小松PC阀当泵控制器正常时都有什么操作特性?

如题所述

小松PC阀当泵控制器正常时怎么操作:
(1)当执行机构上的负荷很小并且泵排油压力(PP1)和(PP2)低时PC-EPC阀电磁线圈(1)的动作
1、指令电流(X)被从泵控制器发送至PC-EPC阀电磁线圈(1)。
2、这个指令电流作用在PC-EPC阀上,以输出信号压力,以便修改推动活塞(2)的力。
3、阀柱(3)在阀柱推力的合力与弹簧(4)和(6)的设定力以及泵压力(PP1)(自身压力)和(PP2)(另一个泵的压力)平衡的一个位置停住。
4、从PC阀输出的压力[油口(C)压力]根据上述位置而变化。
5、指令电流(X)的大小被操作(控制杆操作)、所选的工作模式、和发动机转速的设定值和实际值的特性所决定。
另一个泵的压力表示位于相反侧的泵的压力。对于前泵压力,另一个泵的压力就是后泵的。并且对于后泵压力来说,另一个泵的压力就是前泵的。
弹簧的动作:
1、PC阀上弹簧(4)和(6)的负荷由斜盘位置决定。
2、当伺服活塞(9)移向右侧时,弹簧(6)收缩。?如果伺服活塞进一步移动,它会再次收缩,座(5)和弹簧(6)将被固定。
3、在这之后,弹簧(4)自己将能操作。
4、当伺服活塞(9)使弹簧(4)和(6)伸展或压缩它们时,弹簧负荷被它改变。
当伺服活塞(9)使弹簧(4)和(6)伸展或压缩它们时,弹簧负荷发生变化。
5、如果至PC-EPC阀电磁线圈(1)的指令电流(X)发生变化,则推动活塞(2)的力也会变化。
6、弹簧(4)和(6)的弹簧负荷也受至PC-EPC阀电磁线圈的指令电流(X)所影响。
7、PC阀的油口(C)被连通至LS阀的油口(E)。
8、自身压力(PP1)进入油口(B)和伺服活塞(9)的小直径端,并且其它泵压力(PP2)进入油口(A)。
9、当泵压力(PP1)与(PP2)都小时,阀柱(3)将位于左侧。
10、油口(C)与(D)连通,并且进入LS阀的压力变为排油压力(PT)。
11、如果LS阀的油口(E)与油口(G)连通,从油口(J)进入活塞的大直径端的压力则变为排油压力(PT),并且伺服活塞(9)移向左侧。
12、泵输油量将会被设定为增加趋势。
13、伴随着伺服活塞(9)的移动,弹簧(4)和(6)将会伸展并且弹簧力会变弱。
当弹簧力变弱时,阀柱(3)移向右侧,油口(C)与油口(D)之间的连接被阻断,并且泵排油压力口(B)和(C)都连通。
结果,油口(C)上的压力升高,并且活塞的大直径端上的压力也升高。因此,伺服活塞(9)的向左移动被停止。
伺服活塞(9)停止位置(=泵输油量)由从施加到阀柱(3)的压力(PP1)和(PP2)中产生的推力的位置决定,PC-EPC阀内的电磁线圈的推力会产生,并且弹簧(4)和(6)的推力得到平衡。
(2)当执行机构上的负荷大且泵排油压力高时的概述:
1、当负荷大并且泵排油压力(PP1)和(PP2)高时,向右推动阀柱(3)的力变大,并且阀柱(3)将会移至上图中所示的位置。
2、要被从油口(C)引导至LS阀的压力的一部分经由LS阀,从油口(B)流到油口(C)和油口(D)。在这个油流结束时,这个压力的级别变为大约主泵压力(PP2)的一半。
操作:
1、当LS阀的油口(E)和油口(G)连通时,这个来自油口(J)的压力进入伺服活塞(9)的大直径端,停住伺服活塞(9)。
2、如果主泵压力(PP2)进一步升高并且阀柱(3)进一步移向右侧,主泵压力(PP1)则流至油口(C)并使泵输油量达到最小。
3、当伺服活塞(9)移向右侧时,弹簧(4)和(6)都被压缩并推回阀柱(3)。
4、当阀柱(3)移向左侧时,油口(C)和油口(D)的开口变大。
5、结果,油口(C)(=J)上的压力减小并且伺服活塞(9)的向右移动被阻止。
6、此时伺服活塞(9)停住的位置比泵压力(PP1)和(PP2)都低时的位置更加靠右。
按照它们的位置,平均泵压力(PP1+PP2)/2与伺服活塞(9)之间的关系可以被表示为图中的虚线,弹簧(4)和(6)构成了双弹簧。
7、平均泵压力(PP1+PP2)/2与平均泵输油量(Q)之间的关系变为如下所示。
8、如果发送至PC-EPC阀电磁线圈(1)的指令电压(X)进一步增加,平均泵压力(PP1+PP2)/2与泵输油量(Q)之间的关系与PC-EPC阀电磁线圈(1)的力成比例,且并列移动。
9、也就是说,PC-EPC阀电磁线圈(1)的力(由于泵压力施加到了阀柱(3)上而)被加到向右的推力中,因此当指令电流(X)增大时,平均泵压力(PP1+PP2)/2与平均泵输油量(Q)之间的关系从(A)移动到(B)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答