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PARKER直動(dòng)式比例換向閥情況作了12頁(yè)的報(bào)道,顯示了當(dāng)時(shí)伺服閥蓬勃發(fā)展的狀況。那時(shí)各種類型的伺服閥的制造商有 20多家。各為了爭(zhēng)奪伺服閥的霸權(quán)地位展開(kāi)了激烈地競(jìng)爭(zhēng)?;仡櫄v史,可以看到zui終取勝的幾個(gè),大多數(shù)具有反饋及力矩馬達(dá)的兩伺服閥。我們可以看到1960年的伺服閥已具有現(xiàn)代伺服閥的許多特點(diǎn)。如:二對(duì)*反饋形成閉環(huán)控制;采用干式力矩馬達(dá);前置對(duì)功率的壓力恢復(fù)通??蛇_(dá)到50%;*的機(jī)械對(duì)稱結(jié)構(gòu)減小了溫度、壓力變化對(duì)零位的影響。同時(shí),由早期的直動(dòng)型開(kāi)環(huán)控制閥發(fā)展變化而來(lái)的直動(dòng)型兩閉環(huán)控制伺服閥也已出現(xiàn)。
PARKER直動(dòng)式比例換向閥工業(yè)運(yùn)用場(chǎng)合的不斷擴(kuò)大,某些研制出了專門使用于工業(yè)場(chǎng)合的工業(yè)伺服閥。如Moog公司就在1963年推出了*款專為工業(yè)場(chǎng)合使用的73系列伺服閥產(chǎn)品。隨后,越來(lái)越多的專為工業(yè)用途研制的伺服閥出現(xiàn)了。它們具有如下的特征:較大的體積以方便制造;閥體采用鋁材(需要時(shí)亦可采用鋼材);獨(dú)立的*以方便調(diào)整及維修;主要使用在14MPa以下的低壓場(chǎng)合;盡量形成系列化、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。然而Moog公司在德國(guó)的分公司卻將其伺服閥的應(yīng)用場(chǎng)合主要集中在高壓場(chǎng)合,般工作壓力在21MPa,有的甚到35MPa,這就使閥的設(shè)計(jì)專重于高壓下的使用可靠性。而隨著伺服閥在工業(yè)場(chǎng)合的廣泛運(yùn)用,各公司均推出了各自的適合工業(yè)場(chǎng)合用的比例閥。其特點(diǎn)為低成本,控制精度雖比不上伺服閥,但通過(guò)的控制技術(shù)和的電子裝置以彌補(bǔ)其不足,使其和功效逼近伺服閥。1973年,Moog公司按工業(yè)使用的需要,把某些伺服閥轉(zhuǎn)換成工業(yè)場(chǎng)合的比例閥標(biāo)準(zhǔn)接口。Bosch研制出了其標(biāo)志性的射流管導(dǎo)及電反饋的平板型伺服閥。1974年,Moog公司推出了低成本、大流量的三電反饋伺服閥。PARKER//PARKER直動(dòng)式比例換向閥//PARKER直動(dòng)式比例換向閥//美國(guó)PARKER//PARKER*//PARKER技術(shù)文章
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PARKER直動(dòng)式比例換向閥般按力矩馬達(dá)型式分為動(dòng)圈式和永磁式兩種。傳統(tǒng)的伺服閥大部分采用永磁式力矩馬達(dá),此類伺服閥還可分為噴嘴擋板式和射流式兩大類。目前國(guó)內(nèi)伺服閥的大部分以噴嘴擋板式為主。射流管式伺服閥形成規(guī)模及系列的只有船舶重工集團(tuán)公司七O四研究所。國(guó)外情況亦類似,原射流管式伺服閥的美國(guó)Abex公司也已被Park公司所吞并。然而,由于射流管式伺服閥具有抗污染好、高可靠性、高分辨率等特點(diǎn)。有些也在研制或已推出自己的射流管式產(chǎn)品,如航空工業(yè)總公司六O九研究所、運(yùn)載火箭技術(shù)研究院十八研究所、美國(guó)Moog公司及俄羅斯的有關(guān)等。美國(guó)Moog公司還在2006年7月召開(kāi)了產(chǎn)品推廣會(huì),推出了射流管式的D660系列產(chǎn)品,并認(rèn)為該產(chǎn)品代表了今后伺服閥的發(fā)展趨勢(shì)。PARKER//PARKER直動(dòng)式比例換向閥//PARKER直動(dòng)式比例換向閥//美國(guó)PARKER//PARKER*//PARKER技術(shù)文章
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PARKER直動(dòng)式比例換向閥是伺服系統(tǒng)的核心元件,伺服閥的優(yōu)劣直接代表著伺服系統(tǒng)的水平。另外,從可靠性角度分析,伺服閥的可靠性是伺服系統(tǒng)中zui重要的環(huán)。由于伺服閥被污染是導(dǎo)致伺服閥失效的zui主要原因。對(duì)此,國(guó)外的許多對(duì)伺服閥結(jié)構(gòu)作了改進(jìn),后發(fā)展出了抗污染性較好的射流管式、偏導(dǎo)射流式伺服閥。而且,俄羅斯還在其研制的射流管式伺服閥閥芯兩端設(shè)計(jì)了雙冗余位置傳感器,用來(lái)檢測(cè)閥芯位置。旦出現(xiàn)故障信號(hào)可立即切換備用伺服閥,大大提高了系統(tǒng)的可靠性,此種兩余度技術(shù)已廣泛的應(yīng)用于航空。而且,美國(guó)的Moog公司和俄羅斯的沃斯霍得工廠均已研制出四余度的伺服機(jī)構(gòu)用于航天。我國(guó)的航天系統(tǒng)有關(guān)單位早在90年代就已進(jìn)行三余度等多余度伺服機(jī)構(gòu)的研制,將伺服閥的力矩馬達(dá)、反饋元件、滑閥副做成多套,發(fā)生故障可隨時(shí)切換,保證系統(tǒng)的正常工作。此外多線圈結(jié)構(gòu)、或在結(jié)構(gòu)上帶零位保護(hù)裝置、外接式濾器等型式的伺服閥亦已在冶金、電力、塑料等得到了廣泛的應(yīng)用。PARKER//PARKER直動(dòng)式比例換向閥//PARKER直動(dòng)式比例換向閥//美國(guó)PARKER//PARKER*//PARKER技術(shù)文章
