油圧用ソレノイドバルブは、どのように図を見て、どのように多くの位置とどのように多くのパスを識別するには?

油圧用電磁弁は、電磁力を利用して流体や気体の流れを制御する装置です。主に弁体、スプール、電磁コイル、スプリングで構成されています。

ソレノイドコイルが通電すると磁界が発生し、スプールを引き付けたり反発させたりする。この作用により、媒体の流れる方向と速度が制御される。

我々は広くオートメーション制御システム、工業生産、石油化学、および他の分野で油圧用電磁弁を使用しています。シンプルな構造、速い応答速度、高い信頼性などの利点を提供します。

空気圧電磁弁は、機能と必要性に応じて多くのパスと位置を持っています。

2つの2ウェイ、2つの3ウェイ、2つの5ウェイ、2つの4ウェイ、電磁弁があります(2位置5ウェイ、2位置4ウェイとシングル電気制御とダブル電気制御2種類に分かれて)。

もちろん、最もシンプルで一般的に使用されるのは、2つの三方電磁弁、2つの五方電磁弁です。三位置五方電磁弁の途中でシリンダー(アクチュエーター)を停止させる必要がある場合。

空気圧で作動する方向性電磁弁では、「貫通」と「位置」を重要な概念と考えます。

さまざまな "パス "と "ポジション "が、空気圧で作動するさまざまなタイプの方向性電磁弁を構成している。

と呼ばれることが多い。二位置バルブ” “三位置バルブ"は、方向弁のスプールは、2つまたは3つの異なる作業位置を持っていることを指します。

二方弁」、「三方弁」、「四方弁」という用語は、システム内の異なる石油またはガスパイプラインに接続できる、2つ、3つ、または4つの異なる弁体構成を持つ方向弁を指す。スプールバルブポートスイッチは、異なるオイルまたはガスパイプライン間で通信するためにシフトします。バルブの作動条件の数は、コンフィギュレーションの数に対応します。例えば、空気圧コンポーネントのシンボルでは、シンボル内の四角形(矢印またはT線付き)の数を見ることで、バルブの構成を理解しやすくなります。

いくつかのパス」の裏は、いくつかの点(と矢印の線と点のT字の交点)がある正方形がいくつかのパスであることを代弁している。

図記号の意味は一般的に以下の通りである。
(1)ボックスはバルブの作動位置を示し、複数のボックスは複数の「位置」を示す;
(2) 枠内の矢印は油路がオン状態であることを示しますが、矢印の方向は必ずしも実際の液体の流れ方向を示すものではありません;
(3) "on "または "a "のボックス記号;
(4)ボックスの外側に接続されているインターフェイスの数は、いくつかの "スルー "が、いくつかあります;
(5)一般的に、バルブとシステム供給油またはガス文字pとインレット/インレットに接続されている;バルブとシステムバック油1ガスに;
道路は、戻り油/戻りポートに接続されているt(時にはo)と言った;とバルブとアクチュエータは、オイルポート/ガスポートに接続されているa、bなど。時にはオイルポートの漏れを示すために図記号で使用されます;
(6) 方向制御弁は2つ以上の作動位置を持ち、そのうちの1つは通常位置である。
図記号の中央の位置が3位置弁の正常位置です。ポペットリセットを使用する2位置弁の正常位置は、スプリングの近くのボックス内のパスの状態です。

系統図を書く場合、一般的にはオイルラインとガスラインを方向切り替え弁の正常位置に接続する。

何ビットは、バルブがいくつかの動作状態を持っていることを指し、どのように多くの動作状態は、何ビットです。正方形のグラフィカルシンボルに対応するいくつかのビットです。

数パスとは、1つのマスに複数の点があることを意味する。対応する図記号は矢線とTである。矢線は両端に2点を持ち、Tは1点を表す。

矢印はガス回路のガスの流れ方向を示し、双方向矢印はガスが両方向に流れることを示す。

Tはそのパスにアクセスできないことを示す。

2ポジション3ウェイ(1インレット、1アウトレット、1エキゾースト)

