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力士樂溢流閥DB10-2-5X/315

更新時間:2025-09-15

簡要描述:

力士樂溢流閥DB10-2-5X/315,德國REXROTH溢流閥,力士樂先導式溢流閥;溢流閥是一種液壓壓力控制閥,在液壓設備中主要起定壓溢流作用,穩壓,系統卸荷和安全保護作用。

力士樂溢流閥DB10-2-5X/315,德國REXROTH溢流閥,力士樂先導式溢流閥,武漢百士自動化設備有限公司主營銷售產品,原廠原裝,拒絕高仿假貨,客戶買的安心,用的放心。*,常用產品現貨供應,歡迎新老客戶詢價采購!

溢流閥是一種液壓壓力控制閥,在液壓設備中主要起定壓溢流作用,穩壓,系統卸荷和安全保護作用。

定壓溢流作用:在定量泵節流調節系統中,定量泵提供的是恒定流量。當系統壓力增大時,會使流量需求減小。此時溢流閥開啟,使多余流量溢回油箱,保證溢流閥進口壓力,即泵出口壓力恒定(閥口常隨壓力波動開啟)。

折彎機分為手動折彎機,液壓折彎機和數控折彎機。手動折彎機又分為機械手動折彎機和電動手動折彎機,液壓折彎機按同步方式又可分為:扭軸同步、機液同步,和電液同步。液壓折彎機按運動方式又可分為:上動式、下動式。

 

折彎機是鈑金行業工件折彎成形的重要設備,其作用是將鋼板根據工藝需要壓制成各種形狀的零件。如圖所示為液壓板料折彎機結構示意圖,主要由左右立柱、工作臺、橫梁組成機架,左右油缸固定在立柱上,滑塊與油缸的活塞連接、沿固定在立柱上的導軌上下運動,下模固定在工作臺上,上模安裝在滑塊下端,液壓系統提供動力,電氣系統給出指令,在油缸作用下,滑塊帶動上模向下與下模閉合實現板料的折彎。左右立柱、工作臺和滑塊(以下簡稱三大件)是折彎機的關鍵零件,三大件的重量之和占一臺折彎機總重量的70%~80%。其強度和剛性直接決定機床的運行精度、使用壽命,以及工件的精度。

1、滑塊部分:采用液壓傳動,滑塊部分由滑塊、油缸及機械擋塊微調結構組成。左右油缸固定在機架上,通過液壓使活塞(桿)帶動滑塊上下運動,機械擋塊由數控系統控制調節數值;

2、工作臺部分:由按鈕盒操縱,使電動機帶動擋料架前后移動,并由數控系統控制移動的距離,其小讀數為0.01毫米(前后位置均有行程開關限位);

3、同步系統:該機由扭軸、擺臂、關節軸承等組成的機械同步機構,結構簡單,性能穩定可靠,同步精度高。機械擋塊由電機調節,數控系統控制數值;

4、擋料機構:擋料采用電機傳動,通過鏈操帶動兩絲桿同步移動,數控系統控制擋料尺寸。

 

 

液壓板料折彎機的吊運和安裝

1、液壓板料折彎機整機重心較高,前重后輕,因此在吊運和搬運及安裝過程中必須注意重心位置,以免造成機器翻身事故,吊運時,起吊鋼絲夾角盡量小,以保證機床精度不變。

2、液壓板料折彎機左右立柱處在工作臺面為測量水平的基準處,縱橫方向均應小于或等于1000:0.2,按地基圖預先做好基礎,將液壓板料折彎機安裝在基礎上,同時裝好地腳螺栓,后灌漿,待水泥全部凝固后,緊定螺栓,校對水平。

液壓折彎機壓力的調試

1 液壓折彎機核算壓力是依據板材的搞拉強度核算的。假如你板材功能紛歧樣,固然核算出來一樣,但實踐需求的力天然紛歧樣。

2 假如外界要素一樣,只是液壓折彎機的問題,可以經過兩個當地調整,一是調整系統里面板才的抗拉強度,二是調整系統設置里面的DA值。

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德國力士樂REXROTH溢流閥訂貨號物料號和型號:

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變量泵-變量馬達調速系統的特性分析

其系統原理。當系統啟動或低速時,馬達保持大排量,調速由變量泵完成,通過系統壓力來改變馬達輸出轉矩,可獲得較大的啟動轉矩;高速時,泵保持大排量不變,調速由變量馬達完成,為恒功率調速,能適應負載的波動,充分利用發動機功率。這種調速回路可以適應大部分機械的負載要求,應用廣泛。

