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MPR-02B-K-1-30,MPR-02P-K-1-30,MPR-02A-K-2-30,MPR-02B-K-2-30,MPR-02P-K-2-30,MPR-02A-K-3-30,
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北部精机HVPVC系列外形尺寸相对小,北部精机northman(northman co., ltd.)于1971年始建于台---北,是液压组件专业设计、制造厂商。产品包含:方向阀,叠加阀,压力阀,流量阀,比例阀,插式阀,油压缸。电磁阀(electro---ic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀从原理---为三大类:直动式电磁阀原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。分步直动式电磁阀原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下,使阀门关闭。特点:在零压差或真空、高压时亦能可*,但功率较大,要求必须水平安装。先导式电磁阀原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关 闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下,关闭阀门。特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须流体压差条件。2、电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类:直动膜片结构、分步直动膜片结构、先导膜片结构、直动结构、分步直动结构、先导结构。3、电磁阀按照功能分类:水用电磁阀、蒸汽电磁阀、制冷电磁阀、低温电磁阀、燃气电磁阀、电磁阀、氨用电磁阀、气体电磁阀、电磁阀、微型电磁阀、脉冲电磁阀、液压电磁阀 常开电磁阀、油用电磁阀、直流电磁阀、高压电磁阀、防爆电磁阀等。选型依据:1、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即dn)、接口1)按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(dn)尺寸;2)接口,一般>dn50要选择法兰接口,≤dn50则可根据用户需要选择。2、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组1)腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品不锈钢材质电磁阀;2)高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择式结构类型的;3)流体状态:大至有气态,液态或混合状态,***是口径大于dn25时一定要区分开来;4)流体粘度:通常在50cst以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。
因而,叶片在转子上安放的倾斜角只能取一个固定均匀合理值,使得运转时在定子曲线上有较多的压力角接近于***值aqp=γ。由计算机对不同叶片泵所作的计算标明,为使压力角a坚持为***值,相府的叶片倾斜角0通常需在正负几度沿转子方向朝后倾斜为负>的范围内变化,其均匀值接近于零度;加之从制远便当思索,所以近期的***叶片泵倾向于将叶片沿转子径向放置,即叶片的倾斜角θ=0。3.3.3我倾向的观念.新观念:叶片倾角为0.理由:观念是靠经历得出的值,而现代经过***的计算机技术曾经能计算解诀这类复杂问题,并经过计算证明了观念的错误。观念的错误还在于:1>在剖析定子对叶项的作时未考感力f,的影响,计算有害的横向分力f,使不是以反作用合力f为根据,而是以法向反力f为根据,因此得出压力角a越小越好的错误结论。实践上由于存在力f ,当压力角a=0l时,定子对叶顶的反作用合力f并不沿叶片方向作用,即并非处于有利的受力状态,这时转子槽对叶片的反力和力并不为零。2>无视了均衡式叶片泵的叶片在吸油区和压油区受力情祝大不相同,而且吸油区叶片受力较压油区***得多的,错误地把***叶片受力的着眼点压油区而不是吸油区。叶片向前倾角0,有利于成小压力角的结论实践上只适用于压油区。相反,由图3-4b 可见,在吸油区叶片前倾反而使压力角a增大,变为a=ψ+θ,使受力状况愈加***。3.3.4叶片倾角计划选定综上,设计的均衡式叶片泵的叶片前倾角选择0 =0l。3.4定子过渡曲线计划剖析与选定均衡式叶片泵定子大、小圆弧之间过渡曲线的外形和性质决议了叶片的运动状态,对泵的性能和寿命影响很大,所以定子曲线问题主要也就是大、小圆弧之间衔接过渡曲线的问题。定子曲线的设计即指的这局部过渡曲线的设计。由于定子曲线对叶片泵的排量、输出流量的脉动、冲击振动、噪声、效率和运用寿命都有重要影响,所以定子曲线是叶片泵设计的关键之一。3.4.1双作用叶片泵性能对定子曲线的请求1>使输出流量脉动小.由上式知泵输出流星的平均性取决于处在-一个区段定子曲线范围内各叶片径向运动速度之和能否变化,或者说取决于定子曲线相应各点的矢径变化之和dp(q)能否能坚持为常数。
