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力士乐电磁溢流阀顿叠奥30叠1-52/315-6贰骋24狈9碍4

更新时间:2020-12-09

简要描述:

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先导型溢流阀的特点

先导阀和主阀阀芯分别处于受力平衡,其阀口都满足压力流量方程。阀的进口压力由两次比较得到,压力值主要由先导阀调压弹簧的预压缩量确定,主阀弹簀起复位作用。

通过先导阀的流量很小,是主阀额定流量的1%因此其尺寸很小,即使是高压阀,其弹簧刚度也不大。这样一来阀的调节性能有很大改善。

主阀芯开启是利用液流流经阻力孔形成的压力差。阻力孔一般为细长孔,孔径很小0=0.8~1.2mm,孔长I = 8~12mm,因此工作时易堵塞,一旦堵塞则导致主阀口常开无法调压。

 

先导型溢流阀遥控口接法

先导阀前腔有一遥控口,在该控制口接远程调压阀可实现远控,接电磁阀通回油箱可实现卸载。

远程调压阀实际上是一个独立的压力先导阀,旁接在先导型溢流阀遥控口起远程调压作用,其调定压力必须低于先导阀的调定压力。无论哪个起作用,泵的溢流量始终经主阀阀口回油箱。

 

溢流阀的功用

溢流阀旁接在泵的出口,用来保证系统压力恒定,称为定压阀。

溢流阀旁接在泵的出口,用来限制系统压力的大值,对系统起保护作用,称为安全阀。

电磁溢流阀还可以在执行机构不工作时使泵卸载。

液压泵按照排量是否可调分为定量泵和变量泵;按照结构可分为柱塞泵、叶片泵和齿轮泵。

1、外啮合齿轮泵一般为定量泵

应用:一般用于低压(&濒迟;2.5惭笔补)大流量的场合;

优点:结构简单,尺寸小,质量小,价格低廉,工作可靠,维护容易,对油污染不敏感;

缺点:磨损严重,泄露大,工作压力的提高受限;

2、叶片泵分为单作用叶片泵和双作用叶片泵,单作用叶片泵一般为变量泵,双作用叶片泵一般为定量泵。

应用:一般用于机床、自动化设备中的中低压液压系统中;

优点:工作压力较高,工作平稳,噪声小,寿命长;

缺点:结构复杂,对油污影响较为敏感;

3、柱塞泵分为径向柱塞泵和轴向柱塞泵,可用于变量;

应用:广泛应用于高压、大流量、大功率的系统中以及流量需要调节的场合,比如龙门刨床、拉床、工程机械、船舶上等;

优点:压力高,结构紧凑,效率高,流量调节方便;

缺点:对油污影响很敏感;

液压泵的应用主要总结为:

(1)在机床液压系统中,一般选用双作用叶片泵和限压式变量泵;

(2)在筑路机械、港口机械及小型工程机械中,一般采用抗污染性能较强的齿轮泵;

(3)在负载大、功率大的场合,一般采用柱塞泵。

 

液压系统导致液压泵过热原因有:

一、液压泵装配不良导致液压泵异常发热:

①液压泵中的间隙在选配时不合适(例如柱塞与缸体、叶片与转子槽、定子与转子、齿轮与侧板等配合间隙过小等都会造成滑动部位过热烧伤)。

②液压泵的装配质量差,传动部分同轴度没有达到技术要求,在液压泵运转的时候有别劲的现象怠敞糙缎孬等茬劝长滑出现。

③液压泵中轴承的质量差或是在装配的时候被打坏,或是在液压泵安装的时候没有清洗干净,造成液压泵在运转时别劲。

④经过轴承的润滑油排油口不畅通:由于回油口螺塞未打开(未接管子),或是在安装的时候通油道没有清洗干净,导致有脏物绪住油口,还有可能是由于在安装时回油管弯头太多或有压扁的现象,导致排油口不通畅。

二、液压泵油液质量差所导致液压泵异常发热:

①在液压泵中使用的油液黏度与温度的特性差,在使用过程中黏度变化差很大。

②使用的液压油中含有大量水分,造成液压油的润滑不良,导致液压泵异常发热。

③长期没有更换液压泵中的油液,或是使用的液压油已被污染严重,导致液压泵发热。

叁、液压泵管路故障导致液压泵发热:

①连接液压泵的泄油管被压扁或被堵死,导致无法泄油而使油泵发热。

②液压泵的排油管管径太细,不能使液压泵顺畅的排出油液,达不要排油要求。

③液压泵的吸油管径小,使得液压泵的吸油阻力大,无法正常吸油,导致油泵发热。

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德国力士乐搁贰齿搁翱罢贬电磁溢流阀订货号物料号和型号:

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R900970329 DBW30B1-52/315-6EG24N9K4B

