[发明专利]一种电液复合式直线作动器及其节能工作方法有效

专利信息
申请号: 201510116566.5 申请日: 2015-03-17
公开(公告)号: CN104847749B 公开(公告)日: 2017-09-05
发明(设计)人: 汪首坤;王军政;沈伟;李静;马立玲;史大威;吴小磊 申请(专利权)人: 北京理工大学
主分类号: F15B21/08 分类号: F15B21/08;F15B21/14;F15B15/14;H02K7/10
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100081 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 复合 直线 作动器 及其 节能 工作 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种直线作动器及其节能工作方法,尤其涉及一种电液复合式的直线作动器及其节能工作方法,属于机电一体化技术领域。

背景技术

液压缸可以将活塞两腔的压力和流量转化为推力与直线速度,从而将液压能转变为机械能,实现了直线式往复运动。液压缸结构简单、工作可靠,功率密度高,负载能力强,运动平稳。液压缸通常无法单独工作,需要控制阀的配合,传统液压阀控系统中,控制阀的两个控制口是机械固联的,在对液压缸进行控制时,只能对其中一个控制口的开口度进行控制,另外一个控制口会随之变化,当油路通过随动的控制口回油时,由于控制口的节流作用,会产生发热,将能量以热能的形式浪费掉。

如何减少直线作动器能量的浪费,并且回收多余的能量成为一个急需解决的问题。

发明内容

本发明要解决的技术问题是实现直线作动器节约能量,减少发热,并能实现将负载运动过程中多余的能量以电能形式回收。本发明公开一种电液复合式直线作动器及其节能工作方法。

本发明的目的是通过以下技术方案实现的:

本发明公开的一种电液复合式直线作动器,包括编码器、电机、螺母、丝杠、推杆、内筒、外筒、液控口A、液控口B、控制阀A、控制阀B、无泄漏球阀A、无泄漏球阀B、无泄漏球阀C、无泄漏球阀D和回油油箱,其中,内筒、外筒和推杆的中心轴线重合,外筒、内筒和推杆均为中空结构;内筒和外筒通过螺栓紧固在一起,推杆嵌套在内筒与外筒之间,并可沿中心轴线滑动;外筒和推杆之间形成液控腔A,油液通过液控口A进入液控腔A,外筒和推杆之间的移动接触面用密封圈密封;推杆和内筒之间形成液控腔B,油液通过液控口B进入液控腔B,推杆和内筒之间的移动接触面用密封圈密封;电机与编码器同轴安装在推杆的外端,电机轴与丝杠加工为一体化工件或采用联轴器固定在一起;丝杠和螺母构成了一对丝杠副,螺母固定在内筒的外端,丝杠可随着推杆沿中心轴线移动;控制阀A的供油口P、控制阀B的供油口P与高压油相连,控制阀A的回油口T、控制阀B的回油口T与回油油箱相连;控制阀A的控制口A通过无泄漏球阀A、液控口A与液控腔A相连,控制阀A的控制口B堵死;控制阀B的控制口A通过无泄漏球阀B、液控口B与液控腔B相连,控制阀B的控制口B堵死;无泄漏球阀C的一个端口与无泄漏球阀A相连,另一个端口与回油油箱相连;无泄漏球阀D的一个端口与无泄漏球阀B相连,另一个端口与回油油箱相连。

上述电机和推杆通过螺栓固联在一起,电机能够驱动丝杠产生旋转运动,由于内筒、外筒和螺母通过螺栓固联在一起,因此推杆和外筒之间就产生了相对直线运动,通过控制电机的电流信号能够控制直线运动的速度和方向,丝杠的旋转同时也带动了编码器的转动,产生用于位置检测的脉冲信号,这是典型的电动缸运动特征。

油液能够通过液控口A进入外筒和推杆之间形成液控腔A,从而驱动推杆缩回外筒;油液能够通过液控口B进入内筒和推杆之间形成液控腔B,从而驱动推杆缩回外筒;也就是说,通过控制液控腔A和液控腔B的油液压力和流量,能够控制推杆直线运动的速度和方向,这是典型的液压缸运动特征。推杆与外筒和内筒的移动接触面均采用了液压缸活塞的密封形式,保证了油液不会进入电机的工作区域,影响电机的正常工作。推杆直线运动会带动电机产生空转,但阻力极小,通常情况下可忽略。

本发明公开的一种电液复合式直线作动器节能工作方法为:设向上为正方向,负载质量为m,油液压力为F,考虑平衡方程F=mg+ma,则通过控制油液压力F即可控制负载的加速度,而油液压力F可以通过对油路的控制实现,具体分为四种工作模式:

工作模式①当v>0,F>0时,控制阀B处于直通模式,通过调节控制口A的开口度来控制推杆的位移,打开无泄漏球阀B,高压油液通过控制阀B的供油口P、控制阀B的控制口A、泄漏球阀B、液控口B进入液控腔B;打开无泄漏球阀C,液控腔A中的油液通过液控口A、无泄漏球阀C回到回油油箱。此时,也可以给电机通电,使直线作动器处于电液复合工作模式,所述的电液复合工作模式具有液压缸的运动特征又具有电动缸的运动特征。

工作模式②当v>0,F<0时,打开无泄漏球阀D,通过液控口B、无泄漏球阀D从回油油箱向液控腔B中补油;打开无泄漏球阀C,液控腔A中的油液通过液控口A、无泄漏球阀C回到回油油箱;使电机处于发电工作模式,与储能元件形成闭合回路,将电能储存起来,通过控制电机的扭矩来控制推杆的位移。

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