1의 역할, 즉 유압 다이버터 블록
그림과 같이 유압 다이버터 블록이 기어 펌프가 두 유압 실린더에 동일한 유량을 공급하여 두 작동 요소의 속도가 동기화되도록 하는 역할을 하는 단일 펌프, 2실린더 시스템입니다.

2, 유압 다이버터 블록의 작동 원리
밸브의 입구 압력이 P0이고 유량이 Q0이라고 가정하면 기어 펌프에서 내보낸 압력 오일은 밸브 본체로 들어가 두 개의 경로로 나뉘어 각각 두 개의 가변 스로틀 구멍 1과 2를 통과합니다;
가변 스로틀 구멍 1을 통과한 오일은 오일 포트 I에서 왼쪽 유압 실린더로 들어갑니다. 또한 왼쪽 실린더의 부하 압력은 고정 스로틀 구멍 3을 통해 스풀의 왼쪽 챔버 A로 다시 공급됩니다;
반면 가변 스로틀 오리피스 2를 통과한 오일은 오일 포트 2에서 오른쪽의 유압 실린더로 들어가고, 오른쪽 실린더의 부하 압력은 고정 스로틀 오리피스 4를 통해 스풀 오른쪽의 챔버 B로 다시 공급됩니다;
두 유압 실린더로 구동되는 하중이 동일한 크기이면

그러면 유압 전환기 블록 배출구 I과 II의 압력 P3과 P4는 동일합니다. 이는 밸브의 두 지류 오일 통로의 크기가 정확히 같기 때문입니다. 결과적으로 출력 유량도 동일합니다.
\(Q_1=Q_2=\frac{Q_0}{2} \)
두 실린더가 구동하는 하중이 같지 않고 왼쪽 실린더의 하중이 크고 오른쪽 실린더의 하중이 작다고 가정하면(즉, P3 > P4), 두 실린더가 구동하는 하중이 같다고 가정합니다.

왼쪽 유압 실린더의 부하가 증가하는 순간 유압 다이버터 블록의 스풀이 반응할 시간이 없어 중간 위치에 남아 있고, 이때 P0은 변하지 않는 반면 P3은 증가하므로 왼쪽 가변 스로틀 오리피스 1의 양쪽 사이의 압력 차이 🔺P는 그에 따라 감소한다고 가정합니다:
(\(\Delta P=P_0-P_3\)
그런 다음 작은 구멍 흐름 방정식에 따라
\(Q=K\cdot A\sqrt{\Delta P} \)
이에 따라 가변 스로틀 오리피스 1을 통과하는 유량 Q1이 감소합니다. 총 유량 Q0은 일정하고 Q1은 감소하므로 가변 스로틀 오리피스 2를 통과하는 유량 Q2가 증가하는데, 이는 분명히 원하는 결과가 아닙니다.
곧이어 부하 증가로 인해 왼쪽 유압 실린더의 부하 압력 증가 값이 왼쪽 A 챔버로 다시 공급되었습니다. 이로 인해 P1이 상승했습니다. 반면 스풀의 오른쪽에 있는 B 챔버의 압력 P2는 변하지 않았습니다. 결과적으로 슬라이드 밸브 스풀이 오른쪽으로 밀려났습니다.
그 결과 가변 스로틀 오리피스 1의 관통 유량 영역이 증가합니다. 또한 가변 스로틀 오리피스 2의 관통 유량 면적은 감소합니다.
이러한 방식으로 가변 스로틀 포트 1의 관통 유량 영역 A가 증가합니다. 부하가 증가하면 처음에는 유량이 Q1만큼 감소하지만 이 유량 부분이 다시 증가하기 시작합니다. 총 유량 Q0은 변하지 않으므로 가변 스로틀 포트 2를 통과하는 유량 Q2는 감소합니다.
\(Q_1\위쪽 화살표 ,Q_2\아래쪽 화살표 \)
다시 평등해질 때까지
\(Q_1=Q_2\)
이 시점에서 스풀이 새로운 평형 위치에 도달하고 안정화됩니다. 이렇게 하면 궁극적으로 두 실린더로의 흐름이 다시 한 번 동일해집니다. 결과적으로 시스템은 동일한 구조 크기의 두 실린더의 속도를 동기화합니다.
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