北部精机HVPVC系列外形尺寸相对小,为了消弭困油现象带来的危害,通常在配流盘压油窗口边缘开三角形卸荷槽。(d) 叶片后倾。单作用叶片泵叶片倾角装置得主要矛盾不在压油腔,而在吸油腔。由于单作用叶片泵在压油区的叶片通压力油,而在吸油区的叶片不通压力油而与吸油口连通,为了使吸油区的叶片能在向心力的作用下顺利甩出,叶片采取后倾-一个角度安放。通常后倾角为24°(4)限压式变量叶片泵(a)外反应式变量叶片泵的工作原理。下图为外反应限压式变量叶片泵工作原理图。转子2的中心o是固定的,定子3能够左右挪动,在限压弹簧5的作用下,定子3被推:向左端,使定子中心o2和转子中心o之间有一初 始偏心量eg。它决议了泵的***流量9max。定子3的左侧装有反应液压缸6,其油腔与泵出口相通。在泵工作中,液压缸6的对定子3施加向右的反应力pa (a为 液压缸6的有效作用面积)。若泵的工作压力到达pg值时,定子所受的液压力与弹簧力相均衡,有pga=kx (k为 弹簧刚度,为弹簧的预紧缩量) ,这里pg称为泵的限定压力。当泵的工作压力p***偏心距坚持不变,泵的流量也维持***值qmax;当泵的工作压力p>pp时,pa>kxg。 限压弹簧被紧缩,定子右移,偏心距减小,泵的流量也随之疾速减小。(b)内反应变量叶片泵的工作原理。内反应变量叶片泵的工作原理与外反应式类似,但是,泵的偏心距的改动不是依托外反应液压缸,而是依托内反应液压力的直接作用内反应式变量叶片泵配流盘的吸、压油窗口布置如图所示,由于存在偏角日,压油区的压力油对定子3的作f在平行于转子、定子中心连线01o2的方向有- -分力fx。随着液压泵工作压力p的升高,f也增大。当f大于限压弹簧5的预紧力kxg时,定子3就向右挪动,减小了定子和转子的偏心距,从而使流量相应变小。(c)限压式变量叶片泵的流量压力特性。限压式变量叶片泵的流量压力特性曲线如图所示。曲线表示泵工作时流量随压力变化的关系。当泵的工作压力小于pg时,其流质变化用斜线表示,它和程度线(理论流量q)的差值0q为走漏量。此阶段的变量泵相当一个定量泵,ab称定量段曲线。点b为特性曲线的拐点,其对应的压力pg就是限定压力,它表示泵在原始偏心距eo时,可到达的***工作压力。当泵的工作压力超越pg以后,限压弹簧被紧缩,偏心距被减小,流量随压力而急剧减小,其变化状况用变量段曲线bc表示。c点所对应的压力pc为***压力(又称截止压力)。第三章液压泵泵的***流量由***流量调理螺钉1调理,它可改动限压式变量叶片泵特性曲线中a点的位置,使ab线段上下平移泵的限定压力由限定压力调理螺钉4调理,它可改动特性曲线中b点的位置,使bc线段左右平移。若改动弹簧刚度k,则可改动bc线段的斜率。
MPC-03B-05-40,MPC-03W-05-40,MPC-03A-50-40,MPC-03B-50-40,MPC-03W-50-40,MPC-02A-05-40,
MPC-02B-05-40,MPC-02W-05-40,MPC-02A-50-40,MPC-02B-50-40,MPC-02W-50-40,MPR-03A-K-1-30,
MPR-03B-K-1-30,MPR-0-K-1-30,MPR-03A-K-2-30,MPR-03B-K-2-30,MPR-0-K-2-30,MPR-03A-K-3-30,
MPR-03B-K-3-30,MPR-0-K-3-30,MPR-03A-K-0-30,MPR-03B-K-0-30,MPR-0-K-0-30,C-F12-2-30,
C-F14-2-30,C-F17-2-30,C-F26-2-30,C-F30-2-30,C-F36-2-30,C-F19-2-30,
C-F21-2-30,C-F23-2-30,HVPVC-F40-A5-02,HVPVC-F40-A4-02,HVPVC-F40-A3-02,HVPVC-F40-A2-02,
HVPVC-F30-A5-02,HVPVC-F30-A4-02,HVPVC-F30-A3-02,HVPVC-F30-A2-02,C-F07-2-30,C-F40-2-30,
VPVC-F30-A2-02A,VPVC-F30-A3-02A,VPVC-F30-A4-02A,VPVC-F30-A2-03A,VPVC-F30-A3-03A,VPVC-F30-A4-03A,
VPVC-F40-A2-02A,VPVC-F40-A3-02A,VPVC-F40-A4-02A,VPVC-F40-A2-03A,VPVC-F40-A3-03A,VPVC-F40-A4-03A,
VPVC-F20-A2-02A,VPVC-F20-A3-02A,VPVC-F20-A4-02A,VPVC-F20-A2-03A,VPVC-F20-A3-03A,VPVC-F20-A4-03A,
VPVC-F12-A2-02A,VPVC-F12-A3-02A,VPVC-F12-A4-02A,VPVC-F12-A2-03A,VPVC-F12-A3-03A,VPVC-F12-A4-03A,
SWH-G02-B2-A220-20,SWH-G02-B2-A110-20,SWH-G02-C2-A110-20,SWH-G03-C3-A110-10,MPR-02A-K-1-30,