀的一端面密封时,介质从所述滑阀的另一端面经过所述第一通道和第二通道,进入所述腔体和第二工作腔,从而对所述滑阀的另一端面产生第三推力、对所述腔体的腔体环面产生第一推力、对所述第二工作腔中的密封环面产生第二推力,所述滑阀在所述第一推力、第二推力和第三推力的作用下,向着靠近所述第一钢球座的方向移动,从而连通所述第四通道和第五通道;其中,所述第三推力大于所述第一推力与第二推力的合力;

所述滑阀的一端面敞开时,介质从所述滑阀的另一端面经过所述第一通道和第二通道,进入所述腔体、第一工作腔和第二工作腔,从而对所述滑阀的另一端面产生第三推力、对所述滑阀的端面产生第四推力、对所述腔体的腔体环面产生第一推力、对所述第二工作腔中的密封环面产生第二推力,所述滑阀在所述第一推力、第二推力、第三推力和第四推力的作用下,向着远离所述第一钢球座的方向移动,从而连通所述第二通道和第五通道;其中,所述第三推力小于所述第一推力、第二推力与第四推力的合力。

优选地,所述第一钢球座具有通孔,所述液压组件还包括:

阀芯,设置在所述通孔内,所述阀芯与所述第一钢球座之间形成间隙配合;

第二钢球座,设置在所述腔体内;其中,所述第二钢球座具有第三通道;

钢球,用于密封第三通道或通孔。

优选地,电磁阀断电时,在弹簧力的作用下所述阀芯推动所述钢球移动,所述钢球进入所述第二钢球座的密封环面内密封第三通道,介质从所述滑阀的另一端面经过所述第一通道、第二通道和第三通道,进入所述腔体和第二工作腔,从而对所述滑阀的另一端面产生第三推力、对所述腔体的腔体环面产生第一推力、对所述第二工作腔中的密封环面产生第二推力,所述滑阀在所述第一推力、第二推力和第三推力的作用下,向着靠近所述第一钢球座的方向移动,从而连通所述第四通道和第五通道;其中,所述第三推力大于所述第一推力与第二推力的合力。

优选地,电磁阀通电时,电磁力克服弹簧力,介质从所述滑阀的另一端面先经过所述第一通道和第二通道,进入所述腔体和第二工作腔,再经过所述第三通道将所述钢球推动至所述通孔处,并进入所述第一工作腔,从而对所述滑阀的另一端面产生第三推力、对所述滑阀的端面产生第四推力、对所述腔体的腔体环面产生第一推力、对所述第二工作腔中的密封环面产生第二推力,所述滑阀在所述第一推力、第二推力、第三推力和第四推力的作用下,向着远离所述第一钢球座的方向移动,从而连通所述第二通道和第五通道;其中,所述第三推力小于所述第一推力、第二推力与第四推力的合力。

优选地,所述液压组件还包括:

油滤,设置在所述滑阀的另一端面,所述油滤用于过滤液压油中的杂质。

优选地,所述液压组件还包括:

密封件,设置在所述阀套的一端,所述密封件用于密封所述阀套与安装孔之间的间隙。

优选地,所述液压组件还包括:

密封圈,设置在所述第二钢球座与滑阀之间,以及设置在所述第一钢球座与滑阀之间。

优选地,所述密封圈包括O型密封圈。

本申请的有益技术效果:

本申请提供的多作用面双阀口滑阀结构,可通过先导通断时力平衡变化实现阀口打开或关闭,进而实现油路切换;先导部分集成于滑阀内部,实现微型化、三通与大流量高度集成,极大减小体积与重量。

附图说明

图1是本申请实施例提供的一种两位三通微型大流量电磁阀液压组件的结构示意图一;

图2是本申请实施例提供的一种两位三通微型大流量电磁阀液压组件的结构示意图二;

图3是本申请实施例提供的一种两位三通微型大流量电磁阀液压组件的滑阀的结构示意图;

图4是本申请实施例提供的一种两位三通微型大流量电磁阀液压组件的第一钢球座的结构示意图;

图5是本申请实施例提供的一种两位三通微型大流量电磁阀液压组件的第二钢球座的结构示意图;

其中:1-阀套;2-第一钢球座;3-阀芯;4-第二钢球座;5-滑阀;501-腔体;502-密封槽;503-密封环面;6-油滤;7-密封件;8-O型密封圈;9-钢球;10-第一工作腔;11-第二工作腔;13-第一通道;14-第二通道;15-第三通道;16-第四通道;17-第五通道;18-回油通道;19-通孔。

