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A:气动元件:德国力士乐Rexroth气动元件和电磁阀、德国Hydac贺德克、哈威Hawe、德国皮尔兹、美国Moog穆格和意大利Atos阿托斯。
B:工控产品:德国PILZ皮尔兹继电器、德国易福门传感器、德国海德汗HEIDENHAIN、德国P+F倍加福传感器和日本OMRON欧姆龙。
C:液压元件:宝德burkert、美国PARKER派克气动液压、美国VICKERS威格士、美国MOOG穆格、美国艾默生EMERSON和德国力士乐REXROTH。
卸荷阀是在一定条件下,能使液压泵卸荷的阀.卸荷阀通常是一个带二位二通阀(常为电磁阀)的溢流阀,功能是不卸荷时用作设定系统(油泵)主压力,当卸荷状态时(靠二位二通n动作转换)压力油直接反回油箱,系统压力为o.值以实现一些回路控制和提高油泵寿命,减少功耗.在回路中属于并入回路的.减压阀用于调整执行元件所需压力,是申联在回路中的,一般不能互换使用。
迪普马卸荷阀的工作原理:
卸荷溢流阀由溢流阀和单向阀组成。当系统压力达到溢流阀的开启压力时,溢流阀开启,泵卸荷,当系统压力降至溢流阀的关闭压力时,溢流阀关闭,泵向系统加载。使泵卸荷时的压力称为卸荷压力使泵处于加载状态的压力称为加载压力。
迪普马卸荷阀的功能:
卸荷溢流阀的主要功能是自动控制泵的卸荷或加载。鉴于卸荷溢流阀的功用要求卸荷压力与加载压力之间存在一定差别。差值过小则泵的卸荷与加载动作过于频繁差值过大则系统压力变化太大。
加载压力与卸荷压力的差值是卸荷溢流阀的重要性能指标,一般加载压力为卸荷压力的85%左右。其性能与溢流阀相同。
迪普马卸荷溢流阀的主要用途:
a.蓄能器系统中泵的自动卸荷及加载
b.高低压泵组合中大流量低压泵的卸荷。
迪普马卸荷溢流阀的选用:
卸荷溢流阀主要用于装有蓄能器的液压回路中当蓄能器充液压力达到阀的设定压力时自动地使液压泵卸荷。阀中有内装单向阀防止蓄能器中的带压油液倒流。此时由蓄能器维持对系统供油而泵卸荷从而收到节能效果。当蓄能器中油液压力降至到阀设定压力地85%左右时阀又复载液压泵恢复向蓄能器充液。
这种阀也可以用于双泵高低压回路。低压时两个泵同时向系统供油,高压时此阀使大泵卸荷并把它与高压部分隔开。
用于蓄能器地阀与蓄能器之间地压降不得超过设定压力地10%。外泄式阀泄油口背压不得超过设定压力地2%。
迪普马多路组合换向卸荷阀设计:
多路组合换向阀,由于结构紧凑,便于集中操纵,油路短,压力损失小等优点,在农业机械、工程机械多执行元件的液压系统中广为应用,多路组合换向阀又经常与单向阀、液控单向阀、安全阀等组为一体因此除了其换向功能之外还具有使系统限压、卸荷、执行元件的锁位等功能,别是卸荷功能尤为重要在农业机械中别是联合收割机中普遍使用多路组合换向阀各执行元件间断工作,液压系统经常处于卸荷状态,卸荷性能的好坏对系统影响较大如果卸荷压力高能量损失大,系统温度升高,甚至使系统不能正常工作因此有必要对其卸荷性能进行分析,并合理地设计迪普马卸荷阀。
主阀芯大直径D
根据一般资料和经验可知适当增加主阀芯大端直径D可以提高阀的灵敏度降低阀的压力超调量,可提高阀的开启压力,保证阀工作稳定不过,D值过大,将使阀的结构尺寸和阀芯质量加大,主阀上腔容积增加,导致动态过程时间延长,太小又保证不了静态性要求一般应保证。
该种迪普马卸荷方式与前种不同点是其控制油道与油箱通断与否,由迪普马电磁阀控制,见图1c,卸荷油道短,卸荷时压力损失低,又便于自动控制,但卸荷的可靠性低,多用于电磁多路阀的场合。
迪普马卸荷阀的设计:
工程上使用多路组合换向阀就目前来看多为手动式其卸荷方式多采用贯穿控制式卸荷阀卸荷卸荷阀经常采用图2的结构形式下面简要介绍一下其设计方法
迪普马贯穿式卸荷:
如图1a所示,卸荷通道和压力阀分别设立,卸荷时,各联阀芯均处于中立位置油源来经一条的贯穿各路阀的油道卸回油箱,卸荷油道,贯穿各路换向阀,当其中任一路阀工作时,即把此卸荷油道切断油源,来油就从该路换向阀进入所控制的执行元件,工作压力大小由图中迪普马压力阀限定,采用该种卸荷方式优点是换向阀阀杆从中立位置→工作位置的移动过程中,卸荷油道是逐渐被关闭的,进入执行元件的油量逐渐增加系统,压力逐渐升高执行元件启动平稳,无冲击,而且有一定调速性能压力阀结构简单,其缺点是卸荷油道长压力损失大,尤其换向阀路数多时,弊端更为突出,该种卸荷方式多用于路数较少的场合
迪普马卸荷阀式卸荷:
该种卸荷方式又分两种
迪普马贯穿控制式卸荷阀卸荷
迪普马卸荷阀和安全阀为一体,组成先导式压力阀,该阀即是迪普马卸荷阀又是迪普马安
全阀,有时又是迪普马溢流阀,卸荷时其控制油道贯穿各路迪普马换向阀,同前述卸荷油道,当各路迪普马换向阀处于中立位置时,迪普马卸荷阀的控制油道,见图1b和图2,贯穿各路换向阀并与油箱连通,卸荷时,大部分油液卸荷,通道短,压力损失低,任一路阀换向工作,便切断控制油道,油源来油就从换向阀进入执行元件工作,其工作压力大小由导阀控制,此时系统压力为导阀调整压力,该种卸荷方式,即使换向阀路数增加,只是控制油道增加卸荷压力增加不大,始终保持较低卸荷压力,此种卸荷方式多用于手动换向阀,卸荷可靠主阀结构形式的选择:
迪普马卸荷阀又是安全阀的主阀按配合形式不同可分为三级同心、二级同心和滑阀式三类其中滑阀式结构工作压力低控制压力精度不高三级同心结构虽成熟目前应用较广但与二级同心式比较不及二级同心式动作灵敏规格相同行程相同时二级同心结构的通油能力远大于三级同心结构二级同心式控制压力稳定加工工艺性好二级同心式应用前景广阔这里以二级同心结构讨论其结构尺寸设计方法;主要结构尺寸的确定 ,阀的通径D0 通径D0也是整个多路阀的进口直径D0取的大阀的结构尺寸就大,不经济,D0取的小油液流动不通畅压力损失大容易发热应使多路阀通过额定流量时其油液流速不超过允许值,主阀芯半锥角α1 ,主阀芯阻尼孔d0及长度l0 主阀芯上阻尼孔d0越小,其长度l0越长,则节流与阻尼作用越显著,阀的启闭性好,动态稳定性好,但阀芯动作滞后大,灵敏度降低,增加了动态压力超调量,且易堵塞、工艺性也不好。
