CN105291471B - 重载大冲程高速冲床的液压驱动*** - Google Patents

重载大冲程高速冲床的液压驱动*** Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种重载大冲程高速冲床的液压驱动***。该***由差动液压缸、电‑机械转换器、切换阀、加载阀、充液阀、储油油箱和溢流阀组成。电‑机械转换器发出信号分别控制充液阀、加载阀和切换阀工作在设定状态,使差动液压缸按设定时序完成快进、冲压和快退等动作。本发明通过液压控制回路的合理匹配和切换,实现了大流量、低功耗的重载大冲程高速冲压。

Description

重载大冲程高速冲床的液压驱动***
技术领域
本发明涉及一种重载大冲程高速冲床的液压驱动***。
背景技术
液压高速冲床是现代制造业的先进基础加工装备,相比于传统机械式冲床,无须飞轮、曲柄连杆、离合器和制动器等零部件,具有冲压频率高、冲压冲程/压力可调、全冲程满载荷冲压、磨损自补偿、过载自保护、振动噪音小等优点,符合高速化、精密化、柔性化的高端冲床发展趋势。
然而,由于高频伺服阀、高速开关阀等核心功率元件的限制,现有液压高速冲床在1000次/分高频冲压工况下的冲压力通常不超过30吨、冲压冲程只有几个毫米。因此,在高频冲压工况下,现有液压高速冲床只适用于薄钣材的冲孔、冲裁等加工,而无法适用于较厚钣材、较大冲程的深冲压等加工,严重限制了液压高速冲床的应用范围。
发明内容
本发明的目的在于提供一种重载大冲程高速冲床的液压驱动***,通过液压控制回路的合理匹配和切换,实现大流量、低功耗的重载大冲程高速冲压。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
本发明包括差动液压缸、切换阀、电-机械转换器、加载阀、充液阀、储油油箱和溢流阀。
差动液压缸上端具有一个无杆腔,该无杆腔通过充液阀接储油油箱,通过加载阀接高压油源。差动液压缸中部和下端各有一个有杆腔,中部活塞杆的直径小于下端活塞杆的直径;快进工序时,中部有杆腔通过切换阀接下端有杆腔;快退工序时,中部有杆腔通过切换阀接油箱。
储油油箱通过溢流阀接油箱。
电-机械转换器输出四路信号分别控制切换阀、加载阀和充液阀的工作状态。其中,切换阀和充液阀各由一路信号控制,加载阀由两路信号控制。
本发明具有的有益效果是:
(1)液压驱动***所包含元件较少,集成度高。
(2)快进时,差动液压缸无杆腔内形成真空,有利于储油油箱油液的快速流入,以满足差动液压缸快速运动对大流量供油的需要。
(3)冲压时,差动液压缸无杆腔通过加载阀接高压油源,能够以小流量高压油液使无杆腔内低压油液的压力升高,以满足冲压负载的需要。
(4)在快退起始阶段,差动液压缸无杆腔通过加载阀接油箱,使其高压油液卸荷,从而减小快退负载、降低快退所需驱动功率。
(5)在快退过程中,差动液压缸无杆腔通过充液阀接储油油箱,无杆腔内油液被压回到储油油箱中,由加载阀流入无杆腔内的油液通过溢流阀流回油箱,从而实现能量的充分回收。
附图说明
图1是本发明的快进工序液压原理图。
图2是本发明的冲压工序液压原理图。
图3是本发明的快退工序起始阶段液压原理图。
图4是本发明的快退工序有效阶段液压原理图。
图中:1、差动液压缸,2、切换阀,3、电-机械转换器,4、加载阀,5、充液阀,6、储油油箱,7、溢流阀。
具体实施方式
以下结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。
本实施例包括差动液压缸1、切换阀2、电-机械转换器3、加载阀4、充液阀5、储油油箱6和溢流阀7。
差动液压缸上端具有一个无杆腔,该无杆腔通过充液阀接储油油箱,通过加载阀接高压油源。差动液压缸中部和下端各有一个有杆腔,中部活塞杆的直径小于下端活塞杆的直径;快进工序时,中部有杆腔通过切换阀接下端有杆腔;快退工序时,中部有杆腔通过切换阀接油箱。储油油箱通过溢流阀接油箱。电-机械转换器输出四路信号分别控制切换阀、加载阀和充液阀的工作状态。其中,切换阀和充液阀各由一路信号控制,加载阀由两路信号控制。
本实施例的工作方式:
如图1所示,差动液压缸1处于快进工序,其活塞杆的运动方向如箭头所示。此时,电-机械转换器3发出控制信号使切换阀2和充液阀5工作在下位、加载阀4在工作在中位。差动液压缸1的无杆腔接储油油箱6,差动液压缸1的中部有杆腔与下端有杆腔同时接高压油源。由于储油油箱6置于差动液压缸1的上端,储油油箱6中的油液在自重作用下经充液阀5流入差动液压缸1的无杆腔。同时,由于中部活塞杆直径大于下端活塞杆直径,活塞杆在液压力作用下快速向下运动,使无杆腔内形成真空,进一步加快储油油箱6油液流入无杆腔中。
如图2所示,差动液压缸1处于冲压工序,其活塞杆的运动方向如箭头所示。此时,电-机械转换器3发出控制信号使切换阀2工作在下位、加载阀4和充液阀5工作在上位。差动液压缸1的无杆腔、中部有杆腔与下端有杆腔同时接高压油源。高压油液经加载阀4流入无杆腔,压缩无杆腔内低压油液,从而使无杆腔内油液压力升高。因此,无杆腔活塞能够产生较大的液压力,和中部活塞与下端活塞所产生的液压力一起克服冲压工件负载。
如图3所示,差动液压缸1处于快退工序的起始阶段,其活塞杆的运动方向如箭头所示。此时,电-机械转换器3发出控制信号使切换阀2和充液阀5工作在上位、加载阀4工作在下位。差动液压缸1的无杆腔和中部有杆腔接油箱、下端有杆腔接高压油源,作用在活塞杆上的液压力使活塞杆向上运动。
如图4所示,差动液压缸1处于快退工序的有效阶段,其活塞杆的运动方向如箭头所示。此时,电-机械转换器3发出控制信号使切换阀2工作在上位、充液阀5工作在下位、加载阀4工作在中位。差动液压缸1的无杆腔接储油油箱6、中部有杆腔接油箱、下端有杆腔接高压油源,作用在活塞杆上的液压力使活塞杆实现快退运动,并将无杆腔内的油液压回储油油箱6中,且多余的油液经溢流阀7流回油箱。

Claims (1)

1.重载大冲程高速冲床的液压驱动***,包括差动液压缸(1)、切换阀(2)、电-机械转换器(3)、加载阀(4)、充液阀(5)、储油油箱(6)和溢流阀(7),其特征在于:
所述的差动液压缸(1)上端具有一个无杆腔,该无杆腔通过充液阀(5)接储油油箱(6),通过加载阀(4)接高压油源;所述的差动液压缸(1)中部和下端各有一个有杆腔,中部活塞杆的直径小于下端活塞杆的直径;快进工序时,中部有杆腔通过切换阀(2)接下端有杆腔;快退工序时,中部有杆腔通过切换阀(2)接油箱;所述的储油油箱(6)通过溢流阀(7)接油箱;所述的电-机械转换器(3)输出四路信号分别控制切换阀(2)、加载阀(4)和充液阀(5)的工作状态;其中,切换阀(2)和充液阀(5)各由一路信号控制,加载阀(4)由两路信号控制。
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