[go: up one dir, main page]

RU2446320C2 - Способ изготовления гидроусилителя - Google Patents

Способ изготовления гидроусилителя Download PDF

Info

Publication number
RU2446320C2
RU2446320C2 RU2010128815/06A RU2010128815A RU2446320C2 RU 2446320 C2 RU2446320 C2 RU 2446320C2 RU 2010128815/06 A RU2010128815/06 A RU 2010128815/06A RU 2010128815 A RU2010128815 A RU 2010128815A RU 2446320 C2 RU2446320 C2 RU 2446320C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzles
flap
flats
emt
housing
Prior art date
Application number
RU2010128815/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010128815A (ru
Inventor
Владислав Витальевич Чеканов (RU)
Владислав Витальевич Чеканов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" filed Critical Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Priority to RU2010128815/06A priority Critical patent/RU2446320C2/ru
Publication of RU2010128815A publication Critical patent/RU2010128815A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2446320C2 publication Critical patent/RU2446320C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Perforating, Stamping-Out Or Severing By Means Other Than Cutting (AREA)
  • Shaping Metal By Deep-Drawing, Or The Like (AREA)

Abstract

Способ предназначен для изготовления устройств управления высокой точности. Способ включает установку электромеханического преобразователя (ЭМП) в корпус, ориентацию заслонки ЭМП лысками к соплам, подвод сопел до контакта с лысками заслонки, доворот заслонки ЭМП относительно корпуса перемещением сопел до положения, при котором лыски заслонки параллельны торцам сопел, поджатие заслонки соплами в указанном положении, крепление и фиксацию положения ЭМП на корпусе при поджатой соплами заслонке, а также последующую регулировку параметров гидроусилителя путем отвода сопел относительно заслонки ЭМП на требуемое расстояние. Перед установкой ЭМП в корпус в последнем выполняют два технологических отверстия под установку манометров, каждое из которых гидравлически связано каналами с соответствующим торцем управляющего золотника и соответствующим осевым отверстием сопла, после крепления ЭМП на корпусе подсоединяют к указанным технологическим отверстиям манометры и контролируют заданное давление рабочей жидкости на торцах управляющего золотника при регулировке параметров гидроусилителя, после отвода сопел от заслонки на требуемое расстояние манометры демонтируют, а технологические отверстия заглушают. Технический результат - повышение технологичности и точности регулировки быстродействия гидроусилителя. 2 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для сборки устройств управления высокой точности, работающих в условиях повышенных вибрационных нагрузок, преимущественно для авиационной и ракетной техники.
Известен способ изготовления гидроусилителя [1], включающий установку электромеханического преобразователя (ЭМП) в корпус и его крепление на последнем, а также регулировку быстродействия путем отвода и изменения положения сопел относительно заслонки ЭМП.
Недостатком указанного способа является пониженная точность и наличие непроизводительных утечек рабочей жидкости из-за неперпендикулярности оси размещения сопел и плоскости лысок заслонки ЭМП, обусловленной технологическими погрешностями изготовления корпуса и выполнения лысок заслонки относительно оси симметрии ЭМП.
Наиболее близким к предложенному способу - прототипом является способ изготовления гидроусилителя [2], включающий установку ЭМП в корпус, ориентацию заслонки ЭМП лысками к соплам, подвод сопел до контакта с лысками заслонки, доворот заслонки ЭМП относительно корпуса перемещением сопел до положения, при котором лыски заслонки параллельны торцам сопел, поджатие заслонки соплами в указанном положении, крепление и фиксацию положения ЭМП на корпусе при поджатой соплами заслонке, а также последующую регулировку параметров гидроусилителя путем отвода сопел относительно заслонки ЭМП на требуемое расстояние.
Недостатком указанного способа является трудность регулировки параметров (в т.ч. быстродействия) гидроусилителя, обусловленная многочисленными замерами, с подключением гидропитания, после каждого перемещения сопел.
Задачей способа является обеспечение требуемого быстродействия гидроусилителя.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение технологичности и точности регулировки быстродействия гидроусилителя.
