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TOKIMEC电磁阀 DG4V-3-6C-M-P7-H-7-54 日本东机美现货日本东机美tokimec换向阀 日本东机美TOKIMEC公司,生产的产品有:液压阀、插装阀、止回阀、数字阀、换向阀、流量控制阀、歧管系统、马达、压力控制阀、泵、比例阀和伺服等。应用领域广泛:水利机械,液压机械、注塑机械、锻压机械、工程机械等。凭借在机电及传感技术的扎实技术背景,称为世界著名的液压和工业产品供应商。TOKIMEC认为,对人类社会而言,真正重要的是"舒适、安心的液压产品"。无论是多么先进的科学技术,如果不能对人类社会的安全有所贡献,则不能称之为游戏技术。产品系列:TOKIMEC叶片泵、TOKIMEC柱塞泵、TOKIMEC油泵、TOKIMEC液压阀、TOKIMEC比例阀、TOKIMEC马达。TOKIMEC叶片泵特点:在工业上,这种低噪音,高性能柱塞泵提供固定的容积效率和低噪音特点,型性能优越。柱塞泵特点:高性能压力,以及控制广泛的选择。该柱塞泵提供了持续的压力28MPa能力和刚性泵的设计。降低运转噪音。选择范围的控制包括诸如负载传感、压力补偿型控制和恒功率控制。东机美TOKIMEC东京计器(TOKYO KEIKI)液压产品,计有 : TOKIMEC SQP ( S )系列叶片泵、各种方向阀DG4V、压力阀CRG、迭加阀DGMC、比例阀EPFG。2008.10.01株式会社东机美(TOKIMEC)更名为东京计器株式会社(TOKYO KEIKI)日本TOKIMEC(东京计器,东机美)-液压技术应用于塑料注射成型机、机床、建筑机械、水库闸门以及渡口码头的可动桥、游戏机等都利用了液压技术。东京计器以制造使用更加便捷的液压设备为目标,在追求大容量、低噪音、节能、环保等的同时,还致力于开发 “动力控制”技术,以适应信息网络的要求。东机美TOKIMEC液压机器中内藏传感器和微型控制芯片,以实现各种工业设备的远距离控制。 另外,东机美还在研制新的液压装置,如在液压控制系统中安装电动伺服机构和气压控制机构,以形成混合的动力控制系统等。日本东机美tokimec公司产品有P**V系列柱塞泵:P16V、P21V、P31V、P40V、P70V、P100V、P130V,PH系列:PH80、PH100、PH130。TOKIMEC叶片泵有:SQP1、SQP2、SQP3、SQP4、V20、V30、25VQ、35VQ、45VQ单联泵;SQP21、SQP23、SQP31、SQP32、SQP41、SQP42、SQP43、2520VQ、3520VQ、3525VQ、4520VQ、4525VQ、4535VQ双联泵;SQP211、SQP311、SQP321、SQP421、SQP431、SQP432三联泵。
TOKIMEC电磁阀 DG4V-3-6C-M-P7-H-7-54 日本东机美现货DG4V-3-2A-M-P7-H-7-56 ,DG4V-3-6B-M-U1-H7-52,DG4V-5-2C-U-H-100,DG4V-3-2C-M-U1-B-7-54 ,DG4V-5-2A-M-PL-T-6-50,DG4V-3-2A-M-U1-B-7-54 ,DG4V-3-8C-M-U1-B-7-54,DG4V-5-2AL-M-P7L-H-7-50,DG4V-5-2A-M-P7L-H-7-50 ,DG4V-5-2C-M-PL-OV-6-50 ,DG4V-5-6C-M-P9L-VR-7-40,DG4V-5-8BL-M-U7L-H-7-40 ,DG4V-5-2A-M-PL-B-6-40 ,DG4V-3-0C-M-P2-V-7-56 ,DG4V-3-2A-M-U7-H-7-P05-56 ,DG4V-5-0A-M-P7L-H-7-40,DG4V-5-0A-M-U7L-H-7-40,DG4V-3-8C-M-U1-H-7-52,DG4V-3-7C-U-H-100 ,DG4V-3-2B-U-H-100 ,DG4V-3-2N-U-H-100 ,DG4VC-3-2C-M-PS2-H-7-56-JA100,DG4VC-3-2C-M-PS2-H-7-56 ,DG4V-3-0A-M-P2-V-7-56 ,DG4V-5-3C-M-PL-B-6-40-P10 ,DG5V-H8-6C-P7-T-84-JA484,DG3V-3-29A-10-S1 ,DG4V-5-7C-M-P9L-TR-6-40 ,DG4V-5-23A-M-P7L-T-6-40-JA755Y ,DG4V-5-0C-M-PL-T-6-40 ,DG4V-5-8C-M-PL-T-6-40 ,DG4V-5-8C-M-PL-OV-6-40 ,DG4V-5-6C-P9L-VR-7-40 ,DG4V-5-31B-M-PL-0V-6-40 ,DG4V-5-0C-M-U7L-H-7-40 ,DG4V-5-2C-M-U7L-H-7-40 ,DG4V-5-0A-M-U7L-H-7-40 ,DG4V-5-2BL-M-P7L-H-7-40-JA1Y ,
图1 顶梁掩护梁分离体,,图2a 顶梁和掩护梁分离体,, ,, , , ,,图2b 顶梁分离体,,(2)平衡千斤顶行程及其与掩护梁铰点位置的确定,,为简化计算,取如下两种情况:假设平衡千斤顶的活塞全部伸出时顶梁和掩护梁成180°角,平衡千斤顶达到最大长度;平衡千斤顶的活塞全部缩回时,支架恰好在最高位置,平衡千斤顶达到最小长度。两者之差即为平衡千斤顶行程。知道了平衡千斤顶与顶梁铰接位置以及行程,即可确定它与掩护梁的铰接位置。,,根据相关标准的规定,要求支架在最高工作位置时,顶梁前端能够下摆15°,在最低工作位置时,顶梁能够上翘10°。这样,还需在原有基础上增大平衡千斤顶的行程。其数值可根据几何关系的计算,选取标准值。,,3.2 增加连接强度,减小附加力,,实践证明,绝大多数平衡千斤顶的损毁都发生在它与顶梁连接耳座的焊缝处(图3)。,, ,, , , ,,图3 顶梁耳座
TOKIMEC电磁阀 DG4V-3-6C-M-P7-H-7-54 日本东机美现货结构图,,若挡板的强度不足,在平衡千斤顶水平分力PT的作用下发生弯曲变形,致使连接焊缝撕裂。因此应增加挡板的安全系数,同时,提高其周边的焊接质量。发表论文。,,此外,该处孔轴配合不宜过紧。如前所述,平衡千斤顶相当于铰接于顶梁与掩护梁之间的二力构件,在计算时,也是按照该条件进行的。顶梁若发生偏载,梁体将发生弹性变形,将导致平衡千斤顶连接头和耳座之间相互作用力偏离预想的方向,原有的设计强度远远不能满足实际工况,由偏载而产生的附加力将造成耳座的破坏。若适当增加孔和轴的配合间隙,可缓解偏载造成的不良影响。,,3.3 平衡千斤顶的机械限位,,围岩地质条件也是平衡千斤顶损坏的重要因素之一,这些变化是不可预见的。如顶梁前端顶板冒顶,顶板作用在顶梁上的合力作用点后移,使顶梁上翘,平衡千斤顶拉力迅速增大,超越平衡千斤顶的极限位置,造成平衡千斤顶或耳座拉坏。反之,将造成该装置的压溃。通常,支架采用机械限位块来保护平衡千斤顶装置(图4)。,, ,, , , ,,图4 限位装置示意图,,3.4 平衡千斤顶的操纵,,操纵平衡千斤顶时,应使顶梁与被管理的顶板保持平行,并且充分接触,达到最佳的支护状态。针对不同顶板,操纵平衡千斤顶有不同的要求。对于稳定顶板,不应过多的操纵平衡千斤顶。只需保证顶梁与顶板严密接触即可。发表论文。老顶来压较大时,收缩千斤顶,以增大切顶力。当顶板较破碎时,应控制平衡千斤顶活塞伸出量。在移架降柱前,不使平衡千斤顶收缩,目的是防止前梁处顶板过早破碎。移架后,应使平衡千斤顶少量伸出,前梁首先接触顶板,之后升柱,改善整个的支护效果。在整个操纵过程中,都不应把平衡千斤顶伸出过长或缩的过短,不应使平衡千斤顶工作在极限行程状态下。发表论文。目的是使平衡千斤顶始终处在液压承载状态,因为这种状态时平衡千斤顶有安全阀的保护,所承受压力不会超过压力极限。,,4结语,,平衡千斤顶损坏是液压支架使用中较为常见的问题之一,因此应予以足够的重视。本文总结了最典型的几个问题,同时给出了解决办法,对于更加合理的解决方案,应该在实际工作中不断总结与积累。,
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