力士乐换向阀

力士乐换向阀
力士乐换向阀

Wszelkie prawa zastrze?one. ˉadna czê?? niniejszego dzie3a nie mo?e by? w jakiejkolwiek postaci, bez uprzedniej pisemnej zgody

Bosch Rexroth Sp. z o. o . reprodukowana lub przechowywana w pamiêci, przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana z zastosowaniem Industrial Hydraulics Electric Drives and Controls Linear Motion and

Assembly Technologies

Pneumatics

Service Automation Mobile Hydraulics

Spis tre?ci

Rozdzia3Strona

W3a?ciwo?ci

1Dane do zamówienia

2Dzia3anie, przekrój, symbol 3Dane techniczne 4Charakterystyki

5Gabaryty elementów

6 do 9Zawory ograniczaj1ce ci?nienie o

homologowanym wzorze konstrukcyjnym

9 i 10

RPL 25 402/06.02

Zastêpuje: 03.98

Nr materia3owy: 00772631a

Zawór ograniczaj1cy ci?nienie,sterowany bezpo?rednio Typ DBD

Wielko?? znamionowa 6 do 30Seria 1X

Maksymalne ci?nienie pracy 630 bar

Maksymalne natê?enie przep3ywu 330 l/min

Typ DBD…1X/…

H 5585

W3a?ciwo?ci

–jako zawór wkrêcany (wk3ad)–do przy31czy gwintowych –do monta?u p3ytowego

3 elementy nastawcze ci?nienia, jako opcja:?wkrêt bez 3ba z sze?ciok1tem i kapturem ochronnym

?pokrêt3o / kó3ko pokrêtne ?pokrêt3o z zamkiem

Uwaga:

Zawory ograniczaj1ce ci?nienie o homologowanym wzorze konstrukcyjnym wed3ug dyrektywy 97/23/EG (Dyrektywa dotycz1ca urz1dze? ci?nieniowych)Typ DBD../..E, seria 1X.

Charakterystyki i dane do zamówienia patrz str. 9 i 10.

Dane do zamówienia

Zawory ograniczaj1ce ci?nienie typu DBD s1 zaworami gniazdowymi sterowanymi bezpo?rednio.

S3u?1 one do ograniczenia ci?nienia w uk3adzie.

Zawory sk3adaj1 siê z nastêpuj1cych zespo3ów g3ównych:tuleja (1), sprê?yna (2), sto?ek z t3oczkiem t3umi1cym (3)(zakres ci?nienia 25 do 400 bar) lub kulka (4) (zakres ci?nienia 630 bar) i element nastawczy (5). Nastawianie ci?nienia w uk3adzie jest dokonywane bezstopniowo za pomoc1 elementu nastawczego (5). Sprê?yna (2) doci-ska sto?ek (3) lub kulkê (4) do gniazda. Kana3 P jest po31-czony z uk3adem. Ci?nienie panuj1ce w uk3adzie dzia3a na powierzchniê sto?ka (lub kulki).

Gdy ci?nienie w kanale P narasta ponad warto?? nasta-wion1 na sprê?ynie (2), to sto?ek (3) lub kulka(4) otwiera przelot z pokonaniem si3y sprê?yny (2). W tej sytuacji ciecz hydrauliczna przep3ywa z kana3u P do kana3u T. Skok sto?-ka (3) jest ograniczony przez ko3ek (6).

Aby uzyska? dobre nastawy ci?nienia w ca3ym zakresie,zakres ci?nienia zosta3 podzielony na 7 stopni (zakresów).Zakres ci?nienia odpowiada okre?lonej sprê?ynie dla mak-symalnego ci?nienia pracy nastawianego za pomoc1 tej sprê?yny.

Symbol

Dzia3anie, przekroje, symbol

Typ DBDH 10 K1X/…

Wykonanie dla zakresu ci?nienia 630 bar (zawór gniaz-dowy kulowy, tylko wielk. znam. 10)

Typ DBDH..K 1X/…

Wykonanie dla zakresu ci?nienia 25 do 400 bar (zawór gniazdowy sto?kowy)

Dane techniczne (Przy zastosowaniu elementów poza parametrami prosimy o zapytanie!)

Dane ogólne

Po3o?enie monta?owe dowolne

Zakres temperatury otoczenia°C– 30 do +80 (uszczelki NBR)

– 20 do +80 (uszczelki FKM)

N/mm2t 250

Minimalna wytrzyma3o?? na rozci1ganie materia3u korpusu R

m

Masa patrz str. 6 do 9

Dane hydrauliczne

Zakres ci?nienia pracy wielk. znam. 6 i 81015 i 2025 i 30

wlot bar do 400do 630do 400do 315

wylot bar315315315315 Maksymalne natê?enie przep3ywu patrz charakterystyki strona 5

Ciecz hydrauliczna Olej mineralny(HL, HLP) wg DIN 51 524 1);

Szybko degradowalne biologicznie ciecze hydrauliczne

wg VDMA 24 568 (patrz tak?e RPL 90 221); HETG (olej

1)przydatna dla uszczelek NBR i FKM rzepakowy)1); HEPG (poliglikole)2); HEES (syntetyczne estry)2);

2)przydatna tylko dla uszczelek FKM inne ciecze hydrauliczne na zapytanie

Zakres temperatury cieczy hydraulicznej°C– 30 do + 80 (dla uszczelek NBR)

– 20 do + 80 (dla uszczelek FKM)

Stopie? zanieczyszczenia Maksymalnie dopuszczalny stopie? zanieczyszczenia cieczy

hydraulicznej wg. NAS 1638 klasa 9. W tym celu zalecamy

filtr o minimalnym efekcie filtracyjnym?

t 75.

10

Zakres lepko?ci mm2/s10 do 800

1450400

300200

100500

10

20

30

40

50

1

450400

35020010050

20

40

60

80

100

120

450400

2003001000

5050

100

150

200

250

350300

200

501000

100

200

300

350

Charakterystyki (mierzone za pomoc1 HLP46, -?l

= 40 °C ± 5 °C)

? Charakterystyki dotycz1 ci?nienia wyj?ciowego = zero w ca3ym zakresie natê?enia przep3ywu i zosta3y one zmierzone bez uwzglêdnienia oporu korpusu!

? Charakterystyki odnosz1 siê do podanych stopni ci?nie-nia (np. 200 bar). Im bardziej nastawiona warto?? ci-?nienia ró?ni siê od nominalnego ci?nienia danego stop-nia (np. < 200 bar), tym wiêkszy jest przyrost ci?nienia w funkcji natê?enia przep3ywu.

wielk. znam. 6

wielk. znam. 8 i 10

Natê?enie przep3ywu w l/min

C i ?n i e n i e p r a c y w b a r

Natê?enie przep3ywu w l/min

C i ?n i e n i e p r a c y w b a r

1najni?sze ci?nienie nastawiane

Natê?enie przep3ywu w l/min

C i ?n i e n i e p r a c y w b a r

wielk. znam. 15 i 20

Natê?enie przep3ywu w l/min

C i ?n i e n i e p r a c y w b a r

wielk. znam. 25 i 30

Zawór wkrêcany

?D11?D12?D13L17

L18L19L20

L21L22L23L24SW1M A , ca.SW2SW3SW4SW5SW6Masa

63460–7211832820

––64,53280 Nm 30196–30ca.0,4 kg 103860–6811792820––7736140 Nm 30196–30ca.0,5 kg 204860–6511772820––10646170 Nm 36196–30ca. 1 kg 30

