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應用領域 | 化工,電子,電氣 |
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美國MOOG伺服閥現貨供應G761-3022B系列
液壓控制技術的歷史最早可追溯到公元前240年,,當時一位古埃及人發(fā)明了人類歷一個液壓伺服系統(tǒng)——水鐘,。然而在隨后漫長的歷史階段,液壓控制技術一直裹足不前,,直到18世紀末19世紀初,,才有一些重大進展。在二戰(zhàn)前夕,,隨著工業(yè)發(fā)展的需要,,液壓控制技術出現了突飛猛進地發(fā)展,許多早期的控制閥原理及均是這一時代的產物。如:Askania調節(jié)器公司及Askania-Werke發(fā)明及申請了射流管閥原理的,。同樣Foxboro發(fā)明了噴嘴擋板閥原理的,。而德國Siemens公司發(fā)明了一種具有永磁馬達及接收機械及電信號兩種輸入的雙輸入閥,并開創(chuàng)性地使用在航空領域,。
在二戰(zhàn)末期,,伺服閥是用螺線管直接驅動閥芯運動的單級開環(huán)控制閥。然隨著控制理論的成熟及軍事應用的需要,,伺服閥的研制和發(fā)展取得了巨大成就,。 1946年,英國Tinsiey獲得了兩級閥的,;Raytheon和Bell航空發(fā)明了帶反饋的兩級閥,;MIT用力矩馬達替代了螺線管使馬達消耗的功率更小而線性度更好。1950年,,W.C.Moog第一個發(fā)明了單噴嘴兩級伺服閥,。1953年至1955年間,T.H.Carson發(fā)明了機械反饋式兩級伺服閥,;W.C.Moog發(fā)明了雙噴嘴兩級伺服閥,;Wolpin發(fā)明了干式力矩馬達,消除了原來浸在油液內的力矩馬達由油液污染帶來的可靠性問題,。 1957年R.Atchley利用Askania射流管原理研制了兩級射流管伺服閥,。并于1959年研制了三級電反饋伺服閥。
1.壓電元件
壓電元件的特點是“壓電效應":在一定的電場作用下會產生外形尺寸的變化,,在一定范圍內,,形變與電場強度成正比。壓電元件的主要材料為壓電陶瓷(PZT),、電致伸縮材料(PMN)等,。比較典型的壓電陶瓷材料有日本TOKIN公司的疊堆型壓電伸縮陶瓷等。PZT直動式伺服閥的原理是:在閥芯兩端通過鋼球分別與兩塊多層壓電元件相連,。通過壓電效應使壓電材料產生伸縮驅動閥芯移動,。實現電-機械轉換。PMN噴嘴擋板式伺服閥則在噴嘴處設置一與壓電疊堆固定連接的擋板,,由壓電疊堆的伸,、縮實現擋板與噴嘴間的間隙增減,使閥芯兩端產生壓差推動閥芯移動,。壓電式電-機械轉換器的研制比較成熟并已得到較廣泛的應用,。它具有頻率響應快的特點,伺服閥頻寬甚至能達到上千赫茲,,但亦有滯環(huán)大,、易漂移等缺點,,制約了壓電元件在電液伺服閥上的進一步應用。
2.超磁致伸縮材料
超磁致伸縮材料(GMM)與傳統(tǒng)的磁致伸縮材料相比,,在磁場的作用下能產生大得多的長度或體積變化,。利用GMM轉換器研制的直動型伺服閥是把 GMM轉換器與閥芯相連,通過控制驅動線圈的電流,,驅動GMM的伸縮,,帶動閥芯產生位移從而控制伺服閥輸出流量。該閥與傳統(tǒng)伺服閥相比不僅有頻率響應高的特點,,而且具有精度高,、結構緊湊的優(yōu)點。在GMM的研制及應用方面,,美國,、瑞典和日本等國處于水平。國內浙江大學利用GMM技術對氣動噴嘴擋板閥和內燃機燃料噴射系統(tǒng)的高速強力電磁閥,,進行了結構設計和特性研究。GMM材料與壓電材料和傳統(tǒng)磁致伸縮材料相比,,具有應變大,、能量密度高、響應速度快,、輸出力大等特點,。世界各國對GMM電-機械轉換器及相關的技術研究相當重視,GMM技術水平快速發(fā)展,,已由實驗室研制階段逐步進入市場開發(fā)階段,。今后還需解決GMM的熱變形、磁晶各向異性,、材料腐蝕性及制造工藝,、參數匹配等方面的問題以利于在高科技領域得到廣泛運用。
3.形狀記憶合金
形狀記憶合金(SMA)的特點是具有形狀記憶效應,。將其在高溫下定型后,,冷卻到低溫狀態(tài),對其施加外力,。一般金屬在超過其彈性變形后會發(fā)生變形,,而SMA卻在將其加熱到某一溫度之上后,會恢復其原來高溫下的形狀,。利用其特性研制的伺服閥是在閥芯兩端加一組由形狀記憶合金繞制的SMA執(zhí)行器,,通過加熱和冷卻的方法來驅動SMA執(zhí)行器,使閥芯兩端的形狀記憶合金伸長或收縮,,驅動閥芯作用移動,,同時加入位置反饋來提高伺服閥的控制性能,。從該閥的情況來看,SMA雖變形量大,,但其響應速度較慢,,且變形不連續(xù),也限制了其應用范圍,。
與傳統(tǒng)伺服閥相比,,采用新型材料的電-機械轉換器研制的伺服閥,普遍具有高頻響,、高精度,、結構緊湊的優(yōu)點。雖然還各自呈在某些關鍵技術需要解決,,但新型功能材料的應用和發(fā)展,,給電液伺服閥的技術發(fā)展發(fā)展提供了新的途徑
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