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YGD系列電液伺服液壓缸
YGD系列電液伺服液壓缸

YGD系列電液伺服液壓缸

用途與特征YGC/YGD系列電液伺服液壓缸為我公司吸收國外先進技術研制出的具有高科技含量的新型油缸,主要有兩種:1.帶接近開關的液壓缸:即在標準YGC / YGD系列液壓缸前后缸蓋內安裝.上電感式

產品詳情

用途與特征

YGC/YGD系列電液伺服液壓缸為我公司吸收國外先進技術研制出的具有高科技含量的新型油缸,主要有兩種:

1.帶接近開關的液壓缸:即在標準YGC / YGD系列液壓缸前后缸蓋內安裝.上電感式接近開關。電感式接近開關能在液壓缸完全外伸或內縮時提供指示,該裝置工作溫度- -35 ~ +80C,使用壓力密封,作用在傳感面上的動態壓力可達30MPa,通過把接近開關裝進缸頭或缸蓋,可消除與外部行程開關連帶的代價高的設計和設置時間。此外,由于接近開關密封于缸體內,所以不容易損壞。我公司提供的電感式接近開關全部由德國工廠制造,通過UL及CE認證工作,并設計成能在強磁場(例:焊接設備和大電流電動機附近)及強振動(高達30g、200Hz的振動)環境下安全工作,因而被汽車工業及重載工業廣泛采用。另外,接近開關還可以與編程控制器直接兼容。

2.帶磁致伸縮直線位移傳感器和伺服閥塊的液壓缸:GC系列液壓缸所用磁致伸縮位移傳感器是一種無機械接觸并且沒有位置限制的傳感器,傳感器工作壓力可達35MPa。工作原理是磁場的相互影響,即通過接通磁場產生磁力應變脈沖,該應變脈沖通過波導管從測試點至傳感頭輸入至傳感器,該輸送時間將持續不變并且不受溫度影響,只與線圈位置成比例,那是確切實際的位置測量值,并隨傳感器轉變成模擬量輸出或模擬量輸出成數字輸出,由于探頭裝在缸頭上并插入空心活塞桿,所以活塞桿強度需受影響,-般活塞桿直徑需大于36mm。該位移傳感器有四種不同的形式輸出,產品全部選用美國進口產品。YGD系列液壓缸(雙伸出活塞桿油缸)不能安裝位移傳感器。

該系列電液伺服油缸密封件全部采用Parker和Merkel兩家德國公司產品。在高速、需要極低摩擦和沒有爬行的應用場合,用以精密控制加速度、速度和位置,采用低摩擦活塞桿密封裝置和低摩擦活塞密封裝置。低摩擦活塞密封裝置不適用于把負載支承在固定位置的應用場合。

典型應用

1、由AZC-KP-AEZ執行器實現的快慢循環中的閉環控制:

這種伺服執行器配有電阻式傳感器(P)和不帶傳感器的雙電磁鐵比例閥(控制形式AEZ)。外部輸入指令對應于要求停止的位置,快一慢循環由集成式電子元件自動生成。

需設定的參數:閉環位置增益Gp,位置P1、P2,快慢速度V1. V2,加速斜坡R1、R2,還可選擇第三速度V3(更慢)以達到更大精度(行程的0.1%)。

2、由AZC-KF-TEZ執行器實現的機床進給循環控制:

這種伺服執行器配有模擬磁致式傳感器(F)和配有帶傳感器的高性能單電磁鐵比例閥(控制形式TEZ)。外部輸入指令啟動輸入信號循環,速度循環和最終停止位置由集成式數字控制器閉環控制。

需設定的參數:位置P1、P2、P3,閉環增益Gp、Gs,快慢速度V1、V2,加速斜坡R1、R2,還可選擇第三速度V3(更慢)以達到更大精度(行程的0.1%)。

3、AZC-CW-TEZ執行器實現的實時位置控制:

這種伺服執行器配有SSI磁致式傳感器(M)和配有帶傳感器的高性能單電磁鐵比例閥(控制形式TEZ)。外部輸入指令對應于實際要求位置,并由集成式數字控制器閉環控制。故這種運動能夠根據合適的信號位置圖實時調節。

需設定的參數:閉環位置增益Gp、Gs,錯誤顯示報警E,更大精度是行程的0.01 %。

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4、AZC伺服缸為提高機器靈活性工作性能及降低總成本提供了更好的方案。下面是工業及行走機械方面的幾個典型應用

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型號說明

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

C - 種類: C二差動缸; D二等速缸

D/d  - 缸徑/桿徑,

E - 壓力等級: C=7MPa; E=16MPa;D=21MPa

200  - 行程mm

TB - 安裝方式: TB=拉桿伸出缸頭端; TC=拉桿伸出缸蓋端;

TD=拉桿伸出兩端;JJ=缸頭矩形法蘭;

HH=缸蓋矩形法蘭; C=側面凸耳;

B=缸蓋固定耳環; BB=缸蓋固定雙耳環;

SBd=缸蓋固定耳環帶球面軸承; D=缸頭耳軸;

DB=缸蓋耳軸; DD=中間固定耳軸

4 - 活塞桿端方式:3=非標準活塞桿端; 4=活塞桿端外螺紋;9=活塞桿端內螺紋

1 - 油口連接方式: 1=英制內螺紋;2=公制內螺紋

1 - 油 口位置(參見右圖)

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1 - 緩沖位置:1=兩端緩沖; 2=無桿腔緩沖; 3=有桿腔緩沖;4=兩端無緩沖

