根据工作循环图设计的液压原理图如图2所示,各电磁铁动作规范见表。
电磁铁YV1和YV4得电,由电动机3驱动低压大流量泵2和高压小流量泵4同时向系统供油,液压缸带动压板向上快速升起。
(2)加压
上下压板快速闭合后系统压力上升,达到电接点压力表Y1调定压力后,电磁铁YV1失电,低压大流量泵2卸荷。低压溢流阀9用作安全阀来限制低压泵的最高压力。此时由高压泵4经单向阀14-3和14-2向系统供油,直至工艺要求的压力时,电接点压力表Y2上接点接通令YV4失电,高压泵经阀21卸荷。系统在单向阀14-1、14-3封闭下进行保压。高压溢流阀23用于限定高压泵的最高压力。
(3)保压
当系统压力降低到电接点压力表Y2下接点接通时,YV4得电,高压泵重新向系统加压。保压压力控制在电接点压力表Y2的上下接点间。
(4)降压与二级保压
YV3得电,系统经阀14-2、单向节流阀20卸压,卸压速度通过调整阀20的开口得到控制。压力降至电接点压力表Y1上接点接通时,电磁铁YV3失电,关闭,进入二次保压(压力变化曲线见图2右上角)。
(5)张开
二次保压完成后由时间继电器控制电磁阀YV2得电,阀14-2打开,系统经阀14-2回油,实现快速张开。
(6)停止
液压缸完全退回后,各电磁铁均失电,泵卸荷。
(1)采用双泵供油,具有节能效果。
(2)减少了元件数量,提高了系统可靠性。
(3)各泵分别经单向阀向系统供油,避免了传统设计中双泵合用一个单向阀供油时,由于控制元件触点反跳等现象造成的液压冲击,减少了振动和噪声,延长了密封件的使用寿命。
(4)采用插装件集成控制,避免了使用大规格流量控制元件,降低了设计成本。
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