美國ENTEGRIS空氣過濾器,ESI004866-14
美國ENTEGRIS空氣過濾器,ESI004866-14
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A:氣動(dòng)元件:德國力士樂Rexroth氣動(dòng)元件和電磁閥、德國Hydac賀德克、哈威Hawe、德國皮爾茲、美國Moog穆格和意大利Atos阿托斯。
B:工控產(chǎn)品:德國PILZ皮爾茲繼電器、德國易福門傳感器、德國海德汗HEIDENHAIN、德國P+F倍加福傳感器和日本OMRON歐姆龍。
C:液壓元件:寶德burkert、美國PARKER派克氣動(dòng)液壓、美國VICKERS威格士、美國MOOG穆格、美國艾默生EMERSON和德國力士樂REXROTH。
卸荷閥是在一定條件下,能使液壓泵卸荷的閥.卸荷閥通常是一個(gè)帶二位二通閥(常為電磁閥)的溢流閥,功能是不卸荷時(shí)用作設(shè)定系統(tǒng)(油泵)主壓力,當(dāng)卸荷狀態(tài)時(shí)(靠二位二通n動(dòng)作轉(zhuǎn)換)壓力油直接反回油箱,系統(tǒng)壓力為o.值以實(shí)現(xiàn)一些回路控制和提高油泵壽命,減少功耗.在回路中屬于并入回路的.減壓閥用于調(diào)整執(zhí)行元件所需壓力,是申聯(lián)在回路中的,一般不能互換使用。
迪普馬卸荷閥的工作原理:
卸荷溢流閥由溢流閥和單向閥組成。當(dāng)系統(tǒng)壓力達(dá)到溢流閥的開啟壓力時(shí),溢流閥開啟,泵卸荷,當(dāng)系統(tǒng)壓力降至溢流閥的關(guān)閉壓力時(shí),溢流閥關(guān)閉,泵向系統(tǒng)加載。使泵卸荷時(shí)的壓力稱為卸荷壓力使泵處于加載狀態(tài)的壓力稱為加載壓力。
迪普馬卸荷閥的功能:
卸荷溢流閥的主要功能是自動(dòng)控制泵的卸荷或加載。鑒于卸荷溢流閥的功用要求卸荷壓力與加載壓力之間存在一定差別。差值過小則泵的卸荷與加載動(dòng)作過于頻繁差值過大則系統(tǒng)壓力變化太大。
加載壓力與卸荷壓力的差值是卸荷溢流閥的重要性能指標(biāo),一般加載壓力為卸荷壓力的85%左右。其性能與溢流閥相同。
迪普馬卸荷溢流閥的主要用途:
a.蓄能器系統(tǒng)中泵的自動(dòng)卸荷及加載
b.高低壓泵組合中大流量低壓泵的卸荷。
迪普馬卸荷溢流閥的選用:
卸荷溢流閥主要用于裝有蓄能器的液壓回路中當(dāng)蓄能器充液壓力達(dá)到閥的設(shè)定壓力時(shí)自動(dòng)地使液壓泵卸荷。閥中有內(nèi)裝單向閥防止蓄能器中的帶壓油液倒流。此時(shí)由蓄能器維持對系統(tǒng)供油而泵卸荷從而收到節(jié)能效果。當(dāng)蓄能器中油液壓力降至到閥設(shè)定壓力地85%左右時(shí)閥又復(fù)載液壓泵恢復(fù)向蓄能器充液。
這種閥也可以用于雙泵高低壓回路。低壓時(shí)兩個(gè)泵同時(shí)向系統(tǒng)供油,高壓時(shí)此閥使大泵卸荷并把它與高壓部分隔開。
用于蓄能器地閥與蓄能器之間地壓降不得超過設(shè)定壓力地10%。外泄式閥泄油口背壓不得超過設(shè)定壓力地2%。
迪普馬多路組合換向卸荷閥設(shè)計(jì):
多路組合換向閥,由于結(jié)構(gòu)緊湊,便于集中操縱,油路短,壓力損失小等優(yōu)點(diǎn),在農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械多執(zhí)行元件的液壓系統(tǒng)中廣為應(yīng)用,多路組合換向閥又經(jīng)常與單向閥、液控單向閥、安全閥等組為一體因此除了其換向功能之外還具有使系統(tǒng)限壓、卸荷、執(zhí)行元件的鎖位等功能,別是卸荷功能尤為重要在農(nóng)業(yè)機(jī)械中別是聯(lián)合收割機(jī)中普遍使用多路組合換向閥各執(zhí)行元件間斷工作,液壓系統(tǒng)經(jīng)常處于卸荷狀態(tài),卸荷性能的好壞對系統(tǒng)影響較大如果卸荷壓力高能量損失大,系統(tǒng)溫度升高,甚至使系統(tǒng)不能正常工作因此有必要對其卸荷性能進(jìn)行分析,并合理地設(shè)計(jì)迪普馬卸荷閥。
