PL189037B1 - Hydraulicznie sterowany zawór zwrotny do układu hydraulicznego w górnictwie podziemnym - Google Patents

Hydraulicznie sterowany zawór zwrotny do układu hydraulicznego w górnictwie podziemnym

Info

Publication number
PL189037B1
PL189037B1 PL99332229A PL33222999A PL189037B1 PL 189037 B1 PL189037 B1 PL 189037B1 PL 99332229 A PL99332229 A PL 99332229A PL 33222999 A PL33222999 A PL 33222999A PL 189037 B1 PL189037 B1 PL 189037B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
valve
pressure
control piston
hydraulic
return
Prior art date
Application number
PL99332229A
Other languages
English (en)
Other versions
PL332229A1 (en
Inventor
Michael Dettmers
Wolfgang Kobow
Werner Reinelt
Original Assignee
Dbt Gmbh
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 Dbt Gmbh filed Critical Dbt Gmbh
Publication of PL332229A1 publication Critical patent/PL332229A1/xx
Publication of PL189037B1 publication Critical patent/PL189037B1/pl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B13/00Details of servomotor systems ; Valves for servomotor systems
    • F15B13/01Locking-valves or other detent i.e. load-holding devices
    • F15B13/015Locking-valves or other detent i.e. load-holding devices using an enclosed pilot flow valve
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D15/00Props; Chocks, e.g. made of flexible containers filled with backfilling material
    • E21D15/50Component parts or details of props
    • E21D15/51Component parts or details of props specially adapted to hydraulic, pneumatic, or hydraulic-pneumatic props, e.g. arrangements of relief valves
    • E21D15/512Arrangement of valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K15/00Check valves
    • F16K15/18Check valves with actuating mechanism; Combined check valves and actuated valves
    • F16K15/182Check valves with actuating mechanism; Combined check valves and actuated valves with actuating mechanism
    • F16K15/1826Check valves which can be actuated by a pilot valve
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/8593Systems
    • Y10T137/86928Sequentially progressive opening or closing of plural valves
    • Y10T137/86936Pressure equalizing or auxiliary shunt flow
    • Y10T137/86944One valve seats against other valve [e.g., concentric valves]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/8593Systems
    • Y10T137/86928Sequentially progressive opening or closing of plural valves
    • Y10T137/86936Pressure equalizing or auxiliary shunt flow
    • Y10T137/86944One valve seats against other valve [e.g., concentric valves]
    • Y10T137/86984Actuator moves both valves

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Safety Valves (AREA)
  • Check Valves (AREA)
  • Valve Device For Special Equipments (AREA)

Abstract

1 Hydraulicznie sterowany zawór zwrotny do ukladu hydraulicznego w górnictwie podziemnym zawie- rajacy element zaworowy, obciazony sprezyna zamykajaca w kierunku zamykania, umieszczony w obudowie, który w celu odciazenia cisnienia strony wysokocisnieniowej ukladu hydraulicznego jest podnoszony ze swojego gniaz- da zaworowego przez tlok sterujacy, umieszczony w obudowie 1 zasilany hydraulicznym cisnieniem sterowa- nia wbrew sile sprezyny zamykajacej, przy czym tlok sterujacy jest zaopatrzony w popychacz, oddzialujacy na element zaworowy po jego stronie odplywowej, znamien- ny tym, ze w obudowie (1) zaworu zwrotnego jest umieszczony zawór odciazenia wstepnego (20, 21), stero- wany przez tlok sterujacy (17) wbrew sile jego sprezyny zamykajacej (22), a zasilany hydraulicznym cisnieniem sterujacym tlok sterujacy (17), w odniesieniu do swojej powierzchni (17') zasilanej cisnieniem sterowania, jest tak zwymiarowany, ze element zaworowy (13) zaworu zwrot- nego jest podnoszony przez tlok sterujacy (17) ze swojego gniazda zaworowego (11) przy odciazeniu cisnienia robo- czego poprzez otwarty zawór odciazenia wstepnego, po stronie wysokiego cisnienia, do wartosci cisnienia, odpo- wiadajacej okolo 20-50% tego cisnienia roboczego PL PL PL

