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力士乐隔膜式蓄能器0531623303

更新时间:2019-12-23

简要描述:

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隔膜式蓄能器包括一个钢制耐压容器,该容器通常为球形或圆柱形。蓄能器内部有分离器原件,即由弹性柔性材料(弹性材料)制成的隔膜,带有关闭按钮及保护塞。它们符合压力设备指令

液压/气动蓄能器有各种应用:
储存能量,以便在间歇操作系统中节省泵的驱动功率。
用于紧急情况能源储备,例如液压泵发生故障时。
补偿泄漏损失。
当发生周期振动时吸收冲击和振动。
在压力和温度变化时补偿体积。
车辆的悬挂系统元件。
吸收机械振动的冲击。

压力
对于蓄能器的计算,下列压力数据起到不同的作用:
p0 =预设气压
    在室温下且液压油室排干
p0T =预设气压
    在工作温度下
p1 =最小工作超压
p2 =最大工作超压
t最大 =最大工作温度
为了尽可能实现蓄能器体积的利用和长久的使用寿命,建议遵守以下值:
p0,t最大=0.9 p1
液压压力不应超过填注压力的四倍,否则会对隔膜的弹性产生过大的应力,导致压缩变化太大而气体加热强烈。

工作模式
液压油几乎都是不能压缩的,因此不能存储压力能。液压/气动蓄能器使用气体的可压缩性来存储液压油。所有氮气的清洁度等级至少应为 4.0:
p1 与 p2 之间的差别越小,隔膜的使用寿命越长。但是,最大蓄能器容量的工作比也将相应减小。
隔膜式蓄能器  p2 4  p0
若想在蓄能器中获得更高的压力比 (p0 : p2 > 1 : 4),可以在蓄能器的气体侧安装填料。
这将减少有效气体体积 V1,但可保护隔膜不会出现不允许的变形。

油体积
根据压力 p0 … p2,将产生气体体积 V0 … V2。在此过程中,V0 同时是蓄能器的公称体积。可用油体积 V 是气体体积 V1 与 V2 之差:
已知压差的可变气体体积根据以下方程进行计算:
对于气体的等温状态变化,即如果气体缓冲器的变化发生得非常缓慢,使得有充足的时间在氮气与周围环境之间进行完全热传导,因此温度保持不变,则以下方程适用:
p0  V0 = p1  V1 = p2  V2
对于绝热状态变化,即伴随氮气温度变化的气体缓冲器的快速变化,以下内容适用:
p0  V χ0 = p1  V χ1 = p2  V χ2
在实际情况下,状态的变化遵循绝热定律。充气通常遵循气体等温变化,而排气是绝热的

 

液压系统主要由5个部分组成,泵、阀、油缸、马达为核心元件。典型的液压系统由动力元件(主要是液压泵)、控制元件(主要是液压阀)、执行元件(包括液压油缸、液压马达)、辅助元件(包括油箱、过滤器、蓄能器、热交换器)、工作介质(包括矿物油、乳化液、液压油等)5个部分组成,其中泵、阀、油缸、马达的技术难度大、产品附加值高、价值占比较高,是液压系统的核心元件。

液压泵:主要有柱塞泵、齿轮泵、叶片泵和螺杆泵。其中,柱塞泵、叶片泵属于高压泵,齿轮泵属于低压泵。以柱塞泵为例,其密封工作腔构件为圆柱形的柱塞和缸体,容易得到较高的配合精度,特点是泄漏量小,容积效率高,可以在高压下工作;由于柱塞泵压力高、结构紧凑、效率高、流量调节方便,故在需要高压、大流量、大功率的系统中和流量需要调节的场合,如工程机械、矿山冶金机械、船舶、重型刨床及液压机等设备上广泛应用。
液压阀:主要分为方向阀、流量阀、压力阀。方向阀用于控制系统中的油流方向,包括换向阀、单向阀等;流量控制阀,用于控制液压系统中油的流量,包括节流阀、调速阀等;压力控制阀,用于控制系统中的油压,包括溢流阀、减压阀、顺序阀等;上述三类阀可组成各种复合阀。
液压油缸:液压缸由缸体、可移动的活塞和连接活塞的活塞杆组成,缸体两端用端盖进行封闭,端盖可采用螺纹、卡圈、拉杆或焊接等方式与缸体连接;分为双作用式、单作用式、伸缩式。
液压马达:分为单向、双向液压马达,也分为定量马达与变量马达。

