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        工程機械電控系統(tǒng)先導匹配研究

        2015-12-04 08:55:14姜友山張翠翠韋海云
        建筑機械化 2015年10期
        關鍵詞:工程機械系統(tǒng)

        姜友山,張翠翠,韋海云

        (山推工程機械股份有限公司,山東 濟寧 272073)

        隨著用戶對工程機械操作舒適性要求越來越高,電控系統(tǒng)在工程機械上的應用已成為一種趨勢,電控系統(tǒng)設計過程中,先導部分通常匹配比例閥,通過控制器控制比例閥電流或電壓比例輸入,最終獲得理想的調壓曲線。因此,比例閥的選型對于整個電控系統(tǒng)而言至關重要。

        1 電控系統(tǒng)原理

        以某工程機械電控變速系統(tǒng)為例,其原理如圖1所示。各擋位均選用比例溢流閥作為先導,進行調壓,互不干涉。充油時間由壓力開關信號控制。比例溢流閥斷電時,先導處于溢流狀態(tài),主閥芯在復位彈簧作用下處于初始位置,主油路油液無法通至離合器,整機未接入檔位;比例溢流閥通電時,先導處于非溢流狀態(tài),主閥芯在先導壓力作用下變換位置,使得主油路油液通至離合器,整機接入檔位??刂扑俣群涂刂品较虻谋壤缌鏖y若各有一個通電,整車將以相應的檔位行駛。

        2 電控變速系統(tǒng)先導匹配計算

        比例閥不通電時,先導油一直處于溢流狀態(tài),為避免能量過多損失,需設計相應結構限制先導流量,圖2為本文所示先導流量限制結構。

        油液經變速濾芯過濾后,需先后經節(jié)流孔a和節(jié)流孔b進入先導油腔。圖2中1閥體孔徑DK為?7.4mm,螺塞直徑DL為?7mm,節(jié)流孔b直徑為?0.5mm,因此,螺塞與閥體孔徑壁之間的距離為0.2mm,小于節(jié)流孔b,此處設計節(jié)流孔a的目的為:間隙過濾,對節(jié)流孔b起保護作用。節(jié)流孔a的通流面積Aa為

        環(huán)形節(jié)流孔a可以等效為直徑Da的圓形節(jié)流孔,兩者的通流面積相等,因此

        所以

        變速系統(tǒng)共5個擋位,控制各檔位的先導比例閥相同,因此,以其中一擋對應的先導油路進行分析。比例溢流閥在不通電時,閥芯全打開,當按照指定電流進行通電時,閥芯不同程度的閉合,此處將其簡化為可變節(jié)流孔,簡化后的原理圖如圖3所示。

        圖1 電控變速系統(tǒng)原理圖

        比例閥選型時,首先確定廠家,選定滿足系統(tǒng)壓力要求的產品型號。此外,不通電時,先導流量需完全卸載,背壓盡可能小,避免先導背壓對主閥芯的影響。確定先導背壓時,首先應根據(jù)樣本曲線得出比例溢流閥在不通電時流量與壓差關系,通過此關系,可以計算出比例溢流閥此時通流面積Ac

        圖2 先導流量限制結構

        式中,Qc為先導油路的流量,m3/s;C為流量系數(shù),一般為0.6~0.65,在此取0.625;ΔPf為斷電時比例閥進出口壓差,Pa;ρ為油液密度,取900kg/m3。

        如圖4所示,某型號比例閥流量Qc為5L/

        圖3 先導油路簡化原理圖

        圖4 某型號比例閥性能曲線

        m in時,壓降為1bar。計算得

        比例閥斷電時,油液通流直徑dc為

        流經節(jié)流孔a、b、c的流量相同,因此,有如下關系

        所以

        在忽略先導油路其他壓力損失的情況下,節(jié)流孔a至c壓差為33bar,所以

        通過計算知,節(jié)流孔a、比例閥斷電時通流處壓差很小,因此分析時可以忽略。比例閥斷電時,其閥芯全部打開,此時先導油路的流量為節(jié)流孔b的流量

        先導油路流量應小于所選比例閥額定流量,此外,為保證先導壓力的穩(wěn)定性,系統(tǒng)能提供的先導流量要大于比例閥性能測試時施加的流量。

        3 結 論

        工程機械電控系統(tǒng)先導比例閥匹配時,首先應根據(jù)系統(tǒng)壓力選定比例閥壓力范圍,為保證控制效果更好,在比例閥壓力變化范圍內對應的控制電流范圍應盡可能大,先導流量需根據(jù)比例閥合理匹配,先導流量應小于所選比例閥額定流量,此外,為保證先導壓力的穩(wěn)定性,系統(tǒng)能提供的先導流量要大于比例閥性能測試時施加的流量。 O

        [1] 李光飛,劉桓龍,鄧 斌,等.液動力對錐閥振動特性的影響[J].機床與液壓,2014,(5):28-30.

        [2] 路華鵬,馬 彪,李 漫,等.軍用車輛靜液驅動冷卻風扇系統(tǒng)設計[J].液壓與氣動,2007,(5):22-24.

        [3] 吳 陽,秦四成,張學林,等.裝載機冷卻風扇液壓驅動特性分析[J].建筑機械,2013,(12):67-71.

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