C1--主阀口的流量系数无因次图2结构可取C1=0.78
ρ―油液密度取850900kg/m3
Px―卸荷压力通常取Px=(0.20.5)MPa
主阀芯导向长度l
主阀座孔直径D2 ,适当增大D2有利于提高阀的灵敏度但过大会使阀不易稳定一般先根据经验公式确定主阀阀芯过流部分的直径D1,增大主阀芯导向长度l,有利主阀芯工作稳定,减少啸叫和压力振摆,但过大,结构尺寸增加.建议l1.2D ;导阀芯半锥角α2 ;导阀要求有良好的密封性而且导阀流量增益太大对稳定性不利,故一般导阀半锥角α2取为20°,导阀座孔径dd1,导阀座孔直径d大导阀芯工作稳定性好,则导阀弹簧力加大,结构尺寸增大,一般取d=(25)d0,另外,d1对导阀动态性影响较大,为使阻尼也起正常作用设计中保证d>d1
主阀弹簧的予压量h1 ;主阀弹簧刚度Ky ;导阀弹簧予压量x10和刚度Kx;
可根据导阀欲开未开时导阀芯受力关系导出。
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KNF N860ATE
对各种物理、化学变化,选择合适的方法、测量原理与装置,赋予定量或定性结果的过程称为检测。其中传感器在这个过程中始终扮演着zui重要的角色,而这些检测变化量则称为过程参数。若检测过程和所获结果无人为因素,*由装置自主完成,亦称为自动检测。传感器检测技术是现代化领域内发展前途的技术,在工业向前拓展中起到非常重要作用。机械制造行业中,通过传感器对加工机具若干静态、动态参数的检测与控制,可提高加工精度、产品质量和产量。石化、电力等许多行业,若不对生产过程中的温度、压力、密度、电流、电压以及流量进行传感器的自动检测,其生产过程将无法连续进行,轻者不能保证产品质量,重者发生事故。国防、航空航天事业,检测技术用得更多,而且传感器检测准确度要求更高。可以说,若干前沿检测原理和技术的产生与发展,大都与国防、航空航天事业的需要密不可分。
杰弗伦GEFRAN传感器原厂生产
随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备对温度、湿度以及安全性的要求也越来越严格,这是保证计算机系统能够正常运行的基本环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如事故严重又不能及时处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。对于像中国移动需要实时交换数据的单位机房,机房管理更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。目前许多机房的管理人员不得不采用24小时专人值班,定时巡查机房环境设备,这样不仅加重了管理人员的负担,而且更多的时候,不能及时排除故障,对事故发生的时间及责任也无科学的管理。
在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或*状态,并使产品达到的质量。因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。在基础学科研究中,传感器更具有突出的地位。现代科学技术的发展,进入了许多新领域:例如在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到 cm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到 s的瞬间反应。此外,还出现了对深化物质认识、开拓新能源、新材料等具有重要作用的各种技术研究,如超高温、超低温、超高压、超高真空、*磁场、超弱磁砀等等。显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的传感器是不可能的。许多基础科学研究的障碍,首先就在于对象信息的获取存在困难,而一些新机理和高灵敏度的检测传感器的出现,往往会导致该领域内的突破。一些传感器的发展,往往是一些边缘学科开发的。
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传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。 可见,传感器技术在发展经济、推动社会进步方面的重要作用,是十分明显的。世界各国都十分重视这一领域的发展。相信不久的将来,传感器技术将会出现一个飞跃,达到与其重要地位相称的新水平。近年来,自动检测和控制理论以及计算机技术迅速发展,但传感器技术却未跟上.出现了信息和软技术功能发达、检测功能停滞不前的局面,使前沿理论和技术与基础检测技术之间的距离题来越大,其瓶颈效应将影响现代工业的持续发展。对此,许多国家已认识到这一点,并已投入大量人力、物力进行弥补,尽量缩小两者之间的差距。
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Norgren R64G-NNT-RSN
Norgren R68G-NNT-RSN
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