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上海壹侨国际贸易有限公司
主营产品: 德国工业备品备件,优势代理,PILZ继电器,DOLD传感器,GEMU盖米阀/流量计,ODU插头,JUMO传感器,VEM电机,BUCHER阀门泵等等 |

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13482106932
公司信息
- 联系人:
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- 上海市嘉定区江桥镇沙河路66号A幢201室
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参考价 | 面议 |
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- 厂商性质 经销商
- 所在地 上海市
更新时间:2025-03-24 15:37:16浏览次数:366
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德国Medias,轴承 GIHNRK40-L0-B* 德国Medias,轴承 GIHNRK40-L0-B*
DIEBOLD 72.579.740.200 测试棒
PILZ 751107(8个货期4周 2个货期8周) 安全继电器
DIEBOLD 72.575.740.200 测试棒
PILZ 774107
UMWELTSENSORTECHNIK PPT1-000091110 氢气浓度检测仪
PARKER EAC20P020 滤芯
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GEMU 88044925 554 15D 1 9 51 0
HOMMEL 239647
ROBATECH 149660
PARKER PSB100AF1A5
GEMU 99018355 610 15D78205211/NO AE05 气动阀
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BARTEC 118657, 07-2511-3030 行程开关
BARTEC 118658, 07-2511-3040 行程开关
ROTRONIC HC2A-S + E2-01XX-MOD
KUEENLE KTE3 80 G 2 KT FL IE3 1.1KW 电机
KYTOLA ILK-M18-FR 接近开关
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BINKS 250625 维修包
BINKS 250627 维修包
BINKS 250628 维修包
BINKS 192578 风琴盒
BINKS 250626 维修包
PROMINENT 792929
HENGSTLER 0573668 ENCODER AC58/0013AK.72BEB
PREVOST PUS88N 螺旋管
PREVOST CRP 086808 软管插头
PF-ELETTRONICA RK01
GHIELMETTI HF2S0645F6K9 开关
HELLPOWER 1461 + 1323-1 LI-ION 24V/5A 147W
RULAND MOCT25-10-A 联轴器
OPTEK CS60-35-60, 3149-2601-6035-22 电导率分析仪
RULAND OD25-PEK 联轴器
RITTAL SK3305500 空调
BONESI S1A/34 气阀
BONESI S1A/2 气阀
SCHROFF 001 60715-021
COAX 504125
SCHUNK 0301032 MMS 22-S-M8-PNP 电磁开关
PILZ 777305 继电器
GFA SI 25.10 .30.00
EISELE 687-5004, M5-A, SCHLAUCH AD6
STASTO PRA 10-0600 比例调压阀
PILZ 751105 继电器
PILZ 751105 安全继电器
PILZ 777301 继电器
