意大利原裝電磁閥DS5-TA/12N-D24K1
意大利原裝電磁閥DS5-TA/12N-D24K1
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  • 規格:DS5-TA/12N-D24K1
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    商品詳情

      意大利原裝電磁閥DS5-TA/12N-D24K1,迪普馬DUPLOMATIC原裝正品,現貨供應;

      武漢百士自動化設備有限公司
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      電磁閥分類
      電磁閥一般分為直動式電磁閥和先導式電磁閥。
      直動式電磁閥:直接利用電磁力推動電磁閥閥芯實現氣路之間的通斷;
      先導式電磁閥:則是在電磁力的作用下先打開先導閥,使氣體進入電磁閥閥芯氣室,利用氣壓來推動電磁閥閥芯,實現氣路之間的通斷。
      電磁閥有幾個氣路就是幾通,閥芯有幾種位置就是幾位,如: 2位3通、2位4通、2位5通、3位5通等;
      電磁閥分單電控和雙電控,電壓分220V、110V、 24V;電磁閥分防爆和不防爆。
      按通口數分類
      換向閥的切換通口包括入口、出口和排氣口。通常根據使用目的選擇換向閥的通口數。
      按位置數分類
      換向閥的切換狀態稱為“位置”,有幾個切換位置就稱為幾位閥。
      1、直動式電磁閥
      特點:
      結構簡單、動作可靠,在零壓差或真空下能正常工作,可任意方向安裝,但一般適用于通徑在25mm以下。
      直動式電磁閥分常開、常閉兩種:
      直動常閉電磁閥,在斷電時,電磁閥呈關閉狀態,當電磁閥線圈通電后,產生的電磁力使動鐵芯與靜鐵芯吸合,直接開啟閥口,介質從進口流向,出口;當線圈斷電后,動鐵芯在復位彈簧的作用下復位,直接關閉閥口,而切斷了介質的流通。常開式則斷電時閥門開啟,通電時,閥門關閉。
      2、先導式電磁閥
      特點:
      功率消耗低、通徑較大,而結構簡單、安裝方向任意,但只能用于電磁閥兩端有一定壓差的場合。
      電磁閥由先導閥與主閥組成,兩者有通道聯系著
      當電磁線圈通電,動鐵芯與靜鐵芯吸合而導閥孔開放,閥芯背腔的壓力通過導閥孔流向出口,此時閥芯背腔的壓力低于進口側的壓力,利用壓差使得閥芯脫離主閥座,介質從進口流向出口。當線圈斷電,動鐵芯與靜鐵芯脫離,關閉了導閥孔,閥芯背腔壓力受進口側壓力關閉了導閥孔,閥芯背腔壓力受進口側壓力的補充逐漸趨于和進口側平衡,閥芯因彈簧作用把閥門關閉。先導閥也可配常開式。
      電磁線圈的數量
      二位五通電磁閥有單電控型和雙電控型兩種。






      液壓或氣動技術在工業中的應用
      液壓傳動和氣壓傳動統稱為流體傳動,是根據17世紀帕斯卡提出的液體靜壓力傳動原理,利用液體與氣體來傳遞能量的一門新興技術,是工農業生產中廣為應用的一門技術。液壓技術最初用水作為工作介質,以水壓機的形式將其應用于工業上,后來隨著技術的逐步進步,介質改為油,至今大部分的液壓機械仍然是使用油作為介質,但制造出來的產品無論在性能、范圍、用途等各方面都是以往的技術所不能比及的。經過二百多年的發展,到如今,流體與氣體傳動技術水平的高低已成為一個國家工業發展水平的重要標志。液壓與氣動技術開始大范圍的應用是在二十世紀,特別是1920年以后,發展更為迅速。液壓元件大約在19世紀術20世紀初的20年間,才開始進入正規的工業生產階段。1925年維克斯發明了壓力平衡式葉片泵,為近代液壓元件工業或液壓傳動標準的逐步建立奠定了基礎。20世紀初康斯坦丁尼斯克對能量波動傳遞進行了理論及實際研究。
      液壓技術一般應用于重型、大型、特大型設備,如冶金行業軋機壓下系統,連鑄機壓下系統等;高速響應隨動系統等工程機械,抗沖擊,要求功重比較高系統一般都采用液壓系統,這是應用液壓技術的最大的三個領域。