具体实施方式

请参阅图1-5,本申请基于普通两位三通常闭电磁阀结构,设计一种新型两位三通微型大流量电磁阀液压组件,减小尺寸及重量的同时集成油路转换及大流量性能。

在本申请实施例中,本申请提供了一种两位三通微型大流量电磁阀液压组件,由阀套、第一钢球座、阀芯、第二钢球座、滑阀、油滤、密封件等零件组成。当电磁阀通电时,油液经油滤进入液压组件内部,一部分经第一通道和第三通道进入第一钢球座与滑阀的一端面之间形成的第一工作腔,对滑阀的端面产生第四推力;一部分直接作用在滑阀另一端面,对所述滑阀的另一端面产生第三推力;一部分经滑阀上第一通道进入第二钢球座与滑阀之间形成的腔体,对滑阀的腔体环面产生第一推力;一部分通过滑阀另一端面第二通道进入滑阀密封环面与阀套之间形成的第二工作腔,对滑阀的密封环面产生第二推力。作用在滑阀上的第三推力小于所述第一推力、第二推力与第四推力的合力,该状态下滑阀向远离第一钢球座的方向移动,此时第二通道与第五通道连通,第四通道与第五通道切断。

其中,当电磁阀断电时,油液经油滤进入液压组件内部,一部分经第一通道后进入第三通道,此时在弹簧力的作用下阀芯推动钢球进入第二钢球座的密封环面内密封第三通道,油液受到钢球阻挡后返回第三通道及第二钢球座与滑阀之间形成的腔体;一部分直接作用在滑阀另一端面,对所述滑阀的另一端面产生第三推力;一部分经滑阀上第一通道进入第二钢球座与滑阀之间形成的腔体,对滑阀的腔体环面产生第一推力;一部分通过滑阀另一端面第二通道进入滑阀密封环面与阀套之间形成的第二工作腔,对滑阀的密封环面产生第二推力。作用在滑阀上的第三推力大于所述第一推力与第二推力的合力,该状态下滑阀向靠近第一钢球座的方向移动,此时第二通道与第五通道切断,第四通道与第五通道连通。

需要说明的是,多作用密封环面双阀口滑阀结构,可通过先导通断时力平衡变化实现阀口打开或关闭,进而实现油路切换;先导部分集成于滑阀内部,实现微型化、三通与大流量高度集成,极大减小体积与重量。滑阀与第一钢球座、第二钢球座之间通过O形圈实现动态密封,保证密封性的同时降低成本及结构复杂性;滑阀两个阀口采用球形密封环面结构,密封性好,通断时间短;第一钢球座、第二钢球座端面密封环带通过钢球压窝工艺实现,并采用同规格钢球进行密封,对比传统电磁阀顶杆密封方式,密封性能更加稳定有效;滑阀通过圆柱面导向对中定位,间隙油膜润滑并提供液压支撑,对中性更好,运动更灵活;滑阀、第二钢球座通过孔道沟通两侧,并通过控制孔的直径大小产生压降;第一钢球座内部油路通过孔与第四通道直接连通,可解决使用过程中阀芯一侧憋压导致的电磁阀工作卡滞问题;钢球加阀芯组合方式,工作性能稳定,耐冲击磨损性更好,电磁阀液压级使用寿命更长;阀套外部通过可变形密封件解决与安装孔的泄露问题,简便可靠。

在本申请其他实施例中,如图1所示,为采用该结构形式的两位三通微型大流量电磁阀液压组件结构示意图,主要由阀套1、第一钢球座2、阀芯3、第二钢球座4、滑阀5、油滤6、密封件7、O型密封圈8、钢球9。

其中,当电磁阀通电时,油液经油滤6进入液压组件内部,一部分经第一通道13和第三通道15进入第一钢球座2与滑阀5的一端面之间形成的第一工作腔10,对滑阀5的端面产生第四推力;一部分直接作用在滑阀5另一端面,对滑阀5的另一端面产生第三推力;一部分经滑阀5上第一通道进入第二钢球座4与滑阀5之间形成的腔体,对滑阀5的腔体环面产生第一推力;一部分通过滑阀5另一端面第二通道进入滑阀5密封环面与阀套1之间形成的第二工作腔,对滑阀5的密封环面产生第二推力。作用在滑阀5上的第三推力小于所述第一推力、第二推力与第四推力的合力,该状态下滑阀5向远离第一钢球座2的方向移动,此时第二通道14与第五通道17连通,第四通道16与第五通道17切断。

其中,当电磁阀断电时,油液经油滤6进入液压组件内部,一部分经第一通道后进入第三通道15,此时在弹簧力的作用下阀芯3推动钢球9进入第二钢球座4的密封环面内密封第三通道,油液受到钢球9阻挡后返回第三通道及第二钢球座4与滑阀5之间形成的腔体;一部分直接作用在滑阀5另一端面,对所述滑阀5的另一端面产生第三推力;一部分经滑阀5上第一通道进入第二钢球座4与滑阀5之间形成的腔体,对滑阀5的腔体环面产生第一推力;一部分通过滑阀5另一端面第二通道进入滑阀5密封环面与阀套1之间形成的第二工作腔11,对滑阀5的密封环面产生第二推力。作用在滑阀5上的第三推力大于所述第一推力与第二推力的合力,该状态下滑阀5向靠近第一钢球座2的方向移动,此时第二通道与第五通道切断,第四通道与第五通道连通。

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