美國派克PARKER油泵比例閥工作原理
?? 一、差徑活塞結構實現壓力比例控制
?初始同步階段?:
比例閥未工作時,差徑活塞在彈簧作用下位于上極限位置,閥門保持開啟,輸入壓力(P1)與輸出壓力(P2)同步增長。
由于活塞兩端承壓面積不同(A? > A?),活塞上方液壓作用力大于下方。
?壓力調節階段?:
當P1、P2增長至設定值Ps時,活塞上下液壓作用力差超過彈簧預緊力,活塞下移使閥座關閉,切斷進/出油腔通道。
若P1繼續升高,活塞短暫回升重新開啟閥門,但因A? > A?,P2增量始終小于P1增量,實現輸出壓力的比例節制。
平衡狀態滿足:
P?·A? = P?·A? + F
(F為彈簧力)。
? 二、電-機械比例轉換
?比例電磁鐵作用?:輸入電信號(電流/電壓)驅動電磁鐵產生與信號強度成比例的機械力或位移,推動閥芯運動,實現對閥口開度的連續精確調節。
?反饋機制?:部分G端閥配備閥芯位置傳感器(如位移反饋),形成閉環控制,進一步提升壓力/流量的控制精度和穩定性。
??? 三、技術特點
?連續控制能力?:
可無級調節壓力與流量,避免開關閥的沖擊現象,適用于慢-快-慢等復雜速度曲線控制。
?結構優勢?:
相比伺服閥結構更簡單、成本更低,抗污染能力強;較氣動比例閥響應更快、負載適應性更佳。
?功能擴展性?:
集成再生功能(如D41FBE01FC4NF00型號)支持差壓氣缸節能回路。
主級氣壓反饋設計增強先導閥穩定性(如D41FBE01FC4NF00)。
?? 四、應用場景
需遠程或程序化控制流量/壓力的系統,如機床動態位置調節、壓力機閉環控制、輪胎壓力機等。
?? ?總結?:派克比例閥通過差徑活塞的力學平衡實現壓力比例分配,并依賴電信號-機械位移的精確轉換完成連續流量控制,兼具高響應性、抗污染及節能設計,廣泛應用于工業液壓精密控制領域。
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