 

在變量泵一變量馬達調速系統中,泵的變量方式通常都有手動和自動兩種

控制方式:。

系統壓力210bar、泵和馬達全排量時,泵的效率與輸入轉速的關系曲線。分析可得:當轉速小于100rpm時,由于柱塞工作循環時間長,泄漏量大,加之補油泵吸油能力差,泵的容積效率較低。當轉速為1000 2000rpm時,由于補油充分且泄漏減小,容積效率隨轉速增加而平穩上升并終保持某一高值。但當接近額定轉速時,容積效率稍有下降。原因是泵內泄漏量的值主要取決于壓力,隨轉速增加得不多,而泵的輸出流量在一-定范圍內卻幾乎正比于轉速,泄漏量相對于輸出流量的比值隨轉速增加而下降,因此容積效率升高。但是轉速過高時,吸油阻力劇增,液壓油內所含氣體的析出會使實際進入柱塞缸的油量減少,會導致容積效率又趨于下降。

對于機械效率而言,排量、壓力一定時,泵的有效輸入轉矩并不隨轉速變化,而構成泵軸阻力矩的油液流動損失、運動副間的摩擦損失和各旋轉部件的攪油損失等在泵的工況范圍內卻都是隨轉速增加而增加,所以轉速越高,泵的機械效率越低。

 

轉逮對泵效率的影響

全排量且轉速恒定時,隨工作壓力的增高,由于各密封面間泄漏量的增加,泵的容積效率下降。

系統壓力越高,輸入轉矩中用于克服泵內零件自身運動阻力的部分所占比重就越小,因此泵的機械效率在相當大程度上隨壓力的增加而上升,壓力為280bar左右時,機械效率達95%以上。但當壓力上升到-定限度后,由于某些運動副零件受力后變形過大,運動阻力劇增,機械效率將會稍有所下降。

據此,由容積效率和機械效率相乘而得的總效率曲線也就必然呈現一種隨壓力和轉速增加先升高后又降低的趨勢。

 

排量對泵效率的影響

輸入轉速2200rpm、系統壓力420bar 時,泵的效率與排量的關系曲線??梢钥闯觯帕繉C械效率的影響較小,而對容積效率和總效率的影響較大,都呈上升趨勢。

 

泵全排量時的效率特性

分析可知,在中速、中低壓附近,泵和馬達的總效率都達到大值;在中速范圍(0.5np~n)和很寬的壓力范圍(1/6PH -5/6 PH)內, 泵具有90%以上的總效率值;在0.25nz~nH轉速范圍及1/6Pu (泵額定壓力420bar)以上的全部壓力范圍內(機器的空駛負荷負荷壓力一般高于1/6PH,因此1/6PH 以上的壓力范圍即為機器工作的全部壓力范圍),具有85%以上的總效率,因此只要轉速不低于10%nH,泵就具有85%左右的總效率8。

DB/DBW型先導溢流閥

1.結構和工作原理

DB型閥是先導控制式的溢流閥; DBW型閥是先導控制式的電磁溢閥。DB

型閥是用來控制液壓系統的壓力; DBW型閥也可以控制液壓系統的壓力,并且能在任意時刻使系統卸荷。

DB型閥主要是由先導閥和主閥組成。DBW型閥是由電磁換向閥、先導閥和主閥組成。

DB型溢流閥:

閥腔的壓力油作用在主閥芯下端的同時,通過阻尼器和通道作用在主閥芯上端和先導閥的錐閥上。當系統壓力超過彈簧的調定值時,錐閥被打開。同時主閥芯上端的壓力油通過阻尼器、通道、彈簧腔及通道流回B腔(控制油內排型)或通過外排口流回油箱(控制油外排型)。這樣,當壓力油通過阻尼器時在主閥芯上產生了一個壓力差,主閥芯在這個壓差的作用下打開,這樣在調定的工作壓力下壓力油從A腔流到B腔(即卸荷)。

DBW型電磁溢流閥:

此閥工作原理與DB型閥相同,只是可通過安裝在先導閥上的電磁換向閥使系統在任意時刻卸荷。

DB/DBW型閥均設有控制油內部供油道和內部排油道控制油外供口和外排口。這樣就可根據控制油供給和排出的不同形式的組合內供內排、外供內排、內供外排和外供外排4種型式。

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