上海韦米机电设备有限公司
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公司产品

Company Product
  • 单向阀电磁阀张家港油研

    来源:上海韦米机电设备有限公司 时间:2024-05-08 09:35:42 [举报]

    普通单向阀
    功用
    -只允许液流一个方向流动,
    A通B
    -反向被截止,B不通A
    ●结构与工作原理
    锥阀心,弹簧
    ●正向开启压力
    -只需(0.03~0.05) MPa,反向截止时密封性能好压力损失
    -开启后,进出口压力差为(0.2-0.3)MPa
    普通单向阀的应用
    ●常被安装在泵的出口,为防止压力冲击影响泵的正常工作,并防止泵不工作时系统油液倒流
    ●被用来隔开高低压腔
    ●与其他的阀组成单向节流阀、单向减压阀、单向顺序阀
    ●安装在回油路上作背压阀,此时阀的开启压力为( 0.3~0.5) Mpa
    MRP-03-B-30
    MRP-04-C-30
    MRP-06-B-70
    MSA-01-X-50
    MSA-03-X-40
    MBA-01-C-30升级为MBA-01-C-70
    MBA-03-H-30

    主要性能
    单向阀的主要性能指标是正向小开启压力、正向流动压力损失和反向泄漏量。
    1.正向小开启压力
    正向小开启压力是指使阀芯刚开启时进油口的小压力。作为单向
    阀或背压阀使用时,因弹簧制度
    不同,其正向小开启压力有较大差别。
    2正向流动压力损失
    正向流动压力损失是指单向阀通过额定流量时所产生的压力降。压力损失包括由于弹簧力、摩擦力等
    产生的开启压力损失和液流的流动损失。为了减小压力损失,可以选用开启压力小的单向阀
    3.反向泄漏量
    反向泄漏量是指当液流反向进入单向阀时,通过阀口的泄漏流量。一个性能良好的单向阀应做到反向
    无泄漏或泄漏量极微小。当系统有较高的保压要求时,应选用泄漏量小的结构,如锥阀式单向阀。
    对液控单向阀而言,除了上述性能指标要求外,还有反向小开启控制压力.即能使单向阀反向开启
    的控制口的小压力。一般外泄式单向阀的反向小开启控制压力比内泄式小,卸载式比简式的反向小
    开启控制压力小。
    此外,当液控单向阀在控制活塞作用下开启时,不论是正向流动还是反向流动,它的压力损失仅仅置
    由于油液的流动阻力产生的,而与弹簧力无关,因此,在相同流量下,其压力损失比控制活塞不起作用时
    的正向流动压力损失小。
    MRA-01-B-30
    MRA-03-B-30
    MSW-01-X-50
    MSW-03-X-30
    MSW-03-Y-30
    MSW-06-X-10
    MFA-01-X-10

    电液换向阀的工作原理及产品特性
    电液换向阀工作原理当两个电磁阀线圈通电时,平衡孔回路关闭,泄流孔回路打开,活塞上腔泄压,活塞上行,阀门打开。
    反之活塞下行,阀门关闭,在阀门开启和关闭过程中,可将流量信号及阀塞位置信号传送给计算机,经过计算机处理后发出相应的指令,控制两个电磁导阀的通、断电状态,使活塞的上下腔的液压差产生变化,从而将活塞控制在所需的开启高度上,实现对管道介质流量的控制。
    电液换向阀是由电磁换向阀和液控换向阀组合而成的,其中电磁换向阀用于改变通到液动换向阀两端控制油路的流向,以改变阀芯的工作位置,称其为先导阀。
    液动换向阀用来控制液压系统中的执行元件,这种操控方式,实现了用较小的电磁铁吸力来控制主油路大流量的换向,适用于大流量的液压系统。
    电液换向阀有什么产品特性?
    电液换向阀产品特性:
    1、全进口高精密CNC车床加工,尺寸控制,质量稳定可靠;
    2、60HRC以上高硬度阀芯及高硬度球墨铸铁阀体,长期高频动作耐磨耗,高压环境下稳定可靠,在中低压环境下更有使用寿命;
    3、内部流道设计,大流量系统下流通顺畅,降低液压油温升,改善由此造成液压油变质,主机工作效率下降等问题;
    4、采用大推力电磁铁及SWP高强度弹簧,确保产品于高压力,大流量环境顺畅动作,在长期高频率动作中性能稳定,使用寿命长;
    5、阀体螺丝安装孔内特别加装弹簧垫圈,防止安装时因扭力过大导致阀体形变,阀芯无法动作,降低人为损坏几率;
    6、内部钢环挡片静音设计,动作噪音更低,满足静音环保需求;
    7、多种接线方式,均可配备防水密闭端头,隔绝外部水气等侵入,使电气连接更加可靠,适合潮湿等工作环境,多种接线方式均附加通电动作指示装置,接线简便,通电动作明确;
    8、可提供含低电压冲击(LS)之产品,大大提高使用安全性。
    DSHG-04-3C40-A220-T-N1-50 
    DSHG-04-3C60-D24-N-50 
    DSHG-04-3C9-D24-T-N1-50 
    DSHG-04-3C10-D24-T-50 
    DSHG-04-3C10-D24-T-N1-50
    DSHG-04-3C10-D24-T-N-50 
    DSHG-04-3C10-A220-T-50