2ポジション5ウェイ(1インレット、2アウトレット、2エキゾースト)

一般的に、吸気口を "P"、排気口を "R "と "S"(吸気口と同じ側)で示し、アクチュエータに接続されるエアポートを "A "と "B "で示す。アクチュエータに接続されたエアポートを "A "と "B "で示す。

一般に、油圧用電磁弁には2つ以上の動作位置がある。そのうちの1つは通常位置です。

通常位置とは、電磁力がスプールに作用していないときのスプールの位置を指す(図のようにボックスがバネ端に近い位置)。

だから

下のNCは常閉電磁弁Q(通電していない時はガスが止まっている)

下図NOは常開電磁弁Q(非通電時はガスON)。

  • 油圧用電磁弁が長時間動作する必要があり、連続開弁時間が閉弁時間よりもはるかに長い場合、我々は常開電磁弁を使用する必要があります。
  • 油圧用電磁弁の開閉が頻繁に行われる場合や、開閉時間がほぼ同じ場合は、常閉型電磁弁を選択します。

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以下の記号は、ソレノイドバルブが直動式であることを示しています。

以下の記号は、ソレノイドバルブがパイロット操作であることを示しています。

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5つのチャンネルで換気

  • 1本はガス源に接続
  • 複動シリンダーの外部空気室の入口と出口に2つのポートを接続する。
  • 2つは内部エアーチャンバーの入口と出口ポートに接続されている。

具体的な作動原理、特に空気(または液体)回路については、複動形空気式操作部の作動原理をご参照ください:

  • 2つの三方電磁弁には、1つの吸気孔(吸気源に接続する)、1つの排気孔(対象機器に空気を供給する)、1つの排気孔(一般的にはマフラーを取り付けるが、騒音が気にならない場合はマフラーを取り付けないこともできる)がある。
  • 二位置五方電磁弁には吸気孔が一つあり、吸気源に接続します。また、1つの正作動出口穴と1つの負作動出口穴があります。これらの穴は、対象機器の正作動と負作動に空気を供給します。さらに、正作動の排気孔と負作動の排気孔が1つずつあり、マフラーを取り付けることができます。

小型の自動制御機器には、一般的に8~12本の工業用ゴム製ガス管を使用する。

電気的には、2つの3方電磁弁は、一般的に単一の電気制御を使用し、それは単一のコイルを持っていることを意味します。対照的に、2つの5ウェイ電磁弁は、一般的に2つのコイルを持っていることを意味し、二重電気制御を使用しています。

コイル電圧レベルは一般的にDC24V、AC220Vなどが使用される。

二位置三方電磁弁は、ノーマルクローズ型とノーマルオープン型に分けられます。

  • ノーマルクローズ・タイプは、コイルに通電しないとエアパスが閉じる。
  • ノーマルオープンタイプとは、風路が開いているときはコイルに通電しないタイプ。

2ポジション5ウェイダブル電気制御電磁弁の動作原理:

  • 正作動コイルに通電すると、正作動空気回路がつながる(正作動空気出口穴から空気が流れる)。正作動コイルを非通電にしても、正作動空気回路はオンのままです。負作動コイルに通電するまでONのままです。
  • 逆作動コイルに通電すると、逆作動エア回路がオンになる(逆作動エアホールにエアを供給する)。逆作動コイルを非通電にしても、逆作動エア回路はオンのままです。正作動コイルに通電するまでONのままだ。これは「セルフロック」に相当する。

2ポジション5ウェイダブル電子制御電磁弁のこの特性に基づいて、あなたは、電気機械制御回路を設計することができます。または、それに応じてPLCプログラムを準備することができます。電磁弁コイルを1〜2秒間アクティブにする必要があります。このアクションは、損傷から電磁弁コイルを保護するのに役立ちます。

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