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现供台湾油研EBG-06-H-60T比例溢流阀
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  • 发布时间:2019-04-16 21:46

产地:江苏 无锡市 | 归属行业:液压元件

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品牌:YUKEN/油研型号:EBG-06-H-60T功能类型:溢流阀操作方法:电磁铁连接方式:叠加阀结构类型:球阀控制方式:电液比例阀材质:铸铁适合介质:油品加工定制:非加工定制公称压力:31.5MPa公称通径:10mm额定流量qn:100L/min使用油温范围:20℃外形尺寸:1mm重量:10kg品牌:台湾油研压力:常压材质:铸铁温度:常温介质:油品area class="lazyLoad">台湾油研EBG-06-H-60T比例溢流阀
台湾油研正品:EBG-03-C-60T
台湾油研正品:EBG-03-H-60T
台湾油研正品:EBG-06-C-60T
台湾油研正品:EBG-06-H-60T
先导阀:EDG-01V-C-1-PNT13-60T
先导阀:EDG-01V-H-1-PNT13-60T
先导阀:EDG-01V-C-1-PNT10-60T
先导阀:EDG-01V-H-1-PNT10-60T

EBG-03-C-60T EBG-06-C-60T
EBG-03-H-60T EBG-06-H-60T
EDG-01V-C-1-PNT11-60T EDG-01V-H-1-PNT11-60T
EDG-01V-H-PNT11-60T EDG-01V-C-PNT13-60T
EBG-03-C-R EBG-03-C-L EBG-03-H-R
EBG-03-H-L EBG-03-A45-R EBG-03-A45-L
EBG-03-A70-R EBG-03-A70-L EBG-06-C-R
EBG-06-C-L EBG-06-H-R EBG-06-H-L
EBG-06-A45-R EBG-06-A45-L
EBG-06-A70-R EBG-06-A70-L

EDFHG-03-100-3C2-XY-31 EDFHG-04-140-3C2-XY-31 
EDFHG-04-140-3C2-XY-E-31 EDFHG-04-140-3C40-XY-31
EDFHG-04-140-3C40-XY-E-31 EDFHG-06-280-3C40-XY-31 ​
YUKEN油研电磁阀工作原理
  YUKEN油研电磁阀有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中 间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。
  YUKEN油研电磁阀原理: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。

  YUKEN油研电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面

排查:

  (1)电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
  (2)电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位,使得阀打开。

  (3)电磁阀卡住。电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。


  (4)(4)漏气。漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,YUKEN油研电磁阀原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择适当的时机, 等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。

  安沃驰集团是一家在全球范围内提供世界一流气动元件和自动化系统的集团公司。同时,公司还是船舶工业、油田设备和商用车辆传动和控制解决方案的专业供应商。公司前身是博世力士乐的气动业务部门,现在业务全球独立运营。

  安沃驰依靠自己上百年的杰出专业背景和技术,为不同客户量身定制跨行业的系统解决方案和产品,奠定了自己全球范围内工业气动高品质供应商的领导地位。本公司领导了诸如电子技术结合气动技术等行业潮流,提供了船舶工业高精尖的气动解决方案和最新的船舶自动化控制系统,为它们的质量和可靠性提供强有力的保证。集团总部位于德国汉诺威,并在德国、美国、法国、匈牙利和中国拥有5大生产和研发基地,通过全球性的销售网络服务于上万家客户。

  安沃驰气动贸易(上海)有限公司和安沃驰气动设备(常州)有限公司是安沃驰集团在中国地区设立的全资子公司,以推进中国的本土化策略。其中,安沃驰气动贸易(上海)有限公司专注于销售、市场与服务。安沃驰气动设备(常州)有限公司是集团全球5大生产基地之一,所产产品不仅在国内销售,而且出口德国,行销世界。中国市场在安沃驰全球战略体系中占有重要地位,更多的本地化和资源投入将会给安沃驰中国注入前所未有的活力和前景。

  安沃驰的主要产品为:驱动器及附件、抓取及真空系统、定位技术、阀及附件、阀岛及总线系统、比例技术、气源处理单元、管接头及附件、传感器及压力开关、气动系统控制技术、船舶电子控制系统,齿型链。

  AVENTICS压力调节阀的主要产品为:驱动器及附件、抓取及真空系统、定位技术、阀及附件、阀岛及总线系统、比例技术、气源处理单元、管接头及附件、传感器及压力开关、气动系统控制技术、船舶电子控制系统,齿型链。