主閥芯大直徑D
根據(jù)一般資料和經(jīng)驗(yàn)可知適當(dāng)增加主閥芯大端直徑D可以提高閥的靈敏度降低閥的壓力超調(diào)量,可提高閥的開啟壓力,保證閥工作穩(wěn)定不過,D值過大,將使閥的結(jié)構(gòu)尺寸和閥芯質(zhì)量加大,主閥上腔容積增加,導(dǎo)致動(dòng)態(tài)過程時(shí)間延長,太小又保證不了靜態(tài)性要求一般應(yīng)保證。
該種迪普馬卸荷方式與前種不同點(diǎn)是其控制油道與油箱通斷與否,由迪普馬電磁閥控制,見圖1c,卸荷油道短,卸荷時(shí)壓力損失低,又便于自動(dòng)控制,但卸荷的可靠性低,多用于電磁多路閥的場合。
迪普馬卸荷閥的設(shè)計(jì):
工程上使用多路組合換向閥就目前來看多為手動(dòng)式其卸荷方式多采用貫穿控制式卸荷閥卸荷卸荷閥經(jīng)常采用圖2的結(jié)構(gòu)形式下面簡要介紹一下其設(shè)計(jì)方法
迪普馬貫穿式卸荷:
如圖1a所示,卸荷通道和壓力閥分別設(shè)立,卸荷時(shí),各聯(lián)閥芯均處于中立位置油源來經(jīng)一條的貫穿各路閥的油道卸回油箱,卸荷油道,貫穿各路換向閥,當(dāng)其中任一路閥工作時(shí),即把此卸荷油道切斷油源,來油就從該路換向閥進(jìn)入所控制的執(zhí)行元件,工作壓力大小由圖中迪普馬壓力閥限定,采用該種卸荷方式優(yōu)點(diǎn)是換向閥閥桿從中立位置→工作位置的移動(dòng)過程中,卸荷油道是逐漸被關(guān)閉的,進(jìn)入執(zhí)行元件的油量逐漸增加系統(tǒng),壓力逐漸升高執(zhí)行元件啟動(dòng)平穩(wěn),無沖擊,而且有一定調(diào)速性能壓力閥結(jié)構(gòu)簡單,其缺點(diǎn)是卸荷油道長壓力損失大,尤其換向閥路數(shù)多時(shí),弊端更為突出,該種卸荷方式多用于路數(shù)較少的場合
迪普馬卸荷閥式卸荷:
該種卸荷方式又分兩種
迪普馬貫穿控制式卸荷閥卸荷
迪普馬卸荷閥和安全閥為一體,組成先導(dǎo)式壓力閥,該閥即是迪普馬卸荷閥又是迪普馬安
全閥,有時(shí)又是迪普馬溢流閥,卸荷時(shí)其控制油道貫穿各路迪普馬換向閥,同前述卸荷油道,當(dāng)各路迪普馬換向閥處于中立位置時(shí),迪普馬卸荷閥的控制油道,見圖1b和圖2,貫穿各路換向閥并與油箱連通,卸荷時(shí),大部分油液卸荷,通道短,壓力損失低,任一路閥換向工作,便切斷控制油道,油源來油就從換向閥進(jìn)入執(zhí)行元件工作,其工作壓力大小由導(dǎo)閥控制,此時(shí)系統(tǒng)壓力為導(dǎo)閥調(diào)整壓力,該種卸荷方式,即使換向閥路數(shù)增加,只是控制油道增加卸荷壓力增加不大,始終保持較低卸荷壓力,此種卸荷方式多用于手動(dòng)換向閥,卸荷可靠主閥結(jié)構(gòu)形式的選擇:
迪普馬卸荷閥又是安全閥的主閥按配合形式不同可分為三級同心、二級同心和滑閥式三類其中滑閥式結(jié)構(gòu)工作壓力低控制壓力精度不高三級同心結(jié)構(gòu)雖成熟目前應(yīng)用較廣但與二級同心式比較不及二級同心式動(dòng)作靈敏規(guī)格相同行程相同時(shí)二級同心結(jié)構(gòu)的通油能力遠(yuǎn)大于三級同心結(jié)構(gòu)二級同心式控制壓力穩(wěn)定加工工藝性好二級同心式應(yīng)用前景廣闊這里以二級同心結(jié)構(gòu)討論其結(jié)構(gòu)尺寸設(shè)計(jì)方法;主要結(jié)構(gòu)尺寸的確定 ,閥的通徑D0 通徑D0也是整個(gè)多路閥的進(jìn)口直徑D0取的大閥的結(jié)構(gòu)尺寸就大,不經(jīng)濟(jì),D0取的小油液流動(dòng)不通暢壓力損失大容易發(fā)熱應(yīng)使多路閥通過額定流量時(shí)其油液流速不超過允許值,主閥芯半錐角α1 ,主閥芯阻尼孔d0及長度l0 主閥芯上阻尼孔d0越小,其長度l0越長,則節(jié)流與阻尼作用越顯著,閥的啟閉性好,動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性好,但閥芯動(dòng)作滯后大,靈敏度降低,增加了動(dòng)態(tài)壓力超調(diào)量,且易堵塞、工藝性也不好。
