手动、电动双控液压换向阀的制作方法

文档序号:5517600阅读:155来源:国知局
专利名称:手动、电动双控液压换向阀的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种换向阀,具体涉及一种手动、电动双操控模式的液压换向阀。
背景技术
现有高炉的液压炉前泥炮、液压开铁口机、液压摆动溜槽,要求操作特别可靠,一 旦出现操作失灵的情况,将会造成巨大损失,目前比较常见手段是在液压回路中使用手动 换向阀来确保动作的可靠,但它的缺点是操作室必须紧靠铁口,由于铁口的高温和烟气,工 作条件特别恶劣,操作室要求小;炉前柱和设备容易遮住操作者观察铁口的视线,给设计布 置带来困难;由于采用大通径的手动换向阀,操作换向阀的力量要求较大,国内还出现过操 作手柄断裂,泥炮无法堵口,出现淌出铁水损毁铁水罐车和运输铁轨的情况。为了克服直接 用手动换向阀带来的缺点,国内通过技术引进和消化吸收,出现了用电控换向阀替代手动 换向阀的情况,它的好处是操作模式多样化,也可以将液压控制室布置在远离铁口的出铁 场边上,泥炮开铁口机的操作可以在液压控制室上方的控制室操作台上。也可由操作人员 携带便携式遥控器在铁口旁最有利的位置完成操作。缺点是对电控的全依赖,一旦电控环 节出现故障,无法实现有效的人为干预,因此在国内推广受到了一定的阻力,国内甚至出现 了要求在液压控制室内同时设置电磁换向阀液压控制回路和手动换向阀液压控制回路的 情况,这样既加大了液压控制室在炉前的占地又增加了设备投资。

实用新型内容有鉴于此,本实用新型要解决的技术问题在于提供一种手动、电动双操控液压换 向阀,手动控制模式通过手动换向阀的手柄实现对液控换向主阀的换向控制;自动控制模 式通过电磁铁实现对液控换向主阀的换向控制。为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是这样实现的一种手动、电动双控 液压换向阀,包括主液控换向阀,手动换向阀,所述主液控换向阀还连接与所述手动换向阀 并列设置的电磁换向阀,所述手动换向阀和电磁换向阀通过梭阀和液控换向阀的共同作用 来控制主液控换向阀。所述的梭阀为3个。所述液控换向阀设有两个。所述的手动换向阀和电磁换向阀为J型三位弹簧复位换向阀。所述液控换向阀为两位弹簧复位换向阀。本实用新型达到的技术效果如下通过梭阀和液控换向阀共同作用,使手动换向 阀和电磁换向阀均可以单独控制液控换向主阀。其特别适用于一些特别重要,需要特别可 靠,环境条件特别不好,同时操作空间受到限制的部位。手动控制模式通过手动换向阀的 手柄实现对换向阀的换向控制,确保液压系统在电控出现故障的条件下也能安全可靠的工 作;自动控制模式通过电磁铁实现对换向阀的换向控制,操作模式可以实现机旁、集中、遥 控操作。本实用新型的双控液压换向阀的连接尺寸符合ISO标准换向阀的标准,可以实现互换。
图1为本实用新型手动、电动双操控液压换向阀的结构示意图;图2为图1另一角度示意图;图3为主液控换向阀处于中位时的液压原理图;图4为手动换向阀处于左位时的液压原理图;图5为手动换向阀处于右位时的液压原理图;图6为电磁换向阀处于左位时的液压原理图;图7为电磁换向阀处于右位时的液压原理图。
具体实施方式
如图1-图7所示,为本实用新型手动、电动双操控液压换向阀的结构,下面具体阐 述各阀处于不同状态时,各个工作过程流程。手动、电动双控液压换向阀,包括主液控换向 阀61,手动换向阀21,主液控换向阀61还连接与手动换向阀21并列设置的电磁换向阀11, 手动换向阀21和电磁换向阀11通过多个梭阀和液控换向阀的共同作用来控制主液控换向 阀。本实施例中,梭阀设有3个,为J型三位弹簧复位换向阀。液控换向阀为两个两位弹簧 复位换向阀。如图3所示,主液控换向阀61处于中位时,P油口不给A和B供压力油,A和B处 于和T连通的状况。当手动换向阀21和电磁换向阀11处于中位时,主液控换向阀61的两 端都没有控制油压力,该主液控换向阀61在复位弹簧的作用下处于中位。