Description

Wynalazek dotyczy hydraulicznie sterowanego zaworu zwrotnego do hydraulicznego układu w górnictwie podziemnym, zawierającego element zaworowy, obciążony sprężyną zamykającą w kierunku zamykania, umieszczony w obudowie, który w celu odciążenia ciśnienia strony wysokociśnieniowej układu hydraulicznego jest podnoszony ze swojego gniazda zaworowego przez tłok sterujący, umieszczony w obudowie i zasilany hydraulicznym ciśnieniem sterowania wbrew sile sprężyny zamykającej, przy czym tłok sterujący jest zaopatrzony w popychacz, oddziaływujący na element zaworowy po jego stronie odpływowej.
Hydraulicznie sterowany zawór zwrotny tego rodzaju jest znany z DE 34 07 878C1. Zawór zwrotny służy w stanie zamknięcia do zabezpieczenia stojaka lub stojaków obudowy kroczącej, znajdujących się w stanie posadzenia i w połączeniu z zaworami sterującymi, przyłączonymi od strony wejściowej do hydraulicznego przewodu ciśnieniowego i powrotnego, jako zawór osadzania i jako zawór rabowania, przy czym on w swojej funkcji jako zawór rabowania jest sterowany przez hydrauliczny tłok sterujący wbrew sile swojej sprężyny, aby wytworzyć połączenie przestrzeni ciśnieniowej stojaka lub stojaków, pozostającej pod wysokim ciśnieniem roboczym, z obiegiem powrotnym. Sterowanie zaworu zwrotnego przy procesie rabowania następuje więc przez tłok sterujący, który jest zasilany przez wysokie hydrauliczne ciśnienie centralnego przewodu ciśnieniowego ściany, za pomocą którego przy procesie osadzania jest osadzany hydrauliczny stojak obudowy kroczącej. Aby uniknąć szkodliwych drgań i ruchów trzepotania elementu zaworowego zaworu zwrotnego, otwartego dla procesu rabowania, na połączeniu pomiędzy stroną zwrotną elementu zaworowego a stroną przyłączeniową zaworu zwrotnego, połączoną z przestrzenią ciśnieniową stojaka, jest umieszczony obciążony sprężyną element dławiący. Przy sterowaniu zaworem zwrotnym do strony odpływu jego elementu zaworowego doprowadza się najpierw wysokie ciśnienie robocze, które istnieje w przestrzeni ciśnieniowej stojaka i wynosi około 350-450 bar. To ciśnienie oddziaływuje w kierunku cofania na tłok sterujący, względnie jego popychacz, co może prowadzić do drgań i ruchów trzepotania tłoka sterującego. Aby te dgrania i ruchy trzepotania stłumić tłok sterujący musi posiadać większą średnicę i być zasilany odpowiednio wyższym ciśnieniem.
Zadaniem wynalazku jest takie ukształtowanie zaworu zwrotnego, przy zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa działania, że przy hydraulicznym sterowaniu zaworu zwrotnego za pomocą tłoka sterującego są tłumione niepożądane ruchy drgające i trzepotania tłoka sterującego, a także elementu zaworowego prowadzące do uszkodzeń zaworu lub nawet jego zniszczenia, a zatem jest uzyskany dokładny sposób pracy zaworu zwrotnego.
Zadanie to zostało rozwiązane dzięki temu, że w obudowie zaworu zwrotnego jest umieszczony zawór odciążenia wstępnego, sterowany przez tłok sterujący wbrew sile jego sprężyny zamykającej, a zasilany hydraulicznym ciśnieniem sterującym, tłok sterujący,
189 037 w odniesieniu do swojej powierzchni zasilanej ciśnieniem sterowania, jest tak zwymiarowany, że element zaworowy zaworu zwrotnego jest podnoszony przez tłok sterujący z gniazda zaworowego przy odciążeniu ciśnienia roboczego poprzez otwarty zawór odciążenia wstępnego, po stronie wysokiego ciśnienia, do wartości ciśnienia, odpowiadającej około 20-50% tego ciśnienia roboczego.
W zaworze zwrotnym według wynalazku elementowi zaworowemu, sterowanemu przez tłok sterujący, jest przyporządkowany zawór odciążenia wstępnego, który zmniejsza wysokie hydrauliczne ciśnienie robocze, powstające w zaworze zwrotnym, które odpowiada ciśnieniu w przestrzeni ciśnieniowej stojaka, do wartości ciśnienia, przy którym poprzez tłok sterujący może być podnoszony z gniazda zaworowego element zaworowy wbrew sile powrotnej sprężyny zamykającej. Tłok sterujący jest tak wykonany, że on przy wysokim ciśnieniu roboczym, które wynosi około 350-450 bar, nie steruje elementem zaworowym, lecz dopiero wtedy, gdy to ciśnienie robocze zostanie przez zawór odciążenia wstępnego obniżone do ustalonej wartości ciśnienia, które odpowiada co najmniej około 20-25% tego ciśnienia roboczego. Dzięki temu jest osiągnięty dokładny sposób pracy zaworu zwrotnego bez szkodliwych ruchów drgających i trzepotania elementu zaworowego, a także jego tłoka sterującego, jakie występowały przy pełnym ciśnieniu roboczym. Tłok sterujący ma średnicę, która jest mniejsza od średnicy zewnętrznej elementu zaworowego. Powierzchnia tłoka sterującego zasilana ciśnieniem sterowania jest więc mniejsza od powierzchni elementu zaworowego, zasilanego wysokim ciśnieniem - ciśnieniem roboczym w kierunku zamykania zaworu zwrotnego.