    DSHG-06-3C2-T-D24-N1-52T
    DSHG-04-3C4-T-D24-N1-51T
    DSHG-06-3C12-T-A100-53
    DSHG-10-2B2A-T-PA-A100-43
    DSHG-10-3C12-T-A100-43
    DSHG-06-3C3-E-D24-N1
    DSHG-04-3C40-T-A100-52
    电液换向阀是电磁换向阀和液控换向阀的组合,它是用电磁换向阀控制液控换向阀的动作,变换流体流动方向的控制阀。电液换向主要用在流量超过电磁换向阀正常工作允许范围的液压系统中,对执行元件的动作进行控制,或对油液的流动方向进行控制。
    电液换向阀的特性
      1、结构简单、体积小、质量轻,加工方便。
      2、密封性能良好,内泄量少。
      3、换向响应速度快,反应灵敏。
      4、换向可靠性高。
    电液换向阀使用注意事项
      1、电液换向阀应用规定的螺钉安装在连接底板上,不允许用管道支持阀门。
      2、连接底板与阀结合面的表面粗糙应在以上,平面度应小于0.1mm。
      3、电液换向阀的安装保持轴线呈水平方向,不允许倾斜和垂直方向安装。
      4、电液换向阀的控制形式分内部控制和外部控制。内部控制是通过进入主阀的压力油直接供给上部先导阀进行内部控制;外部控制是通过系统中设计的油源供给上部先导阀进行外部控制。
      5、电液换向阀控制油回油形式为外部回油,先导阀控制回油口单引出,直接回油箱。
      6、若系统中电液阀使用较多,一般用外部控制,但若系统中电液阀使用较少,且为小型电液阀,系统较简单,大多采用内部控制。
      7、对于初始中位的滑阀机能,为使液压泵卸荷的电液换向阀(如M型、H型、K型等)当采用内部控制型式时,应在主阀的回油管路上安置开启压力在1Mpa以上的背压阀,以主阀芯的换向动作。
      8、本厂老型号产品出厂均按外部控制、外部回油安装,若要改为内部控制,只需将先导阀拆下,旋转180度,再装上即可。新型号产品均为内部控制,外部回油。
      9、产品应在规定的技术条件下工作,以确保产品的正常工作。

    一、液压阀的分类及作用
    1:根据用途:
    方向控制阀:控制液流方向,如单白阀、换向阀
    压力控制阀:控制液流压力,如溢流阀、减压阀
    流量控制阀:控制流量大小,如节流阀、调速阀。
    2.根据安装方式: .
    管式(螺纹L)、板式(B)、 法兰(F)
    3.根据压力等级:
    低压、中压、中高压、高压。
    对液压阀的基本要求
    1)动作灵敏,使用可靠,工作时冲击和振动小;
    2)油液流过时的压力损失小;
    3)密封性能好;
    4)结构紧凑,安装、调整、使用、维护方便,通用性强。.
    DSHG-06-3C12-E-A100-53275
    DSHG-04-3C40-T-A100-52
    DSHG-06-2B2-T-D220X1-51
    DSHG-10-2B2-T-D220X1-41 
    DSHG-06-2B1BB-D24-52T
    DSHG-04-3C2-T-D24-N1-50
    DSHG-06-3C2-T-A220-N1-50