力士乐隔膜式蓄能器0531623303

 R901173943 HAD1,4-350-2X/10G04C-1N111-CE
R901173944 HAD1,4-350-2X/150G04C-1N111-CE
R901173945 HAD1,4-350-2X/17G06F4-1N111-CE-004
R901173947 HAD1,4-350-2X/25G06F4-1N111-CE-004
R901164370 HAD1,4-350-2X/2G04E-1N111-CE
R901438039 HAD1,4-350-2X/45G04E-1E111-CE
R901255143 HAD2,0-100-1X/0G05E5-1N111-CHN
R901438068 HAD2,0-100-1X/10G05E5-1N111-CE
R901164371 HAD2,0-100-1X/2G05E5-1N111-CE
0531623303 HAD2,0-100-1X/30G04C-1N111-CE
0531623300 HAD2,0-100-1X/30Z08C-1N111-CE
R987364924 HAD2,0-100-1X/30Z08C-1N111-CE
0531623301 HAD2,0-100-1X/30Z08E-1N111-CE
0531623302 HAD2,0-100-1X/40Z08C-1N111-CE
R901200006 HAD2,0-100-1X/50Z08C-1N111-CE
0531623500 HAD2,0-207-1X/0U04C-2N111-USA
R901255144 HAD2,0-250-1X/0G05E5-1N111-CHN
0531723601 HAD2,0-250-1X/0U04C-1E111-USA
0531723600 HAD2,0-250-1X/0U04C-1N111-USA
0531623616 HAD2,0-250-1X/21U04C-1E111-USA
0531623613 HAD2,0-250-1X/25Z08C-1N111-CE
R901164372 HAD2,0-250-1X/2G05E5-1N111-CE
0531623602 HAD2,0-250-1X/50G04C-1N111-CE
0531623600 HAD2,0-250-1X/50Z08C-1N111-CE

力士乐REXROTH液压元件应用行业:注塑机、吹塑机、橡胶和发泡机、陶瓷压机、同步折弯机(折板机),、剪板机(剪床)、冲切/步冲、金属压力机、弯曲/锯床、机床、食品机械、皮革/鞋机、木材/造纸机械、钢铁业/铸造、压铸机/挤压机、电厂、生态能源(风能-水力-太阳能)设备、油和天然气工业设备、混凝土泵、路机、钻井/开采设备、起重机、升降机/叉车、推土机、道路,隧道,水坝工程设备、压缩机、街道维修设备、模拟器/娱乐设备、卡车、铁路工程设备、航空工业设备、船舶/航海工业设备、打谷机/喷洒机、拖拉机/收割机。

电磁换向阀和电液换向阀
1.结构和工作原理
WE型电磁换向阀采用湿式交流或直流电磁铁。该阀是通过电磁铁控制阀芯的不同工作位置。当电磁铁断电时,阀芯靠弹簧压力保持在中间或终端位置(脉冲式阀除外)。电磁铁通电,阀芯被推到工作位置上,断电后又恢复到初始状态。这时用手推动故障检查按钮可使阀芯移动。
由于湿式电磁铁内部与回油腔相通,这样衔铁油里移动,可以减少磨损、缓冲,并且提高了散热性能,提高了使用寿命。交流电磁铁具有动作时间短,电气控制线路简单,不需特殊的触头保护等特点。直流电磁铁是切换特性软,动作频率高,对过载或低电压反应不敏感,工作可靠。
WE型换向阀是由电磁铁控制的滑阀式换向阀,它主要用于控制液体的通断和流动方向。
其结构主要是由阀体、电磁铁、滑阀以及复位弹簧等组成。在不通电的情况下被复位弹簧保持在中间位置或初始位置上(脉冲阀除外)。电磁铁的推力通过推杆作用在滑阀上,并且把它从静止位置推到工作位置上(终端位置),由此改变了液流的方向P→A和B→T或者P→B和A→T。当电磁铁断电后,滑阀被复位弹簧重新推到原来的静止位置上。在电磁铁断电时,用故障检查按钮推动滑阀移动。
WEH型换向阀
WEH型换向阀是由电磁阀作为先导控制的滑阀工换向阀。用于控制液流的通断和流动方向。
换向阀是由主阀体、主阀芯、-个或二个复位弹簧和带一个或二个电磁铁的先导阀组成。主阀芯借助于弹簧力或液压力保持中间位置。先导阀可选择湿式直流(或交流)电磁铁,用先导阀的控制油使主阀芯换向(移位)。
当电磁铁不通电时,推动故障检查按钮可导阀芯移动。控制油的输入与输出可选用内控或外控。
弹簧对中的三位四通换向阀( 4WEH25,, 60/,型)
主阀芯是靠两个弹簧保持在中间位置,两弹簧腔与导阀T腔相通(无背压)。控制油从通道引入供给先导阀,当先导阀换向后控制油作用在主阀芯两端中的一端上,推动主阀芯换向,从而使各油口按滑阀机能接通。当电磁铁断电时,导阀芯回到初始位置(脉冲阀除外),控制油腔
通过导阀T腔与油箱接通,在弹簧力的作用下,主阀芯回到中间位置。弹簧内的控制油经先导阀T腔或外排口Y排出。

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