Rozumie się, że zawór odciążania wstępnego, przyporządkowany do zaworu zwrotnego, w celu obniżania powstającego w nim ciśnienia roboczego, musi posiadać porównywalnie mały przekrój poprzecznego przepływu i dlatego jest wykonany z odpowiednio małymi wymiarami. W uprzywilejowanym wykonaniu zawór odciążenia wstępnego ze swoim członem zamykającym jest umieszczony we wnętrzu elementu zaworowego i jest zaopatrzony w skierowany do popychacza tłoka sterującego kołek oporowy, który przechodzi przez otwór, skierowany do strony odpływowej elementu zaworowego i w stanie zamknięcia wystaje w kierunku do popychacza, przy czym przestrzeń wewnętrzna elementu zaworowego, przyjmująca zawór odciążenia wstępnego jest przyłączona do przyłącza połączonego z wysokim ciśnieniem, zaworu zwrotnego tak, że wysokie hydrauliczne ciśnienie robocze oddziaływuje w kierunku zamykania na człon zamykający zaworu odciążenia wstępnego. W stanie zamknięcia zaworu zwrotnego, stosownie do tego kołek oporowy wystaje osiowo od strony odpływu 0 ustalony nieznaczny wymiar, który może wynosić tylko kilka milimetrów, ponad element zambrowy zaworu zwrotnego tak, że przy ruchu sterowania tłoka sterującego najpierw uderza on o kołek oporowy i otwiera dzięki temu zawór odciążenia wstępnego i utrzymuje dotąd otwarty aż ciśnienie robocze po stronie wysokiego ciśnienia zaworu zwrotnego obniży się do ustalonej wartości, przy której tłok sterujący jest w położeniu, w którym element zaworowy otwiera się wbrew sile sprężyny i dzięki temu przy procesie rabowania jest otwarty do obiegu powrotnego większy przekrój poprzeczny odpływu. Zawór zwrotny według wynalazku jest więc używany w swoim działaniu nie tylko jako zawór rabowania, ale także jako zawór osadzania.
Przy procesie osadzania element zaworowy, bez uruchamiania tłoka sterującego przez wysokie ciśnienie osadzania jest podnoszony z gniazda zaworowego. Z drugiej strony przy procesie osadzania jest także możliwe otwarcie zaworu zwrotnego za pomocą hydraulicznie uruchamianego tłoka sterującego. W hydraulicznym połączeniu pomiędzy przyłączem wysokociśnieniowym obudowy zaworu zwrotnego, a stroną powrotną jego elementu zaworowego 1 tutaj znajdującego się zaworu odciążenia wstępnego jest usytuowany zawór dławiący, aby osiągnąć możliwie bezdrganiowe ruchy robocze uruchamiającego popychaczem zaworu odciążenia wstępnego i/lub również uruchamianego popychaczem elementu zaworowego.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku w przekroju wzdłużnym.
W celu zrozumienia wynalazku odwołuje się do wspomnianego opisu DE 34 07 878 Cl, który częściowo przedstawia problemy związane z niniejszym zagadnieniem. >
Zawór zwrotny według wynalazku ma obudowę 1, w postaci w przybliżeniu prostokątnej metalowej płyty, która w osiowym otworze wewnętrznym 2 zawiera szereg elementów
189 037 zaworowych jako wymienne zespoły, przy czym otwór wewnętrzny 2 od strony końcowej jest zamknięty przez korek zamykający 3 lub tp., który może być wykonany jako korek gwintowany, i ma uszczelkę 1. Obudowa 1 posiada poprzecznie do osiowego otworu wewnętrznego 2 umieszczone przyłącza 5, 6, 7, połączone z otworem wewnętrznym 2, do których w znany sposób są przyłączone hydrauliczne przewody. W pokazanym przykładzie wykonania przyłącza 5, 6, 7 są utworzone przez stopniowe otwory, które parami są umieszczone naprzeciwko siebie tak, że połączenie z hydraulicznymi przewodami może być dokonane po obu bokach lub wybiórczo do jednego lub drugiego boku obudowy 1. Obudowa 1 może być częścią składową bloku zaworowego, który pojedyncze zawory robocze hydrauliki obudowy zawiera w zespole konstrukcyjnym.
W pokazanym przykładzie wykonania obudowa 1 w osiowym otworze wewnętrznym 2 ma leżące jedne za drugim wkłady 8, 9, 10, uszczelnione od strony obwodowej wobec otworu wewnętrznego przez uszczelki, które to wkłady 8, 9, 10 zawierają elementy zaworowe. Środkowa wkładka 9 stanowi nośnik gniazda zaworowego 11 i ma jeden lub szereg promieniowych otworów przyłączeniowych 12, które wytwarzają hydrauliczne połączenia do przyłącza 6 lub przyłączy 6, przy czym otwory przyłączeniowe 12 mają wylot od strony wewnętrznej do przestrzeni wewnętrznej tulejowej wkładki 9. Druga wkładka 8 jest ukształtowana w przybliżeniu w postaci garnka i w swoim cylindrycznym otworze wewnętrznym, skierowanym do gniazda zaworowego 11 ma element zamykający 13 zaworu zwrotnego, który jest wykonany jako cylindryczny element wydrążony i prowadzony z uszczelnieniem w otworze wewnętrznym wkładki 8 w kierunku zamykania i otwierania zaworu, przy czym cylindryczna przestrzeń wewnętrzna 14 elementu zaworowego 13 jest otwarta w kierunku przeciwległym do jego gniazda zaworowego. Wkładka 8 jest zaopatrzona w szereg rozdzielonych na obwodzie otworów 15, które prowadzą do przyłączy 5 i które od wewnątrz uchodzą do przestrzeni wewnętrznej wkładki 8 przed stożkowym gniazdem zaworowym 11 i stożkową powierzchnią gniazda elementu zaworowego 13. Poza tym wkładka 8 na swoim obwodzie zewnętrznym ma obwodowe wybranie 16, do którego dochodzą otwory przyłączeniowe 15.