63–8083––––115613160200 Nm 4619–

13–ca.2,2 kg

Element nastawczy …S“

wkrêt bez 3ba z sze?ciok1tem i kapturem ochronnym;

gniazdo sze?ciok1tne (do wielk. znam. 20)sze?ciok1t zewnêtrzny (wielk. znam. 30)Element nastawczy …H“

pokrêt3o (do wielk. znam. 20)kó3ko pokrêtne (wielk. znam. 30)Element nastawczy …A“

pokrêt3o z zamkiem

do wielk. znam. 10 (wielk. nom. 20 do 100 bar)Otwór przy31cza P jako opcja na obwodzie

lub na stronie czo3owej

Otwór przy31cza T jako opcja na obwodzie 6Oznaczenie typu

7Zakres ci?nienia (wyt3oczony)

8Znacznik (justowanie po3o?enia zerowego po

wkrêceniu zaworu; nastêpnie zablokowanie pier?cienia przez przesuniêcie poziome do zapadki w korku gwintowanym SW 6)9G3êboko?? pasowania 10Nakrêtka zabezpieczaj1ca

11Miejsce potrzebne do wyjêcia kluczyka 12Minimalna wytrzyma3o?? na rozci1ganie

materia3u korpusu: R m 3 250 N/mm 2

Gabaryty elementów: zawór wkrêcany (wk3ad, wymiary w mm)

Otwór do wkrêcania

1) Wymiar maksymalny

Otwór do wkrêcania

D14

?D15?D16?D17

?D18

?D19

L25

L26

L27

L28

L29

L30

L31

α1

6M28 x 1,525H961524,9+0,15212

151930364556,5±5,56515°10M35 x 1,532H91018,531,9+0,1621518233541,55267,5±7,58015°-0,2-0,2wielk.znam.

wielk.znam.

Zawór ograniczaj1cy ci?nienie

B1B2?D3

H2L1L2L3L4L5L6L18Masa 645606,6408041555402015G 1/4ca. 1,5 kg 10608096010042070452115G 1/2ca. 3,7 kg 20701009701355,520100653415G 3/4ca. 6,4 kg 30

100130

11

901805,525130853515

G 1 1/4

ca. 13,9 kg

Dane wymiarowe elementów nastawczych patrz str. 6.

P3yta przy31czeniowa

L7L8L9L10L11L12L13L14L15L16L17T2T3T4T5T6

R1Masa

611089422551039426265151159156,525+21,5 kg 101351011527,57012,540,548,572,580,5151(15) 169156,530+5 2 kg P3yta przy31czeniowa Typ

B3B4?D5?D6 D7?D8D9D10D11H36G 300/01

4560711M625G 1/467,52510(G 301/01) G 302/016080711M8(28) 34(G 3/8) G 1/2107,52520(G 303/01) G 304/017010011,517,5M8(42) 47(G 3/4) G 1(15) 207,54030(G 305/01) G 306/01

100130

11,517,5M10(56) 61(G 1 1/4) G 1 1/2307,5

40

Gabaryty elementów : monta? p3ytowy (wymiary w mm)

?ruby mocuj1ce zaworu

M A (musz1 by? oddzielnie zamawiane)w Nm wielk. znam . 6M6 x 50DIN 912–10.9ca. 14wielk. znam.10M8 x 70DIN 912–10.9ca. 34wielk. znam.20

M8 x 90

DIN 912–10.9ca. 34wielk. znam.30M10 x 110

DIN 912–10.9

ca. 68

1.1Element nastawczy …S“

wkrêt bez 3ba z sze?ciok1-tem i kapturem ochron-nym

gniazdo sze?ciok1tne (do wielk. znam. 20)

sze?ciok1t zewnêtrzny (wielk.znam. 25, 30)2Tabliczka znamionowa 3

4 otwory do mocowania zaworu

Przy31cze

(P)Niezbêdna jako?? powierzchni

elementu przylegaj1cego

4

Otwór przy31cza P jako opcja (np. do pomiaru ci?nienia,momenty dokrêcaj1ce patrz tabela strona 8)

12P3yta przy31czeniowa oznaczenie

typu patrz poni?sza tabela 13Powierzchnia przylegania

zaworu 14Otwór w p3ycie czo3owej 15Ko3ek ustalaj1cy (tylko w

zaworach homologowanych)

wielk.znam.

wielk.znam.

wielk.znam.

B1B2D1D1D2D3 D3D4H1H2L1L2L3L4L5L6T1Masa

64560

25

G 1/46,6M62540

80

41555402010ca. 1,5 kg (8) + 10

60

80(28) 34(G 3/8) G 1/29M84060100420

70

49

2120ca. 3,7 kg (15) + 2070100(42) 47(G 3/4) G1

9

M8

50

70135(4) 5,52010065

3420ca. 6,4 kg (25) + 30100130(56) 61(G 1 1/4) G 1 1/211M1060

90180

5.5

2513085

35

25ca.13,9 kg

1.1Element nastawczy …S“

wkrêt bez 3ba z sze?ciok1tem i kapturem ochronnym gniazdo sze?ciok1tne (do wielk. znam. 20)sze?ciok1t zewnêtrzny (wielk. znam. 25, 30)2Tabliczka znamionowa

3 4 otwory do mocowania zaworu

4Otwór przy31cza P jako opcja (np. do pomiaru

ci?nienia)

Wymiary patrz D2,

Momenty dokrêcaj1ce patrz tabela

Wykonania i dane wymiarowe elementów nastawczych patrz str. 6.

Gabaryty elementów: przy31cze gwintowe (wymiary w mm)

Momenty dokrêcaj1ce dla po31cze? gwintowych:

M A w Nm

M A max w Nm

dla korka gwintowanego

dla z31cz rurowych ?rubowych

(Pos. 4)

G 1/43060G 3/84090G 1/260130G 3/480200G 1135380G 1 1/4480500G 1 1/2

560

600

wielk. znam.

Natê?enie przep3ywu w l/min C i ?n i e n i e p r a c y w b a r

40030040506080200300

20

406080

120100

140

171630

Zawory ograniczaj1ce ci?nienie o homologowanym wzorze konstrukcyjnym typu DBD ../..E –Dyrektywa 97/23/EG (Dyrektywa dotycz1ca urz1dze? ci?nieniowych)

Natê?enie przep3ywu w l/min

C i ?n i e n i e p r a c y w b a r

Gabaryty elementów :Wyciêcie dla wbudowania p3yty czo3owej zaworów wg wzoru konstrukcyjnego

(wymiary w mm)

B1B2 D1D2 D3H13

D4min R1min 6

4522,52512,5740886020,54020,59448106020,54020,5944815

7024502495582070

24

50

2495582510029,56029,51173830

10029,560

29,5

11

73

8

Uwaga: W zaworach typu DBDH.K./…E przed monta?em p3yty czo3owej wk3adu nale?y zdemonto-wa? kó3ko pokrêtne, które na ko?cu nale?y zamon-towa? ponownie.

wielk.znam.

Bosch Rexroth Sp. z o. o.

ul. Staszica 1, PL-05-800 Pruszków T el. (22) 738 18 00

Fax. (22) 758 87 35Podane dane s3u?1 wy31cznie do opisu produktów. Stwierdze-nie co do okre?lonych cech lub przydatno?ci do okre?lonego zastosowania nie mo?e by? wywiedzione z naszych danych. Nale?y zwróci? uwagê na to, ?e nasze produkty ulegaj1400

200

40

50

60

80

100

30

300

316

300

316

?Przewody wydmuchowe zaworów

bezpiecze?stwa musz1 by?

wyprowadzone bezpiecznie. W

uk3adzie wydmuchowym nie mo?e

siê zbiera? ciecz(ci?nienie

zbiornika = 0 bar!)

