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YGC系列电液伺服液压缸
YGC系列电液伺服液压缸

YGC系列电液伺服液压缸

用途与特征YGC/YGD系列电液伺服液压缸为我公司吸收国外先进技术研制出的具有高科技含量的新型油缸,主要有两种:1.带接近开关的液压缸:即在标准YGC / YGD系列液压缸前后缸盖内安装.上电感式

产品详情

用途与特征

YGC/YGD系列电液伺服液压缸为我公司吸收国外先进技术研制出的具有高科技含量的新型油缸,主要有两种:

1.带接近开关的液压缸:即在标准YGC / YGD系列液压缸前后缸盖内安装.上电感式接近开关。电感式接近开关能在液压缸完全外伸或内缩时提供指示,该装置工作温度- -35 ~ +80C,使用压力密封,作用在传感面上的动态压力可达30MPa,通过把接近开关装进缸头或缸盖,可消除与外部行程开关连带的代价高的设计和设置时间。此外,由于接近开关密封于缸体内,所以不容易损坏。我公司提供的电感式接近开关全部由德国工厂制造,通过UL及CE认证工作,并设计成能在强磁场(例:焊接设备和大电流电动机附近)及强振动(高达30g、200Hz的振动)环境下安全工作,因而被汽车工业及重载工业广泛采用。另外,接近开关还可以与编程控制器直接兼容。

2.带磁致伸缩直线位移传感器和伺服阀块的液压缸:GC系列液压缸所用磁致伸缩位移传感器是一种无机械接触并且没有位置限制的传感器,传感器工作压力可达35MPa。工作原理是磁场的相互影响,即通过接通磁场产生磁力应变脉冲,该应变脉冲通过波导管从测试点至传感头输入至传感器,该输送时间将持续不变并且不受温度影响,只与线圈位置成比例,那是确切实际的位置测量值,并随传感器转变成模拟量输出或模拟量输出成数字输出,由于探头装在缸头上并插入空心活塞杆,所以活塞杆强度需受影响,-般活塞杆直径需大于36mm。该位移传感器有四种不同的形式输出,产品全部选用美国进口产品。YGD系列液压缸(双伸出活塞杆油缸)不能安装位移传感器。

该系列电液伺服油缸密封件全部采用Parker和Merkel两家德国公司产品。在高速、需要极低摩擦和没有爬行的应用场合,用以精密控制加速度、速度和位置,采用低摩擦活塞杆密封装置和低摩擦活塞密封装置。低摩擦活塞密封装置不适用于把负载支承在固定位置的应用场合。

典型应用

1、由AZC-KP-AEZ执行器实现的快慢循环中的闭环控制:

这种伺服执行器配有电阻式传感器(P)和不带传感器的双电磁铁比例阀(控制形式AEZ)。外部输入指令对应于要求停止的位置,快一慢循环由集成式电子元件自动生成。

需设定的参数:闭环位置增益Gp,位置P1、P2,快慢速度V1. V2,加速斜坡R1、R2,还可选择第三速度V3(更慢)以达到更大精度(行程的0.1%)。

2、由AZC-KF-TEZ执行器实现的机床进给循环控制:

这种伺服执行器配有模拟磁致式传感器(F)和配有带传感器的高性能单电磁铁比例阀(控制形式TEZ)。外部输入指令启动输入信号循环,速度循环和最终停止位置由集成式数字控制器闭环控制。

需设定的参数:位置P1、P2、P3,闭环增益Gp、Gs,快慢速度V1、V2,加速斜坡R1、R2,还可选择第三速度V3(更慢)以达到更大精度(行程的0.1%)。

3、AZC-CW-TEZ执行器实现的实时位置控制:

这种伺服执行器配有SSI磁致式传感器(M)和配有带传感器的高性能单电磁铁比例阀(控制形式TEZ)。外部输入指令对应于实际要求位置,并由集成式数字控制器闭环控制。故这种运动能够根据合适的信号位置图实时调节。

需设定的参数:闭环位置增益Gp、Gs,错误显示报警E,更大精度是行程的0.01 %。

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4、AZC伺服缸为提高机器灵活性工作性能及降低总成本提供了更好的方案。下面是工业及行走机械方面的几个典型应用

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型号说明

YG C - D/d E x 200 - TB 4 1 1 1 - Y  NJR

C - 种类: C二差动缸; D二等速缸

D/d  - 缸径/杆径,

E - 压力等级: C=7MPa; E=16MPa;D=21MPa

200  - 行程mm

TB - 安装方式: TB=拉杆伸出缸头端; TC=拉杆伸出缸盖端;

TD=拉杆伸出两端;JJ=缸头矩形法兰;

HH=缸盖矩形法兰; C=侧面凸耳;

B=缸盖固定耳环; BB=缸盖固定双耳环;

SBd=缸盖固定耳环带球面轴承; D=缸头耳轴;

DB=缸盖耳轴; DD=中间固定耳轴

4 - 活塞杆端方式:3=非标准活塞杆端; 4=活塞杆端外螺纹;9=活塞杆端内螺纹

1 - 油口连接方式: 1=英制内螺纹;2=公制内螺纹

1 - 油 口位置(参见右图)

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1 - 缓冲位置:1=两端缓冲; 2=无杆腔缓冲; 3=有杆腔缓冲;4=两端无缓冲