  气缸(cylinder)是指在内燃机或是外燃机中,让活塞居于其内,允许其上下往复的容器,由缸筒、端盖、活塞、活塞杆和密封件等组成。气缸有做往复直线运动的和做往复摆动的两类;工作时要靠压缩空气中的油雾对活塞进行润滑。

  气压传动中将压缩气体的压力能转换为机械能的气动执行元件。气缸有做往复直线运动的和做往复摆动的两类(见图)。做往复直线运动的气缸又可分为单作用、双作用、膜片式和冲击气缸4种。

  ①单作用气缸:仅一端有活塞杆,从活塞一侧供气聚能产生气压,气压推动活塞产生推力伸出,靠弹簧或自重返回。

  ②双作用气缸:从活塞两侧交替供气,在一个或两个方向输出力。

  ③膜片式气缸:用膜片代替活塞,只在一个方向输出力,用弹簧复位。它的密封性能好,但行程短。

  ④冲击气缸:这是一种新型元件。它把压缩气体的压力能转换为活塞高速(10~20米/秒)运动的动能,借以做功。

  ⑤无杆气缸:没有活塞杆的气缸的总称。有磁性气缸,缆索气缸两大类。

  AVENTICS压力调节阀常见型号

  AVENTICS压力调节阀 0820059473AVENTICS压力调节阀, 系列 TC15

  AVENTICS压力调节阀 0820059473AVENTICS压力调节阀, 系列 TC15

  AVENTICS压力调节阀 R422100653AVENTICS压力调节阀, 系列 TC15

  AVENTICS压力调节阀 0820059413AVENTICS压力调节阀, 系列 TC15

  AVENTICS压力调节阀 0820059422AVENTICS压力调节阀, 系列 TC15

  AVENTICS压力调节阀 R422100649AVENTICS压力调节阀, 系列 TC15

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  AVENTICS压力调节阀 R422100651AVENTICS压力调节阀, 系列 TC15

  AVENTICS压力调节阀 0820059402AVENTICS压力调节阀, 系列 TC15

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  AVENTICS压力调节阀 0820059423AVENTICS压力调节阀, 系列 TC15

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  AVENTICS压力调节阀 0820059461AVENTICS压力调节阀, 系列 TC15

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  所谓小流量调节阀,顾名思义,就是流通能力很小的调节阀。

  阀门的流通能力是在统一条件下的阀门容量指标。我国用C 值表示 。其定义为:阀门全开时,当阀前后压差为1公斤/厘米 2 ,介质重度为1克/ 厘米 3 时 ,每小时流过阀门的介质量(米 3 /时)。对于不可压缩流体,在充分湍流的状态下(雷诺数足够大时,对于水Re>10 5 ;对空气Re>5 .5 ×10 4 )

  式中:

  △p——阀前后压差(公斤/厘米 2 ) Υ——介质重度(克/厘米 3 )

  Q 一 介质流量(米 3 /时)

  美国等国家用C, 值表示 阀门的流通能力。国际上公认的,主要有关电的I、E、C标准中用Av 值表示 阀门的流通能力。三者换算关系如下:

  Cv =1 .17 C Cv =10 6 /24Av C=10 6 /28Av

  阀门的流通能力仅仅取决于阀本身的结构。在计算所需的阀门流通能力时,应注意介质不同或流动条件不同时, 阀内流动 状态会有很大的差异。

  在小流量情况下,尤其是粘性流体和低压下工作时,流体的主约束往往是层流或层流和湍流的混合态。层流时,经过阀门的介质流量和阀前后压差呈线性关系。而在层流和湍流混合态下,随着雷诺数的增加,即使压差不变,流经阀门的介质量也会增加。在完全湍流时,流量才不随雷诺数变化而变化。尽管如此,选择小流量调节阀,仍然用传统的方法和计算公式进行。但是其计算值和实际值偏离很大,据资料介绍在 Cv=0.01以下时,它只是作为一个容量指标,具有参考意义而已。实际流通能力应根据经验确定。

  随着流通能力减小,阀门的可调比将下降。但最少也能保证10:l到15:1之间,如果可调比再小,就难以进行流量的调节。

  阀门在串联使用时,随着开度变化,,阀前后压差也有变化,因此使阀门的工作特性曲线偏离理想特性。如果管路阻力大,直线性会变成快开特性,而丧失调节能力。等百分比特性将变成直线特性。小流量情况下,由于很少有管路阻力,上述特性畸变就不大了,对等百分比特性,实际上也就没有必要。从制造的角度来说, Cv =0.05以下时,也不可能再产生等百分比的侧面形状。因此,对小流量阀主要的问题是如何将流量控制在所需要的范围之内。

