Une valve hydraulique à commande électromagnétique contrôle le débit et la direction du fluide hydraulique à l'aide d'un solénoïde activé électriquement.
Principe de fonctionnement de diverses vannes hydrauliques à commande électromagnétique:
1、 clapet anti-retour, l'huile hydraulique ne peut provenir que de l'orifice A à l'entrée, de l'orifice B à la sortie, et vice versa, cela ne fonctionnera pas !

2、 distributeur à quatre voies à deux positions, le tiroir changeant de position pour modifier la relation de connexion de l'orifice du distributeur.

3、 Valves directionnelles manuelles, le mouvement du tiroir est complété par une force externe poussant la tige de poussée.

4、 vanne directionnelle à deux positions et à deux voies, et la fonction du robinet à boisseau sphérique est similaire.

5、 vanne directionnelle à quatre voies à deux positions

6、Distributeur à quatre voies à trois positions

7、 Distributeur à cinq voies à trois positions

8、 Réducteur de pression

9、 Soupape de séquence

10、 Soupape de sûreté

11、 Régulateurs de débit

12、 Régulateur de vitesse

13、 Clapets d'étranglement

Une électrovanne hydraulique joue un rôle essentiel dans le contrôle actif de divers aspects d'un système de transmission hydraulique, tels que la pression, le débit et la direction du liquide. Nous classons ces vannes en fonction de leurs fonctions de contrôle spécifiques : contrôle de la pression, contrôle du débit et contrôle directionnel. Plus précisément, une valve qui contrôle la pression est appelée valve de contrôle de la pression, tandis qu'une valve qui contrôle le débit est appelée valve de contrôle du débit. En outre, les vannes qui gèrent le passage, les états marche/arrêt et la direction du flux sont appelées vannes de contrôle directionnel.
Les soupapes de contrôle de la pression sont subdivisées en trois types principaux : les soupapes de décharge, les soupapes de réduction de la pression et les soupapes de séquence.
Tout d'abord, les soupapes de décharge régulent spécifiquement la pression du système hydraulique à un niveau prédéterminé, garantissant ainsi un fonctionnement constant. Lorsque la pression du système dépasse un seuil de sécurité, elle peut potentiellement causer des dommages. Pour éviter cela, l'orifice de la soupape s'ouvre automatiquement pour libérer l'excès de pression. Cette action protège le système contre les dommages. Nous utilisons couramment ce type de soupape de sûreté pour la protection contre les surcharges, et nous l'appelons soupape de sécurité.
Les détendeurs-régulateurs de pression sont essentiels pour contrôler la pression dans un circuit de dérivation, en veillant à ce qu'elle reste stable et inférieure à la pression dans le circuit principal. Les détendeurs-régulateurs de pression sont classés en trois types en fonction de la fonction spécifique de contrôle de la pression qu'ils remplissent. Le premier type est celui des détendeurs-régulateurs de pression fixes, qui maintiennent une pression de sortie constante. Le deuxième type est celui des détendeurs-régulateurs de pression différentielle fixes, qui assurent une différence de pression constante entre l'entrée et la sortie. Le troisième type est celui des détendeurs-régulateurs de pression à rapport fixe. Ces détendeurs maintiennent un rapport spécifique entre les pressions d'entrée et de sortie.
Enfin, les vannes de séquence sont particulièrement importantes dans les scénarios où il est nécessaire de s'assurer que certains composants d'actionnement, tels que les cylindres ou les moteurs hydrauliques, fonctionnent dans une séquence spécifique. Par exemple, lorsqu'une pompe à huile génère de la pression, elle entraîne d'abord le mouvement du cylindre hydraulique 1. Simultanément, le système fait passer cette pression par la valve de séquence pour agir sur la zone A. Lorsque le cylindre hydraulique 1 termine son mouvement, la pression dans le système augmente. Lorsque la force ascendante exercée sur la zone A dépasse la valeur de réglage du ressort, le tiroir à l'intérieur du distributeur commence à monter. Le système relie alors l'entrée et la sortie. Cela déclenche à son tour le mouvement du cylindre hydraulique 2.
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