Технический результат достигается тем, что в известном способе изготовления гидроусилителя, включающем установку ЭМП в корпус, ориентацию заслонки ЭМП лысками к соплам, подвод сопел до контакта с лысками заслонки, доворот заслонки ЭМП относительно корпуса перемещением сопел до положения, при котором лыски заслонки параллельны торцам сопел, поджатие заслонки соплами в указанном положении, крепление и фиксацию положения ЭМП на корпусе при поджатой соплами заслонке, а также последующую регулировку параметров гидроусилителя путем отвода сопел относительно заслонки ЭМП на требуемое расстояние, в отличие от прототипа в нем перед установкой ЭМП в корпус в последнем выполняют два технологических отверстия под установку манометров, каждое из которых гидравлически связано каналами с соответствующим торцем управляющего золотника и с соответствующим осевым отверстием сопла, после крепления ЭМП на корпусе подсоединяют к указанным технологическим отверстиям манометры и контролируют заданное давление рабочей жидкости на торцах управляющего золотника при регулировке параметров гидроусилителя, после отвода сопел от заслонки на требуемое расстояние манометры демонтируют, а технологические отверстия заглушают.
Осуществление заявляемого способа поясняется с помощью графических материалов. На фиг.1 представлена конструктивная схема гидроусилителя при регулировке параметров. На фиг.2 представлена конструктивная схема гидроусилителя после регулировки параметров.
Гидроусилитель, приведенный на фиг.1-2, включает ЭМП 1 с заслонкой 2, на которой выполнены лыски 3, корпус 4, в котором размещены два сопла 5 с осевыми отверстиями 6, установленные по одной прямой. На торце сопла 5, противоположном заслонке 2, выполнены шлицы 7. ЭМП 1 закреплен на корпусе 4 винтами 8 и штифтами 9. В корпусе 4 выполнены технологические отверстия 11, каждое из которых гидравлически связано с соответствующим осевым отверстием 6 и с соответствующим торцем управляющего золотника 10. В технологические отверстия 11 могут быть установлены манометры 12. Заглушки 13 с уплотнениями 14 закрывают технологические отверстия 11.
Гидроусилитель работает следующим образом: при подаче электрического сигнала на ЭМП 1 его заслонка 2 отклоняется на определенный угол. Лыска 3 приближается к одному соплу 5, уменьшая дросселирующую щель для осевого отверстия 6, и удаляется от другого сопла, увеличивая дросселирующую щель для противоположного осевого отверстия 6. При этом параметры дросселирующих щелей (переменных дросселей), образуемых заслонкой 2 и соплами 5 регулируются перемещением сопел 5 относительно корпуса 4 за шлицы 7. Перепадом давлений, образуемых в осевых отверстиях 6, сдвигается управляющий золотник 10 и осуществляется подача давления в силовой механизм, от перепада давлений зависит быстродействие гидроусилителя. Винты 8 и штифты 9 служат для фиксации и крепления ЭМП 1 на корпусе.
Способ изготовления гидроусилителя осуществляется следующим образом. Перед установкой ЭМП 1 в корпус 4 в последнем выполняют два технологических отверстия 11 под установку манометров 12, каждое из которых гидравлически связано каналами с соответствующим торцем управляющего золотника 10 и соответствующим осевым отверстием 6 сопла 5, ЭМП 1 с заслонкой 2 устанавливают в корпус 4. Заслонку 2 ориентируют лысками 3 по направлению к соплам 5. Затем вращением за шлиц 7 подводят сопла 5 до касания лысок 3 заслонки 2, после чего осуществляют доворот заслонки 2 ЭМП 1 относительно корпуса 4 перемещением сопел 5 до положения, при котором лыски 3 заслонки 2 параллельны торцам сопел 5, и обеспечивают поджатие заслонки 2 соплами 5 в указанном положении. При поджатой соплами 5 заслонке 2 производят крепление ЭМП 1 к корпусу 4 винтами 8, при этом положение ЭМП относительно корпуса фиксируется штифтами 9. После крепления ЭМП 1 на корпусе 4 подсоединяют к технологическим отверстиям 11 манометры 12. Регулируют параметры - быстродействие или время чистого запаздывания гидроусилителя путем отвода сопел 5 относительно заслонки ЭМП 1 на требуемое расстояние, для чего контролируют по манометрам 12 заданное давление рабочей жидкости на торцах управляющего золотника 10, соответствующее установленному быстродействию. После отвода сопел 5 от заслонки 2 на требуемое расстояние манометры 12 демонтируют, а технологические отверстия 11 заглушают заглушками 13 с уплотнениями 14.
Выполнение указанных технологических отверстий и возможность контроля по манометрам заданного давления рабочей жидкости на торцах управляющего золотника, соответствующего установленному быстродействию, вместо многократного отвода и подвода сопел после подачи давления, контроля быстродействия и сравнения его с установленным значением, повышает технологичность и точность регулировки быстродействия гидроусилителя.
Литература
1. Я.А.Бекиров. Технология производства следящего гидропривода. М., Машиностроение, 1977 г., стр.179-180.
2. Патент RU №2293889, кл. F15B 3/00, 2005 г.

