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1、动叶可调式轴流风机液压调节系统大家辛苦了!!!呵呵:大家好1234579101211861﹑定位轴2﹑液压缸缸体3﹑活塞4﹑主轴5﹑主轴法兰盘6﹑伺服器7﹑控制盘8﹑双面齿条9﹑指示齿轮10﹑大齿轮11﹑小齿轮12﹑滑块13﹑单面小齿条13叶柄结构叶柄结构图片一﹑液压缸结构液压缸内的活塞由轴套及活塞轴的凸肩沿轴向定位。液压缸可以在活塞上左右移动,但活塞不能作轴向移动。为了防止液压缸左、右移动时,液压油从活塞与液压缸间隙处泄漏,活塞上装有两列带槽密封圈。当叶轮旋转时,液压缸同步旋转,活塞由于护罩和活塞轴的旋转带动与叶轮一起作旋转运动。风机在某工况下稳定工作时,活塞与液压缸无相对运动。活
2、塞轴中心装有定位轴,当液压缸左、右移动时会带动定位轴一起移动。控制头等零件是静止不动的。风机如在某工况下稳定工作时,动叶片也在某一角度下运转。此时伺服阀将油道C和D的油孔关闭,活塞左右两侧的工作油无进油、回油,动叶片的角度固定不变。降低风机流量及全压时,电动头驱动控制盘7逆时针旋转,带动滑块12向右移动。此时液压缸只随叶轮作旋转运动,定位轴1及与之相连的双面齿条8静止不动。于是大齿轮10只能以A为支点,推动与之啮合的单面小齿条13往右移动。压力油口与兰色油道相通,红色油道与回油口接通,压力油从兰色油道不断进入活塞3右侧的液压油缸内,使液压油缸不断向右移动。活塞左侧液压油缸内的工作油从
3、红色油道通过回油孔返回油箱。液压油缸与叶轮上的每个动叶片的调节杆相连,当液压油缸向右移动时,动叶片的角度减小,风机输送流量与全压随即降低。液压缸工作原理当液压缸向右移动时,定位轴被带动同时向右移动。但由于滑块不动,所以齿轮以B为支点,单面齿条向左移动。这样又使伺服阀将油道兰色与红色油道的油孔关闭,液压油缸随之处在新的平衡位置不再移动。而动叶片亦在关小的状态下工作,这就是反馈过程。在反馈时齿轮带动指示轴旋转,将动叶片关小的角度显示出来。二﹑液压缸反馈原理送风机液压缸剖面图需要增大动叶角度时.电动头带动控制轴顺时针旋转,带动滑块向左移动.此时,由于液压缸只随叶轮做旋转运动,所以定位轴及齿
4、套静止不动.齿轮只能以A为支点,推动与之啮合的单面齿条向左移动,使压力油口与红色油口接通,兰色油口与回油口相连.压力油从红色油道不断进入活塞左侧的液压缸内,液压缸不断向左移动.同时活塞右侧液压缸内的工作油从兰色油道通过回油孔返回油箱,液压缸向左移动,动叶片的角度增大,风机输送的流量及全压随即升高.当液压缸向左移动时,定位轴也同时向左移动.齿轮以B为支点,齿条向右移动,于是伺服阀又将油道C和D的油孔关闭,动叶片又在新的角度下稳定工作.滑块左移右移电动头单面齿条定位轴指示轴叶片伺服阀杆控制盘顺时针开逆时针关定位轴不动伺服阀杆左移右移左移右移液压缸左侧进油右侧进油开关左移右移双面齿条左移右
5、移大齿轮逆时针顺时针滑块不动单面齿条右移左移开关右移左移油口开油口关伺服阀杆伺服阀套单面齿条指示盘指示齿轮滑块大小齿轮液压伺服系统的特点1﹑液压伺服系统是一个跟踪系统.液压缸的位置(输出)完全跟踪伺服阀口的位置(输入)而运动.2﹑液压伺服系统是一个力放大系统.推动伺服阀所需要的力很小,只需要几个N,但液压缸克服阻力,完成推动叶片转动的力则很大,可以达到25巴.推动液压缸的能量由液压泵提供.3﹑液压伺服系统是一个反馈系统.电动头旋转运动最终变成了齿条的直线运动,使伺服阀油口的缝隙发生变化,液压缸移动.而液压缸运动的结果又使油口缝隙保持原来的比例关系.使液压缸停止运动,这种作用称做负反馈
6、.因为反馈是由于缸体和阀体的刚性连接而完成的,所以这种反馈又称为刚性负反馈.负反馈的结果总是输入信号变小以至消除.如果没有这个负反馈,液压缸是无法工作的.AP系统动叶可调轴流风机工作原理三、液压缸检修要点1、零部件连接可靠。2、密封良好3、部件定位准确间隙密封是利用运动副间的配合间隙起密封作用的.为了减少泄漏,相对运动部件的配合间隙必须足够小,但不能妨碍相对运动的进行.故对配合面的加工精度和表面粗糙度提出了较高的要求.间隙密封通过密封圈本身的受压变形来实现密封.O型圈是一种截面为圆形的橡胶圈,一般用橡胶制成.这种密封圈结构简单,密封性能良好,摩擦阻力较小,制造容易,成本低,体积小,安
7、装沟槽尺寸小密封圈密封(1)双面齿条在齿壳外18mm液压缸对应在活塞中心位置(2)滑块在齿壳内17mm滑块销子在正垂下方的位置(3)单面小齿条在齿壳内3.2mm伺服阀关闭油路(4)主轴与法兰盘偏心度小于0.03mm液压缸轴心与风机的轴心同心(5)拧紧定位螺钉控制液压缸行程方法:调整4个螺钉,百分表指示小于0.03mm.1、百分表指针垂直对准导向壳体2、盘动转子,每90度做一次记录3、转子圆周方向任意一点跳动值均应小于0.03mm液压缸主轴与法兰盘找正四液压