Y - 活塞杆延长长度以mm为单位用文字书写不填为无此选项

 - 进一步说明

NJR - 接近开关或传感器: NJR=在缸头端加接近开关; NJL=在缸盖端加接近开关; NJ=在两端加接近开关;

NTM=NT型数字量位移传感器; NTF=NT型模拟量位移传感器; NDM=ND型数字量位移传感器;

NDF=ND型模拟量位移传感器

注解: NT型位移传感器适合除缸头耳环安装方式以外所有安装方式( TB,TC,TD,JJ,HH,C,D,DB,DD)

ND适合缸头耳环安装方式( B,BB,SBd)

安装方式

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内部结构图

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低摩擦密封装置

优点:

平稳运行工作-减少爬行和振荡理想地适合于伺服用途青铜填充聚四氟乙烯为了低摩擦、迅速起动和长使用寿命

低摩擦活塞杆密封装置

1两道阶梯密封活塞杆密封件保证可靠的密封性和平稳地运行

2弹性体胀圈为 了压力补偿和低压有效性

3双唇防尘圈防 止污染物侵入和刮去剩余油膜

4活塞杆直径必须≥32mm

低摩擦活塞密封装置

1—两道青铜填充聚四氟乙烯活塞导向环为了高承载能力、低摩擦和没有金属对金属接触

2青铜填充聚四氟乙烯活塞密封件保证更高的密封效率

3弹性体胀圈为了压力补偿

4缸径必须≥50mm

密封件摩擦力

由于所卷入的变量的多重性,在- -组给定的工作条 件下的密封件摩擦力是很难计算的。右边曲线图是作为性能计算中使用的导则给出的。但是对于关键用途应在模拟的或实际的工作条件下进行测量。

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计算运行摩擦力

油缸的密封件摩擦力是作为由各个密封件引起的摩擦力之和=(防尘密封摩擦力+活塞杆密封件摩擦力+活塞密封件摩擦力),用下列公式来计算:

Y形密封活塞杆+活塞:2d+2FYd+4FYD

Y形密封活塞杆+低摩擦活塞:2d+2FYd+4FPD

低摩擦活塞杆+低摩擦活塞:2d+2FPd+4FPD

式中: d=活塞杆直径(mm); D=缸径(mm); FY=Y形密封的摩擦系数:FP=聚四氟乙烯的摩擦系数

起动摩擦力

起动摩擦力可以通过运用下列修正系数来计算:

修正系数:Y形密封=FYx1.5;低摩擦=FPxI.0

计算示例

缸径80杆径45的油缸带低摩擦密封装置在15MPa下

运行摩擦力=2d+2FPd+4FPD=2 x 45+2 x 1.3 x 45+4x 1.3 x 80=623(N)

基于零压力,起动摩擦力=2d+2FPd+4FPD=2 x 45+2 x 0.3 x 45+4x 0.3x 80=213(N)

磁致伸缩工作原理

磁致伸缩指一些金属(如铁或镍),在磁场作用下具有伸缩能力,磁致伸缩的效果是非常细微的。磁致伸缩的原理是利用两个不同磁场相交时产生一个应变脉冲,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,从而换算出准确的位置。这两个磁场- -个来自活动磁铁,另一个则来自自由传感器头的电子部件产生的电流脉冲。这个称为“询问信号”的脉冲沿着传感器内以磁致伸缩材料制造的波导管以声音的速度运行。当两个磁场相交时,波导管发生磁致伸缩现象,产生-一个应变脉冲。这个称为“返回信号”的脉冲很快便被电子头的感测电路探测到。从产生询问信号的一刻到返回信号被探测到所需的时间周期乘以固定的声音速度,我们便能准确的计算出磁铁的位置变动。这个过程是连续不断的,所以每当活动磁铁被带动时,新的位置很快就会被感测出来。

传感器尺寸和技术参数

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反馈精度

一个给定的反馈装置的精度由许多因素组成,其中最重要的因素是:

分辨率—该装置的将产生可测量的输出的最小运动

非线性信号对直线输出的偏离

重复性重复定位于一个固定点时输出信号的更大偏离

滞环 当从相反的方向趋近- -个固定点时信号的偏离

温度系数由温度变化引起的输出的变化。这是温度对缸、传感器及电子电路的影响的综合

这些因素关于反馈装置本身,它们是相加的。给定的系统所实现的性能与各种因素有关,诸如系统刚度、阀性能、摩擦、温度变化、以及与缸的机械连接中的游隙。

在前法兰安装的缸的场合,由液压压力变化所引起的缸的延伸可能影响位置重复性和系统性能。

YGC/YGD系列带接近开关的液压缸

我公司可在YGC / YGD系列液压缸的两端极限位置.上,设置抗高压型电感式接近开关,装置紧凑,安装调整方便。这种接近开关可在液压缸活塞运动到行程终点时发出电信号,-般总是与行程终端缓冲联合使用。电感式接近开关的工作原理是当金属元件进入由传感器产生的磁感应范围时,引起磁场的变化,从而改变传感器的通/断状态。当缓冲柱塞接近传感器时,便使电子开关工作。带接近开关的液压缸可在行程终端距离| ~ 1.22mm之间调节。当液压缸带接近开关时,液压缸的油口位置就不在正.上方,而在右或右下方的位置,也可按客户要求供货。

接近开关技术特性

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内部结构图

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电气连接图

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