Tulejowa wkładka 10, przeciwległa do środkowej wkładki 9 ma w osiowym otworze wewnętrznym tłok sterujący 17, prowadzony w nim z uszczelnieniem, który zawiera popychacz 18, przechodzący przez osiowy otwór we wkładce 9, skierowany w stronę elementu zaworowego 13. Na leżącym wewnątrz pierścieniowym stopniu tłoka sterującego 17 jest umieszczona w otworze wewnętrznym wkładki 10 sprężyna powrotna 19, która z jednej strony opiera się o powierzchnię pierścieniową tłoka sterującego 17, a z drugiej strony na powierzchni czołowej środkowej wkładki 9. i dociska tłok sterujący 17 do pokazanego położenia powrotnego. Tłok sterujący 17 na swojej powierzchni, przeciwległej do sprężyny powrotnej 19 jest połączony z przyłączem 7, tworzącym jego hydrauliczne przyłącze sterujące tak, że on na swojej całej powierzchni tłoka jest hydraulicznie przestawny wobec siły swojej sprężyny powrotnej 19, aby podnieść element zaworowy 13 z gniazda zaworowego 11 i dzięki temu sterować zaworem zwrotnym. Sterowanie tłokiem sterującym 17 odbywa się za pomocą ciśnienia sterowania, które jest znacznie mniejsze od maksymalnego hydraulicznego ciśnienia roboczego, które odpowiada ciśnieniu panującemu w przestrzeni ciśnieniowej stojaka obudowy kroczącej. Hydrauliczne ciśnienie sterujące wynosi celowo około 100-150 bar. Z drugiej strony ciśnienie sterujące może być wyższe, np. odpowiadać hydraulicznemu ciśnieniu roboczemu stojaka. Powierzchnia tłoka sterującego 17, zasilana hydraulicznym ciśnieniem sterującym jest oznaczona 17'.
Hydraulicznie sterowany za pomocą tłoka sterującego 17, zawór zwrotny jest w osiowym kierunku nrzvnorzadkowanv do nonychacza 18 zaworu odciażenia wstenneso. którv iest umieszczony w przestrzeni wewnętrznej 14 elementu zaworowego 13, ukształtowanego jako cylindryczny element wydrążony. Ten zawór odciążenia wstępnego ma ukształtowany w postaci grzybka stożkowego człon zamykający 20, który w stanie zamknięcia przylega do odpowiedniego stożkowego gniazda zaworowego 21 na dnie przestrzeni wewnętrznej elementu zaworowego 13 i przez sprężynę zamykającą 22 w stanie zamknięcia przylega do gniazda zaworowego 21. Sprężyna zamykająca 22 znajduje się w przestrzeni wewnętrznej 14 elementu zaworowego 13 i opiera się po stronie przeciwległej do członu zamykającego 20, na dnie 23 garnkowej wkładki 8. Jest widoczne, że sprężyna zamykająca 22, oddziaływuje na człon zamykający
189 037 obciąża jednocześnie w kierunku zamykania element zaworowy 13 zaworu zwrotnego, to znaczy dociska go do gniazda zaworowego 11. Zawór odciążenia wstępnego z członem zamykającym 20 i zawór zwrotny z elementem zaworowym 13 mają wspólną sprężynę zamykającą 22, oddziaływującą na człon zamykający 20.
Z członem zamykającym 20 jest połączony na stałe kołek oporowy 24, skierowany w osiowym kierunku do popychacza 18 tłoka sterującego 17, który przechodzi przez otwór 25 w środku gniazda stożkowego elementy zaworowego 13 i w pokazanym stanie zamknięcia zaworu odciążenia wstępnego wystaje nieznacznie swoim wolnym końcem 24', np. o kilka milimetrów ponad koniec od strony odpływu elementu zaworowego 13, do przestrzeni wewnętrznej wkładki 9 tak, że przy hydraulicznym zasilaniu ciśnieniem sterującym powierzchni 17' tłoka sterującego 17 jego popychacz 18 uderza najpierw o wystający koniec 24' kołka oporowego 24, przez co człon zamykający 20 zaworu odciążenia wstępnego otwiera się wbrew sile sprężyny zamykającej 22, zanim popychacz 18 swoim wolnym końcem uderzy o koniec, od strony odpływu, grzybka zaworowego elementu zaworowego 13 i podniesie go z gniazda zaworowego 11. Przestrzeń wewnętrzna 14 elementu zaworowego 13, przyjmująca zawór sterowania wstępnego jest również hydraulicznie przyłączona do przyłącza lub przyłączy 5, w pokazanym przykładzie wykonania przez obwodowe wybranie 16 i co najmniej jeden promieniowy otwór poprzeczny 26, które w stanie zamknięcia zaworu zwrotnego jest połączony za elementem zaworowym 13 w pobliżu dna 23 z przestrzenią wewnętrzną wkładki 8 i przez nią jest połączony z przestrzenią wewnętrzną 14 elementu zaworowego 13 tak, że wysokie ciśnienie robocze (ciśnienie stojaka) powstające podczas pracy w przyłączu 5, oddziaływuje z jednej strony w kierunku zamykania na element zaworowy 13, a z drugiej strony w kierunku zamykania na człon zamykający 20 zaworu odciążenia wstępnego, który jest obciążony przez siłę sprężyny zamykającej 22 i ciśnienie robocze, oddziaływujące na przyłączu 5 w kierunku zamykania.