  从经济效果出发,使用者希望一个阀门可同时用于截流和调节,也是可以做到的。但对于调节阀来说,主要是实现对流量的控制,关闭是次要的。认为小流量阀本身流量很小,在关闭时很容易实现截流,是错误的。国外对小流量调节阀泄漏量一般也做了规定。当Cv 值为10 时 ,该阀门的泄漏量规定为:在3.5 公斤/厘米。气压下,泄漏量为最大流量的1 % 以下。

  由于气动调节阀具有本质防爆、性能可靠等优点,国内外调节阀仍以气动为主。

  过去,国内正式生产的小流量调节阀。最高使用压力可达100公斤/厘米 2 ,额定的流通能力C 值可以 从0 .05 到O·0012。其阀座孔径为3毫米,阀芯为圆柱形,上面刻有一道或数道V 型槽 ,阀杆行程6毫米,阀门 无配套 的定位器,因此控制精度较差。

  我国也引进了小流量调节阀。流通能力约为0·001,阀芯为带有缺口的圆柱形。工作压力为300公斤/厘米 2 阀杆行程7/16英寸,阀芯为圆锥形,该阀门带有摩尔公司 的顶装定位器。

  上述这类阀门的特点是结构简单,重量轻。常用的阀座孔径为1/8~1/4英寸(约为3·175A-6 .35 毫米),阀杆行程为1/4~l/2英寸(合6 . 35~12 .7 毫米)。这类阀门的流量能力最小可以做到O.00006,以至更小。

  一般地说,圆柱开槽型的阀芯,在特性化方面比圆锥形好,它可以通过改变 槽深来获得 设计特性,但后者调节可*性好,因为通过阀门的流体,分布在阀芯截面的整个圆周上。这种阀门常用在精度要求不很高的场合。但容量精度和特性的重现性较差。

  阀门流通能力,主要取决于流孔直径,对于一个1/16英寸的流孔,理论上的 Cv 值约为0·06,或者说只是接近小流量的上限。要进~步减小流量,必须从根本上减小阀芯的行程或约束流孔 的开度 。

  文献中报导过三种类型的短行程调节阀。其一,阀芯是一颗人造蓝宝石球。阀座 是一个硬质金属小孔,用膜头顶端的螺丝可以调整薄膜的最大行程,执行机构具有可变 的气动反馈,因此对应于3~15磅/时 2 的信号压力,流通能力可以从0 .07 ~0.00007( Cv 值)。另一种形式的短行程调节阀,可用于高压条件,它的阀芯是锥形的.由执行机构的驱动臂,通过一个转动另件旋转带螺纹的阀杆转一个角度,从而达到缩短行程的目的。 导向螺纹的螺距为每英寸 ll ~32牙,转动杆旋转角度一般是15~60°,阀芯行程一般为 0·02--0·005英寸(合O.508~1 .27 毫米)。因为在不同温度下热膨胀不同,阀芯会产生显著误差,因此这种 阀限制 使用在300"F以下,为保证阀位精度 ,阀门装有定位器。

  三、高压差对阀芯、阀座的要求

  对于高压小流量调节阀,还必须考虑由主于高压和高压差带来的一系列问题。如执行机构必须具有足够的输出力,以克服介质的不平衡力,阀门零件强度问题,高压密封问题,而 最关键的是阀芯、阀座的材质和加工问题。

  高压调节阀阀芯、阀座损坏原因很复杂,这里面的理论不尽相同,但普遍引起重视的是高速液(气)流相对阀芯、阀座运动引起的冲刷现象(亦 称速度 效应)和液体介质在高压差下的气蚀现象 。前者损坏形式是与流线有一定关系的冲刷痕迹,后者则是海绵状孔洞。

  在有气蚀产生的场合下,如果阀芯,阀座材质选用不当,少则儿天,多则几个月,阀门就将报废。

  解决气蚀问题应从求避免气蚀的方法和耐气蚀 的材料着手,避免气蚀的方法有几种。1.改进阀芯,阀座设计,使其具有合理的液流速度分布和压力分布。如小流量调节阀采用狭长通道式阀芯、阀座。阀芯、阀座孔都有很小的锥度,适用于在恒定的上游压力条件下精确地控制流量。由于这种 结构具确吸收 能量,减小气蚀的功能,据资料报导,它曾用于4200公斤/厘米 2 的压降下。2、在 条件充许的 情况下,在液流中充气,以局部地或全部地消除低压区。3。阀门串联使用,以减小每个阀的压降。4.使阀前后压差低于该介质在调节阀入口温度下产生汽蚀现象的最大允许压差。5.介质在“流开”状态下工作,允许压差比“流闭”状态大三倍多。











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