C1--主閥口的流量系數(shù)無因次圖2結(jié)構(gòu)可取C1=0.78
ρ―油液密度取850900kg/m3
Px―卸荷壓力通常取Px=(0.20.5)MPa
主閥芯導(dǎo)向長度l
主閥座孔直徑D2 ,適當(dāng)增大D2有利于提高閥的靈敏度但過大會(huì)使閥不易穩(wěn)定一般先根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式確定主閥閥芯過流部分的直徑D1,增大主閥芯導(dǎo)向長度l,有利主閥芯工作穩(wěn)定,減少嘯叫和壓力振擺,但過大,結(jié)構(gòu)尺寸增加.建議l1.2D ;導(dǎo)閥芯半錐角α2 ;導(dǎo)閥要求有良好的密封性而且導(dǎo)閥流量增益太大對穩(wěn)定性不利,故一般導(dǎo)閥半錐角α2取為20°,導(dǎo)閥座孔徑dd1,導(dǎo)閥座孔直徑d大導(dǎo)閥芯工作穩(wěn)定性好,則導(dǎo)閥彈簧力加大,結(jié)構(gòu)尺寸增大,一般取d=(25)d0,另外,d1對導(dǎo)閥動(dòng)態(tài)性影響較大,為使阻尼也起正常作用設(shè)計(jì)中保證d>d1
主閥彈簧的予壓量h1 ;主閥彈簧剛度Ky ;導(dǎo)閥彈簧予壓量x10和剛度Kx;
可根據(jù)導(dǎo)閥欲開未開時(shí)導(dǎo)閥芯受力關(guān)系導(dǎo)出。
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KNF N860ATE
對各種物理、化學(xué)變化,選擇合適的方法、測量原理與裝置,賦予定量或定性結(jié)果的過程稱為檢測。其中傳感器在這個(gè)過程中始終扮演著zui重要的角色,而這些檢測變化量則稱為過程參數(shù)。若檢測過程和所獲結(jié)果無人為因素,*由裝置自主完成,亦稱為自動(dòng)檢測。傳感器檢測技術(shù)是現(xiàn)代化領(lǐng)域內(nèi)發(fā)展前途的技術(shù),在工業(yè)向前拓展中起到非常重要作用。機(jī)械制造行業(yè)中,通過傳感器對加工機(jī)具若干靜態(tài)、動(dòng)態(tài)參數(shù)的檢測與控制,可提高加工精度、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。石化、電力等許多行業(yè),若不對生產(chǎn)過程中的溫度、壓力、密度、電流、電壓以及流量進(jìn)行傳感器的自動(dòng)檢測,其生產(chǎn)過程將無法連續(xù)進(jìn)行,輕者不能保證產(chǎn)品質(zhì)量,重者發(fā)生事故。國防、航空航天事業(yè),檢測技術(shù)用得更多,而且傳感器檢測準(zhǔn)確度要求更高??梢哉f,若干前沿檢測原理和技術(shù)的產(chǎn)生與發(fā)展,大都與國防、航空航天事業(yè)的需要密不可分。
杰弗倫GEFRAN傳感器原廠生產(chǎn)
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展和普及,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)量與日俱增,其配套的環(huán)境設(shè)備也日益增多,計(jì)算機(jī)房已成為各大單位的重要組成部分。機(jī)房的環(huán)境設(shè)備對溫度、濕度以及安全性的要求也越來越嚴(yán)格,這是保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行的基本環(huán)境。一旦機(jī)房環(huán)境設(shè)備出現(xiàn)故障,就會(huì)影響到計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行,對數(shù)據(jù)傳輸、存儲(chǔ)及系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性構(gòu)成威脅,如事故嚴(yán)重又不能及時(shí)處理,就可能損壞硬件設(shè)備,造成嚴(yán)重后果。