Zawory ograniczaj1ce ci?nienie o homologowanym wzorze konstrukcyjnym typu DBD ../..E –

Dyrektywa 97/23/EG (Dyrektywa dotycz1ca urz1dze? ci?nieniowych)

Natê?enie przep3ywu w l/min

C

i

?

n

i

e

n

i

e

p

r

a

c

y

w

b

a

r

Ci?nienie w oznaczeniu typu wpisuje Klient

Dane nanoszone fabrycznie

1)Cecha podzespo3u dla DBD. 10.1X/…; 400 bar p

Natê?enie przep3ywu w l/min

C

i

?

n

i

e

n

i

e

p

r

a

c

y

w

b

a

r

?Nale?y sprawdzi?, czy dyrektywa

dotycz1ca urz1dze? ci?nienio-

wych 97/23/EG musi siê odnosi?

siê do ca3ego uk3adu hydraulicz-

nego, czy te? tylko do poszcze-

gólnych elementów konstrukcyj-

nych.

?Zaleca siê zabezpieczenie zawo-

rów wk3adowych o homologowa-

nym wzorze konstrukcyjnym przed

niedopuszczalnym usuniêciem z

korpusu / bloku do wkrêcania

przez zadrutowanie przez istniej1-

cy otwór w sze?ciok1cie wk3adu i

zaplombowanie.

Bosch Rexroth Sp. z o. o.

ul. Staszica 1, PL-05-800 Pruszków T el. (22) 738 18 00

Fax. (22) 758 87 35Podane dane s3u?1 wy31cznie do opisu produktów. Stwierdze-nie co do okre?lonych cech lub przydatno?ci do okre?lonego zastosowania nie mo?e by? wywiedzione z naszych danych. Nale?y zwróci? uwagê na to, ?e nasze produkty ulegaj1

Bosch Rexroth Sp. z o. o.

ul. Staszica 1, PL-05-800 Pruszków T el. (22) 738 18 00

Fax. (22) 758 87 35Podane dane s3u?1 wy31cznie do opisu produktów. Stwierdze-nie co do okre?lonych cech lub przydatno?ci do okre?lonego zastosowania nie mo?e by? wywiedzione z naszych danych. Nale?y zwróci? uwagê na to, ?e nasze produkty ulegaj1

力士乐的比例阀

力士乐的比例阀, 4WRKE 系列中的减压阀起什么作用。 问题如题,这里的减压阀起什么作用呢??好像是减的是控制油的压力。请指点! 这个与4WRZ系列中的先导三通减压阀有什么区别。这里的减压阀又起什么作用?? 顶端Posted: 2009-10-26 14:53 | [楼主] x199 级别: 助工 精华: 0 发帖: 463 威望: 2 点 金钱: 1141 机械币 贡献值: 0 点 注册时间:2006-07-2 1 最后登录:2009-11-1 9 小中大引用推荐编辑举报只看复制 Re:力士乐的比例阀,系列中的减压阀起什么作用。 4WRZ的先导三通减压阀,主级开度,由该减压阀的输出压力与主阀 芯弹簧力平衡而确定; 4WRKE的先导阀是比例方向阀,主阀芯的位置由反馈装置决定,但 当工作压力过高时,为了保护主阀芯的弹簧腔、使阀工作平稳,加了 个D3减压阀,该阀与普通电液阀中加D3减压阀的意义是一样的。 4WRZ阀,在主级与先导级之间,加有加D3减压阀的情况,但其用 意却有不同:4WRZ的先导三通减压阀最高工作压力是100bar,当控 制油压力高于100bar时,需要减压后再到先导级。 rexroth@https://www.360docs.net/doc/d67405668.html,,欢迎交流 顶端Posted: 2009-10-28 09:55 | 1 楼shuang11 17 级别: 助工 精华: 0 发帖: 302 威望: 0 点 金钱: 5 机械 币 贡献值: 0 点 注册时间:2007 -11-28 最后登录:2009 小中大引用推荐编辑举报只看复制 图片: 说的很详细,我想在问你一下啊。见贴图!

-11-20 这个图中的压差即△P什么意思啊??? 回油压力指的是什么啊???? 顶端Posted: 2009-10-28 11:31 | 2 楼x199 级别: 助工 精华: 0 发帖: 463 威望: 2 点 金钱: 1141 机 械币 贡献值: 0 点 注册时间:2006 -07-21 最后登录:2009 -11-19 小中大引用推荐编辑举报只看复制

博世力士乐比例伺服阀教程

14th –15th January 2004, Bosch Rexroth in China 4 WRD(E) 5X NG 10, 16, 25, 32, 35 Q max 3000 l/min 4/3RV NG 10, 16, 25, 32 Q max 3500 l/min 4 WRLE(H) NG 6/10 Q max 180 l/min 4 WRA(E) 2X NG 6 / 10 Q max 75 l/min 4 WRE(E) 2X NG 6 / 10 Q max 180 l/min 4 WRZ(E) 7X NG 10, 16, 25, 32, 52 Q max 2800 l/min 4 WRK(E) 2X NG 10, 16, 25, 32, 35 Q max 3000 l/min Proportional Valves High Response Control Valves 4 WS(E)2EM 5X NG 10Q N 90 l/min (bei Δpv 70 bar) 4 WSE3EE NG 16, 25, 32Q N 850 l/min (bei Δpv 70 bar) 4 WS(E)2EM 2X NG 6Q N 20 l/min (bei Δpv 70 bar) Servo Valves 4 WRPE NG 10, 16, 25,32 Q max 3500 l/min 4/3HRV1 NG 6 Q max 24 l/min 4/3WV1 NG 6 /10 Q max 120 l/min 4/3WV1 OBE NG 6/ 10 Q max 120 l/min 4/3WV1 OBE NG 6 / 10 Q max 100l/min HI HI HI HI HI HI HI HI

负载敏感多路阀原理

负载敏感多路阀原理 负载敏感多路阀在拖拉机化肥撒布系统的应用 采用CP2定差减压阀和CP3定差溢流阀实现多路阀多支路同时动作, 可以改善液压系统调速性能,提高效率,减少发热,减少能量消耗。通常是在多路阀中用2通定差减压阀CP2与流量阀(工作阀片)串联组合成调速阀,在多路阀的进口阀片用3通式旁通式定差溢流阀CP3通过CH 梭阀网络回路与工作阀片并联组合成旁通式溢流调速阀。 以下图为例,该阀的进口阀块内置CP3三通定差旁通溢流阀(逻辑元件),每个比例流量阀进口前置CP2二通压力补偿定差减压阀,CH负载感应梭阀。各阀功能如下: ?CP3三通旁通定差溢流阀:当多路阀停止操作,且各阀均在中位时,CP3则以补偿弹簧压力(10-13公斤)旁通泵供油流量。当某一比例流量阀(工作阀片)工作时,CP3旁通溢流阀在该执行元件负载压力作用下减少阀口开度,减少旁通流量,根据负载压力提供所需的流量,此时供油压力随负载压力变化,效率高,发热量小。 ?CH负载感应梭阀(工作阀片):CH负载感应梭阀将各工作阀片中的最高负载压力传至进口阀块的CP3弹簧侧。 ?CP2二通定差减压阀:当一个或多个比例流量阀同时工作时,负载压力传至CP2阀的弹簧侧。此时,通过阀心的负反馈作用,来自动调节流量阀(工作阀片)阀口两端的压力差, 使其基本保持不变。在CP2的压力补偿作用下各阀的流量均保持恒定,使各流量阀的流量与其输入信号成比例,流量大小与阀的开度成正比,独立控制且不受其它负载变化的干扰,从而保证多机构同步动作。 定量泵接入进口阀块P口,油泵压力经P1口作用于压力补偿旁通阀的底部,CP3的弹簧腔与工作片阀的LS负载反馈系统的梭阀连通。