Y - 活塞桿延長長度以mm為單位用文字書寫不填為無此選項

 - 進一步說明

NJR - 接近開關或傳感器: NJR=在缸頭端加接近開關; NJL=在缸蓋端加接近開關; NJ=在兩端加接近開關;

NTM=NT型數字量位移傳感器; NTF=NT型模擬量位移傳感器; NDM=ND型數字量位移傳感器;

NDF=ND型模擬量位移傳感器

注解: NT型位移傳感器適合除缸頭耳環安裝方式以外所有安裝方式( TB,TC,TD,JJ,HH,C,D,DB,DD)

ND適合缸頭耳環安裝方式( B,BB,SBd)

安裝方式

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內部結構圖

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低摩擦密封裝置

優點:

平穩運行工作-減少爬行和振蕩理想地適合于伺服用途青銅填充聚四氟乙烯為了低摩擦、迅速起動和長使用壽命

低摩擦活塞桿密封裝置

1兩道階梯密封活塞桿密封件保證可靠的密封性和平穩地運行

2彈性體脹圈為 了壓力補償和低壓有效性

3雙唇防塵圈防 止污染物侵入和刮去剩余油膜

4活塞桿直徑必須≥32mm

低摩擦活塞密封裝置

1—兩道青銅填充聚四氟乙烯活塞導向環為了高承載能力、低摩擦和沒有金屬對金屬接觸

2青銅填充聚四氟乙烯活塞密封件保證更高的密封效率

3彈性體脹圈為了壓力補償

4缸徑必須≥50mm

密封件摩擦力

由于所卷入的變量的多重性,在- -組給定的工作條 件下的密封件摩擦力是很難計算的。右邊曲線圖是作為性能計算中使用的導則給出的。但是對于關鍵用途應在模擬的或實際的工作條件下進行測量。

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計算運行摩擦力

油缸的密封件摩擦力是作為由各個密封件引起的摩擦力之和=(防塵密封摩擦力+活塞桿密封件摩擦力+活塞密封件摩擦力),用下列公式來計算:

Y形密封活塞桿+活塞:2d+2FYd+4FYD

Y形密封活塞桿+低摩擦活塞:2d+2FYd+4FPD

低摩擦活塞桿+低摩擦活塞:2d+2FPd+4FPD

式中: d=活塞桿直徑(mm); D=缸徑(mm); FY=Y形密封的摩擦系數:FP=聚四氟乙烯的摩擦系數

起動摩擦力

起動摩擦力可以通過運用下列修正系數來計算:

修正系數:Y形密封=FYx1.5;低摩擦=FPxI.0

計算示例

缸徑80桿徑45的油缸帶低摩擦密封裝置在15MPa下

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

基于零壓力,起動摩擦力=2d+2FPd+4FPD=2 x 45+2 x 0.3 x 45+4x 0.3x 80=213(N)

磁致伸縮工作原理

磁致伸縮指一些金屬(如鐵或鎳),在磁場作用下具有伸縮能力,磁致伸縮的效果是非常細微的。磁致伸縮的原理是利用兩個不同磁場相交時產生一個應變脈沖,然后計算這個信號被探測所需的時間周期,從而換算出準確的位置。這兩個磁場- -個來自活動磁鐵,另一個則來自自由傳感器頭的電子部件產生的電流脈沖。這個稱為“詢問信號”的脈沖沿著傳感器內以磁致伸縮材料制造的波導管以聲音的速度運行。當兩個磁場相交時,波導管發生磁致伸縮現象,產生-一個應變脈沖。這個稱為“返回信號”的脈沖很快便被電子頭的感測電路探測到。從產生詢問信號的一刻到返回信號被探測到所需的時間周期乘以固定的聲音速度,我們便能準確的計算出磁鐵的位置變動。這個過程是連續不斷的,所以每當活動磁鐵被帶動時,新的位置很快就會被感測出來。

傳感器尺寸和技術參數

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反饋精度

一個給定的反饋裝置的精度由許多因素組成,其中最重要的因素是:

分辨率—該裝置的將產生可測量的輸出的最小運動

非線性信號對直線輸出的偏離

重復性重復定位于一個固定點時輸出信號的更大偏離

滯環 當從相反的方向趨近- -個固定點時信號的偏離

溫度系數由溫度變化引起的輸出的變化。這是溫度對缸、傳感器及電子電路的影響的綜合

這些因素關于反饋裝置本身,它們是相加的。給定的系統所實現的性能與各種因素有關,諸如系統剛度、閥性能、摩擦、溫度變化、以及與缸的機械連接中的游隙。

在前法蘭安裝的缸的場合,由液壓壓力變化所引起的缸的延伸可能影響位置重復性和系統性能。

YGC/YGD系列帶接近開關的液壓缸

我公司可在YGC / YGD系列液壓缸的兩端極限位置.上,設置抗高壓型電感式接近開關,裝置緊湊,安裝調整方便。這種接近開關可在液壓缸活塞運動到行程終點時發出電信號,-般總是與行程終端緩沖聯合使用。電感式接近開關的工作原理是當金屬元件進入由傳感器產生的磁感應范圍時,引起磁場的變化,從而改變傳感器的通/斷狀態。當緩沖柱塞接近傳感器時,便使電子開關工作。帶接近開關的液壓缸可在行程終端距離| ~ 1.22mm之間調節。當液壓缸帶接近開關時,液壓缸的油口位置就不在正.上方,而在右或右下方的位置,也可按客戶要求供貨。

接近開關技術特性

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內部結構圖

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電氣連接圖

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