Claims (1)

  1. Способ изготовления гидроусилителя, включающий установку электромеханического преобразователя в корпус, ориентацию заслонки электромеханического преобразователя лысками к соплам, подвод сопел до контакта с лысками заслонки, доворот заслонки электромеханического преобразователя относительно корпуса перемещением сопел до положения, при котором лыски заслонки параллельны торцам сопел, поджатие заслонки соплами в указанном положении, крепление и фиксацию положения электромеханического преобразователя на корпусе при поджатой соплами заслонке, а также последующую регулировку параметров гидроусилителя путем отвода сопел относительно заслонки электромеханического преобразователя на требуемое расстояние, отличающийся тем, что перед установкой электромеханического преобразователя в корпус в последнем выполняют два технологических отверстия под установку манометров, каждое из которых гидравлически связано каналами с соответствующим торцем управляющего золотника и соответствующим осевым отверстием сопла, после крепления электромеханического преобразователя на корпусе подсоединяют к указанным технологическим отверстиям манометры и контролируют заданное давление рабочей жидкости на торцах управляющего золотника при регулировке параметров гидроусилителя, после отвода сопел от заслонки на требуемое расстояние манометры демонтируют, а технологические отверстия заглушают.
RU2010128815/06A 2010-07-12 2010-07-12 Способ изготовления гидроусилителя RU2446320C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010128815/06A RU2446320C2 (ru) 2010-07-12 2010-07-12 Способ изготовления гидроусилителя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010128815/06A RU2446320C2 (ru) 2010-07-12 2010-07-12 Способ изготовления гидроусилителя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010128815A RU2010128815A (ru) 2012-01-20
RU2446320C2 true RU2446320C2 (ru) 2012-03-27

Family

ID=45785232

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010128815/06A RU2446320C2 (ru) 2010-07-12 2010-07-12 Способ изготовления гидроусилителя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2446320C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2224318A (en) * 1988-10-07 1990-05-02 Westinghouse Electric Corp Testing hydraulic fluid systems
SU1634849A1 (ru) * 1989-01-30 1991-03-15 Опытно-Конструкторское Бюро Научно-Производственного Объединения "Теплоавтомат" Способ сборки золотникового гидроусилител
DE4040919A1 (de) * 1990-12-20 1992-06-25 Krupp Maschinentechnik Messeinrichtung zur erfassung charakteristischer kenngroessen, welche die arbeitsweise hydraulischer aggregate erkennbar machen
RU2293889C2 (ru) * 2005-03-09 2007-02-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Способ изготовления гидроусилителя

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2224318A (en) * 1988-10-07 1990-05-02 Westinghouse Electric Corp Testing hydraulic fluid systems
SU1634849A1 (ru) * 1989-01-30 1991-03-15 Опытно-Конструкторское Бюро Научно-Производственного Объединения "Теплоавтомат" Способ сборки золотникового гидроусилител
DE4040919A1 (de) * 1990-12-20 1992-06-25 Krupp Maschinentechnik Messeinrichtung zur erfassung charakteristischer kenngroessen, welche die arbeitsweise hydraulischer aggregate erkennbar machen
RU2293889C2 (ru) * 2005-03-09 2007-02-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Способ изготовления гидроусилителя

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕКИРОВ Я.А. Технология производства следящего гидропривода. - М.: Машиностроение, 1977, с.179-180. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010128815A (ru) 2012-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102889254A (zh) 一种双驱动伺服阀及其控制方法
CN103334973B (zh) 一种多液压缸同步系统及多液压缸同步系统的控制方法
CN106438591A (zh) 土压平衡盾构机比例控制高精度推进液压系统及控制方法
CN104481949A (zh) 一种插装式比例节流阀
CN101737371B (zh) 2d数字伺服阀的零位保持机构
CN104421123A (zh) 用于液压可变排量泵的控制单元和具有控制单元的可变排量泵
CN102606786A (zh) 一种电动液压阀的控制装置、控制方法及电动液压阀
RU2446320C2 (ru) Способ изготовления гидроусилителя
Agh et al. Development of a novel rotary flow control valve with an electronic actuator and a pressure compensator valve for a gas turbine engine fuel control system
Zhu et al. Design and tracking control of an electro-hydrostatic actuator for a disc cutter replacement manipulator
CN103437833A (zh) 进气导叶调节装置
CN106194680B (zh) 一种高精度电比例控制的轴向柱塞泵装置及控制方法
US20130263826A1 (en) Variable Minimum Pressure System
CN106762926A (zh) 可调压和卸荷的电液控制机构
KR20190010450A (ko) 양면 전사식 시트·필름 성형 롤 장치, 양면 전사식 시트·필름 성형 방법
RU2347114C1 (ru) Способ изготовления гидроусилителя
RU2293889C2 (ru) Способ изготовления гидроусилителя
WO2018190756A1 (en) A fluid actuator arrangement and a method for control of a fluid actuator arrangement
CN205918570U (zh) 一种高精度电比例控制的轴向柱塞泵装置
US20140326910A1 (en) Ring gate control system and control method
CN104500267B (zh) 用于调节涡轮发电系统功率的扇形节流装置
CN114857622B (zh) 一种旋转爆震燃烧室燃油喷注面积快速可调装置
EP3220005A1 (en) Device mounting structure
CN104047292B (zh) 基坑微变形控制系统及方法
US7093607B2 (en) Methods and apparatus for maintaining pressure gain in a servovalve assembly