    伺服系统就是带有负反馈的控制系统,而伺服阀就是带有负反馈的控制阀。
    阀对流量的控制可以分为两种:
    一种是开关控制:要么全开、要么全关,流量要么大、要么小,没有中间状态,如普通的电磁换向阀、电液换向阀。
    另一种是连续控制:阀口可以根据需要打开任意一个开度 ,由此控制通过流量的大小,这类阀有手动控制的,如节流阀,也有电控的,如比例阀、伺服阀。
    所以使用比例阀或伺服阀的目的就是:以电控方式实现对流量的节流控制(当然经过结构上的改动也可实现压力控制等),既然是节流控制,就必然有能量损失,伺服阀和其它
    阀不同的是,它的能量损失更大-些,因为它需要一定的流量来维持前置级控制油路的工作。
    伺服阀的主阀一般来说和换向阀一样是滑阀结构,只不过阀芯的换向不是靠电磁铁来推动,而是置级阀输出的液压力来推动,这一点和电液换向阀比较相似,只不过电液换向阀的前置级阀是电磁换向阀,而伺服阀的前置级阀是动态特性比较好的喷嘴挡板阀或射流管阀。
    也就是说,伺服阀的主阀是置级阀的输出压力来控制的,而前置级阀的压力则来自于伺服阀的入口p ,假如p口的压力不足,前置级阀就不能输出足够的压力来推动主阀
    芯动作。
    DSHG-04-3C2-D24-N1-50
    DSHG-06-3C4-T-D24-N1-52T
    DSHG-04-3C2-T-A240-N1-50
    DSHG-01-3C2-T-A240-N1-50
    DSHG-06-3C2-E-D24-N1-51
    S-DSHG-D4-3C2-C2-D24-N1-50
    DSHG-06-3C122-E-R2-D24-N1-52T
    电磁阀类型是很多的,在液压控制系统中用的是液压电磁阀,在气压控制系统中用的是气压电磁阀。这些电磁阀的作用是控制液体或气体的流向、压力的高低或者流量的大小。电磁阀虽然很多,但是它们的结构都是相同的,都是由三大部分构成,部分是电磁阀的阀体,第二部分是电磁阀的阀芯,第三部分就是驱动阀芯动作的电磁铁或者弹簧。
    对于气压阀也是对空气的压力、流量和流动方向进行控制的重要元件,因此我们可以把气压阀也分为三种类别的,种是控制方向的,我们叫方向控制阀,第二种是进行压力调节的,我们叫压力控制阀,第三种就是控制空气流量的,我们就叫流量控制阀。
    电磁阀的判别方法
    不管是液压阀还是气压阀,它们的结构都有相同之处的,因此在讲到电磁阀时就经常用到“几位几通”的说法,那么拿到一个电磁阀时,我们该如何判别电磁阀是几位几通的呢?下面我们通过一个示意图给朋友们简单地说一下。
    下面是一个换向阀,我们假设阀的阀芯向右运动的时候,那么通过液压泵输出的压力就会从阀的P口经过A口进入液压缸的左腔,这时液压缸有腔室里的液体就会通过B口流回到油箱了,这样的话,就会使阀里的活塞向右边移动了。当然如果阀芯向左移动的时候,那么液体的流向就会反向流动了,这时活塞也就会向左移动了。
    我们可以把这个换向阀画成图形符号,如上图左边所示的那样,因为这个换向阀的阀芯相对于阀体有三个工作位置,我们一般用粗实线方框符号来代阀的一个工作位置,因而就有三个方框,因此我们我们把它叫为三位阀。
    又由于这个换向阀一共有P、A、B、T1、和T2共有五个油口,这样以来每个大方框中就表代表液体的通路与方框总共就有五个交点了,因此次这个换向阀又叫五通阀。这样以来我们就可以知道这个阀总体判定为三位五通阀了。
    我们可以通过上图可以看到,在阀的中间位置各个油口是互相不导通的,我们一般就用“T”这样的符号来表示,当阀芯向左移动的时候,表示换向阀左位工作,这时候P、A、B和T2是相同的了,如果阀芯向右运动时,就代表换向阀右位工作,这时候P、A、B和T1就是相同的了。我们通过这样的一番解释,就可以判定出这个阀是三位五通换向阀了。
    我们通过油路阀的剖析,那么对电磁阀的判断也是一样的,比如下图气路图中右边的一个电磁阀,我们按照油路阀的分析就可以得出,它有两个大方框,就可以确定它是一个两位电磁阀,再看看它有几个气路出口,通过观察发现每个方格内都有三个气路出口,因此我们就可以称为这种电磁阀叫两位三通电磁阀了。
    这样以来通过对两种阀的分析,就可以得出一个结论来了,那就是要观察电磁阀符号图中有几个方框,有几个方框就代表是几位阀,然后再看每个框中有几个油路或者气路的出入口,有几个就是几通阀,这样以来我们就可以很轻松的判别出下面的电磁阀是一个两位五通电磁阀了,其示意图如下所示。