Tłok sterujący 17, zasilany przez hydrauliczne ciśnienie sterujące poprzez przyłącze lub przyłącza 7 w odniesieniu do swojej powierzchni 17', zasilanej przez ciśnienie sterujące, jest tak zwymiarowany, że on najpierw podnosi element zaworowy 13 zaworu zwrotnego z jego gniazda zaworowego 11 wbrew sile działającej w kierunku zamykania, zanim przez otwarcie zaworu odciążenia wstępnego wysokie ciśnienie robocze, które wynosi np. 300-450 bar, zostanie obniżone do znacznie zmniejszonej wartości ciśnienia, które celowo odpowiada co najmniej 20-50% tego ciśnienia roboczego. Jest oczywiste, że tłok sterujący 17 ma średnicę tłoka, która jest mniejsza od średnicy zewnętrznej cylindrycznego elementu zaworowego 13. Zasilana hydraulicznym ciśnieniem sterującym powierzchnia 17' tłoka sterującego 17 jest mniejsza od powierzchni elementu zaworowego 13, zasilanej ciśnieniem roboczym w przyłączu 5, w kierunku zaworu zwrotnego.
Przedstawiony blokowany zawór zwrotny swoim przyłączem 5 jest przyłączony do wysokiego ciśnienia roboczego po stronie wysokociśnieniowej hydraulicznego układu hydraulicznej obudowy kroczącej, a więc do hydraulicznej przestrzeni ciśnieniowej stojaka lub stojaków, podczas gdy przyłącze 6 zaworu zwrotnego jest połączone z hydraulicznym obiegiem powrotnym, który z reguły prowadzi do zbiornika. Przyłącze 7 zaworu zwrotnego jest przyłączone, jak opisano, do hydraulicznego przewodu sterującego. Jeżeli teraz przez przyłącze 7, tłok sterujący 17 na całej swojej powierzchni 17'jest zasilany hydraulicznym ciśnieniem sterującym, to tłok sterujący 17 porusza się wbrew sile sprężyny powrotnej 19, przy czym jego popychacz 18 uderza najpierw o wystający wolny koniec 24' kołka oporowego 24 i dzięki temu człon zamykający 20, zaworu odciążenia wstępnego jest podnoszony ze swojego gniazda zaworowego 21 wbrew sile powrotnej sprężyny zamykającej 22. Dzięki temu jest wytworzone połączenie pomiędzy przyłączami 5 i 6 zaworu zwrotnego tak, że ciecz ciśnieniowa, wpływająca, przez otwory poprzeczne lub inne hydrauliczne połączenie, do przestrzeni wewnętrznej 14 elementu zaworowego 13, może odpływać przez otwarty zawór odciążenia wstępnego i przestrzeń wewnętrzną wkładki 9 do przyłącza 6 i do obiegu powrotnego, przez co ciśnienie robocze w przyłączu 5 jest obniżone do znacznie zmniejszonej wartości ciśnienia. Po czym popychacz 18, przylegający w stanie otwarcia zaworu odciążenia wstępnego do powierzchni czołowej grzybka zaworowego elementu zaworowego 13, jest podnoszony wbrew
189 037 sile sprężyny zamykającej 22 ze swojego gniazda zaworowego 11, przez co zostaje otwarty większy przekrój poprzeczny przepływu pomiędzy przyłączem 5 i przyłączem 6, a następnie na przyłączu 5 rozbudowuje się wysokie ciśnienie robocze. W tym położeniu włączenia hydrauliczny stojak jest rabowany. W każdym przypadku powierzchnie elementu zaworowego 13 i tłoka sterującego 17 zasilane przez hydrauliczne ciśnienie robocze są tak wzajemnie dopasowane, że tłok sterujący 13 nie może podnieść elementu zaworowego 13 z jego gniazda zaworowego 11 dopóki wysokie ciśnienie robocze istniejące na przyłączu 5 nie zostanie przez uruchomienie zaworu odciążenia wstępnego obniżone do ustalonego ciśnienia.
Korzystnie przyłącze 5 i 6 w obudowie 1 zaworu zwrotnego może być wybiórczo połączone z hydraulicznym przewodem powrotnym lub hydraulicznym przewodem wysokiego ciśnienia. Przykładowo jest możliwe zasilanie przez zawór zwrotny hydraulicznego stojaka obudowy kroczącej w kierunku wysuwu, a więc osadzanie. Przy tym hydrauliczna ciecz wysokociśnieniowa jest doprowadzana przez przyłącze lub przyłącza 6 i wbrew sile sprężyny zamykającej 22 podnosi element zaworowy 13 z gniazda zaworowego 11 tak, że ciecz wysokociśnieniowa może przez przyłącze 5 docierać do przestrzeni ciśnieniowej stojaka lub stojaków. Przy procesie osadzania nie jest konieczne sterowanie tłokiem sterującym 17 elementu zaworowego 13 zaworu zwrotnego, chociaż jest to możliwe.
Kołek oporowy 24 członu zamykającego 20 zaworu odciążenia wstępnego ma rowki wzdłużne, przebiegające celowo w jego kierunku osiowym i rozdzielone na jego obwodzie, które w stanie otwarcia zaworu odciążenia wstępnego wytwarzają hydrauliczne połączenie pomiędzy przestrzenią wewnętrzną wkładki 9 a przestrzenią wewnętrzną 14 elementu zaworowego 13 i dzięki temu przyłączem 5. We wspomnianym otworze poprzecznym 26, który wytwarza hydrauliczne połączenie pomiędzy przyłączem 5 a przestrzenią wewnętrzną 14 elementu zaworowego 13 może być umieszczony element dławiący, aby przy otwartym zaworze odciążenia wstępnego i/lub elementu zaworowego 13 zaworu zwrotnego osiągnąć dławiony odpływ hydraulicznej cieczy ciśnieniowej do przyłącza 5, przez co jest osiągnięty bezdrganiowy sposób pracy tych zaworów przy procesie otwierania.

