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MOOG伺服閥G761-3033B工作原理

更新時間:2021-09-22      點擊次數(shù):575

 


MOOG位于美國,成立于五十多年前,最初從事飛機與部件的設計及供應。如今,本公司的運動控制技術廣泛應用于民用機座艙、發(fā)電風機、一級方程式、醫(yī)用輸液系統(tǒng)等眾多的市場和應用領域,有效提高相關產(chǎn)品的性能。

主要產(chǎn)品:美國MOOG閥,MOOG伺服閥、MOOG伺服電機、MOOG控制器、MOOG伺服驅動器、MOOG電液伺服閥、MOOG柱塞泵。

MOOG產(chǎn)品大類:執(zhí)行機構及Servoactuators的、AHRS、發(fā)電機、航空電子儀器、墨盒和伺服插裝閥、控制裝載系統(tǒng)、控制器,控制和軟件、發(fā)動機控、光纖器件、飛行控制、流體旋轉接頭、GPS / IMU系統(tǒng)、陀螺/速率陀螺、觸覺/機器人、IMU慣性傳感器、閥組、醫(yī)療泵系統(tǒng)、電機與伺服電機、間距伺服驅動器(PITCHmaster)、印刷電路板、徑向柱塞泵、解析器、機器人 -、 半導體晶圓處理、傳感器、傳感器及監(jiān)控系統(tǒng)、伺服驅動器,驅動器和驅動系統(tǒng)、伺服閥和比例閥、仿真表、滑環(huán)、螺線管、Sterlization、空間飛行器有效載荷接口。

 服閥范圍內(nèi)。20世紀70年代以來,伺服閥一般僅指電液伺服閥。
原理編輯 語音
典型的伺服閥由永磁力矩馬達、噴嘴、檔板、閥芯、閥套和控制腔組成(見圖)。當輸入線圈通入電流
伺服閥
伺服閥
時,檔板向右移動,使右邊噴嘴的節(jié)流作用加強,流量減少,右側背壓上升;同時使左邊噴嘴節(jié)流作用減小,流量增加,左側背壓下降。閥芯兩端的作用力失去平衡, 閥芯遂向左移動。高壓油從S流向C2,送到負載。負載回油通過 C1流過回油口,進入油箱。閥芯的位移量與力矩馬達的輸入電流成正比,作用在閥芯上的液壓力與彈簧力相平衡,因此在平衡狀態(tài)下力矩馬達的差動電流與閥芯的位移成正比。如果輸入的電流反向,則流量也反向。表中是伺服閥的分類。
伺服閥主要用在電氣液壓伺服系統(tǒng)中作為執(zhí)行元件(見液壓伺服系統(tǒng))。在伺服系統(tǒng)中,液壓執(zhí)行機構同電氣及氣動執(zhí)行機構相比,具有快速性好、單位重量輸出功率大、傳動平穩(wěn)、抗干擾能力強等特點。另一方面,在伺服系統(tǒng)中傳遞信號和校正特性時多用電氣元件。因此,現(xiàn)代高性能的伺服系統(tǒng)也都采用電液方式,伺服閥就是這種系統(tǒng)的必需元件。
伺服閥結構比較復雜,造價高,對油的質(zhì)量和清潔度要求高。新型的伺服閥正試圖克服這些缺點,例如利用電致伸縮元件的伺服閥,使結構大為簡化。另一個方向是研制特殊的工作油(如電氣粘性油)。這種工作油能在電磁的作用下改變粘性系數(shù)。利用這一性質(zhì)就可通過電信號直接控制油流。