• VICKERS节流阀DGMFN-3-Y-A2W-B2W-41

    详细信息

     品牌:VICKERS  型号:DGMFN-3-  连接形式:螺纹  
     材质:铸铁  启闭件的形状:窗形节流阀  公称通径:6 mm 
     压力环境:高压  工作温度:常温  标准:美标  
     外形:中型  流动方向:单向  驱动方式:液压  
     零部件及配件:阀体  类型:直动式  流量调节范围:100  
    VICKERS节流阀DGMFN-3-Y-A2W-B2W-41,美国伊顿威格士EATON VICKERS节流阀,叠加式节流阀,现货库存供应,购买进口液压、气动、自动化控制工业配件,认准“上海韦米机电设备有限公司”,7年老店,保证产品原厂原装,价格优惠,售后无忧,欢迎新老客户咨询采购!
     

    节流阀和单向节流阀是简易的流量控制阀,它们在定量泵液压系统中的主要作用是与溢流阀配合,组成三种节流调速系统:即进油节流调速系统、回油节流调速系统和旁路节流调速系统。对于执行元件要求往返节流调速的系统可使用两个单向节流阀。节流阀也在容积节流调速回路中使用。这种阀没有压力及温度补偿装置,不能自动补偿载荷及油液粘度变化时造成的速度不稳定,但其结构简单,制造和维护方便。所以在载荷变化不大或对速度稳定性要求不高的一般液压系统中得到广泛应用。


    节流阀是通过改变节流截面或节流长度以控制流体流量的阀门。将节流阀和单向阀并联则可组合成单向节流阀。节流阀和单向节流阀是简易的流量控制阀,在定量泵液压系统中,节流阀和溢流阀配合,可组成三种节流调速系统,即进油路节流调速系统、回油路节流调速系统和旁路节流调速系统。节流阀没有流量负反馈功能,不能补偿由负载变化所造成的速度不稳定,一般仅用于负载变化不大或对速度稳定性要求不高的场合。

