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主營產(chǎn)品:FESTO氣缸;SMC氣缸;BURKERT電磁閥;SMC電磁閥;FESTO電磁閥

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REXROTH電磁換向閥,德國力士樂電磁換向閥,Bosch Rexroth
REXROTH電磁換向閥,德國力士樂電磁換向閥,Bosch Rexroth
簡(jiǎn)要描述:

REXROTH電磁換向閥,德國力士樂電磁換向閥,Bosch Rexroth
電磁換向閥的工作可靠性和壽命,近年來,國內(nèi)外正日益廣泛地采用濕電磁鐵,這種電磁鐵與滑閥推桿間無須密封,消除了O形密封圈處的摩擦力,它的電磁線圈外面...

更新時(shí)間:2024-08-22

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廠商性質(zhì):經(jīng)銷商

REXROTH電磁換向閥,德國力士樂電磁換向閥,Bosch Rexroth
電磁換向閥的工作可靠性和壽命,近年來,國內(nèi)外正日益廣泛地采用濕電磁鐵,這種電磁鐵與滑閥推桿間無須密封,消除了O形密封圈處的摩擦力,它的電磁線圈外面...
電磁換向閥(10),其控制滑閥(18)可通過一個(gè)雙向行程電磁鐵(12)克服復(fù)位彈簧系統(tǒng)(45)在3個(gè)換向位置(39,41,42)上被控制,該彈簧系統(tǒng)(45)具有一個(gè)強(qiáng)彈簧(31)以及一個(gè)相反作用的弱彈簧(37),它們被安置在控制滑閥(18)的兩側(cè)。在電磁鐵(12)推壓時(shí),該控制滑閥(18)僅克服弱彈簧(37)而偏移,弱彈簧在其整個(gè)行程范圍內(nèi)被支承在滑閥上。在電磁鐵(12)吸拉時(shí),對(duì)中在中間位置(39)的彈簧座(32)克服強(qiáng)彈簧(31)的力被拉離控制滑閥(18),該控制滑閥比時(shí)被弱彈簧(37)移動(dòng)。與銜鐵相連的推桿(29)與控制滑閥(18)是相互獨(dú)立的結(jié)構(gòu)元件,它們僅構(gòu)成力封閉的作用連接。   電磁換向閥,帶有一個(gè)在殼體中安置的控制滑閥,該控制滑閥由一個(gè)復(fù)位彈簧系統(tǒng)作用對(duì)中于中間位置,并且受一個(gè)兩方向作用的雙向行程電磁鐵的作用可偏移到位于中間位置兩側(cè)的工作位置,對(duì)此,將一銜鐵配置于雙向行程電磁鐵的兩個(gè)線圈,該銜鐵經(jīng)一推桿與控制滑閥作用連接,并且,其中,該彈簧系統(tǒng)具有兩個(gè)由彈簧座支承的、相互反作用的彈簧,其特征在于,兩個(gè)彈簧(31,37)被構(gòu)造得具有不同強(qiáng)度并且被這樣支承,即控制滑閥(18)由其中間位置(39)向其一個(gè)工作位置(41)偏移時(shí),雙向行程電磁鐵僅僅克服弱彈簧(37)的力工作,而在由中間位置(39)向另一個(gè)工作位置(42)偏移時(shí),雙向行程電磁鐵克服兩個(gè)相反作用的彈簧(31,37)的力差(54)工作。  
電磁換向閥在造氣油壓系統(tǒng)中起著重要作用,是十分關(guān)鍵的部件.對(duì)于它的選擇合理與否、如何?直接關(guān)系到油壓系統(tǒng)的好壞,這是我們使用者都關(guān)心的事.為此,我們要多了解一下它的作用和它的測(cè)試方法,以便更好地于,為企業(yè)增效保駕。
換向閥的進(jìn)出油口控制通過一根閥芯來進(jìn)行,兩油口聽開口對(duì)應(yīng)關(guān)系早在閥芯設(shè)計(jì)加工時(shí)已確定,在使用過程中不可能修改,從而使得通過兩油口的流量或壓力不能進(jìn)行獨(dú)立控制,互不影響。 隨著微處理控制器、傳感器元件成本的下降,控制技術(shù)的不斷完善,使得雙閥芯控制技術(shù)在工程機(jī)械域得以應(yīng)用。英國Utronics公司利用自己的技術(shù)及優(yōu)勢(shì)研制出雙閥芯多路換向閥,已廣泛應(yīng)用于JCB、Deere、DAWOO、CASE等公司的挖掘機(jī)、*車、裝載機(jī)及挖掘裝載機(jī)等產(chǎn)品上。為適應(yīng)特點(diǎn)工程機(jī)械產(chǎn)品對(duì)液壓系統(tǒng)功能要求。穩(wěn)定性以及自動(dòng)化控制程度的不斷提高,Utronics公司產(chǎn)品適時(shí)進(jìn)入特點(diǎn)市場(chǎng),現(xiàn)已初步完成廈工(5t)裝載機(jī)、詹陽(8t)挖掘機(jī)樣機(jī)調(diào)試并進(jìn)入試驗(yàn)階段。 1、傳統(tǒng)單閥芯換向閥的缺陷 傳統(tǒng)的單閥芯換向閥所組成的液壓系統(tǒng)難以合理解決好以下功能和控制之間存在的矛盾: (1)液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)為提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,減少負(fù)載變化對(duì)速度的影響,要么犧牲部分我們想實(shí)現(xiàn)的功能,要么增加額外的液壓元件,如調(diào)速閥、壓力控制閥等,通過增加阻尼,提高系統(tǒng)速度剛度來提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。但是這樣元件的增加又會(huì)降低效率,浪費(fèi)能源;還會(huì)使得整個(gè)系統(tǒng)的可*性降低、增加成本。