對于像中國移動(dòng)需要實(shí)時(shí)交換數(shù)據(jù)的單位機(jī)房,機(jī)房管理更為重要,一旦系統(tǒng)發(fā)生故障,造成的經(jīng)濟(jì)損失更是不可估量。目前許多機(jī)房的管理人員不得不采用24小時(shí)專人值班,定時(shí)巡查機(jī)房環(huán)境設(shè)備,這樣不僅加重了管理人員的負(fù)擔(dān),而且更多的時(shí)候,不能及時(shí)排除故障,對事故發(fā)生的時(shí)間及責(zé)任也無科學(xué)的管理。
在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)尤其是自動(dòng)化生產(chǎn)過程中,要用各種傳感器來監(jiān)視和控制生產(chǎn)過程中的各個(gè)參數(shù),使設(shè)備工作在正常狀態(tài)或*狀態(tài),并使產(chǎn)品達(dá)到的質(zhì)量。因此可以說,沒有眾多的優(yōu)良的傳感器,現(xiàn)代化生產(chǎn)也就失去了基礎(chǔ)。在基礎(chǔ)學(xué)科研究中,傳感器更具有突出的地位?,F(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,進(jìn)入了許多新領(lǐng)域:例如在宏觀上要觀察上千光年的茫茫宇宙,微觀上要觀察小到 cm的粒子世界,縱向上要觀察長達(dá)數(shù)十萬年的天體演化,短到 s的瞬間反應(yīng)。此外,還出現(xiàn)了對深化物質(zhì)認(rèn)識(shí)、開拓新能源、新材料等具有重要作用的各種技術(shù)研究,如超高溫、超低溫、超高壓、超高真空、*磁場、超弱磁碭等等。顯然,要獲取大量人類感官無法直接獲取的信息,沒有相適應(yīng)的傳感器是不可能的。許多基礎(chǔ)科學(xué)研究的障礙,首先就在于對象信息的獲取存在困難,而一些新機(jī)理和高靈敏度的檢測傳感器的出現(xiàn),往往會(huì)導(dǎo)致該領(lǐng)域內(nèi)的突破。一些傳感器的發(fā)展,往往是一些邊緣學(xué)科開發(fā)的。
杰弗倫GEFRAN傳感器原廠生產(chǎn)
傳感器早已滲透到諸如工業(yè)生產(chǎn)、宇宙開發(fā)、海洋探測、環(huán)境保護(hù)、資源調(diào)查、醫(yī)學(xué)診斷、生物工程、甚至文物保護(hù)等等極其之泛的領(lǐng)域??梢院敛豢鋸埖卣f,從茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各種復(fù)雜的工程系統(tǒng),幾乎每一個(gè)現(xiàn)代化項(xiàng)目,都離不開各種各樣的傳感器。 可見,傳感器技術(shù)在發(fā)展經(jīng)濟(jì)、推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步方面的重要作用,是十分明顯的。世界各國都十分重視這一領(lǐng)域的發(fā)展。相信不久的將來,傳感器技術(shù)將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)飛躍,達(dá)到與其重要地位相稱的新水平。近年來,自動(dòng)檢測和控制理論以及計(jì)算機(jī)技術(shù)迅速發(fā)展,但傳感器技術(shù)卻未跟上.出現(xiàn)了信息和軟技術(shù)功能發(fā)達(dá)、檢測功能停滯不前的局面,使前沿理論和技術(shù)與基礎(chǔ)檢測技術(shù)之間的距離題來越大,其瓶頸效應(yīng)將影響現(xiàn)代工業(yè)的持續(xù)發(fā)展。對此,許多國家已認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn),并已投入大量人力、物力進(jìn)行彌補(bǔ),盡量縮小兩者之間的差距。
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