挖掘机力士乐液压系统分析

挖掘机力士乐液压系统分析 [主要内容] 介绍了力士乐闭中心负载敏感压力补偿挖掘机液压系统组成及其工作原理、特性。重点分析了多路阀 液压系统、液压泵控制系统、各主要液压作用元件液压回路及多路阀先导操纵系统等。 目前液压挖掘机有两种油路:开中心直通回油六通阀系统和闭中心负载敏感压力补偿系统,我国国产液压挖掘机大多采用“开中心”系统,而国外著名的挖掘机厂家基本上都采用“闭中心”系统。闭中心具有明显的优点,但价格较贵。国内厂家对开中心系统比较熟悉,而对闭中心系统不太了解,因此有必要来介绍一下闭中心系统,本文重点分析力士乐闭中心负载敏感压力补偿(LUDV)挖掘机油路。 LUDV意为与负载无关的分配阀。 LUDV系统 力士乐挖掘机液压系统可以看作由以下4部分组成: ①多路阀液压系统(主油路); ②液压泵控制液压系统(包括与发动机综合控制); ③各液压作用元件液压子系统,包括动臂、斗杆、铲斗、回转和行走液压系统,还包括附属装置液压系统; ④多路阀操纵和控制液压系统。

1多路阀液压系统 多路阀液压系统是液压挖掘机的主油路,它确定了液压泵如何向各液压作用元件的供油方式,决定了液压挖掘机的工作特性。力士乐采用的闭中位负载敏感压力补偿多路阀液压系统的工作原理见图1(因换向阀不影响原理分析,故未画出)。 图1挖掘机力士乐主油路简图 挖掘机力士乐主油路由工装油路和回转油路二个负载敏感压力补偿系统组成。 1.1工装油路 工作装置和行走油路(除回转外)简称工装油路,用阀后补偿分流比负载敏感压力补偿(LUDV)系统,具有抗饱和功能。在每个操纵阀阀杆节流口后,设压力补偿阀,然后通过方向阀向各液压作用元件供油。LUDV多路阀原理符号见图2。

换向阀工作原理

换向阀 利用阀芯对阀体的相对运动,使油路接通、关断或变换油流的方向,从而实现液压执行元件及其驱动机构的启动、停止或变换运动方向。 按阀芯相对于阀体的运动方式:滑阀和转阀 按操作方式:手动、机动、电磁动、液动和电液动等按阀芯工作时在阀体中所处的位置:二位和三位等 按换向阀所控制的通路数不同:二通、三通、四通和五通等。 1、工作原理 图4-3a所示为滑阀式换向阀的工作原理图,当阀芯向右移动一定的距离时,由液压泵输出的压力油从阀的P口经A口输向液压缸左腔,液压缸右腔的油经B口流回油箱,液压缸活塞向右运动;反之,若阀芯向左移动某一距离时,液流反向,活塞向左运动。图4-3b为其图形符号。 2、换向阀的结构 1)手动换向阀 利用手动杠杆来改变阀芯位置实现换向。分弹簧自动复位(a)和弹簧钢珠(b)定位两种。 2)机动换向阀 机动换向阀又称行程阀,主要用来控制机械运动部件的行程,借助于安装在工作台上的档铁或凸轮迫使阀芯运动,从而控制液流方向。 3)电磁换向阀

利用电磁铁的通电吸合与断电释放而直接推动阀芯来控制液流方向。它是电气系统和液压系统之间的信号转换元件。 图4-9a所示为二位三通交流电磁阀结构。在图示位置,油口 P和A相通,油口B断开;当电磁铁通电吸合时,推杆1将阀芯2推向右瑞,这时油口P和A断开,而与B相通。当电磁铁断电释放时,弹簧3推动阀芯复位。图 4-9b为其图形符号。 4)液动换向阀 利用控制油路的压力油来改变阀芯位置的换向阀。阀芯是由其两端密封腔中油液的压差来移动的。如图所示,当压力油从K2进入滑阀右腔时,K1接通回油,阀芯向左移动,使P和B相通,A和T相通;当 K1接通压力油,K2接通回油,阀芯向右移动,使P和A相通,B和T相通;当K1和K2都通回油时,阀芯回到中间位置。 5)电液换向阀 由电磁滑阀和液动滑阀组成。电磁阀起先导作用,可以改变控制液流方向,从而改变液动滑阀阀芯的位置。用于大中型液压设备中。 3、换向阀的性能和特点 1)滑阀的中位机能 各种操纵方式的三位四通和三位五通式换向滑阀,阀芯在中间位置时,各油口的连通情况称为换向阀的中位机能。其常用的有“O”型、“H”型、“P”型、K”型、“M”型等。 分析和选择三位换向阀的中位机能时,通常考虑: (1)系统保压 P口堵塞时,系统保压,液压泵用于多缸系统。 (2)系统卸荷 P口通畅地与T口相通,系统卸荷。(H K X M型) (3)换向平稳与精度 A、B两口堵塞,换向过程中易产生冲击,换向不平稳,但精度高;A、B口都通T口,换向平稳,但精度低。 (4)启动平稳性阀在中位时,液压缸某腔通油箱,启动时无足够的油液起缓冲,启动不平稳。

最新博世力士乐比例阀

博世力士乐比例阀

博世力士乐比例阀 3.解体修研门盖密封面 四、阀门内漏: 1.关闭不严 2.结合面损伤 首页>>产品中心>>YB43X固定比例式减压阀 一、产品[固定比比例式减压阀]的详细资料: 产品型号:YB43X 产品名称:固定比比例式减压阀 产品特点:固定比比例式减压阀,比例式减压阀,减压阀

公称通径 DN lmml A D3 25 232 115/125 32 246 140/150 40 256 150/155 50 270 165/175 65 306 185/200 80 320 210/230 100 340 240/265 125 400 275/300 150 429 310/350 200 358 355/400 型号公称压力 PN(MPa) 公称通径 DN(mm) L YB43X-10T (B型) 1.0 50 85 65 102 80 122 100 140 125 160 150 178 200 230 YB43x-16T (B型) 1.6 50 85 65 102 80 122 100 140 125 160 150 178 200 230 公称通径尺寸(mm) DN Imm) C L D 15 1/2″80 50 20 3/4″80 50

25 1″90 54 32 11/4″100 60 40 11/2″110 68 50 2″120 80 订货须知: 一、①YB43X固定比例式减压阀产品名称与型号②YB43X固定比例式减压阀口径③YB43X固定比例式减压阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的YB43X固定比例式减压阀型号,请按YB43X固定比例式减压阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: WM341系列隔膜可调式减压阀 波纹管式减压阀 T44H/Y型波纹管减压阀 YZ11X直接作用薄膜式水用减压阀 直接作用薄膜式减压阀 内螺纹活塞式蒸汽减压阀 Y45H/Y型手动双座蒸汽减压阀 Y945H/Y型电动双座蒸汽减压阀 高灵敏度蒸汽减压阀 铜阀门>>铜减压阀>>全铜比例式减压阀 产品名 称: 全铜比例式减压阀 产品型 号: Y43X 产品口 径: DN50-200 产品压 力: 0.6~10.0MPa 产品材 质: 铸铁、铸钢、不锈钢等 产品概括:生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。