如图4所示,手动换向阀21处于左位时,主液控换向阀61的左端在控制油压力作 用下处于左位,P油口与A油口相通向外供压力油,B油口与T 口相连,回油箱。控制油口 X 的压力油经过减压阀31后,通过手动换向阀21作用到梭阀41和梭阀71,梭阀41的压力推 动主液控换向阀61处于左位,梭阀71的压力推动液控换向阀51和液控换向阀52,使梭阀 41和梭阀42的油口 412、油口 422通过液控换向阀51和液控换向阀52与泄漏油口 Y相连 接,确保梭阀41和梭阀42动作可靠。如图5所示,为手动换向阀21处于右位时,主液控换向阀61的右端在控制油压力 作用下处于右位,P油口与B油口相通向外供压力油,A油口与T 口相连,回油箱。控制油口 X的压力油经过减压阀31后,通过手动换向阀21作用到梭阀42和梭阀71,梭阀42的压力 推动主液控换向阀61处于右位,梭阀71的压力推动液控换向阀51和液控换向阀52,使梭 阀41和梭阀42的油口 412、油口 422通过液控换向阀51和液控换向阀52与泄漏油口 Y相 连接,确保梭阀41和梭阀42动作可靠。如图6所示,当电磁换向阀11操作时,电磁换向阀11处于左位时,主液控换向阀 61的左端在控制油压力作用下处于左位,P油口与A油口相通向外供压力油,B油口与T 口 相连,回油箱。控制油口 X的压力油经过减压阀31后,通过电磁换向阀11再通过液控换向 阀51、梭阀41作用在主液控换向阀61的左端,推动主液控换向阀61处于左位,主液控换向 阀61右端的控制油口通过梭阀42和手动换向阀21或液控换向阀52、电磁换向阀11与泄 漏油口 Y相连,没有压力,确保主液控换向阀61换向可靠。[0022]如图7所示,、电磁换向阀11处于右位时,主液控换向阀61的右端在控制油压力 作用下处于右位,P油口与B油口相通向外供压力油,A油口与T 口相连,回油箱。控制油口 X的压力油经过减压阀31后,通过电磁换向阀11再通过液控换向阀52、梭阀42作用在主 液控换向阀61的右端,推动主液控换向阀61处于右位,主液控换向阀61左端的控制油口 通过梭阀41和手动换向阀21或液控换向阀51、电磁换向阀11与泄漏油口 Y相连,没有压 力,确保主液控换向阀61换向的可靠。以上所有用到的阀均为市面上的标准阀,而不是非 标件。以上所述,仅为本实用新型的较佳实施例而已,并非用于限定本实用新型的保护 范围。
权利要求一种手动、电动双控液压换向阀,包括主液控换向阀,手动换向阀,其特征是,所述主液控换向阀还连接与所述手动换向阀并列设置的电磁换向阀,所述手动换向阀和电磁换向阀通过梭阀和液控换向阀的共同作用来控制主液控换向阀。
2.如权利要求1所述的双控液压换向阀,其特征是,所述的梭阀为3个。
3.如权利要求1所述的双控液压换向阀,其特征是,所述液控换向阀设有两个。
4.如权利要求1所述的双控液压换向阀,其特征是,所述的手动换向阀和电磁换向阀 为J型三位弹簧复位换向阀。
5.如权利要求1所述的双控液压换向阀,其特征是,所述液控换向阀为两位弹簧复位 换向阀。
专利摘要本实用新型公开了一种手动、电动双控液压换向阀,包括主液控换向阀,手动换向阀所述主液控换向阀还连接与所述手动换向阀并列设置的电磁换向阀,所述手动换向阀和电磁换向阀通过梭阀和液控换向阀的共同作用来控制主液控换向阀。适用于一些特别重要,需要特别可靠,环境条件特别不好,同时操作空间受到限制的部位。手动控制模式通过手动换向阀的手柄实现对换向阀的换向控制,确保液压系统在电控出现故障的条件下也能安全可靠的工作;自动控制模式通过电磁铁实现对换向阀的换向控制,操作模式可以实现机旁、集中、遥控操作。本实用新型的双控液压换向阀的连接尺寸符合ISO标准换向阀的标准,可以实现互换。
文档编号F15B13/02GK201582236SQ20092027429
公开日2010年9月15日 申请日期2009年12月21日 优先权日2009年12月21日
发明者刘斌奇, 周玉芬, 夏志煌, 姚娟 申请人:中冶南方工程技术有限公司
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