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武汉百士自动化设备有限公司
主营产品: 贝加莱伺服驱动器,本特利前置器,力士乐齿轮泵,REXROTH压力传感器,DUPLOMATIC电磁阀,安沃驰气缸,AIRTEC气动阀,Bently探头,力士乐柱塞泵,ATOS比例阀 |

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REXROTH溢流阀ZDB6VA1-4X/100V,德国力士乐先导式溢流阀,REXROTH叠加式溢流阀,武汉百士自动化设备有限公司主营销售产品,原厂原装,拒绝高仿假货,客户买的安心,用的放心。*,常用产品现货供应,欢迎新老客户询价采购!
溢流阀一般有两种结构:1、直动型溢流阀 。2、先导式溢流阀。
对溢流阀的主要要求:调压范围大,调压偏差小,压力振摆小,动作灵敏,过载能力大,噪声小。
先导型溢流阀的导阀部分结构尺寸较小,调压弹簧不必很强,因此压力调整比较轻便。但因先导型溢流阀要在先导阀和主阀都动作后才能起控制作用,因此反应不如直动型溢流阀灵敏。
与三节同心结构相比,二节同心结构的特点是:①主阀芯仅与阀套和主阀座有同心度要求,免去了与阀盖的配合,故结构简单,加工和装配方便。②过流面积大,在相同流量的情况下,主阀开启高度??;或者在相同开启高度的情况下,其通流能力大,因此,可做得体积小、重量轻。③主阀芯与阀套可以通用化,便于组织批量生产。
液压系统的振动与噪声是一个相当普遍的问题。近年来,随着液压技术向高速、高压和大功率方面的发展,液压系统的振动和噪声也日趋严重,并且成为妨碍液压技术进--步发展的因素之-。
振动是弹性物的固有特性,振动会产生噪声,噪声源于振动,因此振动和噪声是液压系统不可分割的两种物理现象。
研究和分析液压系统振动与噪声的成因,对降低或控制振动和噪声,并改善液压系统的性能有着极其深远的意义。
液压系统的振动主要来自机械系统运动导致的振动、流体工作过程中产生的振动。
简单介绍液压系统中的机械振动
在液压系统中主要体现在电动机、液压泵、液压马达的转轴在高速运转时,会产生一种频率与转速相对应的受迫振动。这种振动会通过泵站基础或管路传递到其他管道、油箱和阀件,电动机、液压泵、液压马达在使用过程中,因磨损等原因使得配合间隙增大、轴承位置窜动等。因此将会产生高频振动,电机与泵的联轴器也会因两半轴的不同轴、偏斜过大产生与转速同频率的振动。
这些振动常见的表现是液压系统的噪声加大,加快运动机件的疲劳破坏。当振幅超过一 定限度时,就会导致机械构件产生过大的应力而失效。
液压冲击现象
在液压系统中,当液体流动方向突然改变或停止时,液体流动速度发生急剧变化。由于流动液体的惯性和运动部件的惯性,使系统中的压力在某一-瞬间
突然急剧上升,形成一个压力峰值,这种现象称为液压冲击。液压冲击形成的瞬时压力峰值称为冲击压力其值是正常工作压力的3~4倍。它不仅会引起系统产生巨大的振动和噪声,恶化工作条件,导致密封装置、管路和液压元件损坏,还会引起某些液压元件产生误动作,破坏系统的工作循环,降低设备的工作质量或造成设备的损坏。因此,研究液压冲击产生的原因及危害,采取减小和预防液压冲击的措施,对提高液压系统的工作稳定性和工作性能有着重要的意义。
液压冲击会使系统瞬时压力比正常工作压力高得很多,甚至超过正常工作压力的2-3倍以上。突然关闭油缸的出油口时,用示波器实测得到的油缸出油口的压力曲线。在液压缸正常工作时,油液压力约为4.5Mpa,突然关闭其出油口后,压力瞬时增加到近12. OMpa,增大到原油压的三倍。
液压冲击的危害是很严重的,会产生巨大的振动和噪声,且使油温升高,还会使密封装置、管件、连接件及其他元辅件损坏。例如,有一-直径为25mm,壁厚为1.5mm的油管,当系统工作压力只有7-10Mpa时,便发现有破坏现象,而这种油管的实际静止破坏压力约高达50- -60Mpa,从而可见,除压力脉动使油管产生疲劳之外,主要原因是液压冲击所致的破坏结果。所以,搞清液压冲击的产生原因,估算出它的压力值,并采取抑制和防治措施是非常重要的。
REXROTH溢流阀ZDB6VA1-4X/100V,德国力士乐先导式溢流阀,REXROTH叠加式溢流阀
德国力士乐REXROTH溢流阀订货号物料号和型号:
R900507526 ZDB6VA1-4X/100V
R900426313 ZDB6VA1-4X/200
R900433646 ZDB6VA1-4X/200V
R900509893 ZDB6VA1-4X/315
R900522027 ZDB6VA1-4X/315V
