Bloc de dérivation hydraulique, le grand tueur pour assurer la synchronisation de la vitesse des deux cylindres !

1, le rôle de la bloc de dérivation hydraulique

Comme le montre la figure, il s'agit d'un système à une pompe et deux cylindres dans lequel un bloc de dérivation hydraulique a pour fonction de permettre à la pompe à engrenages de fournir le même débit aux deux cylindres hydrauliques afin que les vitesses des deux éléments d'actionnement restent synchronisées.

2、Principe de fonctionnement du bloc de dérivation hydraulique

En supposant que la pression d'entrée de la soupape est P0 et que le débit est Q0, l'huile sous pression envoyée par la pompe à engrenages pénètre dans le corps de la soupape et se divise en deux voies, passant respectivement par deux trous d'étranglement variables 1 et 2 ;

L'huile passant par les trous d'étranglement variables 1 pénètre dans le cylindre hydraulique gauche par l'orifice d'huile I. En outre, la pression de charge du cylindre gauche est renvoyée vers la chambre gauche a du tiroir par les trous d'étranglement fixes 3 ;

L'huile passant par l'orifice d'étranglement variable 2, d'autre part, entrera dans le cylindre hydraulique du côté droit, à partir de l'orifice d'huile II, et en outre, la pression de charge du cylindre du côté droit sera renvoyée dans la chambre b sur le côté droit du tiroir par l'orifice d'étranglement fixe 4 ;

Si les charges entraînées par les deux vérins hydrauliques sont de taille égale, le

Les pressions P3 et P4 aux sorties I et II du bloc de dérivation hydraulique sont alors égales. Ceci est dû au fait que les deux passages d'huile tributaires dans la valve sont exactement de la même taille. Par conséquent, les débits de sortie sont également égaux.

\(Q_1=Q_2=\frac{Q_0}{2} \)

Si les charges entraînées par les deux cylindres ne sont pas égales, et si nous supposons que la charge sur le cylindre gauche est importante et que la charge sur le cylindre droit est faible, c'est-à-dire P3 > P4.

Nous supposons qu'au moment de l'augmentation de la charge sur le cylindre hydraulique gauche, le tiroir du bloc de dérivation hydraulique n'a pas eu le temps de réagir et reste en position médiane, et comme P0 ne change pas à ce moment-là alors que P3 augmente, la différence de pression 🔺P entre les deux côtés de l'orifice 1 de l'accélérateur variable gauche diminue en conséquence :

\N(\NDelta P=P_0-P_3\N)

Alors, selon l'équation de l'écoulement par petits trous

\(Q=K\cdot A\sqrt{\Delta P} \)

Le débit Q1 à travers l'orifice d'étranglement variable 1 est réduit en conséquence. Comme le débit total Q0 est constant et que Q1 est réduit, le débit Q2 à travers l'orifice d'étranglement variable 2 est augmenté, ce qui n'est évidemment pas le résultat souhaité.

Très vite, la valeur accrue de la pression de charge sur le vérin hydraulique gauche due à l'augmentation de la charge a été renvoyée dans la chambre a gauche. Cela a entraîné une augmentation de P1. Pendant ce temps, la pression P2 dans la chambre b du côté droit du tiroir est restée inchangée. Par conséquent, le tiroir de la vanne à glissière a été poussé vers le côté droit.

Il en résulte une augmentation de la surface de passage de l'orifice 1 du papillon variable. En outre, la surface de passage de l'orifice 2 du papillon variable diminue.

De cette manière, la surface de passage A de l'orifice d'étranglement variable 1 augmente. L'augmentation de la charge réduit d'abord le débit de Q1, mais cette partie du débit recommence à augmenter. Comme le débit total Q0 reste inchangé, le débit Q2 à travers l'orifice d'étranglement variable 2 diminue.

\(Q_1\uparrow ,Q_2\downarrow \)

Jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau égaux

\(Q_1=Q_2\)

Le tiroir atteint alors une nouvelle position d'équilibre et se stabilise. Cela permet de garantir que le flux vers les deux cylindres est à nouveau égal. En conséquence, le système synchronise la vitesse des deux cylindres de même taille.

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