德国力士乐比例换向阀

德国力士乐比例换向阀 式进行的直接投资发展迅速。走出去战略发挥作用外汇局国际收支司司长韩红梅在解释去年对外直接投资净流出增长526%的原因时称,“走出去”发展战略发挥了重要作用。“国务院各相关部门协调配合,插口多达4000多个,液箱无特殊的防尘设施。乳化液中有大量的漂浮杂质,在立柱缸底和阀腔,留有较多的煤粉、岩粒和铁屑。进液阀芯和阀座,由于开启关闭比较频繁,液体流速高,密封很快就会失效。实践证明减少支架液压系统液体的污染杂质,是十分困难的,有人曾经设想在乳化液泵站采用高压过滤器,同时在每台支架进口处增加小型过滤器。但在工作中很快被堵塞,形成断流。另一方面,随着液压支架技术的发展。对阀的使用性能和阀的使用寿命提出了更高的要求。目前,在装有120目时的过滤器和磁过滤装置的条件下,用通过被测试阀的乳化液的总流量和阀的启闭次数,来计量阀的寿命。但实际上室内型式试验与井下实际工作结果相差很大。现在许多国家的形式实验,增加了抗污染要求,有的是在乳化液中掺入适当的煤粉,有的是加入机械杂质。为此,需要使用新型的、抗污染能力强的、适合于井下工作条件的密封副。2液压阀密封材料的历史及现状阀芯和阀座接触面的泄漏,是工作液体分子挤入的结果。影响密封效果的主要原因是阀芯和阀座的接触比压、不平度及压差。当阀芯与阀座的接合面以P力压紧,工作液体分子以F力挤入,密封材料会产生弹性变形。如果密封副总抗力大于分子斥力,则密封有效,否则就会形成泄漏。 早期的液压支架,运动副之间没有其他密封 一、结构特点和用处: 高压减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。 二、主要技术参数和性能指标: 公称压力(Mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 壳体试验压力 2.4 3.75 6.0 9.6 15.0 24 (Mpa)*

探头BJH20B

AUTRONICA探头BJH-20B AUTRONICA感烟探测器BHH-31A(phone询:1 5 8 0 5 0 6 1 2 1 3)AUTRONICA感烟探测器BHH-31A/EX AUTRONICA感烟探测器BHH-31A/S AUTRONICA感烟探测器BHH-31A/S/Ex AUTRONICA火灾报警控制面板BX-10M AUTRONICA火灾报警控制面板BX-20 AUTRONICA火灾报警监控BJH-20B/EX AUTRONICA感烟探头BHH-25 AUTRONICA探头BHH-26 AUTRONICA探测器BJH-33 AUTRONICA探测器BJH-33/EX AUTRONICA按钮BHH-300 AUTRONICA烟感探测器BHH-500/EX

AUTRONICA烟感探测器BHH-500/N AUTRONICA烟感探测器BHH-500/S AUTRONICA烟气探头BHH-500/S/EX AUTRONICA温度探头BDH-20 AUTRONICA温度探头BE-23 AUTRONICA传感器BD-25 AUTRONICA探测器BD-26 AUTRONICA探测器BD-26/EX AUTRONICA探测器BD-27 AUTRONICA探测器BD-27/EX AUTRONICA探测器BEH-30 AUTRONICA探测器BDH-200 AUTRONICA探测器BDH-300 AUTRONICA探测器BDH-500 AUTRONICA探测器BDH-500/EX AUTRONICA探测器BDH-500/EXE AUTRONICA探测器BDH-500/N AUTRONICA探测器BD-501 AUTRONICA探测器BD-501/N AUTRONICA探测器BD-502/N AUTRONICA火焰探测器20-20L AUTRONICA火焰探测器20-20R AUTRONICA火焰探测器20-20U AUTRONICA火焰探测器MS-302 AUTRONICA火焰探测器NS-DUV AUTRONICA火焰探测器X-22 AUTRONICA火焰探测器X-33AF AUTRONICA火焰探测器X-52 AUTRONICA火灾报警控制面板X-98BX-40 AUTRONICA火灾报警控制面板BV-1 AUTRONICA火灾报警控制面板BS-100 AUTRONICA火灾报警控制面板BS-200M AUTRONICA火灾报警控制面板BS-310M AUTRONICA火灾报警控制面板BS-320M AUTRONICA控制盘BS-330M AUTRONICA探头BJH-20B AUTRONICA感烟探头bjh-20b autronica压力传感器spt10-25 AUTRONICA烟雾探测器wbj-5/04 autronica防爆热探测器bdh-500/ex AUTRONICA烟感探测器bhh-500n AUTRONICA火焰探测器bhh-200 AUTRONICA热探测器头bdh-200 autronicabhh-31a/ex

力士乐闭中心负载敏感压力补偿挖掘机液压系统

力士乐闭中心负载敏感压力补偿挖掘机液压系统 主要内容 介绍了力士乐闭中心负载敏感压力补偿挖掘机液压系统组成及其工作原理、特性。重点分析了多路阀 液压系统、液压泵控制系统、各主要液压作用元件液压回路及多路阀先导操纵系统等。 目前液压挖掘机有两种油路: 开中心直通回油六通阀系统和闭中心负载敏感压力补偿系统, 我国国产液压挖掘机大多采用”开中心”系统, 而国外著名的挖掘机厂家基本上都采用”闭中心”系统。闭中心具有明显的优点, 但价格较贵。国内厂家对开中心系统比较熟悉, 而对闭中心系统不太了解,因此有必要来介绍一下闭中心系统, 本文重点分析力士乐闭中心负载敏感压力补偿(LUDV) 挖掘机油路。 LUDV 意为与负载无关的分配阀。 LUDV系统 力士乐挖掘机液压系统可以看作由以下4 部分组成: ①多路阀液压系统(主油路) ; ②液压泵控制液压系统(包括与发动机综合控制) ; ③各液压作用元件液压子系统, 包括动臂、斗杆、铲斗、回转和行走液压系统, 还包括附属装置液压系统; ④多路阀操纵和控制液压系统。 LUDV系统是力士乐等公司在改进负荷传感技术的基础上发展起来的,它是不受负载影响的流量分配系统,它将常开式压力补偿改为常闭式,泵所提供的流量与负载所需相匹配,避免了不必要的空流和节流损失。即使泵的流量小于系统复合动作所需的流量,各动作的相对速度也不会发生变化,从而保证动作的协调性,避免动作冲击。 1 多路阀液压系统 多路阀液压系统是液压挖掘机的主油路, 它确定了液压泵如何向各液压作用元件的供油方式, 决定了液压挖掘机的工作特性。力士乐采用的闭中位负载敏感压力补偿多路阀液压系统

的工作原理见图1 (因换向阀不影响原理分析, 故未画出) 。 图1 挖掘机力士乐主油路简图 挖掘机力士乐主油路由工装油路和回转油路二个负载敏感压力补偿系统组成。 1.1 工装油路 工作装置和行走油路(除回转外) 简称工装油路,用阀后补偿分流比负载敏感压力补偿(LUDV)系统, 具有抗饱和功能。在每个操纵阀阀杆节流口后, 设压力补偿阀, 然后通过方向阀向各液压作用元件供油。LUDV 多路阀原理符号见图2 。 图2 力士乐多路阀原理符号图 LUDV 每个阀块主要由操纵阀和压力补偿阀组成, 其原理符号如图2a 所示。为了便于理解阀的原理, 把操纵阀进行分解后可知, 它实际上由阀的节流部分和阀的换向部分两部分组

液动换向阀和电液动换向阀及节流阀的故障原因

液动换向阀和电液动换向阀及节流阀的故障原因 一、简介 电磁换向阀是利用电气信号控制电磁铁的通电断电,用电磁铁的吸力来操纵阀芯移动来实现换向的。 用小容量的电磁换向阀作为先导控制阀来控制大通径(大流量)的液动换向阀(主阀)的阀芯换向,等于是一级液压放大,这便是电液动换向阀。电液动换向阀即解决了大流量的换向问题,又保留了电磁换向阀可用电气实现远距离操纵的优点,便于自动化。 二、故障原因及机理 液动换向阀与电磁换向阀的区别仅在于控制阀芯移动的力不同而已,前者为液压力,后者为电磁铁的吸力,所以有关液动换向阀的故障分析与排除可参阅电磁换向阀的相关内容。以下仅作补充: (一)不换向或换向不良 ①产生这一故障原因之一是推动阀芯移动的控制压力油 压力不够,或者控制油液压力虽够,但另一端控制油腔的