R900947578 DBW30B1-52/315-6EG24N9K4MH

R900948076 DBW30B1-52/315-6EG24N9K4V

R900910894 DBW30B1-52/315-6EG24N9Z4

R900967089 DBW30B1-52/315-6EG24NEXZ2

R900722761 DBW30B1-52/315-6EW110N9DAL

R900978917 DBW30B1-52/315-6EW110N9DL

R900918777 DBW30B1-52/315-6EW110N9K4

R900910898 DBW30B1-52/315-6EW110N9Z4

R900704040 DBW30B1-52/315-6EW230N9DL

R900906775 DBW30B1-52/315-6EW230N9K4

R900928524 DBW30B1-52/315-6EW230N9K4V

R900908467 DBW30B1-52/315-6EW230N9Z4

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R900905774 DBW30B1-52/315S6AG24NK4R12

R900906906 DBW30B1-52/315S6AG24NZ4R12

R900906906 DBW30B1-52/315S6AG24NZ4R12

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R901186905 DBW30B1-52/315T6EG24N9DL1

R900744568 DBW30B1-52/315T6EG96N9K4

R901015143 DBW30B1-52/315T6EW100N9DL

R900759486 DBW30B1-52/315T6EW200N9DL

R900537053 DBW30B1-52/315U6AG24NZ5L

R900533679 DBW30B1-52/315U6AG24NZ5L1

R900528383 DBW30B1-52/315U6AW110-60NZ4

R900528818 DBW30B1-52/315U6AW220-50NZ4

R900529814 DBW30B1-52/315U6AW220RNZ5L

R901014780 DBW30B1-52/315U6EG110N9K4

R900769672 DBW30B1-52/315U6EG24N9K4

R901201096 DBW30B1-52/315U6EG24N9K4=CSA

R900709701 DBW30B1-52/315U6EG24NK4

R900978178 DBW30B1-52/315U6EW110N9K4

R901364500 DBW30B1-52/315U6EW200N9K4

R901350694 DBW30B1-52/315U6EW230N9K4

R978034547 DBW30B1-52/315U6EW230N9K4/12

R901211134 DBW30B1-52/315UT6EW100RNVE3Z2

R901043289 DBW30B1-52/315X6EG24N9K4

锻压机械是指在锻压加工中用于成形和分离的机械设备。锻压机械包括成形用的锻锤、机械压力机、液压机、螺旋压力机和平锻机,以及开卷机、矫正机、剪切机、锻造操作机等辅助机械。锻压机械主要用于金属成形,所以又称为金属成形机床。锻压机械是通过对金属施加压力使之成形的,力大是其基本特点,故多为重型设备,设备上多设有安全防护装置,以保障设备和人身安全。

锻压机械主要包括各种锻锤、各种压力机和其他辅助机械。

锻锤,由重锤落下或强迫高速运动产生的动能对坯料做功,使之塑性变形的机械。锻锤是常见、历史悠久的锻压机械。它结构简单,工作灵活,功能性强、使用面广、易于维修,适用于自由锻和模锻。但震动较大,较难实现自动化生产。

锻锤的工作原理

锻锤靠高压气体突然释放的能量驱动上,下锤头高速运动,悬空对击,是金属塑性成形的锻造方法。高速锤锻造是一种高能率成形方法,主要用于精密模锻和热挤压。

瞬间释放的高压气体(压力一般为15000兆帕,迫使锤头向下作9~24米/秒的高速运动,同时也向上推动高压气缸的缸盖,并带动整个机架向上运动。锤头上的上模与机架上的下模在空中对击工件,使之塑性变形。机架的质量远大于锤体,所以移动速度慢,行程小,便于操作。锤击后,安装在机架内的回程杆将锤头推回原处。机架放置于外支架的缓冲垫上。这类设备初只能一次单击,后来研制出可以连击的﹑内燃式的高速锤。高速锤锻造,存在明显的变形惯性力和变形热效应,控制得当可以提高金属的塑性,改善金属在模具中的流动充填性能,利用模锻可成形薄壁﹑高肋的复杂形状锻件。高速锤锻造多用于叶片﹑齿轮等零件的精锻和挤压。

机械压力机,机械压力机用曲柄连杆或肘杆机构、凸轮机构、螺杆机构传动,工作平稳,工作精度高,操作条件好,生产率高,易于实现机械化、自动化,适于在自动线上工作。机械压力机在数量上居各类锻压机械。冷镦机等各种线材成形自动机、平锻机、螺旋压力机、径向锻造机、大多数弯曲机、矫正机和剪切机也具有与机械压力机相似的传动机构,可以说是机械压力机的派生系列。