REXROTH電磁換向閥,德國力士樂電磁換向閥,Bosch Rexroth(2)由于換向結(jié)構(gòu)的特殊性,使得用戶在實(shí)現(xiàn)某一功能時(shí)必須購買相應(yīng)的液壓元件,再加上工程機(jī)械價(jià)格會(huì)根據(jù)不同zui終用戶要求設(shè)計(jì)出相應(yīng)的功能,這樣會(huì)造成價(jià)格采購?fù)�、多�?guī)格的液壓控制元件來滿足不同功能要求的需要,不利于產(chǎn)品通用化及產(chǎn)品管理,同時(shí)會(huì)大大提高產(chǎn)品成本。 (3)由于執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)出液壓油通過一根閥芯進(jìn)行控制,單獨(dú)控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)兩側(cè)壓力是不可能的。因此,出油側(cè)背壓作用于執(zhí)行機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)的反方向,隨著出油側(cè)背壓升高,為執(zhí)行機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng),必須提高進(jìn)油側(cè)壓力。這樣會(huì)使得液壓系統(tǒng)消耗的功能增加,效率低,發(fā)熱增加。 采用雙閥芯技術(shù)的液壓系統(tǒng),由于執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)出油側(cè)閥口閥芯位置及控制方式各自獨(dú)立,互不影響,這樣通過對(duì)兩閥芯控制方式的不同組合,利用軟件編程能很好解決傳統(tǒng)單閥系統(tǒng)不能解決的問題,同時(shí)還可以輕易實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)液壓系統(tǒng)中難以實(shí)現(xiàn)的功能。 2、雙閥芯換向閥的兩種基本控制策略 由于雙閥芯換向兩油口控制的靈活性,兩油口可分別采取流量控制、壓力控制或流量壓力控制。正面介紹兩種簡(jiǎn)單的控制策略。 (1)負(fù)載方向在整個(gè)工作過程中保持不變 我們知道,對(duì)于汽車起重機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)等而言,其液壓缸在整個(gè)工作過程中負(fù)載方向始終維持不變。下面以起重機(jī)變幅液壓缸為例來探討雙閥芯的控制策略。 起重機(jī)變幅缸在工作過程中其受力,負(fù)載方向始終保持不變,因此我們可以采取液壓缸有桿控用壓力控制、無桿腔用流量控制的控制策略。 無桿腔流量控制是通過檢測(cè)連接到無桿腔側(cè)閥前后兩側(cè)的壓差,再根據(jù)所需流入或流出流量的多少,計(jì)算出閥芯開口大��;有桿腔側(cè)采用壓力控制,使該側(cè)維持一個(gè)低值的壓力,使得更加節(jié)能、高效。 由于我們?cè)跓o桿腔采用了流量控制,因此原控制系統(tǒng)中所用的平衡閥可用一個(gè)液控單向閥來代替。這樣可消除因平衡閥所帶來的系統(tǒng)不穩(wěn)定,從而提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。 (2)負(fù)載方向在工作過程中發(fā)生改變 在這種情況下,采取“進(jìn)油側(cè)壓力控制,出油側(cè)流量控制”,在液壓缸有桿腔側(cè)用壓力控制,無桿腔側(cè)有流量控制。 如負(fù)載方向不變,由于出油側(cè)采取了流量控制,我們可將雙向平衡閥用液控單向閥來替換,從而提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。進(jìn)油側(cè)用壓力控制器來維持一個(gè)較低的參考?jí)毫Γ环矫嫣岣呦到y(tǒng)效率,另一方面使系統(tǒng)不發(fā)生氣穴。 為了使負(fù)載方向變化的工作機(jī)構(gòu)能得到很好控制,另外一個(gè)PI控制器將被運(yùn)用到有桿腔的壓力控制器中,當(dāng)負(fù)載方向改變后,無桿腔的壓力將減�。蝗绻詫⒂袟U腔維持一個(gè)很低的壓力,當(dāng)負(fù)載很大時(shí),液壓缸將向反方向運(yùn)動(dòng)。此時(shí)我們可用所增加的PI控制器監(jiān)視無桿腔壓力的變化,當(dāng)PI控制器檢測(cè)到無桿腔壓力低于所設(shè)定的參考值時(shí),將提高有桿腔壓力控制器所設(shè)定的壓力,從而保證系統(tǒng)的正常工作。 3、Ultronics液壓控制系統(tǒng) Ultronics公司是一家集設(shè)計(jì)、研究和制造的電子液壓技術(shù)公司。其液壓控制系統(tǒng)采用了CAN總線通信,雙閥芯控制技術(shù),通過兩個(gè)閥芯的組合控制,可實(shí)現(xiàn)對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)多種控制,以提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,降低能源損耗,同時(shí)還可使得系統(tǒng)更加簡(jiǎn)單,降低成本,加快產(chǎn)品開發(fā)速度,這些都是傳統(tǒng)的電子系統(tǒng)所不能做到的。
德國力士樂產(chǎn)品型號(hào)
電磁換向閥 4WE10D3X/OFCG24N9K4/V
電磁換向閥 4WE10J3X/CG24N9K4
電磁換向閥 4WE10J733X/CG24N9K4/A12/V
電磁換向閥 4WE6D6X/EG24N9K4
電磁換向閥 4WE6D6X/EG24N9K4/B10
電磁換向閥 4WE6FA6X/EG24N9K4
電磁換向閥 4WE6J6X/EG24N9K4

