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液压行走驱动系统技术方案

技术编号:12101354 阅读:104 留言:0更新日期:2015-09-23 19:29
本发明专利技术公开了一种液压行走驱动系统,包括摆动盘式轴向柱塞泵、电液马达、电磁溢流阀、电磁换向阀、制动器、油箱和电气开关,其中摆动盘式轴向柱塞泵与电液马达、电磁溢流阀、电磁换向阀分别连接,电磁换向阀和制动器连接,摆动盘式轴向柱塞泵、电液马达、电磁溢流阀均与油箱连接,电气开关和电液马达电性连接。本发明专利技术通过使用摆动盘式轴向柱塞泵来驱动特别的电液马达从而来进行行走工作,系统结构简单,因此能适用于各种机械中,通用性强,制造成本低,提高经济效益,并采用了磨损低,高寿命的摆动盘式轴向柱塞泵和电液马达,提高了液压系统的寿命和工作可靠性,对液压传动的发展和提高起一定作用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及液压系统设计领域,尤其是涉及一种液压行走驱动系统
技术介绍
由于液压系统相对于传统的机械系统可以实现大范围的无级调速,而且传动时可以实现无间隙传动,运动平稳,因此现在经常选择液压系统来取代机械系统进行驱动和控制,而液压行走驱动系统是其中最常使用的液压系统,但传统的液压行走驱动系统,由于采用常规的液压泵驱动和常规的液压马达行走,在高速、高压的条件下会容易产生磨损,漏油,时间长了会损坏液压系统,甚至会使液压系统报废,其工作可靠性差而且使得其系统通用性和实用性太低。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种使用寿命长,可靠性高,实用性和通用性高的液压行走驱动系统。根据本专利技术的一个方面,液压行走驱动系统,包括摆动盘式轴向柱塞泵、电液马达、电磁溢流阀、电磁换向阀、制动器、油箱与电气开关,其中摆动盘式轴向柱塞泵和电液马达、电磁溢流阀、电磁换向阀分别连接,电磁换向阀和制动器连接,摆动盘式轴向柱塞泵、电液马达、电磁溢流阀均与油箱连接,电气开关和电液马达电性连接。本专利技术的有益效果是:本专利技术通过使用摆动盘式轴向柱塞泵来驱动特别的电液马达从而来进行行走工作,系统结构简单,因此能适用于各种机械中,通用性强,制造成本低,提高经济效益,并采用了磨损低,高寿命的摆动盘式轴向柱塞泵和电液马达,提高了液压系统的寿命和工作可靠性,对液压传动的发展和提高起一定作用。在一些实施方式中,摆动盘式轴向柱塞泵包括主轴、摆动机构、柱塞、吸油机构、压油机构、泵壳体和缸体,其中摆动机构和主轴连接,柱塞一端和摆动机构连接,另一端安装在缸体内,吸油机构和压油机构连通,主轴和摆动机构安装在泵壳体内,吸油机构和压油机构安装在缸体内,泵壳体和缸体连接。由于使用了摆动盘式轴向柱塞泵,该泵的零件数量少,而且运动副的工作速度和工作压力低,因此其寿命长而且可靠性高。在一些实施方式中,摆动机构包括摆动轴、摆动盘、摆动座、压板和压板弹簧,其中摆动轴一端安装在主轴内,另一端依次安装有柱塞、压板和压板弹簧,摆动轴通过轴承安装在摆动盘内,摆动盘活动安装在摆动座内,摆动座固定在泵壳体内。由于摆动机构使用摆动运动来取代传统的转动,其运动范围小,并使其工作速度和压力小。在一些实施方式中,其中缸体设有进油孔和出油孔,其中柱塞和缸体间还存在空腔,吸油机构、压油机构、进油孔、出油孔和空腔都相互连通。由于空腔和多个工作孔都连接,因此能通过改变空腔的大小来实现吸油进油的过程。在一些实施方式中,电液马达包括马达壳体、曲轴、摆动盘、电磁配油机构和油缸,其中曲轴穿过马达壳体并安装于马达壳体内,马达壳体内安装有摆动盘和油缸,油缸有多个,每个油缸上安装有相应的电磁配油机构,摆动盘套装在曲轴上,油缸与摆动盘连接。由于电液马达使用多个油缸来推动摆动盘以控制曲轴的运动,其控制可靠性高,而且采用了电磁配油机构,控制准确且不易漏油,磨损,提高了系统的寿命和稳定。在一些实施方式中,电磁配油机构包括换向阀和行程开关,其中换向阀和电气开关电性连接,行程开关和电气开关电性连接。换向阀用于控制油缸的工作状态,行程开关和电气开关连接能保证和电气开关对换向阀的控制,行程开关的位置的改变间接决定着油缸的工作状态。