Claims (14)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Hydraulicznie sterowany zawór zwrotny do układu hydraulicznego w górnictwie podziemnym zawierający element zaworowy, obciążony sprężyną zamykającą w kierunku zamykania, umieszczony w obudowie, który w celu odciążenia ciśnienia strony wysokociśnieniowej układu hydraulicznego jest podnoszony ze swojego gniazda zaworowego przez tłok sterujący, umieszczony w obudowie i zasilany hydraulicznym ciśnieniem sterowania wbrew sile sprężyny zamykającej, przy czym tłok sterujący jest zaopatrzony w popychacz, oddziałujący na element zaworowy po jego stronie odpływowej, znamienny tym, że w obudowie (1) zaworu zwrotnego jest umieszczony zawór odciążenia wstępnego (20, 21), sterowany przez tłok sterujący (17) wbrew sile jego sprężyny zamykającej (22), a zasilany hydraulicznym ciśnieniem sterującym tłok sterujący (17), w odniesieniu do swojej powierzchni (17') zasilanej ciśnieniem sterowania, jest tak zwymiarowany, że element zaworowy (13) zaworu zwrotnego jest podnoszony przez tłok sterujący (17) ze swojego gniazda zaworowego (11) przy odciążeniu ciśnienia roboczego poprzez otwarty zawór odciążenia wstępnego, po stronie wysokiego ciśnienia, do wartości ciśnienia, odpowiadającej około 20-50% tego ciśnienia roboczego.
  2. 2. Zawór według zastrz. 1, znamienny tym, że powierzchnia (17') tłoka sterującego (17) jest mniejsza od powierzchni elementu zaworowego (13) zaworu zwrotnego zasilanego ciśnieniem roboczym w kierunku zamykania.
  3. 3. Zawór według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że tłok sterujący (17) ma średnicę, która jest mniejsza od średnicy zewnętrznej elementu zaworowego (13).
  4. 4. Zawór według zastrz. 1, znamienny tym, że zawór odciążenia wstępnego ze swoim członem zamykającym (20) jest umieszczony we wnętrzu elementu zaworowego (13) i jest zaopatrzony w, skierowany do popychacza (18) tłoka sterującego (17), kołek oporowy (24), który przechodzi przez otwór (25), skierowany do strony odpływowej elementu zaworowego (13) i w stanie zamknięcia wystaje w kierunku do popychacza (18), przy czym przestrzeń wewnętrzna (14) elementu zaworowego (13), przyjmująca zawór odciążenia wstępnego jest przyłączona do przyłącza (5) połączonego z wysokim ciśnieniem, zaworu zwrotnego.
  5. 5. Zawór według zastrz. 4, znamienny tym, że element zaworowy (13) zaworu zwrotnego i człon zamykający (20) zaworu odciążenia wstępnego mają wspólną sprężynę zamykającą (22), oddziałującą na człon zamykający (20).
  6. 6. Zawór według zastrz. 4 albo 5, znamienny tym, że element zaworowy (13) przyjmujący zawór odciążenia wstępnego jest umieszczony we wkładce (8) obudowy (1), która jest przyłączona z jednej strony, przez jeden lub szereg kanałów (15), przestawionych w kierunku obwodu, przed gniazdem zaworowym (11) elementu zaworowego (13), na jej stronie obwodowej, do przyłącza (5) dla ciśnienia roboczego po stronie wysokiego ciśnienia, a z drugiej strony przez jeden lub szereg kanałów (26) z przestrzenią wewnętrzną (14) elementu zaworowego (13), a przyjmującą człon zamykający (20) zaworu odciążenia wstępnego, na przyłączu (5) dla ciśnienia roboczego po stronie wysokiego ciśnienia.
  7. 7. Zawór według zastrz. 6, znamienny tym, że gniazdo zaworowe (11) jest umieszczone we wkładce (9), połączonej z obiegiem powrotnym, która jest zaopatrzona w przelot dla popychacza (18) tłoka sterującego (17).
  8. 8. Zawór według zastrz. 7, znamienny tym, że tłok sterujący (17) ze sprężyną powrotną (19) jest umieszczony we wkładce (10) zaworu zwrotnego, która jest połączona z przyłączem (7) w obudowie (1).
  9. 9. Zawór według zastrz. 6, znamienny tym, że element zaworowy (13) jest ukształtowany jako grzybek zaworowy, który ma tulejowy płaszcz przyjmujący zawór odciążenia wstępnego (20, 21).
    189 037
  10. 10. Zawór według zastrz. 9, znamienny tym, że człon zamykający (20) zaworu obciążenia wstępnego jest ukształtowany jako grzybek zaworowy, który od strony odpływowej ma kołek oporowy (24).
  11. 11. Zawór według zastrz. 8, znamienny tym, że obudowa (1) składa się z metalowych płyt, w których w osiowym otworze wewnętrznym (2) elementu zaworowego (13), z gniazdem zaworowym (11), przyjmujący zawór odciążania wstępnego i tłok sterujący (17) z popychaczem (18), są umieszczone we wkładce lab szeregu wkładkach (8, 9, 10), przy czym płyta obudowy (1) jest zaopatrzona w otwory poprzeczne, tworzące hydrauliczne przyłącza (5, 6, 7).
  12. 12. Zawór według zastrz. 11, znamienny tym, ze przyłącza (5, 6) w obudowie (1) zaworu zwrotnego są w sposób wybiórczy łączone z hydraulicznym przewodem obiegu powrotnego i/lub hydraulicznym przewodem wysokociśnieniowym układu hydraulicznego.
  13. 13. Zawór według zastrz. 1, znamienny tym, że hydrauliczne ciśnienie sterowania wynosi około 100-150 bar, a hydrauliczne ciśnienie robocze około 300-450 bar.
  14. 14. Zawór według zastrz. 10, znamienny tym, że kołek oporowy (24) na członie zamykającym (20) jest zaopatrzony w osiowe rowki odpływowe, umieszczone rozdzielnie na jego obwodzie.
PL99332229A 1998-03-28 1999-03-26 Hydraulicznie sterowany zawór zwrotny do układu hydraulicznego w górnictwie podziemnym PL189037B1 (pl)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19813909A DE19813909B4 (de) 1998-03-28 1998-03-28 Hydraulisch aufsteuerbares Rückschlagventil für die Ausbauhydraulik in Bergbau-Untertagebetrieben

