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Technical articles德国GSR强制先导式电磁阀,通电时,依靠电磁力提起阀杆,导阀口打开,此时电磁阀上腔通过先导孔卸压,在主阀芯周围形成上低下高的压差,在压力差的作用下,流体压力推动主阀芯向上移动将主阀口打开;断电时,在弹簧力和主阀芯重力的作用下,阀杆复位,电磁阀上腔压力升高,流体压力推动主阀芯向下移动,主阀口关闭。德国强制GSR先导式电磁阀的工作原理:零压差或自流状态的介质,小通径一般选用直动式电磁阀;阀前后存在压力差,大通径则选用先导式电磁阀。德国强制GSR先导式电磁阀的特点:流体压力范围上限...
GSR电动阀门动作力距比普通阀门大,电动阀门开关动作速度可以调整,结构简单,易维护,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。而传统的气动阀门动作过程中因气体本身的缓冲特性,不易因卡住而损坏,但必须有气源,且其控制系统也比电动阀门复杂。本类阀门在管道中一般应当水平安装。供应德国GSR电动阀门、GSR电磁阀、GSR气控阀、GSR调节阀、GSR气动调节阀,GSR三通电动调节阀、GSR自力式调节阀、GSR气动阀、GSR电动阀、G...
②检查与维护的范围实践证明,高达80%的失效和损坏是由于油液选用不当、污染和维护不足所造成的。特别是很多液压设备常年露天作业,经受风吹日晒和雨雪侵袭,受自然条件的影响较大。为了减少故障发生次数及消除故障隐患,发挥其效能,应及时了解和掌握液压泵及液压马达和整个系统的运行状况。预防故障发生的办法是加强主机与液压元件和整个系统的检查。液压泵和液压马达的检查与维护是整个液压系统检查与维护工作的重要组成部分之一。然而,由于液压设备种类繁杂,液压泵及马达的工作场合、负载及环境条件及使用要...
①试验装置a.齿轮泵试验应具备符合附图E或附图F所示试验回路的试验台。b.压力测量点的位置。压力测量点应设置在距被试泵进、出油口的(2~4)d处(d为管道内径)。稳态试验时,允许将测量点的位置移至距被试泵更远处,但应考虑管路的压力损失。c.温度测量点的位置。温度测量点应设置在距压力测量点(2~4)d处,且比压力测量点更远离被试泵。d.噪声测量点的位置。噪声测量点的位置和数量应按GB/T17483的规定。②试验条件a.试验介质。试验介质应为被试泵适用的工作介质。试验介质的温度:...
液压叶片泵试验方法(1)范围。本标准规定了液压叶片泵(以下简称叶片泵)的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志和包装等要求。本标准适用于以液压油液或性能相当的其他液体为工作介质的叶片泵。(2)术语和定义。GB/T17446确立的以及下列术语和定义适用于本标准。①额定压力。在规定转速范围内连续运转,并能保证设计寿命的zui高输出压力。②空载压力。不超过额定压力5%或0.5MPa的输出压力。③截流压力。额定输出特性曲线上使输出流量为零的压力。④公称排量。液压泵几何排量的公称...
这类系统实质上是节流式伺服系统,通过调节电液伺服阀开口大小来调节进入液压马达的流量,进而调节液压马达转速,使其与设定值保持一致。此类系统由于伺服阀的频响很高,因此系统的响应很快、精度高、结构也较简单,但效率较低。一般用于中小功率和高精度场合。该类系统按其结构形式分为以下三种类型:串联阀控液压马达速度伺服系统(见图54),节流式并联阀控液压马达速度伺服系统(见图55)和补油式并联阀控渡压马达速度伺服系统(见图56)。(1)串联阀控。系统的构成是伺服阀串联于泵、马达之间,液压马达...
图49所示为某型装备液压伺服系统,由数字控制器、液压泵组、位移传感器、功率放大器、电反馈两级电液压力流量伺服阀和执行元件组成。电反馈两级电液压力流量伺服阀是核心控制元件,既可以作压力控制,也可以作流量控制。本例主要使用了流量控制功能。国越贸易小编整理报道系统工作时,齿轮泵和变量柱塞泵同时运转。由于变量柱塞泵的斜盘无倾角,变量柱塞泵无液量排出,执行系统不工作。齿轮泵的压力油p作用伺服阀,一路通向滑阀,并从它的左边或右边出口输出(视滑阀开口情况而定);另一路则通过两个对称的节流孔...
电液伺服阀的静态特性是指稳定工作条件下,伺服阀的各静态参数(输出流量、输入电流和负载压力)之间的相互关系,主要包括负载流量特性、空载流量特性和压力特性,并由此可得到一系列静态指标参数。它可以用特性方程、特性曲线和阀系数三种方法表示。(1)特性方程。理想零开口四边滑阀(见图21),设阀口对称,各阀口流量系数相等,油液是理想液体,不计泄漏和压力损失,供油压力ps恒定不变。当阀心从零位右移xv时,则流入、流出阀的流量q1、q3为稳态时,q1=q3=qL,则可得供油压力ps=p1+p...
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