      液壓傳動基本原理
      從原理上來說,液壓傳動所基于的最基本的原理就是帕斯卡原理,就是說,液體各處的壓強是一致的,這樣,在平衡的系統中,比較小的活塞上面施加的壓力比較小,而大的活塞上施加的壓力也比較大,這樣能夠保持液體的靜止。所以通過液體的傳遞,可以得到不同端上的不同的壓力,這樣就可以達到一個變換的目的。我們所常見到的液壓千斤頂就是利用了這個原理來達到力的傳遞。液壓傳動中所需要的元件主要有動力元件、執行元件、控制元件、輔助元件等。其中液壓動力元件是為液壓系統產生動力的部件,主要包括各種液壓泵。液壓泵依靠容積變化原理來工作,所以一般也稱為容積液壓泵。齒輪泵是最常見的一-種液壓泵,它通過兩個嚙合的齒輪的轉動使得液體進行運動。其他的液壓泵還有葉片泵、柱塞泵,在選擇液壓泵的時候主要需要注意的問題包括消耗的能量、效率、降低噪音。液壓執行元件是用來執行將液壓泵提供的液壓能轉變成機械能的裝置,主要包括液壓缸和液壓馬達。液壓馬達是與液壓泵做相反的工作的裝置,也就是把液壓的能量轉換稱為機械能,從而對外做功。液壓控制元件用來控制液體流動的方向、壓力的高低以及對流量的大小進行預期的控制,以滿足特定的工作要求。正是因為液壓控制元器件的靈活性,使得液壓控制系統能夠完成不同的活動。液壓控制元件按照用途可以分成壓力控制閥、流量控制閥、方向控制閥。按照操作方式可以分成人力操縱閥、機械操縱法、電動操縱閥等。除了上述的元件以外,液壓控制系統還需要液壓輔助元件。這些元件包括管路和管接頭、油箱、過濾器.蓄能器和密封裝置。通過以上的各個器件,我們就能夠建設出一個液壓回路。所謂液壓回路就是通過各種液壓器件構成的相應的控制回路。根據不同的控制目標,我們能夠設計不同的回路,比如壓力控制回路、速度控制回路、多缸工作控制回路等。根據液壓傳動的結構及其特點,在液壓系統的設計中,首先要進行系統分析,然后擬定系統的原理圖,其中這個原理圖是用液壓機械符號來表示的。
      之后通過計算選擇液壓器件,進而再完成系統的設計和調試。這個過程中,原理圖的繪制是最關鍵的。它決定了一個設計系統的優劣。液壓傳動的應用性是很強的,比如裝卸堆碼機液壓系統,它作為一種倉儲機械,在現代化的倉庫里利用它實現紡織品包、油桶、木桶等貨物的裝卸機械化工作。也可以應用在萬能外圓磨床液壓系統等生產實踐中。這些系統的特點是功率比較大,生產的效率比較高,平穩性比較好。

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      壓力控制閥
      壓力控制閥(簡稱壓力閥)是用來控制液壓傳動系統或氣壓傳動系統中流體壓力的一種控制閥。
      常用的壓力閥有:溢流閥、減壓閥、順序閥和壓力繼電器等。
      大型鋼廠現場采用的壓力控制閥種類很多, 如:減壓溢流閥、比例減壓閥、先導式溢流閥、直動式溢流閥、溢流閥、電磁溢流閥、板式減壓閥、減壓閥、比例減壓溢流閥、壓力補償器。
      針對具有代表性的,現場易出故障的壓力控制閥的工作原理和結構進行分析。
      1、DR型先導式減壓閥
      1.結構分析
      其組成主要包括帶主閥插件(3)的主閥(1)和帶壓力調節組件的先導閥(2)。在靜態位置,閥常開,油液可自由地從油口B經主閥芯插件(3)進入油口A。油口A的壓力作用于主閥芯的底側。同時作用于先導閥(2)中的球閥(6)上, 經節流孔(4)作用于主閥芯(3)的彈簧加載側,并且流經油口(5)。
      同樣,壓力經節流孔(7)、控制油路(8)、單向閥(9)和節流孔(10)作用于球閥(6)上。根據彈簧(11)的設定,在球閥(6)前部、油口(5)中和彈簧腔(12)內建壓,保持控制活塞(13)處于開啟位置。
      油液可自由地從油口B經主閥芯插件(3)流入油口A,直至油口A的壓力超過彈簧(11)的設定值,并打開球閥(6)、控制活塞(13)移至關閉位置。
      當油口A的壓力與彈簧設定壓力之間達到平衡時, 獲得期望的減壓壓力。控制油經控制油路(15)由外部從彈簧腔(14)泄回油箱。通過安裝一個可選的單向閥 (16)可實現從油口A至B的自由返回流動。壓力表接口(17)用于油口A的減壓壓力監測。

      2、3DR型先導式減壓閥
      1.結構分析
      3DR型減壓閥是三通先導式減壓閥,起到減壓溢流作用。
      減壓閥主要包括帶控制閥芯(2)的主閥(1) 和帶調壓裝置(10)的先導控制閥(3)。在靜態位置,閥常開,油液可自由地從油口P經主閥芯(2)進入油口A。油口A的壓力通過孔(4)作用于主閥芯的右側壓縮彈簧。同時通過節流孔(6)作用于主閥(2)的彈簧一側(6)上 ,經通道(5)作用于先導球閥(7)。
      根據彈簧(11)的設定,在球閥(7)之前和通道(5)中建壓,保持控制閥芯(2)處于開啟位置。油液可自由地從油口P經主閥芯流入油口A ,直至油口A的壓力超過彈簧(11)的設定值,并打開球閥(7)
      當油口A的壓力與彈簧設定壓力之間達到平衡時,獲得期望的減壓壓力。
      如果油口A的壓力在外力的作用下繼續升高, 主閥芯(2)繼續壓向彈簧(9),這樣油口A通過腔(8)與油口T相連,多余的壓力油泄回油箱,從而確保減壓壓力不變。
      先導油的回油必須外泄到Y口, Y口油液要無背壓自由回油箱。
      壓力表連接(14)用于油口A的減壓壓力監測。

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