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL332229A1 PL332229A1 (en) 1999-10-11
PL189037B1 true PL189037B1 (pl) 2005-06-30

Family

ID=7862775

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL99332229A PL189037B1 (pl) 1998-03-28 1999-03-26 Hydraulicznie sterowany zawór zwrotny do układu hydraulicznego w górnictwie podziemnym

Country Status (6)

Country Link
US (1) US6073654A (pl)
AU (1) AU740391B2 (pl)
CZ (1) CZ293180B6 (pl)
DE (1) DE19813909B4 (pl)
GB (1) GB2335967B (pl)
PL (1) PL189037B1 (pl)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL131163U1 (pl) * 2022-12-27 2024-07-01 Centrum Hydrauliki Doh Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Zawór zwrotny sterowany

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10061208A1 (de) * 2000-12-08 2002-06-13 Mannesmann Rexroth Ag Sperrblock
PL202250B1 (pl) * 2003-05-08 2009-06-30 Dbt Gmbh Zawór hydrauliczny, zwłaszcza zawór zwrotny i podpora hydrauliczna, zwłaszcza stojak obudowy górniczej
AU2003100983A4 (en) * 2003-12-01 2004-01-29 Norman Ian Mathers Valve Assembly for a Hydraulic Cylinder Assembly
PL206052B1 (pl) * 2004-07-12 2010-06-30 Tiefenbach Control Sys Gmbh Odblokowywalny zawór zwrotny
DE102005025917A1 (de) * 2005-06-06 2006-12-07 Marco Systemanalyse Und Entwicklung Gmbh Ventilpatrone und Ventilanordnung
CZ2006234A3 (cs) * 2006-04-06 2007-10-17 Zaalex S. R. O. Hydraulicky ovládaný zpetný ventil
DE102007044641B4 (de) * 2007-09-19 2010-02-11 Marco Systemanalyse Und Entwicklung Gmbh Ventil
RU2371623C1 (ru) * 2008-03-11 2009-10-27 ОАО "Пневмостроймашина" Клапан регулирующий
EP2146124A1 (de) * 2008-07-15 2010-01-20 Carl Freudenberg KG Steuerventil
CZ304426B6 (cs) * 2009-04-27 2014-04-30 Hennlich Industrietechnik, Spol. S R. O. Hydraulicky ovládaný zpětný ventil
CZ304427B6 (cs) * 2009-05-27 2014-04-30 Hennlich Industrietechnik, Spol. S R. O. Hydraulicky ovládaný zpětný ventil
CN101956569A (zh) * 2010-10-25 2011-01-26 江苏三恒科技集团有限公司 三用转接阀
DE102011013176B4 (de) * 2011-03-05 2024-02-15 Robert Bosch Gmbh Mechanisch entsperrbares Sperrventil mit Druckentlastung
CN102191944A (zh) * 2011-05-09 2011-09-21 巨隆集团芜湖兴隆液压有限公司 一种插装式中流量立柱液控单向阀
CN102364051A (zh) * 2011-11-14 2012-02-29 巨隆集团芜湖兴隆液压有限公司 一种大流量液控单向阀
CN102536275B (zh) * 2012-01-12 2014-04-02 中煤北京煤矿机械有限责任公司 薄煤层液压支架用手动换向主操纵阀
US9234587B2 (en) 2012-05-23 2016-01-12 Caterpillar Global Mining Llc Multi-capacity cylinder
US9303776B2 (en) 2012-07-26 2016-04-05 Parker-Hannifin Corporation Non chattering pressure relief valve
CN103671318B (zh) * 2012-09-20 2015-12-16 山重建机有限公司 先导式可控流量单向阀
CN103410538A (zh) * 2013-08-20 2013-11-27 华煤发展科技有限公司 一种双阀芯液控单向阀及液压支架系统
CN105971956B (zh) * 2016-05-31 2017-11-10 盐城市锦瑞石油机械有限公司 一种先导控制阀
CA2990241A1 (en) * 2016-12-30 2018-06-30 Safran Landing Systems Canada Inc. Hydraulic valve for dampening pressure spikes, and associated systems and methods
CN107762542A (zh) * 2017-10-26 2018-03-06 鸿大智能机械有限公司 自动卸载液控单向阀的调压装置
CN108590718B (zh) * 2018-05-04 2020-01-31 扎赉诺尔煤业有限责任公司 立柱止缩阀
JP7320924B2 (ja) * 2018-05-22 2023-08-04 ナブテスコ株式会社 流体圧バルブ
WO2019239383A1 (en) * 2018-06-15 2019-12-19 Buehrmann Rudolph An actuated valve
KR102155487B1 (ko) * 2019-06-12 2020-09-14 (주)유압사랑 굴삭기 작업장치 제어용 유압 시스템의 홀딩 밸브 및 이를 구비하는 굴삭기 작업장치 제어용 유압 시스템
CN112524262B (zh) * 2020-11-30 2023-02-17 重庆红江机械有限责任公司 一种重油高压共轨电控调压阀
CN113137254B (zh) * 2021-04-23 2023-10-20 北京天玛智控科技股份有限公司 阀芯组件和双向锁
JP7721124B2 (ja) * 2021-10-19 2025-08-12 株式会社コスメック 逆止弁装置