发动机的凸轮轴布局形式分为OHC(顶置凸轮轴)和OHV(底置凸轮轴)这两种。目前日本及欧洲的汽车厂家较为青睐顶置凸轮轴这种设计;而底置凸轮轴,通常只有在美国车上才能看见。
OHC(顶置凸轮轴),历经发展现在被分成SOHC(单顶置凸轮轴)和DOHC(双顶置凸轮轴)。单顶置凸轮轴就是依靠一根凸轮轴来控制进、排气门的开合。通常来说单顶是配合两气门发动机的设计,由于两气门发动机在进、排气效率比多气门要低,气门间角布置局限性大。而双顶置凸轮轴就能把这些问题优化,因为一根凸轮轴只控制一组气门(进气门或排气门),因此省略了气门的摇臂,简化了凸轮轴到气门之间的传动机构。总的说来,双顶置凸轮轴由于传动部件少,进、排气效率高,更适合发动机高速时的动力表现。对于追求高功率的日本、欧洲厂商,凸轮轴顶置设计当然是最合适不过了。
底置凸轮轴这种设计的发动机一般都是大排量、低转速、追求大扭矩输出,因为底置凸轮轴,是依靠曲轴带动,然后凸轮与气门摇臂采用一根金属杆来连接,是凸轮顶起连杆,连杆推动摇臂来实现发动机气门的开合,所以过高的转速会使顶杆承压过大以致折断。但是这种用顶杆的设计,也有它的优点,结构简单,可靠性高、发动机重心底、成本低等。因为发动机转速低,强调的是扭矩表现,所以底置凸轮轴设计是足够满足这种需求的。
既然这两种设计偏向不同,前者是最求大功率,后者是追求大扭矩。我们知道汽车提速快、牵引力强靠的是扭矩,而实现最高速度是依靠功率。这里还有一个简单的公式:功率=转速X扭矩。自然吸气时发动机提升功率最简单的办法,就是提高转速,转速越高升功率自然就越高。
爆震传感器
发动机工作时因点火时间提前过度(点火提前角)、发动机的负荷、温度及燃料的质量等影响,会引起发动机爆震。发生爆震时,由于气体燃烧在活塞运动到上止点之前,轻者产生噪音及降低发动机的功率,重者会损坏发动机的机械部件。为了防止爆震的产生,爆震传感器是*的重要部件,以便通过电子控制系统去调整点火提前时间。
发动机发生爆震时,爆震传感器把发动机的机械振动转变为信号电压送至ECU。ECU根据其内部事先储存的点火及其他数据,及时计算修正点火提前角,去调整点火时间,防止爆震的发生。
发动机的凸轮轴布局形式分为OHC(顶置凸轮轴)和OHV(底置凸轮轴)这两种。目前日本及欧洲的汽车厂家较为青睐顶置凸轮轴这种设计;而底置凸轮轴,通常只有在美国车上才能看见。
OHC(顶置凸轮轴),历经发展现在被分成SOHC(单顶置凸轮轴)和DOHC(双顶置凸轮轴)。单顶置凸轮轴就是依靠一根凸轮轴来控制进、排气门的开合。通常来说单顶是配合两气门发动机的设计,由于两气门发动机在进、排气效率比多气门要低,气门间角布置局限性大。而双顶置凸轮轴就能把这些问题优化,因为一根凸轮轴只控制一组气门(进气门或排气门),因此省略了气门的摇臂,简化了凸轮轴到气门之间的传动机构。总的说来,双顶置凸轮轴由于传动部件少,进、排气效率高,更适合发动机高速时的动力表现。对于追求高功率的日本、欧洲厂商,凸轮轴顶置设计当然是最合适不过了。
底置凸轮轴这种设计的发动机一般都是大排量、低转速、追求大扭矩输出,因为底置凸轮轴,是依靠曲轴带动,然后凸轮与气门摇臂采用一根金属杆来连接,是凸轮顶起连杆,连杆推动摇臂来实现发动机气门的开合,所以过高的转速会使顶杆承压过大以致折断。但是这种用顶杆的设计,也有它的优点,结构简单,可靠性高、发动机重心底、成本低等。因为发动机转速低,强调的是扭矩表现,所以底置凸轮轴设计是足够满足这种需求的。
既然这两种设计偏向不同,前者是最求大功率,后者是追求大扭矩。我们知道汽车提速快、牵引力强靠的是扭矩,而实现最高速度是依靠功率。这里还有一个简单的公式:功率=转速X扭矩。自然吸气时发动机提升功率最简单的办法,就是提高转速,转速越高升功率自然就越高。
爆震传感器
发动机工作时因点火时间提前过度(点火提前角)、发动机的负荷、温度及燃料的质量等影响,会引起发动机爆震。发生爆震时,由于气体燃烧在活塞运动到上止点之前,轻者产生噪音及降低发动机的功率,重者会损坏发动机的机械部件。为了防止爆震的产生,爆震传感器是*的重要部件,以便通过电子控制系统去调整点火提前时间。
发动机发生爆震时,爆震传感器把发动机的机械振动转变为信号电压送至ECU。ECU根据其内部事先储存的点火及其他数据,及时计算修正点火提前角,去调整点火时间,防止爆震的发生。