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PARKER直動(dòng)式比例換向閥是用螺線管直接驅(qū)動(dòng)閥芯運(yùn)動(dòng)的單開(kāi)環(huán)控制閥。然隨著控制理論的成熟及軍事應(yīng)用的需要,伺服閥的研制和發(fā)展取得了巨大成就。 1946年,英國(guó)Tinsiey獲得了兩閥的;Raytheon和Bell航空發(fā)明了帶反饋的兩閥;MIT用力矩馬達(dá)替代了螺線管使馬達(dá)消耗的功率更小而線性度更好。1950年,W.C.Moog*個(gè)發(fā)明了單噴嘴兩直動(dòng)式比例換向閥。1953年1955年間,T.H.Carson發(fā)明了機(jī)械反饋式兩伺服閥;W.C.Moog發(fā)明了雙噴嘴兩伺服閥;Wolpin發(fā)明了干式力矩馬達(dá),消除了原來(lái)浸在油液內(nèi)的力矩馬達(dá)由油液污染帶來(lái)的可靠性問(wèn)題。 1957年R.Atchley利用Askania射流管原理研制了兩射流管直動(dòng)式比例換向閥。PARKER//PARKER直動(dòng)式比例換向閥//PARKER直動(dòng)式比例換向閥//美國(guó)PARKER//PARKER*//PARKER技術(shù)文章
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PARKER直動(dòng)式比例換向閥的加工精度及能力。如在閥芯閥套配磨方法上,上海交通大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)均研制出了智能化、全自動(dòng)的配磨系統(tǒng)。特別是哈爾濱工業(yè)大學(xué)的配磨系統(tǒng)改變了傳統(tǒng)的氣動(dòng)配磨的模式,采用液壓油作為測(cè)量介質(zhì),更直接地反應(yīng)了所測(cè)滑閥副的實(shí)際情況,提高了測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性與精度。在力矩馬達(dá)的焊接方面中船重工704研究所與德國(guó)合作控制工程網(wǎng)版權(quán)所有,采用了世界zui的焊接工藝取得了良好的效果。另外,哈爾濱工業(yè)大學(xué)還研制出智能化的伺服閥力矩馬達(dá)彈性元件測(cè)量裝置。解決了原有手動(dòng)測(cè)量法中存在的測(cè)量精度低、操作復(fù)雜、效率低等問(wèn)題。對(duì)彈性元件能完成剛度測(cè)量、得到完整的測(cè)量曲線,且不重復(fù)性測(cè)量誤差不大于1%。
3)在材料的更替上方面。除了對(duì)某些零件采用了強(qiáng)度、彈性、硬度等機(jī)械更*的材料外。還對(duì)特別用途的伺服閥采用了特殊的材料。如德國(guó)有關(guān)公司用紅寶石材料制作噴嘴檔板,防止因氣饋造成檔板和噴嘴的損傷,而降低動(dòng)靜態(tài),使工作壽命縮短。機(jī)械反饋桿頭部的小球也用紅寶石制作,防止小球和閥芯小槽之間的磨損,使閥失控,并產(chǎn)生尖叫。航空六O九所、中船重工七O四研究所等單位均采用新材料研制了能以航空煤油、柴油為介質(zhì)的耐腐蝕伺服閥。此外對(duì)密封圈的材料也進(jìn)行了更替,使伺服閥耐高壓、耐腐蝕的得到提高。 PARKER//PARKER直動(dòng)式比例換向閥//PARKER直動(dòng)式比例換向閥//美國(guó)PARKER//PARKER*//PARKER技術(shù)文章
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4)在測(cè)試方法改進(jìn)方面,隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的高速發(fā)展單位均采用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)伺服閥的靜、動(dòng)態(tài)進(jìn)行測(cè)試與計(jì)算。某些單位還對(duì)如何提高測(cè)量精度,降低測(cè)量?jī)x器本身的振動(dòng)、熱噪聲和外界的高頻干擾對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,作了深入的研究。如采用測(cè)頻/測(cè)周法、尋優(yōu)信號(hào)測(cè)試法、小波消噪法、正弦輸入法及數(shù)字濾波等新技術(shù)對(duì)伺服閥測(cè)試設(shè)備及方法進(jìn)行了研制和改進(jìn)。
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