R901143640 ZDB6VA1-4X/315XCV
R900967505 ZDB6VA1-4X/50
R900583801 ZDB6VA1-4X/50V
R900437441 ZDB6VA2-4X/100
R900512492 ZDB6VA2-4X/100MIL15
R900437334 ZDB6VA2-4X/100SO2
R901143926 ZDB6VA2-4X/100-100MIL15
R900786652 ZDB6VA2-4X/100-25
R901234984 ZDB6VA2-4X/100-85V
R901437457 ZDB6VA2-4X/100-90
R901395507 ZDB6VA2-4X/100JV
R900409889 ZDB6VA2-4X/100V
R900426329 ZDB6VA2-4X/200
R900969829 ZDB6VA2-4X/200MIL15
R900934816 ZDB6VA2-4X/200-160V
R901043293 ZDB6VA2-4X/200-165
R900978249 ZDB6VA2-4X/200-175
R901050682 ZDB6VA2-4X/200-30
R900520760 ZDB6VA2-4X/200JV
R901301829 ZDB6VA2-4X/200P140
R900409886 ZDB6VA2-4X/200V
R900942526 ZDB6VA2-4X/200V=LB
R901052140 ZDB6VA2-4X/200V=TE
R900431071 ZDB6VA2-4X/315
R900716232 ZDB6VA2-4X/315MIL15
R901043790 ZDB6VA2-4X/315-185
R901020255 ZDB6VA2-4X/315-205
R901395248 ZDB6VA2-4X/315-210V
R901132023 ZDB6VA2-4X/315-220V
R900786684 ZDB6VA2-4X/315-225
R901139993 ZDB6VA2-4X/315-250V
R901199342 ZDB6VA2-4X/315-280V
R900518075 ZDB6VA2-4X/315JV
R900409893 ZDB6VA2-4X/315V
R900409893 ZDB6VA2-42/315V
R900593318 ZDB6VA2-4X/350SO2
R900508780 ZDB6VA2-4X/350V
R900431678 ZDB6VA2-4X/50
装载机液压行走传动系统和操纵系统
1.液压行走传动
系统基本组成
装载机液压行走传动系统。液压行走传动系统由液压泵、液压马达、分动箱和前后驱动桥等组成。
2.液压行走装载
机操纵系统
液压行走装载机操纵系统。它由以下操纵杆和操纵踏板组成:
(1)方向电操纵杆,操纵装载机前进和后退。带锁住装置,能将操纵杆固定在所操纵的位置。操纵时手可以不离开方向盘,用手指操纵。为防止意外走动,方向电操纵杆不在中位,发动机就不能起动。
(2)油门踏板,操纵它就能起步、加速、减速和停车,全车速范围自动变速,操纵简单方便,初学者很容易掌握驾驶。
(3)左右制动踏板,右制动踏板和微动阀连动,操纵此踏板,通过微动阀,改变变量泵先导控制油压,使变量泵排量降低,实现机械微动,使铲装作业时工作装置功率和行走驱动功率匹配良好。
(4)运转模式切换机构。通过它可控制油门开度的大位置。有二种运转模式:通常和柔和,分别有相应不同的油门大开度限位。一般情况采用通常运转模式。夜间作业或市内作业等,要求低噪声场合采用柔和运转模式。该模式大牵引力降低2%左右,对通常装载作业能满足要求。
(5)采用脚踏式停车制动,操纵简单,轻轻踩-下停车制动踏板就能制动。解除停车制动,只须拉一下停车制动解除操纵杆。当停车制动器起作用时,方向电操纵杆即使在前进或后退位置,机械也不会行走。当发动机熄火时,如忘记将停车制动器制动时,会自动报警。
装载机行走液压系统
1.基本组成
装载机行走液压系统。它由主液压泵(带变量油缸)、补油泵、压力补偿阀(DA控制阀) 、高压切断阀、前进后退换向电磁阀、微动阀、高压溢流阀(过载阀) 、低压溢流阀(补油阀) 、单向阀、液压马达 (带伺服油缸)、前进后退梭形阀、伺服阀、滤清器5和油冷却器组成。
2.液压泵控制
(1)方向控制
采用双向变量柱塞泵,通过电开关操纵前进后退换向电磁阀,改变液压泵油流方向,实现行驶方向改变。该阀有三个位置(前进、中位和后退),相应前进、停车和后退。
(2)车速控制
