5.同步控制回路
所謂同步控制,是指驅動兩個或多個執行機構時,使它們在運動過程中位置保持同步。實際上,同步控制是速度控制的一種特例。當各執行機構的負載發生變動時,要使它們保持同步,并非易事。為了實現同步,通常采用以下方法:
①使流人和流出執行機構的流量保持一定;
②利用機械連接使各執行機構同步動作;
③測出執行機構的實際負載,并對流人和流出執行機構的流量進行連續控制。
下面介紹利用上述方法構成的各種同步控制回路:
5. 1利用節流閥的同步控制回路
最簡單的氣缸速度控制方法是采用調速閥進行出口節流調速。圖5. 59為.使用出口節流調速閥3, 4, 5, 6的簡單同步控制回路。采用這種同步控制方法,如果氣缸缸徑相對于負載足夠大,工作壓力足夠高,則可以取得一定程度的同步效果。此外,在圖5. 59所示回路中,只使用了一只電磁閥7,如果使用兩只電磁閥,使兩只氣缸的給排氣獨立,相互之間不受影響,則同步控制效果會便好些。但上述同步方法都不能適應負載F}和凡的變化較大的·場合,即當負載變化時,同步精度要降低。

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5. 2利用氣一液聯動缸的同步控制回路
對于負載在運動過程中有變化,且要求運動平穩的場合,的效果。圖5. 60所示為用氣一液聯動缸構成的同步控制回路。使用氣一液聯動缸可取得較好圖5. 60平臺上作用了兩個不相等的負載F1和F2,為使平臺水平地上下移動,使用了由串聯型氣一液聯動缸組成的同步回路。當回路中的電磁閥3的A側通電時,壓力氣體經過管路7流人氣一液聯動缸1, 2的氣缸中,克服負載F1和凡推動活塞上升。此時.,在從梭閥7來的先導壓力作用下,常開型二通閥關閉.,使氣一液缸1的油缸上腔的油被壓人氣一液缸2油缸的下腔,氣一液缸2的油缸上腔的油被壓人氣一液缸1的油缸下腔,從而使它們保持同步上升。同樣.,當電磁閥3的B側通電時,可使氣一液聯動缸向下的運動保持同步。

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