    液压原理图和基本回路分析
    液压原理图及阀件分布简介
    一、伺服控制回路
    2.辊缝控制模式
    1.闭环控制模式
    轧机轧辊的调整由一个闭环辊缝控制系统完成。通常的轧制操作在闭环辊缝控制模式下。TCS和其控制器接收辊缝设定值数据并在此模式下控制轧制。
    在闭环模式下TCS的功能总是一个位置控制功能。这也包括在可允许*大轧制力已经达到时的状态,在这种情况下,通过内部控制器,辊缝设定到不超过*大允许轧制力。在辊缝设定时,轧制力控制的TCS功能取代位置控制。
    每个调整液压缸带有一个带有设定值、位置数值和设定点数值的控制器。
    液压阀位置:
    (1)泄荷阀关闭;
    (2) 单向阀打开;
    (3) 伺服阀从TCS控制器中接到一个适当的设定值。
    2.锁定控制模式
    在辊缝位置处于维持状态, 新设定点或偏离不会引|起辊缝变化, 控制模式处于锁定状态。
    为避免辊缝的偏差,锁定模 式功能必须对控制辊缝的两液压缸同时控制。
    液压阀位置:
    (1)泄荷阀关闭;
    (2)单向阀关闭;
    (3)伺服阀从TCS控制器中接到一个设定值0。
    3.快速打开和卸压模式
    该功能主要用于轧机保护。特别是如果轧件在轧机中遇到冲击,必须立即中断轧机操作。这意味着在轧机调整过程中立即减小轧制压力,并且打开辊缝到*大辊缝尺寸。相对应的是,当该功能结束时,所有水平辊和立辊的液压缸柱塞杆全部缩回。
    卸压并且下一步所有的液压缸同时打开。轧辊以-一个控制方式打开,避免单个轧辊位置过分的倾斜。倾斜检测系统发挥作用。
    液压阀的位置:
    (1)卸荷阀关闭;
    (2)单向阀打开;
    (3)伺服阀从控制器中接收到*大打开设定值。
    当某个轧辊的液压缸柱塞杆已全部缩回,伺服阀设定值被清零时,单向阀关闭,并且快速的卸荷信号传输到一级PLC中。然后,卸压阀打开2秒时间。
    4.非卸压模式
    该控制模式可靠地卸载压力系统。因安全原因,该功能在快速打开状态的末端发生。而且,该功能在从等待工作状态到准备操作I作状态转换之前执行。这避免了当单向阀打开时在轧辊液压系统由压力弓|起的失控动作。
    为了 避免轧辊的过度倾斜,两个液压缸的该功能必须同时发生。
    液压阀的位置:
    (1)单向阀关闭
    (2)伺服阀从TCS控制器中接收到一个零值
    (3)卸荷阀关闭。
    5.浮动模式 .
    浮动模式是一个控制器模式,在此模式下通过外力的动作轧辊能够自由的移动。浮动模式定义为下辊的轴向移动。在浮动模式下,下辊根据与上辊的相互关系,以一一个标定状态顺序被轴向定位。该移动通过立辊。
    液压阀的位置:
    (1)卸荷阀打开;
    (2)单向阀关闭;
    (3)伺服阀从TCS控制器中接收到零设定值。
    6.轴向调整系统脱离模式
    液压系统和轴向移动位移编码器的连接在此操作模式下被引入一个条件,在此模式下液压插头和位移编码器插头能被松开或插上。位移编码器的插头必须插入在机架_上的插口。接着插头在一个停车位置。该停车位置由TCS电气检测。
    液压阀的位置:
    (1)单向阀关闭;
    (2)伺服阀从TCS控制器中接收到一个零值
    (3)卸荷阀关闭。;
    当条件1达到时,轴向移动编码器的能量供应断开。
    当条件1+ 2获得时, 1级控制给出“断开位 置编码器轴向移动信号已准备好”
    检测插头是否在停车位置。如果在,轴向移动系统已准备好换辊。
    7.轴向调整系统连接模式
    在此模式下;液压系统和轴向位移编码器的连接被采用了一个前提,即液压插头和位移编码器插头能被反向插到辊系内。
    液压阀的位置:
    (1)单向阀关闭
    (2)伺服阀从TCS控制器中接收到一个零值
    (3)卸荷阀关闭。
    当条件1已产生时,一级控制系统接到“位置编码器轴向移动信号连接准备好”。检
    测信号插头是否已与位置编码器E连接。
    当条件3已产生时,轴向移动位移编码器有效轴向移动系统准备好冲洗。
    8.轴向调整系统冲洗模式
    冲洗模式是一个控制器模式用于换完辊后从轴向移动系统清除空气和污染物。在能够设定辊缝前的一个短时间内,轴向系统需要冲洗。
    当液压管路和位移编码器连接后,可以由操作者立即开始冲洗。手动操作的截止阀必须打开使其能够冲洗。当冲洗结束后手动截止阀必须关闭。
    液压阀的位置:
    (1)卸荷阀关闭
    (2)截止阀打开
    (3)伺服阀从TCS控制器中接收到一个+ 20%的设定值。( 注:明确的设定值,因为液压缸预期向DS侧移动)
    冲洗时间是120秒。操作侧压力应该接近180bar。如果适当,可用一一个较低的设定值。如果操作侧压力升到大约250bar时,必须中断冲洗,并且-一个故障报警传到1级。一个可能的原因是截止阀( 421 )没有被打开。
    当冲洗期已过,该阀转到下一个位置:
    (1)卸荷阀关闭
    (2)手动关闭截止阀
    (3)伺服阀从TCS控制器中接收到一个0阀设定值。
    (4)当冲洗结束时,该结果的一个信号被送到1级控制系统
    VICKERS节流阀DGMFN-3-Y-A2W-B2W-41
    DGMFN-3-Y-A2W-B2W-41
    DGMFN-3-Y-A2W-B2W-41
    DGMFN-3-Y-A2W-B2W-41
    DGMFN-3-Z-P2W-21-01
    DGMFN-3-Z-P2W-41
    DGMFN-3-Z-P2W-41
    DGMFN5YA2WB2W30
    DGMFN-5-Y-A2W-B2W-30
    DGMFN7 Y A2HB2H20
    DGMPC-3-ABN-BAN-41
    DGMPC5ABKBAK30
    DGMR-5-A1-FW-B1-FW-30
    DGMX2 5 PP BW B 30
    DGMX2-3-PA-CW-B-40
    DGMX2-3-PB-FW-B-40
    DGMX2-5-PA-BW-B-30
    DGMX2-5-PA-FW-30
    DGMX25PAFWB30
    DGMX2-5-PA-FW-B-30
    DGMX2-5-PB-BW-B-30
    DGPC 06 AB 51
    DGPC-06-AB-50
    DICPFS-08-05
    DPS2-10-B-S-0-40 30
    DPS2-16-V-F-0-20
    ECT-06F-10TB
    EEA-PAM-523-A-33
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    EEA-PAM-523-A-32