在一些实施方式中,其中油缸安装有碰块,碰块与行程开关相匹配。碰块对应着行程开关使用,决定行程开关的工作状态,使行程开关能够准确工作。在一些实施方式中,电气开关包括正反向开关和控制开关,其中正反向开关和控制开关连接,控制开关数量和油缸数量对应。正反向开关用于控制电液马达的工作转向,控制开关用于各油缸的电磁阀的换向与否,保证电磁阀的准确工作。【附图说明】图1为本专利技术的一种实施方式的液压行走驱动系统的示意图。图2为图1所示液压行走驱动系统的摆动盘式轴向柱塞泵的结构示意图。图3为图2所示摆动盘式轴向柱塞泵的左视图。图4为图2所示摆动盘式轴向柱塞泵的摆动盘的结构示意图。图5为图1所示液压行走驱动系统的电液马达的结构示意图。图6为图5所示电液马达的左视图。图7为图5所示电液马达的电磁配油机构的连接示意图。图8为图1所示电气开关的连接示意图。【具体实施方式】下面结合附图对本专利技术作进一步详细的说明。参考附图1,该液压行走驱动系统包括摆动盘式轴向柱塞泵1、电液马达2、电磁溢流阀3、电磁换向阀4、制动器5、油箱6和电气开关7。其中电磁换向阀4选择二位三通换向阀,摆动盘式轴向柱塞泵I的出口端和电液马达2的进油端、电磁溢流阀3的入口端、电磁换向阀4的T油口分别用油管连接,电磁换向阀4的A油口和制动器5用油管连接,摆动盘式轴向柱塞泵I的入口端、电液马达2回油端、电磁溢流阀3的出口端都和油箱6用油管连接,电气开关7和电液马达2电性连接。参考附图2—附图4,摆动盘式轴向柱塞泵1,包括主轴11、摆动机构12、柱塞13、吸油机构14、压油机构15、泵壳体16和缸体17。主轴11通过轴承安装在泵壳体16内,摆动机构12也安装在泵壳体16内,并和主轴11连接,柱塞13 —端和摆动机构12连接,另一端安装在缸体17内,吸油机构14和压油机构15连通,吸油机构14、压油机构15安装在缸体17内,泵壳体16和缸体17用螺栓连接。摆动机构12包括摆动轴121、摆动盘122、摆动座123、压板124、压板弹簧125,其中摆动轴121 —端安装在主轴11内并固定住,另一端先安装有柱塞13,再安装压板124,再把压板弹簧125安装上去并压住压板124和柱塞13,使柱塞13能跟随摆动盘122移动,并使安装后的柱塞13和缸体17之间留出一定大小的空腔173,摆动轴121通过轴承安装在摆动盘122内,摆动盘122活动安装在摆动座123内,使摆动盘122能在摆动座123内摆动,摆动座123固定在泵壳体16内。缸体7还设有进油孔71和出油孔72。吸油机构14、压油机构15、进油孔171、出油孔172和空腔173都相互连通。参考附图5—附图8,电液马达2包括马达壳体21、曲轴22、摆动盘23、电磁配油机构24和油缸25,其中曲轴22穿过马达壳体21并安装于马达壳体21内,马达壳体21内还安装有摆动盘23和油缸25,油缸25有七个,每个油缸25上安装有相应的电磁配油机构24,摆动盘23套装在曲轴22上,油缸25与摆动盘23连接,另外油缸25安装有碰块251。电磁配油机构24包括换向阀241和行程开关242,换向阀241和行程开关242连接,行程开关242和电气开关7电性连接,行程开关242设置位置和碰块251相对应,使其工作时能触动碰块251,碰块251 —边高一边低,换向阀241选用二位三通换向阀。电气开关7包括正反向开关71当前第1页1 2 本文档来自技高网...
液压行走驱动系统

【技术保护点】
液压行走驱动系统,其中,包括摆动盘式轴向柱塞泵(1)、电液马达(2)、电磁溢流阀(3)、电磁换向阀(4)、制动器(5)、油箱(6)和电气开关(7),所述摆动盘式轴向柱塞泵(1)与电液马达(2)、电磁溢流阀(3)、电磁换向阀(4)分别连接,所述电磁换向阀(4)和制动器(5)连接,所述摆动盘式轴向柱塞泵(1)、电液马达(2)、电磁溢流阀(3)均与油箱(6)连接,所述电气开关(7)和电液马达(2)电性连接。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:吴家集黄共才
申请(专利权)人:吴家集
类型:发明
国别省市:广东;44

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