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MOOG伺服阀J761-003技术资料

更新时间:2021-09-26    点击次数:353

 

1、MOOG伺服阀的分类

1)  按液压放大级数可分为单级MOOG伺服阀,两级MOOG伺服阀,三级MOOG伺服阀。

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,负载压力反馈式,负载流量反馈式,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伺服阀和压力控制伺服阀。

 

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伺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,前置级是双喷嘴挡板阀,功率级是四通滑阀。画法通过反馈杆与衔铁挡板组件相连。

    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隙增大,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。

 

原因:安装座表面加工质量差,无法密封。阀门密封圈的质量问题,阀门堵塞了头部等密封圈破损了。如果马达盖和壳体之间漏油,弹簧管可能会破裂,内部的油管可能会破裂等等。

总结:以上就是思承对于D661-4469C/G75JOAA6VSX2HA常见问题的解决方法,伺服阀的故障诊断也有自己能进行的,但很多故障需要将阀送到生产工厂放在实验台上进行退货修理调整,再次强调。请不要自己取下阀门。那种做法会损坏伺服阀的零件。在伺服阀需求较多的岗位上,可以自己将系统问题、阀问题、阀有什么问题、是否可以重新使用,安装一个简易实验台进行具体问题的判断。

 

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