|
Гидравлическое оборудование
Гидроклапан давления Г54 |
|
Гидроклапан типа Г54-32 предназначен для использования в
гидросистеме станков и других гидрофицированных машин в качестве:
- разности давления для
поддержания заданной разности давлений, определяемой настройкой
пружины, в подводимом и отводимом потоках рабочей жидкости или в
одном из этих потоков и постороннем потоке;
- последовательности для
пропускания потока рабочей жидкости при достижении заданной величины
давления, определяемой настройкой пружины в этом потоке или
управляющем (дистанционное управление);
- предохранительный для
предохранения объемного гидропривода от давления, превышающего
установленное;
- переливной для поддержания
заданного давления путем непрерывного слива рабочей жидкости во
время работы.
Гидравлические клапаны
Г54-32
поставляемые компанией «АрмаТрейд»
имеют заводскую гарантию, паспорта на изделия, сертификаты
соответствия.
Исполнения по присоединению:
П - стыковое
без буквы – трубное.
Исполнение по давлению: А, Б, В, Д
без буквы - 2,5МПа
Гидроклапан Г54-32
Гидроклапан Г54-34
Гидроклапан Г54-35 |
|
|
Основные технические данные и параметры
гидроклапанов Г54 |
|
Гидроклапан |
Условный
проход
мм |
Давление
нагнетания |
Расход рабочей
жидкости |
Вес
кг. |
Габаритные
размеры
мм |
ном. МПа |
макс. |
ном. л/мин |
макс. |
АГ54-32М |
10 |
1 |
1,2 |
3,2 |
4,5 |
2,3 |
201*56*79 |
ПАГ54-32М |
10 |
1 |
1,2 |
32 |
45 |
2,55 |
201*68*67 |
Г54-32М |
10 |
2,5 |
2,8 |
32 |
45 |
2,3 |
201*56*79 |
ПГ54-32М |
10 |
2,5 |
2,8 |
32 |
45 |
2,55 |
201*68*67 |
БГ54-32М |
10 |
6,3 |
7 |
32 |
45 |
2,3 |
201*50*79 |
ПБГ54-32М |
10 |
6,3 |
7 |
32 |
45 |
2,55 |
201*68*67 |
ВГ54-32М |
10 |
10 |
11,2 |
32 |
45 |
2,3 |
201*56*79 |
ПВГ54-32М |
10 |
10 |
11,2 |
32 |
45 |
2,55 |
201*68*67 |
ДГ54-32М |
10 |
20 |
23 |
32 |
45 |
2,3 |
201*56*79 |
ПДГ54-32М |
10 |
20 |
23 |
32 |
45 |
2,55 |
201*68*67 |
АГ54-34М |
20 |
1 |
1,2 |
125 |
160 |
3,1 |
220*78*84 |
ПАГ54-34М |
20 |
1 |
1,2 |
125 |
160 |
4 |
220*88*66 |
Г54-34М |
20 |
2,5 |
2,8 |
125 |
160 |
3,1 |
220*78*84 |
ПГ54-34М |
20 |
2,5 |
2,8 |
125 |
160 |
4 |
220*88*66 |
БГ54-34М |
20 |
6,3 |
7 |
125 |
160 |
3,1 |
220*78*84 |
ПБГ54-34М |
20 |
6,3 |
7 |
125 |
160 |
4 |
220*88*66 |
ВГ54-34М |
20 |
10 |
11,2 |
125 |
160 |
3,1 |
220*78*84 |
ПВГ54-34М |
20 |
10 |
11,2 |
125 |
160 |
4 |
220*88*66 |
ДГ54-34М |
20 |
20 |
23 |
125 |
160 |
3,7 |
242*78*86 |
ПДГ54-34М |
20 |
20 |
23 |
125 |
160 |
4,6 |
242*88*71 |
|
|
Наименование гидроклапана |
Условный проход, мм |
Внутренние утечки, см³/мин, не более |
Давление настройки номинальное, МПа |
Диапазон настройки давления, МПа |
Номинальный перепад давлений, МПа |
Расход рабочей среды, л/мин |
Вес
, кг |
ном. |
макс. |
мин. |
Г54-35
ПГ54-35 |
32 |
50 |
2,5 |
0,4-2,8 |
0,2 |
200 |
300 |
9 |
6,8 |
АГ54-35
ПАГ54-35 |
32 |
75 |
1,0 |
0,3-1,2 |
0,2 |
200 |
300 |
9 |
6,8 |
БГ54-35
ПБГ54-35 |
32 |
90 |
6,3 |
0,6-7,0 |
0,2 |
200 |
300 |
9 |
6,8 |
ВГ54-35
ПВГ54-35 |
32 |
150 |
10,0 |
1,2-11,2 |
0,2 |
200 |
300 |
9 |
6,8 |
ДГ54-35
ПДГ54-35 |
32 |
300 |
20,0 |
4,0-23,0 |
0,2 |
200 |
300 |
9 |
6,8 |
Модернизированные |
Г54-35М
ПГ54-35М |
32 |
50 |
2,5 |
0,4-2,8 |
0,2 |
200 |
300 |
9 |
6,8 |
АГ54-35М
ПАГ54-35М |
32 |
75 |
1,0 |
0,3-1,2 |
0,2 |
200 |
300 |
9 |
6,8 |
БГ54-35М
ПБГ54-35М |
32 |
90 |
6,3 |
0,6-7,0 |
0,2 |
200 |
300 |
9 |
6,8 |
ВГ54-35М
ПВГ54-35М |
32 |
150 |
10,0 |
1,2-11,2 |
0,2 |
200 |
300 |
9 |
6,8 |
ДГ54-35М
ПДГ54-35М |
32 |
300 |
20,0 |
4,0-23,0 |
0,2 |
200 |
300 |
9 |
6,8 |
|
|
|
Конструкция гидроклапанов Г54-2 (а) и ПГ54-2 (б) |
|
|
|
Гидроклапаны Г(ПГ)54-2 (напорные
золотники) резьбового исполнения по присоединению (рисунок а)
состоят из следующих основных деталей:
корпуса 5, колпачка 7, золотника 2, пружины 3, регулировочного винта
10 и втулки 9. Масло из напорной линии подводится в полость 3 и
отводится в сливную линию через отверстие 4. Полость 3 через канал
12 в корпусе и малое отверстие 13 соединена с нижней торцовой
полостью 1 золотника 2. Верхняя торцовая полость 6 золотника
соединена каналом 11 с отверстием 4.