回油不畅,不畅的原因也可能是污物堵塞,或开口量不够大,或者回油背压大等。 ②拆修时阀盖方向装错,会导致控制油路进油或回油不 通,造成不能换向。 (一)换向振动大,存在换向冲击 换向冲击是换向时油口压力急剧变化时发生的,此时一般阀芯换向速度过快。 为使压力变化缓慢,就要设法使阀芯换向速度变慢。解决办法是可在阀两端的控制油路上串联小型节流阀。 第八节节流阀的故障原理 一、简介 节流阀利用通流截面积的改变来调节通过流量,以实现对执行机构运动速度的无级调速。节流阀结构简单紧凑,在一般油路中足以满足工作需要。但节流阀前后的压力差随负载的变化而变化,负载的变化影响速度的稳定,因而不适用

负载变化较大或对速度的稳定性要求较高的液压系统中。 二、故障原理 (一)节流作用失灵,使执行元件不能变速或者速度变化范围不大,完全关闭时,油缸不动作 这种故障现象表现为:当调节手柄时,节流阀出口流量并不随手柄的松开或拧紧而变化,使执行元件的速度总是维持在某一值(随节流阀阀芯卡死在何种开度位置而定),完全关死时,执行元件不动作。主要原因有: ①因油中污物卡死阀芯或堵塞节流口。 ②因阀芯和阀体孔的形位公差不好,例如失圆有锥度, 造成液压卡紧,导致节流调节失灵。 ③因阀芯和阀体配合间隙过小或过大,造成阀芯卡死或 泄漏量大,导致节流调节作用失灵。 ④阀芯与阀孔内外圆柱面出现拉伤划痕,使阀芯运动不 灵活,或者卡死,或者内泄漏大,造成节流失灵。(二)流量虽可调节,但调好的流量不稳定,从而使执行元件的速度不稳定,特别是在流量调节范围最低值(最

力士乐液压阀分类以及特点介绍

力士乐液压阀分类以及特点介绍 力士乐液压阀的分类 液压传动中用来控制液体压力﹑流量和方向的元件。其中控制压力的称为压力控制阀,控制流量的称为流量控制阀,控制通﹑断和流向的称为方向控制阀。 压力控制阀:按用途分为溢流阀﹑减压阀和顺序阀。(1)溢流阀:能控制液压系统在达到调定压力时保持恒定状态。用於过载保护的溢流阀称为安全阀。当系统发生故障,压力升高到可能造成破坏的限定值时,阀口会打开而溢流,以保证系统的安全。(2)减压阀:能控制分支回路得到比主回路油压低的稳定压力。减压阀按它所控制的压力功能不同,又可分为定值减压阀(输出压力为恒定值)﹑定差减压阀(输入与输出压力差为定值)和定比减压阀(输入与输出压力间保持一定的比例)。(3)顺序阀:能使一个执行元件(如液压缸﹑液压马达等)动作以后,再按顺序使其他执行元件动作。油泵产生的压力先推动液压缸1运动,同时通过顺序阀的进油口作用在面积A 上,当液压缸1运动完全成后,压力升高,作用在面积A 的向上推力大於弹簧的调定值后,阀芯上升使进油口与出油口相通,使液压缸2运动。 流量控制阀:利用调节阀芯和阀体间的节流口面积和它所产生的局部阻力对流量进行调节,从而控制执行元件的运动速度。流量控制阀按用途分为 5种。(1)节流阀:在调定节流口面积后,能使载荷压力变化不大和运动均匀性要求不高的执行元件的运动速度基本上保持稳定。(2)调速阀:在载荷压力变化时能保持节流阀的进出口压差为定值。这样,在节流口面积调定以后,不论载荷压力如何变化,调速阀都能保持通过节流阀的流量不变,从而使执行元件的运动速度稳定。(3)分流阀:不论载荷大小,能使同一油源的两个执行元件得到相等流量的为等量分流阀或同步阀;得到按比例分配流量的为比例分流阀。(4)集流阀:作用与分流阀相反,使流入集流阀的流量按比例分配。(5)分流集流阀:兼具分流阀和集流阀两种功能。 方向控制阀:按用途分为单向阀和换向阀。单向阀:只允许流体在管道中单向接通,反向即切断。换向阀:改变不同管路间的通﹑断关系﹑根据阀芯在阀体中的工作位置数分两位﹑三位等;根据所控制的通道数分两通﹑三通﹑四通﹑五通等;根据阀芯驱动方式分手动﹑机动﹑电动﹑液动等。图2为三位四通换向阀的工作原理。P 为供油口,O 为回油口,A ﹑B 是通向执行元件的输出口。当阀芯处於中位时,全部油口切断,执行元件不动;当阀芯移到右位时,P 与A 通,B 与O 通;当阀芯移到左位时,P 与B 通,A 与O 通。这样,执行元件就能作正﹑反向运动。 力士乐液压阀的工作原理 力士乐液压阀基本工作原理:利用阀芯在阀体内作相对运动来控制阀口的通断及阀口的大小,实现压力、流量和方向的控制;且流经阀口的流量与阀口前后压力差和阀口面积有关,始终满足压力流量方程。 力士乐液压阀分类以及特点介绍 3力士乐液压阀的特点 1.动作灵敏,工作平稳可靠,冲击、振动和噪声尽可能小。 2.油液流经阀时的阻力损失要小。 3.密封性要好,泄漏量要小。 4.结构要简单紧凑,体积小,通用性大,寿命长。 4力士乐液压阀的作用 力士乐液压阀是用来控制液压系统中油液的流动方向或调节其压力和流量的,因此它可分为方向阀、压力阀和流量阀三大类。一个形状相同的阀,可以因为作用机制的不同,而具有不同的功能。压力阀和流量阀利用通流截面的节流作用控制着系统的压力和流量,而方向阀则利用通流通道的更换控制着油液的流动方向。这就是说,尽管力士乐液压阀存在着各种各样不同的类型,它们之间还是保持着一些基本共同之点的。 力士乐液压阀分类以及特点介绍

REXROTH力士乐开关阀结构和适用性

REXROTH力士乐开关阀结构和适用性 Rexroth力士乐ATEX开关阀的详细信息rexroth力士乐ATEX开关阀#力士乐开关阀 开关阀也叫rexroth力士乐ATEX开关阀,力士乐电磁阀电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合。氨用阀则不能采用铜材。REXROTH力士乐开关阀适用性: 1、介质特性 1)质气,液态或混合状态分别选用不同品种的电磁阀; 2)介质温度不同规格产品,否则线圈会烧掉,密封件老化,严重影响寿命命; 3)介质粘度,通常在50cSt以下。若超过此值,通径大于15mm时,用多功能电磁阀;通径小于15mm时,用高粘度电磁阀。 4)介质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀,压力低时,可选用直动膜片式电磁阀; 5)介质若是定向流通,且不允许倒流,需用双向电磁阀 REXROTH力士乐开关阀结构 电磁阀二通、三通指电磁阀的阀体上有两个、三个通道口;比如二位二通电磁阀是一进一出(二个通道、最普通常见)二位三通电磁阀控制液体是一进二出(两出分别是一个常开一个常闭);气动换向电磁阀是一进一出一排气;液压一进一出一回油。国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步直动式、先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。直动式电磁阀:原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。

