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上图是负载敏感系统结构原理图:比例阀处于中位时,ls口即C口卸荷,泵处于低压待命状态。当比例阀阀芯向右移动时,C口与T口关闭,继续移动,负载口A口与C口接通,并传至泵负载敏感阀弹簧腔,泵出口压力升高(等于C口压力加弹簧设定值),处于高压待命状态。阀芯继续向右移动,P口与A口打开连通,有流量输出,且流量只与P口至A口通流面积有关,与负载无关。这就实现了流量的可控,且油缸动作无延迟,只要P口与A口开启,就有流量输出,油缸就会动作,即油缸无延迟的跟随阀芯动作。究其根本在于,泵在P口与A口未开启之前已提前升压到克服负载所需要的压力,即高压待命,所以P口与A口一开启,就有流量输出,油缸就会动作。
现在的负载敏感系统由于油缸上装有平衡阀,负载压力被平衡阀锁在了油缸腔,所以就会带来一些问题。ls压力往往取自多路阀的A口或B口,由于油缸口装有平衡阀,负载压力被平衡阀锁在了油缸腔里,所以ls压力传递的并不是负载压力,所以泵就不会建立可以抗衡负载的压力,这就带来了问题。当P口与A口开启时,会有流量输出,当这股流量到达油缸平衡阀的时候,平衡阀的单向阀并不会开启,因为压力低于油缸腔的压力(负载压力),所以需要一定时间的建压直到可以克服负载,油缸才动作,负载敏感系统才能正常工作。
我不知道我有没有说清楚,就是在油缸启动阶段,阀芯开启,油缸并不是立即动作,而是经过一段时间才会动作,即动作不跟随阀芯,有延迟。这就违背了负载敏感系统的初衷,油缸跟随阀芯动作,阀芯有开口,流量就有输出,油缸就会动作的本质。究其原因,油缸启动阶段ls反馈的并不是负载压力,从而导致泵建立的压力并不足以克服负载,导致油缸的延迟动作。
欢迎交流探讨,只是本人的一些愚见。
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