[实用新型]电液伺服阀的回油冷却结构有效

专利信息
申请号: 201720455587.4 申请日: 2017-04-27
公开(公告)号: CN206830940U 公开(公告)日: 2018-01-02
发明(设计)人: 程雪飞;云霞;张宪;金瑶兰;王思民 申请(专利权)人: 上海衡拓液压控制技术有限公司
主分类号: F16K49/00 分类号: F16K49/00
代理公司: 上海申汇专利代理有限公司31001 代理人: 吴宝根,王晶
地址: 201203 上海市浦东新区张江*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 伺服 冷却 结构
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种液压工程中的电液伺服,尤其是一种电液伺服阀的回油冷却结构。

背景技术

电液伺服阀原理如图1所示,主要由力矩马达、液压放大器、滑阀组件及反馈组件组成。力矩马达采用永磁结构,弹簧管支承着衔铁10的射流管11组件,并使马达与液压部分隔离,前置级为液压放大器。其工作原理为:当马达线圈12输入控制电流,在衔铁10上生成的控制磁通与永磁磁通相互作用,于是衔铁10上产生一个力矩,促使衔铁10偏转一个正比于力矩的小角度。经过喷嘴13的射流作用,使得阀芯14一端压力升高,另一端压力降低,阀芯14两端形成压差,阀芯14运动直到反馈组件(授受器15-1、反馈杆15-2、滤器15-3)产生的力矩与马达力矩相平衡,使液压放大器压力平衡为止。此时阀芯的位移与控制电流的大小成正比,阀的输出流量比例于控制电流。

液压系统和伺服阀一般工作在常温状态,但在某些特定条件和特定场合需要工作在极端温度环境下。如在某些发动机系统中,系统的无效功率主要转化为热量,导致系统油液工作温度不断升高。

目前,电液伺服阀的结构存在如下缺点:

电液伺服阀作为液压伺服系统的核心部件,其性能(如零位、增益、滞环、线性度等特性)直接决定了电液伺服阀系统的特性。当环境温度变化时,伺服阀滑阀之间的滑动副间隙发生变化,容易引起阀套、阀芯间的磨损、卡滞、卡死或泄漏加剧等现象;油液粘度随油温变化而变化,阀开口处的节流作用产生温升,造成阀内温度分布不均匀,阀内局部受热,阀套阀芯发生热膨胀;磁性材料性能也受温度影响,温度升高时,硬磁材料的剩磁感应和矫顽力下降,软磁材料的磁导率下降,磁阻增加,使工作点发生变动,进而影响马达及伺服阀性能。因此,需要要提供一种伺服阀冷却回油的方法,使伺服阀内部工作环境降低,提高了马达的稳定性,减小了滑阀组件、阀体等材料的热膨胀,保证了伺服阀工作的稳定性。

发明内容

本实用新型是要提供一种电液伺服阀的回油冷却结构,该结构使电液伺服阀在高温环境下工作进行自身回油冷却,在伺服阀内部增加独立冷却回油油路,通以常温油液循环进行冷却,有效降低马达工作环境温度和阀体、滑阀材料受热温度,极大程度上降低伺服阀的工作环境温度,提高其稳定性和寿命。

本实用新型的技术方案是:一种电液伺服阀的回油冷却结构,包括伺服阀阀体,所述伺服阀阀体进油腔、回油腔两侧分别开设有一个通孔,伺服阀阀体上端密封固定连接上盖,上盖上面密封固定连接衬套,且衬套与上盖重叠安装后形成一个容腔,容腔通过上盖外圆两侧的斜孔和伺服阀阀体进油腔、回油腔两侧的通孔与伺服阀阀体进油腔、回油腔连通,形成伺服阀外部流道及容腔冷却回油结构。

所述伺服阀阀体与上盖之间以及上盖与衬套之间分别设有O型密封圈,并通过紧固件固定连接。

所述通孔和斜孔的直径为2mm。

所述衬套的内径为46.6mm ;所述上盖的外径为42mm。

所述容腔的体积为11cm3

本实用新型的有益效果:

1)通过增加伺服阀外部流道及容腔冷却回油,有效降低马达工作环境温度和阀体、滑阀材料受热温度,极大程度上降低了伺服阀的工作环境温度,提高了其稳定性和寿命,保障了伺服阀及系统安全可靠地工作,提高了经济效益。

2)本实用新型技术的改进、加工措施简易、紧凑、实用、制作成本不高,伺服阀冷却效果显著,可靠度高,利于伺服阀稳定有效地工作,保障系统功能实现和安全。

3)本实用新型技术的改进、加工方法简单、明了、方便、易掌握。

附图说明

图1为电液伺服阀原理;

图2为本实用新型的电液伺服阀的回油冷却结构剖视图;

图3为图2的俯视图;

图4为阀体冷却流道结构示意图:

图5为上盖结构示意图;

图6为图5的俯视图;

图7为衬套结构示意图;

图8为图7的俯视图。

具体实施方式

下面结合附图与实施例对本实用新型作进一步说明。

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