電磁換向閥 4WE6J6X/EG24N9K4/V
電磁換向閥 4WE6Y6X/EG24N9K4
電磁換向閥 4WEH16J7X/6EG24N9ES2K4
電磁換向閥 H4WEH25J6X/6EG24N9ES2K4B10D3
電磁換向閥  4WE6D6X/EG24N9K4/B12
報(bào)價(jià)型號(hào):4WE6D62/EG24N9K4/B12
電磁換向閥  4WE6D6X/OFEG24N9K4/B10
電磁球閥 DLOH3A/X24DC
電磁球閥 DLOH3C/X24DC
電磁球閥 M3SED6UK1X/350CG24N9K4
電磁球閥 M3SEW6C3X/420MG24N9K4/V    
疊加式整流板 Z4S103X/V    
恒壓變量泵 A10VS018DR/31RPPA12N00    
 A10VS018DR/31RVPA12N00    
恒壓變量泵 A10VS018DR/31RPPA12N00    
恒壓變量泵 A10VS018DR/31RPPA12N00    
恒壓變量泵 A4VSO250E01/30RPPB13N00S0368+VT50351X    
減壓閥 DR1055X/200YM   
減壓閥 DR1055X/100YM   
減壓閥 DR10DP24X/210YM   
減壓閥 DR2055X/200YM    
減壓閥 DR2055X/315YM  
減壓閥 DR6DP25X/210YM  
減壓閥 ZDR10VA53X/100YM   
減壓閥 ZDR10VB63X/100YM   
減壓閥  ZDR6DP24X/75YM   
減壓閥(疊加式) ZDR10DA25X/150Y
減壓閥(疊加式) ZDR6DP24X/210YM
減壓閥(疊加式) ZDR6DP24X/75YM
節(jié)流閥 MG20G1X/V
節(jié)流閥 MG6G1X/V
流量分流閥 MH2FANR18DA4X/1A00V11
平衡閥 FD32 FB2X/200B06V
手動(dòng)泵組 AB4220/35(特殊訂貨見說明)
手動(dòng)換向閥 4WMM10J 3

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