    EEA-PAM-523-A-32
    EHA-PAM-291-A-20
    EHH-AMP-702-D-20
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    FCG-02-2300-50
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    FCV6-16V-S-O-NV
    FG-03-28-22
    FG-03-28-22
    KBDG4V52C50NZM1PE7H710
    KBDG5V-5-2C90N-M1-PE7-H1-10
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    KCG3350DZMUH110
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    KCG-6-W100-1-Z-M-U-H1-10
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    KDG3V-8-33C330N-E-20
    KDG4V3-2C13N-M-U-H7-60
    KDG4V-3-2C20N-M-U-H7-60
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    KDG4V-5-2C65S-Z-M-U-H6-30
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    KDG5V-7-2C180N-X-T-H-M-V-H1-10
    KFDG4V-3-2C20N-Z-M-U1-H7-20
    KFDG4V-5-2C70N-Z-VM-U1-H7-20
    KSDG4V396L40MU1H711
    KTG4V-3S2B08N-M-U1-H5-60-EN427
    KTG4V-3S-2B08N-M-U-H5-60-EN427
    MCSCJ240AG000010
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    PCGV-6-CD-1-10
    PCGV-6-CD-1-10
    PCGV-6F-1-10
    PCGV-8AD-1-10
    PRVI-10-S-0-6  30
    PVB10-RSY-41-CC-12
    PVB5-LS-20-C-11-PRC
    PVH098R01AD30A250000002001AB010A
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    PVH098R01AJ30A250000002001AB010A
    PVH098R01AJ30A250000002001AB010A+螺钉 柱塞泵
    PVH131R13AF30A250000002001AE010A
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    PVQ20B2RSE1S21C2112
    PVQ20B2RSE1S21C2112
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    PVQ20-B2R-SS1S-10-C21-10-D
    PVQ20-B2R-SS1S-21-C21D-12
    PVQ20-B2R-SS1S-21-C21-D-12
    PVQ-32-B2R-SE1S-21-C14-12
    PVQ40AR01AB30G2100000100100CD0A
    PVXS-090-M-R-DF-0000-000
    PVXS-180-M-R-DF-0000-000
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    PVXS-250-M-R-DF-0000-000
    RCG-06-F1-30
    RG06F323UG
    RV3-10-S-0-36 30
    RV3-16-S-0-13/
    RV5-10-S-0-50插装阀
    ST307-150-B
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    300AA00096A
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    CVCS40  02-157712
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    D-507834
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    DG4V-3-22AL-M-U-H5-60-EN-124
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    DG4V-3-2A-M-U-H7-60
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    DG4V-3-2N-M-U-H7-60
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    DG4V-3S-2C-M-X4-H7-60
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    DG4V-3S-6C-M-X1-H4-60
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    DG4V-5-2CJ-M-U-H6-20
    DG4V-5-2CJ-M-U-H6-20C
    DG4V-5-2C-M-U-H6-20
    DG4V-5-2NJ-M-U-H6-20
    液压机是一种以液体为工作介质,用来传递能量以实现各种工艺的机器。液压机除用于锻压成形外,也可用于矫正、压装、打包、压块和压板等。液压机包括水压机和油压机。以水基液体为工作介质的称为水压机,以油为工作介质的称为油压机。液压机的规格一般用公称工作力(千牛)或公称吨位(吨)表示。锻造用液压机多是水压机,吨位较高。为减小设备尺寸,大型锻造水压机常用较高压强(35兆帕左右),有时也采用 100兆帕以上的超高压。其他用途的液压机一般采用 6~25兆帕的工作压强。油压机的吨位比水压机低。