    对于电磁阀实物的判别主要根据两点,一是先观察电磁阀有几个气路口,就可以判定是几通阀,二是根据电磁阀体上的铭牌所标识的图形符号就可以判断出它是几位阀,这样通过以上两步就不难分辨出电磁阀的位数和通路数了。
    DSHG-03-3C2-T-A240-14
    DSHG-03-2B2-T-D24-N1-14
    DSHG-04-3C4-C1C2-T-D24-N1-52
    DSHG-04-3C10-C1C2-T-D24-N1-52
    DSHG-04-3C12-T-R2-D24-N-51
    DSHG-04-3C10-E-A220-N1-51T
    DSHG-04-3C2-T-A220-N1-51T
    液压阀 方向控制阀 压力控制阀 流星控制阀 方向控制阀 方向控制阀控制液压系统中油液流动的方向或液流的通与断
    单向阀换向阀双向液压锁单向阀二、换向阀工作原理利用阀芯和阀体的相对运动使油路接通、关断或变换油流的方向,从而实现液压执行元件及其驱动机构的启动、停止或变换运动方向
    分类
    按操作方式分:手动换向阀、机动换向阀(亦称行程阀)、电磁换向阀、液动换向阀和电液换向阀等
    按阀芯工作时在阀体中所处的位置和换向阀所控制的通路数不同分:位通换向阀、二位三通换向阀、二位四通换向阀、三位四通换向阀等
    按阀的安装方式分:管式(亦称螺纹式)换向阀、板式换向阀和法兰式换向阀等
    按阀的结构形式分:滑阀式换向阀、转阀式换向阀和锥阀式换向阀等换向阀的图形符号方格数即
    “位" 数,三格即三位箭头表示两油路连通,但不表示流向。表示油路不通。在方格内,箭头或"符号与方格的交点数为油路的通路。
    S-BSG-10V-2B3B-D24-51
    S-BG-06-L-40T
    EFBG-03-125-H-20T
    S-BG-03-L-40
    ERBG-06-H-5111
    BG-03-32T,
    EFBG-06-500-C-5120
    启闭特性是溢流阀从开启到闭合的过程中,通过溢流阀的流量与其控制压力之间的关系,它是衡量溢流阀性能好坏的一个重要指标。
      一般用溢流阀开始溢流时的开启压力Pk以及停止溢流时的闭合压力Pb与公称流量下的调定压力Ps的比值的百分比来衡量。前者称为开启压力比,后者称为闭合压力比。
    开启压力比和闭合压力比越大,而且二者越接近,则溢流阀的启闭性能越好。一般应使开启压力比大于90%,闭合压力比大于85%。
    溢流阀开启和闭合特性曲线是否重合
      溢流阀开启和闭合的静态特性曲线不重合,原因是:开启时阀芯与阀体的摩擦力下,液体对阀芯的压力等于弹簧的弹性里加上阀芯与阀体的摩擦力;闭合时阀芯与阀体的摩擦力向上,此时液压油对阀芯的压力等于弹簧的弹性力减去摩擦力。所以液压阀的开启流量比阀的关闭流量要大,所以溢流阀开启和闭合的静态特性曲线是不重合的。
      主阀阀芯由于在升压和降压过程所受摩擦力方向相反,因而在调得相同的进口压力时,主阀的阀口开度是不同的,即在升压调节后产生的溢流量,小于降压调节后产生的溢流量,故压力一量曲线是不重合的两条曲线,
    S-DSG-03-2D2-D24-C-N1-50
    S-BSG-03-2B2-D24-L-53
    S-BSG-03-2B3B-D24-C-N-L-53
    S-BSG-10-2B3B-D24-N1-53
    S-BSG-06-2B3B-D24-N1-L-53
    S-BSG-06-2B3B-D24-N1-L-52T
    S-BSG-06-2B3B-D24-N1-51

    标签:减压阀,管式单向阀,电液换向阀,电磁换向阀

公司信息

  • 上海韦米机电设备有限公司
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  • 3天
  • 上海韦米
  • 个体经营
  • 2013-10-11
  • 气动阀气缸气动元件,伺服驱动器编
  • 上海 浦东 金豫路100号禹洲金桥国际2期2

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邓洁

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气动阀气缸气动元件,伺服驱动器编码器,电磁阀溢流阀比例阀,电线电缆探头传感器

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