补油泵排:量随发动机转速(油门开度)自动变化。在其出油道上设节流孔B。液流经过节流孔B产生的压差Ap与补油泵的流量有关,而补油泵是定量泵,其
流量与发动机转速成正比,将此压差Ap引入DA控制阀,此DA控制阀在以下三个力作用下取得平衡:压差Ap,弹簧力和通向液压泵变量油缸反馈的先导油压P。液压泵的变量油缸在弹簧力作用下,处于中位排量零,随着操纵变量油缸的先导油压P的增大,液压泵排量随着增大。压差Op确定先导油压P,发动机
转速确定节流孔前后压差Ap。因此操纵油门踏板,改变发动机转速n, Op和液压泵排量随之改变。当发动机在怠速状态时,液压泵排量为零。随着发动机转速增高,液压泵排量逐渐增大,实现自动控制。由于变量泵是油门连动控制的,因此只需操纵油门踏板就能控制车速。
(3)微动控制
微动阀操纵可以通过连杆和制动踏板连动,微动阀也可以独立布置。通过制动压力来操纵微动阀,使控制液压泵排量的先导油压降低,减小液压泵排量,
能实现与发动机转速(油门开关)无关,即使发动机在高转速下,而液压泵的输出流量很小,实现机械微动。
(4)高压切断控制
当静压驱动系统油压达到设定大值,高压切断阀切断通向换向电磁阀的先导油压,使液压泵变量油缸油压下降,液压泵变至小流量,减少能量损失。
3.液压马达控制
液压系统采用变量马达,其控制装置由前进后退梭形阀,伺服阀和变量油缸组成。液压马达的排量由伺服油缸活塞杆位置确定,其位置由伺服阀控制。伺服阀阀芯右端受控制液压泵排量的先导油压作用,其阀芯左端受静压驱动系统油压反馈作用和弹簧力作用。伺服阀在液压泵先导油压、驱动系统油压和弹簧力作用下取得平衡,确定其位置。伺服阀芯位置确定伺服变量油缸活塞杆位置,活塞杆位置确定液压马达排量。从力平衡可知:随着系统油压增加,液压马达排量增大,随着液压泵先导控制油压上升,液压马达排量下降。
压力控制阀是指用来对液压系统中液流的压力进行控制与调节的阀。此类阀是利用作用在阀芯上的液体压力和弹簧力相平衡的原理来工作的。
在液压传动系统中,控制油液压力高低的液压阀称为压力控制阀,简称压力阀。这类阀的共同点是利用作用在阀芯上的液压力和弹簧力相平衡的原理工作。
压力控制阀在系统中起调压、定压作用,它是利用控制油同弹簧相平衡的原理工作的,其工作状态直接受控制压力的影响,其状态是变化的。搞清各类压力阀的结构,便于掌握不同工况下阀的工作特性。
在具体的液压系统中,根据工作需要,对压力控制的要求是各不相同的:有的需要限制液压系统的高压力,如安全阀;有的需要稳定液压系统中某处的压力值(或者压力差、压力比等),如溢流阀、减压阀等定压阀;还有的利用液压力作为信号控制其动作,如顺序阀、压力继电器等。
压力阀是靠弹簧力与液体压力的平衡来控制阀体上油道的开闭,系统的高压力是由溢流阀调定的,系统的工作压力由外载荷决定。压力阀的工作原理,从液压泵来的油进入B腔后,由于两边面积相等,故对阀芯没有轴向推力。,弹簧推动阀芯把P口与T口隔断,油液没有泄漏,系统压力升高,A腔内的压力也随之升高,向下压缩弹簧的力不断增大,直至超过弹簧的推力,使阀芯向下运动。由于P口与T口接通,压力油经T口泄回油箱,系统压力下降,A腔压力也随之降低,当油压力低于弹簧力时,阀芯上移,又切断P口与T口的联系,油液不能泄漏,压力又上升,阀芯这样不停地交替动作,系统压力就在动态中实现平衡,稳定在某一值,这就是压力阀的工作原理。
在气压传动系统中,所有压力控制阀都是利用空气压力和弹簧力相平衡的原理工作,可分为以下三类:
(1)减压阀。又称调压阀、定值器(精密减压阀)等,起减压、稳压作用;
在一个液压系统中,往往使用一个液压泵,但需要供油的执行元件一般不止一个,而各执行元件工作时的液体压力不尽相同。一般情况下,液压泵的工作压力依据系统各执行元件中需要压力高的那个执行元件的压力来选择,这样,由于其他执行元件的工作压力都比液压泵的供油压力低,则可以在各个分支油路上串联一个减压阀,通过调节减压阀使各执行元件获得合适的工作压力。
减压阀按照结构形式和工作原理,也可以分为直动型和先导型两大类。
减压阀的工作原理是利用液体流过狭小的缝隙产生压力损失,使其出口压力低于进口压力的压力控制阀。按照压力调节要求的不同,分定值减压阀、定差减压阀和定比减压阀。
(2)溢流阀。又称安全阀、限压切断阀等,起限压安全?;ぷ饔?;
溢流阀是通过阀口对液压系统相应液体进行溢流,调定系统的工作压力或者限定其大工作压力,防止系统工作压力过载。
对溢流阀的主要要求是静态、动态特性好。静态特性是指压力——流量特性好。动态特性是指突加外界干扰后,工作稳定、压力超调量小、溢流响应快。
(3)顺序阀、平衡阀。根据气路压力不同进行某种控制。