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2653626A (en) * 1946-09-14 1953-09-29 Vickers Inc Power transmission
US3213887A (en) * 1964-08-10 1965-10-26 Henry W Angelery Dynamically balanced valve
DE1288860B (de) * 1965-07-20 1969-02-06 Kugelfischer G Schaefer & Co Elektromagnetisches Absperrventil
CH488957A (de) * 1968-12-12 1970-04-15 Bosch Gmbh Robert Federbelastetes Rückschlagventil
US3638689A (en) * 1969-05-29 1972-02-01 Ljungmans Verkstader Ab Automatic dispensing nozzle
DE1943693C3 (de) * 1969-08-28 1981-07-16 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Federbelastetes Rückschlagventil
GB1350379A (en) * 1970-06-22 1974-04-18 Adan Hydraulics Ltd Non-return fluid-flow valves
DE2109378C3 (de) * 1971-02-27 1978-10-19 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Rückschlagventil mit zusätzlicher Betätigung
CH543028A (de) * 1972-11-09 1973-10-15 Beringer Hydraulik Gmbh Hydraulisches Senkbrems-Sperrventil
DE2705303A1 (de) * 1977-02-09 1978-08-10 Bosch Gmbh Robert Rueckschlagventil mit zusaetzlicher betaetigung
DE3247420A1 (de) * 1982-12-22 1984-07-05 Mannesmann Rexroth GmbH, 8770 Lohr Hydraulisch entsperrbares rueckschlagventil
DE3407878C1 (de) * 1984-03-02 1985-06-27 Hermann Hemscheidt Maschinenfabrik Gmbh & Co, 5600 Wuppertal Rueckschlagventil fuer die Stempel von Schreitausbaugestellen
EP0689015A1 (de) * 1994-06-21 1995-12-27 Staefa Control System Scs Ag Regelventil mit Stellantrieb
US5618086A (en) * 1995-09-29 1997-04-08 General Motors Corporation Brake system modulator with two-stage valve

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL131163U1 (pl) * 2022-12-27 2024-07-01 Centrum Hydrauliki Doh Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Zawór zwrotny sterowany
PL74175Y1 (pl) * 2022-12-27 2025-11-24 Centrum Hydrauliki Doh Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Zawór zwrotny sterowany

Also Published As

Publication number Publication date
GB2335967A (en) 1999-10-06
CZ293180B6 (cs) 2004-02-18
PL332229A1 (en) 1999-10-11
AU2141699A (en) 1999-10-07
US6073654A (en) 2000-06-13
GB2335967B (en) 2002-03-06
CZ105299A3 (cs) 2000-09-13
AU740391B2 (en) 2001-11-01
DE19813909A1 (de) 1999-10-07
GB9907109D0 (en) 1999-05-19
DE19813909B4 (de) 2007-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL189037B1 (pl) Hydraulicznie sterowany zawór zwrotny do układu hydraulicznego w górnictwie podziemnym
US4727792A (en) Hydraulic holding valve
US7357152B2 (en) Releasable non-return valve
US4865079A (en) High pressure hydraulic flow control valve
US6250202B1 (en) Hydraulic control device
US4597557A (en) Hydraulically-controlled non-return valve
US5906352A (en) Cartridge check valve
AU2010243223A1 (en) Pressure relief valve
US4785839A (en) Pilot valves for two-stage hydraulic devices
US5592972A (en) Electroproportional solenoid valve unit
US20060219306A1 (en) Hydraulically switchable directional control valve
PL195576B1 (pl) Zawór sterujący, zwłaszcza do obudów górniczych
US3506031A (en) Relief-makeup check assembly for directional control valves
CZ278203B6 (en) Pilot valve of a mechanical support hydraulic prop
US20240011511A1 (en) Valve
EP0088406A2 (en) Control valve for double-acting piston and cylinder assembly
CZ289178B6 (cs) Elektrohydraulický upínací modul
US3349671A (en) Holding valve with thermal relief
EP0774547B1 (en) Valve apparatus for preventing the collapse of a working machine
EP2157321A1 (de) Einschraubverschraubung
GB1569854A (en) Combined relief valve and non-return valve
US20170204883A1 (en) Control device for zero-leak directional control valves
PL214790B1 (pl) Wkladka zaworowa
US3460567A (en) Relief-makeup check assembly for directional control valves
US6027095A (en) Pipe breakage safety valve