    基本原理是油泵把液压油输送到集成插装阀块,通过各个单向阀和溢流阀把液压油分配到油缸的上腔或者下腔,在高压油的作用下,使油缸进行运动.液压机是 利用液体来传递压力的设备。液体在密闭的容器中传递压力时是遵循帕斯卡定律。四柱液压机的液压传动系统由动力机构、控制机构、执行机构、辅助机构和工作介质组成。动力机构通常采用油泵作为动力机构,一般为积式油泵。为了满足执行机构运动速度的要求, 选用一个油泵或多个油泵。低压(油压小于2.5MP)用齿轮泵;中压(油压小于6.3MP)用叶片泵;高压(油压小于32.0MP)用柱塞泵。各种可塑性 材料的压力加工和成形,如不锈钢板的挤压、弯曲、拉深及金属零件的冷压成形,同时亦可用于粉末制品、砂轮、胶木、树脂热固性制品的压制。

    驱动系统
    液压机的驱动系统主要有泵直接驱动和泵-蓄能器驱动两种型式。泵直接驱动,这种驱动系统的泵向液压缸提供高压工作液体,配流阀用来改变供液方向,溢流阀用来调节系统的限定压强,同时起安全溢流作用。这种驱动系统环节少,结构简单,压强能按所需的工作力自动增减,减少了电能消耗,但须由液压机的大工作力和高工作速度来决定泵及其驱动电机的容量。这种型式的驱动系统多用于中小型液压机,也有用泵直接驱动的大型(如120000千牛)自由锻造水压机。

    泵-蓄能器驱动  在这种驱动系统中有一个或一组蓄能器。当泵所供给的高压工作液有余量时,由蓄能器储存;而当供给量不足于需要时,便由蓄能器补充供给。采用这种系统可以按高压工作液的平均用量选用泵和电动机的容量,但因为工作液的压强是恒定的,电能消耗量较大,并且系统的环节多,结构比较复杂。这种驱动系统多用于大型液压机,或者用一套驱动系统驱动数台液压机。

    冲压机是通过电动机驱动飞轮,并通过离合器,传动齿轮带动曲柄连杆机构使滑块上下运动,带动拉伸模具对钢板成型。冲压机也叫冲床,学名为压力机。

    冲压机是通过电动机驱动飞轮,并通过离合器,传动齿轮带动曲柄连杆机构使滑块上下运动,带动拉伸模具对钢板成型。所谓的双动就是指压力机有两个滑块,分为内滑块和外滑块,内滑块带动模具的凸模或凹模,外滑块带动模具上的压边圈,在拉伸时压边圈首先动作压住钢板边缘,内滑块再动作进行拉伸。

    设计原理是将圆周运动转换为直线运动,由主电动机出力,带动飞轮,经离合器带动齿轮、曲轴(或偏心齿轮)、连杆等运转,来达成滑块的直线运动,从主电动机到连杆的运动为圆周运动。
    连杆和滑块之间需有圆周运动和直线运动的转接点,其设计上大致有两种机构,一种为球型,一种为销型(圆柱型) ,经由这个机构将圆周运动转换成滑块的直线运动。冲压机对材料施以压力,使其塑性变形,而得到所要求的形状与精度,因此必须配合一组模具(分上模与下模),将材料置于其间,由机器施加压力,使其变形,加工时施加于材料之力所造成之反作用力,由冲压机机械本体所吸收。




    压铸机就是用于压力铸造的机器。包括热压室及冷压室两种。后都又分为直式和卧式两种类型。压铸机在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型,开模后可以得到固体金属铸件,初用于压铸铅字。

    压铸机主要由合模机构、压射机构、液压系统和电力控制系统等各部分组成。除此之外,压铸机还有零部件及机座、其他装置、辅助装置等部分。
    合模机构
    驱动压铸模进行合拢和开启的动作。当模具合拢后,具有足够的能力将模具锁紧,确保在压射填充的过程中模具分型面不会胀开。锁紧模具的力即称为锁模力(又称合型力),单位为千牛(kN),是表征压铸机大小的首要参数。
    压射机构
    按规定的速度推送压室内的金属液,并有足够的能量使之流经模具内的浇道和内浇口,进而填充入模具型腔,随后保持一定的压力传递给正在凝固的金属液,直至形成压铸件为止。在压射动作全部完成后,压射冲头返回复位。
    液压系统
    为压铸机的运行提供足够的动力和能量。
    电气控制系统
    控制压铸机各机构的执行动作按预定程序运行。

    塑料加工工业中所用的各类机械和装置的总称。某些流体和固体输送、分离、破碎、磨碎以及干燥等通用性机械和设备,在塑料加工工业中也占有重要地位,所以常列为塑料机械。现代塑料机械的设计和制造,除有赖于机械工程和材料科学的发展外,特别与塑料工程理论研究的进展密切相关。
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