Если давление в напорной линии меньше давления настройки, золотник 2
удерживается пружиной 8 в нижнем положении, и его поясок разделяет
полости 3 и 4.
Когда давление в системе возрастает настолько, что усилие от
давления масла на торец золотника в полости 1 преодолевает усилие
пружины 8, отрегулированное винтом 10, и усилие от давления масла на
противоположный торец золотника в полости 6, золотник 2 перемещается
вверх, соединяя полости 3 и 4, и масло под давлением перепускается в
бак.
Аппарат работает в режиме переливного клапана. Малое отверстие 13
служит для демпфирования колебаний золотника. Различные исполнения
аппарата по давлению отличаются размерами пружин и диаметрами
золотников. Аппараты стыкового исполнения по присоединению
отличаются лишь конструкцией корпуса, В состоянии поставки с завода
изготовителя гидроклапаны давления имеют конструкцию,
показанную на рисунке. При необходимости изменения функции аппарата
потребитель может переставлять пробки в отверстиях А, В, С и D. При
этом возможны четыре исполнения по гидросхеме. |
|
|
|
Схема расшифровки
обозначений гидроклапанов давления |
|
|
|
В качестве примера в схеме
расшифровки обозначений (рисунок) рассмотрен гидравлический
клапан МПВГ54-24 стыкового исполнения с международными присоединительными
размерами, на давление 1,2 - 10 МПа, имеющий Dу = 20 мм.
Типовые схемы применения гидроклапанов давления в гидросистемах
показаны на рисунок. В схеме на рисунке а гидравлический
клапан 4
1-го исполнения по гидросхеме используется в качестве переливного
клапана и служит для поддержания определенного давления масла в
линии 3, а клапан 2 - в качестве регулируемого клапана разности
давлений, который обеспечивает превышение давления в линии 1 над
давлением в линии 3 на определенную величину, определяемую
настройкой его пружины.
|
|
|
Типовые схемы применения
гидроклапанов давления в гидросистемах |
|
|
Клапан 2-го исполнения по схеме обеспечивает в гидросистеме (рисунок
б) блокировку по давлению. При переключении распределителя 2 в
положение, показанное на схеме, масло от насоса 1 одновременно
поступает в поршневые камеры цилиндров зажима 3 и подачи 4, однако
цилиндр подачи начинает двигаться лишь после зажима обрабатываемой
детали, когда давление в напорной линии возрастет до величины,
достаточной для открытия гидроклапана 5. При случайном
падении давления в гидросистеме зажима цилиндр подачи
останавливается. Гидравлический клапан 6 обеспечивает защиту гидросистемы от пеоегрузки. Гидравлический
клапан 2-го исполнения по
схеме может использоваться в функции двухлинейного распределителя с
гидравлическим управлением.
В гидросистеме (рисунок в) аппарат служит для дистанционного
управления скоростью движения цилиндра 2. При включении
электромагнита пилота 3 гидро-клапан 4 свободно пропускает
масло в бак, обеспечивая быстрый подвод рабочего органа, причем
минимальное давление управления поддерживается подпорным клапаном 1.
При выключении электромагнита масло сливается из цилиндра в бак
через дроссель 5, регулирующий рабочую подачу. Коммутация потоков
непосредственно с помощью электроуправляемых распределителей
невозможна в связи с большой подачей насоса.
В гидросистеме на рисунке г гидравлический клапан 3-го исполнения по
схеме позволяет получить блокировку по расходу, при которой движение
цилиндра 3 возможно лишь в том случае, когда частота вращения гидромотора 2 соответствует заданной величине, и перепад давления на
дросселе 1 достаточен для преодоления усилия пружины гидроклапана 4. В ряде случаев давление в линии отвода гидроклапана может изменяться. Если эти изменения не должны влиять на
давление в линии подвода, применяется 4-е исполнение по схеме (рисунок
д). Гидроклапаны 1 4-го исполнения по схеме настроен на
более высокое давление, чем клапан 4 1-го исполнения по схеме,
причем давление в линии 2 практически не зависит от давления в линии
3. В гидросистеме (рисунок е) гидроклапаны 2 4-го исполнения
по схеме используется в качестве регулируемого клапана
последовательности, который обеспечивает необходимую
последовательность в работе цилиндров 1 н 3 (движение цилиндра 3
начинается лишь после того, как цилиндр 1 доходит до упора, и
давление в напорной линии увеличивается). |
|
|
|