德国哈威PSL和PSV型负载敏感式比例多路换向阀

B7700

1,概述 负载敏感原理可以用于液压系统的全部控制;在这些液压系统中,其主要目的是能够与其变化的负载无关地控制执行元件的流量.该流量应当保持恒定,或是按照一个任意的比例控制信号以最小的滞后进行变化.这就是需要一个控制机构(三通流量调节阀),使流量在工作期间与变化的负载持续地匹配;该控制机构的一侧持续地作用着的负载信号和一个弹簧力,另一侧作用着系统压力.这种方法只是根据负载的情况将泵的剩余压力(控制压差P)与弹簧力互相作用,从而确定了三通流量调节阀阀芯的浮动位置。 当通往执行元件的流量通过动作滑阀的节流口时,就会产生一个所需要的与弹簧力平衡的剩余压力.三通流量调节阀阀芯随着节流口面积变化而变化,用这种方法来改变旁通回油箱的流量. 液压系统基本上有三种不同的供油方式: 1.恒压系统(节流控制) 该系统使用一个定量泵,用供油节流②的 方法进行.多余的流量通过限压阀④旁通 回油箱;泵总是在溢流压力下工作. 2.恒流量系统 该系统由一台定量①供油.通往执行元件 的流量由三通流量调节阀⑥决定:三通流 量调节阀阀芯的位置由可调节流孔⑤处 的控制压差P确定. 多余的流量直接通过三通流量调节阀⑥ 中的通道返回油箱. 泵总是在执行元件的压力加上控制压差P 下工作. 3.变量泵系统 该系统使用一台变量泵⑦,在可调节流孔 ⑤处产生的控制压差P影响着组合式压 力/流量控制器⑧;该控制器有作用于泵的 调节装置⑨.于是,泵就调整到它只提供所 需大流量(执行元件所需流量+泄漏量),并 且总是在执行元件压力加控制压差P下 运转.

与恒压系统⑴相比较,恒流量系统⑵,具有较少的内部损失.通往执行元件的流量越接近供油流量,损失也就越小.如果采用恒压系统,所有多余的流量将通过系统的限压阀4返回油箱,因而泵总是在全负荷下运转.与以上两种系统相比,变量泵系统的效率更高,因为避免了多余的流量. 该系统的效率主要取决于泵的效率.通常,三通流量调节阀的控制压差P(大约10bar)小于其他种类的组合压力/流量调节方式的控制压差P(大约15bar)。 2,负载敏感式比例多路换向阀 基本的情况已在第一节中叙述了.安装在供油通路上的节流孔可以控制通往执行元件的流量.其结果是:有一个恒定的流量提供给通过各换向阀连接的所有执行元件。 但是,现今的液压技术要求通往执行元件的流量按照滑阀的变位情况(从中位至行程末端)连续地变换。 因此,上述的节流孔设计成控制滑阀的锥角边控制.由于对双作用执行元件来说,需要控制油口A和B的流量.该控制滑阀具有两个不同的锥角边控制。 从执行元件通路引出的LS信号通路经过换向滑阀中的信号孔引出,然后它们联合成一个公共的LS通路,并且保证只是从某一侧获得的控制压差P作用于三通流量调节阀或压力/流量调节装置。 这些信号孔就像一个二位二通换向阀那样作用,开启或关闭取点处和三通流量阀之间的连接通道.由于设计的不同,当几个阀同时动作时,会出现以下几种情况: z最低的压力控制着公共控制元件的压力(三通流量控制阀)(见2.1节) z最高的压力控制着公共控制元件的压力(三通流量控制阀)(见2.2节) z负载的压力只控制着自己的控制元件(二通流量控制阀)(见2.3节) 在大多数情况下,当所有的滑阀都处于中位时,公共的LS信号通路通过一条油路卸压.所有的三通流量控制阀和泵控制器都将无LS压力信号,此时视为无负载状态,于是使泵处于无压循环状态(定量泵)或使泵处于最小排量(变量泵).在三通流量控制阀或压力/流量控制器中安装的弹簧的特性曲线决定着无压循环的压力.该压力近似等于控制压差加上回油路的背压。 2.1样本D5700的标准型SKS换向阀 从所有阀片引出的所有LS通路①汇 合成一条公共的LS通路②;这条通路 或是通往连接块中的三通流量调节阀 ③(SKS型),或是通往出口④(SKV型). 出口④与泵的流量调节器相连.当所有 的阀都不动作时,通过通路⑥卸压.节 流孔⑩安装在各自的LS通路上;它们 能够减少内部损失,并能防止流入其它 阀片较多的流量.这种最简单的负载敏 感式控制形式只是在一个阀片动作时 才能具有这种特点.对于大多数的使用 情况这已经足够了,并且经过了多年的 证实。

博世力士乐比例阀共55页word资料

博世力士乐比例阀 3.解体修研门盖密封面 四、阀门内漏: 1.关闭不严 2.结合面损伤 首页>>产品中心>>YB43X固定比例式减压阀 一、产品[固定比比例式减压阀]的详细资料: 产品型号:YB43X 产品名称:固定比比例式减压阀 产品特点:固定比比例式减压阀,比例式减压阀,减压阀

二、YB43X固定比例式减压阀外形尺寸: 公称通径 A D3 DN lmml 25232115/125 32246140/150 40256150/155 50270165/175 65306185/200 80320210/230 100340240/265 125400275/300 150429310/350 200358355/400 三、YB43X固定比例式减压阀外形尺寸: 型号公称压力公称通径L

四、YB43X固定比例式减压阀外形尺寸:

订货须知: 一、①YB43X固定比例式减压阀产品名称与型号②YB43X固定比例式减压阀口径③YB43X固定比例式减压阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的YB43X固定比例式减压阀型号,请按YB43X固定比例式减压阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: WM341系列隔膜可调式减压阀 波纹管式减压阀 T44H/Y型波纹管减压阀 YZ11X直接作用薄膜式水用减压阀 直接作用薄膜式减压阀 内螺纹活塞式蒸汽减压阀 Y45H/Y型手动双座蒸汽减压阀

Y945H/Y型电动双座蒸汽减压阀 高灵敏度蒸汽减压阀 铜阀门>>铜减压阀>>全铜比例式减压阀 产品名 称: 全铜比例式减压阀 产品型 号: Y43X 产品口 径: DN50-200 产品压 力: 0.6~10.0MPa 产品材 质: 铸铁、铸钢、不锈钢等 产品概括:生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、

力士乐比例阀新老型号区别

LOKE Engineering GmbH & Co. KG - P.O. Box 1466, 69185 Walldorf Company LOKE-Engineering Shanghai Office China Merchants Tower 26th Floor, Suite 2613 161 East Lujiazui Rd, Pu Dong VRC-200120 SHANGHAI Offer - A Date03.04.2008 Our Project no.2008008160 / 10006 Our VAT-No. Enquiry no. From DE241346936 2008-VX-022-HDTAF, 02.04 Stefanie Baumann -34 Dear Mr. Zhang, Wei Wei, thank you very much for your enquiry. We have pleasure in offering as follows: Pos Quantity Description Price EA Price Total (1)1pcs.Proportional way valve 4WRA 10 E60-2X/G24N9K4/V-589 Art.-no. HAD.13770 872,13872,13 EUR (1.2)1pcs.Plug Z4 M GR, 3-pole Art.-no. HAN.61574 (1.3)1pcs.Plug Z4 M SW, 3-pole Art.-no. HAN.61575 Replacement for 4WRA-10-E40- 1X/24NZ4MR, please notice: The piston changed: 1X: rated volume currency 40=42 l/min (NG10) 2X: rated volume currency 60=60 l/min (NG10) Heightened solenoid currency: 1X: Square solenoid 1,5 A 2X: Round solenoid with abatable coil, 2,5 A With the special version 4WRA...-589 (2X), the old electronic system can be used furthermore The auxiliary switch changed:

