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            DBDS25G1X/315
            發布者:武漢鑫來福液壓氣動設備有限公司  發布時間:2016-03-30 21:08:35  訪問次數:51

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            在當今數控機床和加工中心的液壓夾具上,經常出現一個名字“浮動支撐油缸”的夾具元件。這個名字對于相當一部分技術人員來說還比較陌生,這里,我們就來講講這個“浮動支撐油缸”及它的作用和它的產品市場。
            一、“浮動支撐油缸”的類型:常用的“浮動支撐油缸”有兩個類型:
            1、彈簧頂出型。此種類型“支撐缸”在常態下,活塞在彈簧彈力的作用下處于最上部,工作時,靠被加工件的重量將活塞壓下,接通動力源即鎖定活塞桿作用支撐。此種類型“支撐油缸”一般用于較大工件的支撐,最低要求,即最小工件的重量要大于此缸彈簧的彈力。彈簧頂出型“支撐油缸”又稱為彈簧頂出型浮動“支撐油缸”,用戶使用時一般設定浮動范圍在3—18mm左右。
            2、油壓頂出型。此種類型“支撐油缸”在常態下,活塞處于最底部,工作時,接通動力源后活塞先上行,在遇到一斤左右的彈性阻力后,即改變為鎖定。油壓頂出型“支撐油缸”一般用于中小型工件的支撐。油壓頂出型“支撐油缸”又稱為油壓頂出型浮動“支撐油缸”,用戶使用時一般設定浮動范圍在1—6mm左右,其浮動是在遇到一斤左右的阻力后即刻停止。
            “浮動支撐油缸”除以上常用的兩種外,還有一種用氣壓頂出,氣壓鎖定的“支撐七缸”,其動作原理同油壓頂出型“支撐油缸”,但由于頂出氣壓本身壓力就小且氣壓可調容易簡單,遇到阻力就變為支撐力的這個阻力可設為更小,就連印刷電路板在他的支撐下也能做到具能支撐而又不會使印刷電路板變形。所以,這種“支撐氣缸”主要用在更輕薄的材料或相類似的工件這些特殊場合中。
            二、“浮動支撐油缸”的作用:
            1、輔助支撐作用。在平面、箱體、箱蓋、殼體類零件等機加工產品精度要求大都在百分之一或千分之幾的情況下,機加工切削過程中稍不注意就會影響產品的精度要求,且當今生產又要求高速度,較大較快的切削過程產生的切削力往往還會超過被加工面材料的抗彎強度,以至影響產品的精度,輔助支撐就此產生

            傳統的電液伺服閥中最典型也最常用的是雙噴嘴擋板式滑閥力反饋伺服閥,它采用力矩馬達作為電-機械轉換裝置,雙噴嘴擋板閥為液壓放大元件,力反饋桿與彈簧管構成機械反饋。雖然力矩馬達具有固有頻率高、結構緊湊等優點,但為了限制非線性,力矩馬達銜鐵的輸出位移一般都很小,制造精度要求高,力反饋桿與彈簧管構成的機械反饋使得力矩馬達的抗污染性差,價格高。
              動圈式力馬達在氣隙中運動時不改變氣隙的長度,具有位移量大的特點,用力馬達直接驅動滑閥,可以增加閥的抗污染能力。早期的動圈式力馬達伺服閥,由于為了充分利用力馬達的線性,閥芯行程大,對中彈簧的剛度一般較小,而動圈與先導閥芯連接在一起,運動部分質量大,致使力馬達的頻率低,響應速度慢。隨著電子技術與傳感器技術的發展,通過提高動圈式力馬達的驅動電流來加大力馬達的輸出力已不再困難,利用先進的位移檢測技術實現閥芯位置的高精度檢測不僅可行而且經濟,因此近年來,數百赫茲以上高頻響大流量伺服閥幾乎都采用動圈式力馬達結構。本文以日本KYB工業株式會社生產的MK伺服閥為例,分析動圈式伺服閥的特點及其檢測問題。
            2 MK閥及其放大器的特點

              MK電液伺服閥是一種全電反饋、二級驅動、雙位置閉環的電液伺服閥。它具有高頻響、高精度、抗污染性好、性能穩定等特點。與力反饋相比,采用電反饋不僅簡化了伺服閥的結構,而且為用電氣參數來改變閥的特性提供了技術基礎。

              伺服閥由先導閥、主閥和減壓閥等組成。先導級主要有:動圈力馬達、滑閥以及電渦流位移傳感器等組成,電氣部分是完全干式,動圈運動時直接推動閥芯移動,閥芯的位移由嵌入式電渦流位移傳感器檢測反饋到放大器的輸入端形成電氣閉環。這種直動加電氣反饋的方式,使得其結構特別簡單,大大提高了可靠性。主閥由先導級驅動,主閥芯與嵌入式差動變壓器位移傳感器的鐵芯相連接,主閥芯的位移由差動變壓器位移傳感器檢測,反饋到放大器的輸入端形成第二級

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