机械压力机工作原理

是用曲柄连杆或肘杆机构、凸轮机构、螺杆机构传动,工作平稳、工作精度高、操作条件好、生产率高,易于实现机械化、自动化,适于在自动线上工作。机械压力机在数量上居各类锻压机械。冷镦机等各种线材成形自动机、平锻机、螺旋压力机、径向锻造机、大多数弯曲机、矫正机和剪切机等,也具有与机械压力机相似的传动机构,可以说是机械压力机的派生系列。行程是可变的,能够在任意位置发出大的工作力。液压机工作平稳,没有震动,容易达到较大的锻造深度,适合于大锻件的锻造和大规格板料的拉深、打包和压块等工作。液压机主要包括水压机和油压机。某些弯曲、矫正、剪切机械也属于液压机一类。

溢流阀常见故障及排除

溢流阀在使用中,常见的故障有噪声、振动、阀芯径向卡紧和调压失灵等。

(一)噪声和振动

液压装置中容易产生噪声的元件一般认为是泵和阀,阀中又以溢流阀和电磁换向阀等为主。产生噪声的因素很多。溢流阀的噪声有流速声和机械声二种。流速声中主要由油液振动、空穴以及液压冲击等原因产生的噪声。机械声中主要由.阀中零件的撞击和磨擦等原因产生的噪声。

(1)压力不均匀引起的噪声

先导型溢流阀的导阀部分是一个易振部位如图3所示。在高压情况下溢流时,导阀的轴向开口很小,仅0.003词0.006厘米。过流面积很小,流速很高,可达200米/秒,易引起压力分布不均匀,使锥阀径向力不平衡而产生振动。另外锥阀和锥阀座加工时产生的椭圆度、导阀口的脏物粘住及调压弹簧变形等,也会引起锥阀的振动。所以一般认为导阀是发生噪声的振源部位。由于有弹性元件(弹簧)和运动质量(锥阀)的存在,构成了一个产生振荡的条件,而导阀前腔又起了一个共振腔的作用,所以锥阀发生振动后易引起整个阀的共振而发出噪声,发生噪声时一般多伴随有剧烈的压力跳动。

(2)空穴产生的噪声

当由于各种原因,空气被吸入油液中,或者在油液压力低于大气压时,溶解在油液中的部分空气就会析出形成气泡,这些气泡在低压区时体积较大,当随油液流到高压区时,受到压缩,体积突然变小或气泡消失,反之,如在高压区时体积本来较小,而当流到低压区时,体积突然增大,油中气泡体积这种急速改变的现象。气泡体积的突然改变会产生噪声,又由于这一过程发生在瞬间,将引起局部液压冲击而产生振动。先导型溢流阀的导阀口和主阀口,油液流速和压力的变化很大,很容易出现空穴现象,由此而产生噪声和振动。

(3)液压冲击产生的噪声

先导型溢流阀在卸荷时,会因液压回路的压力急骤下降而发生压力冲击噪声。愈是高压大容量的工作条件,这种冲击噪声愈大,这是由于溢流阀的卸荷时间很短而产生液压冲击所致在卸荷时,由于油流速急剧变化,引起压力突变,造成压力波的冲击。压力波是一个小的冲击波,本身产生的噪声很小,但随油液传到系统中,如果同任何一个机械零件发生共振,就可能加大振动和增强噪声。所以在发生液压冲击噪声时,-般多伴有系统振动。

(4)机械噪声

先导型溢流阀发出的机械噪声,一般来自零件的撞击和由于加工误差等产生的零件磨擦。在先导型溢流阀发出的噪声中,有时会有机械性的高频振动声,一般称它为自激振动声。这是主阀和导阀因高频振动而发生的声音。它的发生率与回油管道的配置、流量、压力、油温(粘度)等因素有关。-般情况下,管道口径小、流量少、压力高、油液粘度低,自激振动发生率就高。

减小或消除先导型溢流阀噪声和振动的措施,一般是在导阀部分加置消振元件。

消振套一般固定在导阀前腔,即共振腔内,不能自由活动。在消振套上都设有各种阻尼孔,以增加阻尼来消除震动。另外,由于共振腔中增加了零件,使共振腔的容积减小,油液在负压时刚度增加,根据刚度大的元件不易发生共振的原理,就能减少发生共振的可能性。

消振垫一般与共振腔活动配合,能自由运动。消振垫正反面都有一条节流槽,油液在流动时能产生阻尼作用,以改变原来的流动情况。由于消振垫的加入,增加了一个振动元件,扰乱了原来的共振频率。共振腔增加了消振垫,同样减少了容积,增加了油液受压时的刚度,以减少发生共振的可能性。

在消振螺堵上设有蓄气小孔和节流边,蓄气小孔中因留有空气,空气在受压时压缩,压缩空气具有吸振作用,相当于一个微型吸振器。小孔中空气压缩时,油液充入,膨胀时,油液压出,这样就增加了一个附加流动,以改变原来的流动情况。故也能减小或消除噪声和振动。

另外,如果益流阀本身的装配或使用权用不当,也都会造成振动,产生噪声。如叁节同心式溢流阀,装配时叁节同心配合不当,使用时流量过大或过小,锥阀的不正常磨损等。在这种情况下,应认真检查调整,或更换零件。

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