换向阀的结构

(3)换向阀的结构。 在液压传动系统中广泛采用的是滑阀式换向阀,在这里主要介绍这种换向阀的几种典型结构。 ①手动换向阀。图5-5(b)为自动复位式手动换向阀,放开手柄1、阀芯2在弹簧3的作用下自动回复中位,该阀适用于动作频繁、工作持续时间短的场合,操作比较完全,常用于工程机械的液压传动系统中。 如果将该阀阀芯右端弹簧3的部位改为可自动定位的结构形式,即成为可在三个位置定位的手动换向阀。图5-5(a)为职能符号图。 图5-5 (a)职能符号图(b) 1—手柄2—阀芯3—弹簧〖JZ〗〗 ②机动换向阀。机动换向阀又称行程阀,它主要用来控制机械运动部件的行程,它是借助于安装在工作台上的挡铁或凸轮来迫使阀芯移动,从而控制油液的流动方向,机动换向阀通常是二位的,有二通、三通、四通和五通几种,其中二位二通机动阀又分常闭和常开两种。图5-6(a)为滚轮式二位三通常闭式机动换向阀,在图示位置阀芯2被弹簧1P和A通,B口关闭。当挡铁或凸轮压住滚轮4,使阀芯2移动到下端时,就使油腔P和A断开,P和B接通,A口关闭。图5-6(b)

图5-6机动换向阀 ③ 方向的。它是电气系统与液压系统之件发出,从间的信号转换元件,它的电气信号由液压设备结构图(b)职能符号图中的按钮开关、限位开关、行程开关等电气元1—滚轮2—阀芯3—弹簧而可以使液压系统方便地实现各种操作及自动顺序动作。 电磁铁按使用电源的不同,可分为交流和直流两种。按衔铁工作腔是否有油液又可分为“干式”和“湿式”。交流电磁铁起动力较大,不需要专门的电源,吸合、释放快,动作时间约为0.01~0.03s,其缺点是若电源电压下降15%以上,则电磁铁吸力明显减小,若衔铁不动作,干式电磁铁会在10~15min后烧坏线圈(湿式电磁铁为1~1.5h),且冲击及噪声较大,寿命低,因而在实际使用中交流电磁铁允许的切换频率一般为10次/min,不得超过30次/min。直流电磁铁工作较可靠,吸合、释放动作时间约为0.05~0.08s,允许使用的切换频率较高,一般可达120次/min,最高可达300次/min,且冲击小、体积小、寿命长。但需有专门的直流电源,成本较高。此外,还有一种整体电磁铁,其电磁铁是直流的,但电磁铁本身带有整流器,通入的交流电经整流后再供给直流电磁铁。目 前,国外新发展了一种油浸式电磁铁,不但衔铁,而且激磁线圈也都浸在油液中工作,它具有寿命 电释放时,弹簧35-7(b) 图5-7 (a)结构图(b)职能符号图1—推杆2—阀芯3—弹簧

德国力士乐比例换向阀工作原理2011

德国力士乐比例换向阀工作原理2011-1-14 来源:上海颖哲工业自动化设备有限公司第五营业部>>进入该公司展台德国力士乐比例换向阀工作原理,REXROTH比例换向阀作用,力士乐换向阀应用德国REXROTH比例换向阀是一种中高压整体式两路换向阀。可按客户要求在阀上设溢流阀、过载阀、单向阀、补油阀等。溢流阀可调节系统压力、过载阀控制单个油腔工作压力,单向阀防止油液倒流,换向阀滑阀机能有A、O、Y、P等,可任意组合。换向手柄有两种安装形式,便于不同方向的操作。该阀采用并联油路,设计有压力输出口与其它液压元件相接提供动力源。经过特殊设计的密封方式,使阀的密封性能卓越。该阀泛用于叉车、环卫车辆、小型装载机等工程机械的液压系统。液压换向阀,由左右驱动阀组成,驱动阀包括驱动阀阀体和阀芯,其特征是:所述驱动阀阀体上设有过载保护阀,过载保护阀与阀体的进出油口连接,所述过载保护阀包括主阀体、副阀体、阀针和单向阀芯,所述主阀体后端螺接有副阀体,所述副阀体内腔置有阀针,阀针后端套接复位弹簧,锥形阀针与副阀体前端的油孔触接,所述单向阀芯前端设有圆孔,圆孔与节流阀芯滑动配合,所述中心设有节流孔的节流阀芯后端设有弹簧,所述副阀体前端与单向阀芯内腔之间形成卸压腔。有益效果:实现了微动效果;增加过载保护阀,使工作系统传过来的瞬时高压在系统的溢流阀卸荷之前开启,去除峰值压力,有效保护了液压件及结构件免受到破坏性冲击,换向阀是管路流体输送系统中控制部件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。REXROTH比例换向阀原理主要用来控制流体。例1个活塞向1个方向移动。要向1端充流体,另1端排流体,进的1端是高压流体,出的1端回到油箱。这1个动作要求进端阀打开,排(回)流阀关闭,另1端进端阀关闭,打开排(回)流阀关闭。活塞材能向1个方向移动。目前现成产品有2位3通,2位4通,3位5通等。换向阀原理,是根据压力系统的工作压力自动启闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过安全阀设定压力时,即自动开启泄压,保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道正常工作,防止发生意外,减少损失。 力士乐比例换向阀是一种以手动换向为主体的组合阀。带有先导式安全阀和单向阀,油路形式为并联油路。该阀结构简单,泄露量小,安全阀启闭性好,滑阀机能有O、P、Y、A几种形式。定位方式有弹簧复位和钢球定位两种。主要应用于工程机械、矿山机械、起重运输机械和其它机械液压系统,用于改变液流方向,实行多个执行机构的集中控制。压力补偿元件,比例流量阀,电磁多路换向阀及各种功能阀组成,采用定量泵可实现比例多路换向控制回路,回路温升低,无载功耗少,适应于中、小型液压移动机械。德国力士乐比例换向阀工作原理,REXROTH比例换向阀作用,力士乐换向阀应用 REXROTH比例换向阀是由单向阀、安全阀、进油体、回油体和多个换向阀片组合而成的组合阀。以手动换向为主。它具有结构紧凑、工作压力高、性能优异、工作可靠等特点。油路采用并联油路。有多种滑阀技能供系统需要。阀杆复位方式采用手动换向弹簧自动复位或钢珠定位。阀片内部设单向阀,以防止油液倒流。进油阀片带有溢流阀,以控制整个系统压力。根据用户需要,换向阀两端可装有过载阀以满足不同执行机构负载需要。 力士乐比例换向阀是片式结构的换向阀,是参照多田野汽车起重机下车阀改进设计而成。它主要用于控制汽车起重机支腿的伸缩,设计除保证原有性能外,还注重考虑了通往上车的油路通道,使中位压力损失大为下降,减小了系统的发热。事实证明,该阀完全能替代多田野汽车起重机下车阀,实现了进口元件的国产化。该阀主要是由前端阀体、选择阀组、液控阀组和四联换向阀组成。其安全阀结构紧凑,启闭性能好,噪声小。该阀为手工操作,具有操纵轻便、换向灵活、定位可靠等特点。该阀还可用于其他工程机械的液压系统。每加一片增加100元。 德国REXROTH比例换向阀主要用于液压汽车起重机和液压高空作业车等型号的

相关文档
最新文档